
- •Формирование и передача сигналов
- •Рыльск 2008
- •Составил: Кириченко в.Л. – преподаватель ратк га
- •Общие сведения о формировании и передаче сигналов
- •Структурная схема предающего устройства
- •Упрощённая структурная схема рпду с амплитудной модуляцией
- •Международное распределение частот для систем увд.
- •Раздел 1. Основы теории передачи информации
- •Тема 1.1. Структура построения каналов передачи информации Системы и сети передачи дискретных сообщений
- •Тема 1.2. Виды информационных сигналов
- •Тема 1.3. Виды модуляции и их сравнительный анализ Амплитудная модуляция
- •Однополосная модуляция
- •Частотная модуляция
- •Узкополосная чм
- •Широкополосная чм
- •Фазовая модуляция
- •Импульсная модуляция
- •Импульсно-кодовая модуляция
- •Манипуляция
- •Тема 1.4. Элементы теории кодирования
- •Кодирование информации в системах увд
- •Двоичный натуральный код
- •Двоично-десятичный код
- •Циклические коды
- •Тема 1.5. Модели каналов передачи информации
- •Многоканальная связь
- •Принципы построения систем передачи информации. Системы и сети передачи дискретных сообщений
- •Структурная схема спдс
- •Тема 1.6. Обоснование принципа построения рпду Структурная схема классического рпду с ам
- •Временные диаграммы и спектры сигналов
- •Параметры рпду
- •Раздел 2. Формирование колебаний несущей частоты
- •Тема 2.1. Особенности работы генераторных усилительных приборов
- •Маркировка
- •Виды нагрузочных систем, применяемых в рпду
- •Параллельный и последовательный контуры
- •Полосовые фильтры
- •Способы питания усилительных приборов
- •Схемы питания выходных цепей генератора
- •Режимы работы усилительных приборов. Анализ импульсного тока. Разложение косинусоидальных импульсов
- •Анализ импульсного тока
- •Амплитуда гармоник
- •Анализ энергетических показателей
- •Принцип работы генераторов с внешним возбуждением
- •Простейшие схемы гвв, классы работы а, в, с
- •Напряжённость режима работы генераторов. Нагрузочные и настроечные характеристики
- •Нагрузочные характеристики
- •Настроечные характеристики генераторов
- •Тема 2.2. Возбудители колебаний Автогенераторы
- •Аг с трансформаторной обратной связью
- •Физические процессы в аг
- •Аг с емкостной обратной связью (емкостная трёхточка)
- •Обобщённые трёхточечные системы
- •Двухконтурный аг
- •Аг с электронной связью (схема Шембеля)
- •Стабилизация частоты колебаний аг
- •Дестабилизирующие факторы:
- •Стабилизация частоты с помощью кварца
- •Эквивалентная схема кварцевого резонатора
- •Параллельная схема кварцевого резонатора
- •Схемы кварцевых аг. Осцилляторные схемы
- •Фильтровые схемы аг
- •Диапазонно-кварцевая стабилизация частоты
- •Системы дксч с прямым синтезом
- •Косвенный метод синтеза
- •Тема 2.3. Принцип построения и разновидности гвв Промежуточные каскады рпду
- •Буферные усилители
- •Умножители частоты
- •Умножитель на усилительном приборе
- •Умножители частоты на варикапах и варакторах
- •Последовательная схема умножителя частоты
- •Промежуточные усилители мощности
- •Тема 2.4. Выходные каскады рпду Назначение, требования. Простая и сложная схема выхода, анализ аналитических показателей, настройка
- •Простая схема выхода
- •Настройка
- •Сложная схема выхода
- •Порядок настройки
- •Согласование с антенной
- •Способы увеличения мощности выходного каскада
- •Параллельное включение усилительных приборов
- •Последовательное включение усилительных приборов
- •Устойчивость работы усилителя, способы повышения устойчивости
- •Тема 2.5. Генераторы свч диапазона Особенности построения генераторов свч. Специальные генераторы свч
- •Устройство и эквивалентная схема магнетрона
- •Особенности работы в свч диапазоне
- •Специальные генераторы свч
- •Пролётный клистрон
- •Принцип работы
- •Отражательный клистрон
- •Принцип работы
- •Магнетронные генераторы. Конструкция, принцип действия, применение
- •Конструкция
- •Устройство и эквивалентная схема магнетрона
- •Принцип работы
- •Амплитрон
- •Лампа бегущей волны
- •Лампа обратной волны
- •Генератор на туннельном диоде
- •Генератор на диоде Ганна
- •Раздел 3. Управление колебаниями высокой частоты
- •Тема 3.1. Амплитудная модуляция
- •Спектр ам сигнала
- •Анализ энергетических показателей передатчиков при ам
- •Модуляция на базу (управляющую сетку)
- •Модуляция на коллектор (анод)
- •Анодно-экранная модуляция
- •Модуляция на защитную сетку
- •Комбинированные способы модуляции
- •Двойная коллекторная модуляция
- •Тройная коллекторная модуляция
- •Автоматическая коллекторная модуляция
- •Тема 3.2. Однополосная модуляция
- •Формирование однополосных сигналов
- •Подавление несущей с помощью балансного модулятора
- •Балансный модулятор на диодах
- •Способы формирования однополосных сигналов
- •Фазокомпенсациионный метод
- •Тема 3.3. Частотная модуляция Анализ спектра чм сигнала. Качественные показатели чм. Способы получения чм сигнала
- •Методы получения чм сигнала
- •Прямой метод
- •Косвенный метод
- •Частотная модуляция при помощи варикапов
- •Тема 3.4. Фазовая модуляция Достоинства, способы получения, применение
- •Тема 3.5. Телеграфная работа рпду. Манипуляция
- •Структурная схема передатчика в телеграфном режиме работы
- •Частотная и фазовая манипуляция
- •Тональная амплитудная манипуляция
- •Тема 3.6. Импульсная модуляция
- •Структурная схема импульсного рпду
- •Передатчик радиосвязи
- •Принципы построения импульсных модуляторов
- •Структурная схема импульсного модулятора
- •Литература
- •Опм (однополосная модуляция)
- •Связанные контура
- •Полосовые фильтры
- •Устройство и эквивалентная схема магнетрона
Устойчивость работы усилителя, способы повышения устойчивости
Устойчивость работы усилителя – это его способность сохранять в заданных пределах технические характеристики при воздействии дестабилизирующих факторов. Одним из видов неустойчивой работы передатчика является самовозбуждение усилителей, которое может возникать за счёт паразитных положительных обратных связей между выходными и входными цепями усилителей. Положительная обратная связь может возникать за счёт:
влияния мощных каскадов передатчика на маломощные.
общих источников питания для мощных и маломощных каскадов.
проходной ёмкости усилительного прибора.
Для устранения этих недостатков применяют:
рациональное размещение каскадов схемы,
экранирование,
уменьшение коэффициента усиления,
отдельные источники питания для отдельных каскадов.
внутри каждого каскада применяют схемы нейтрализации проходной ёмкости или схему включения усилительного прибора с общей базой (сеткой).
-
За счёт проходной ёмкости через Xвх протекает ток ОС, который создаёт напряжение ОС. Если это напряжение совпадает по фазе с напряжением возбуждения, то возникает ПОС.
Для уменьшения влияния проходной ёмкости применяют:
|
|
|
|
Тема 2.5. Генераторы свч диапазона Особенности построения генераторов свч. Специальные генераторы свч
СВЧ диапазон разбивается на следующие узкие диапазоны:
Название диапазона |
Длины волн |
Частоты, МГц |
Метровые волны (МВ) |
10…1 м |
30…300 |
Дециметровые волны (ДМВ) |
100…10 см |
300…3000 |
Сантиметровые волны (СМВ) |
10…1 см |
3000…30000 |
Миллиметровые волны (ММВ) |
10…1 мм |
3·104…3·105 |
Субмиллиметровый |
1…0,1 мм |
3·105…3·106 |
Оптический |
Короче 0,1 мм |
Свыше 106 |
1. Катод. 2. Ускоряющий электрод. 3. Входной резонатор. 4. Выходной резонатор. 5. Входная петля связи. 6. Выходная петля связи. 7. Коллектор. 8. Винты настройки. |
|
|
|
|
Устройство и эквивалентная схема магнетрона
Анодный блок. 2. Центральное отверстие. 3. Цилиндрический резонатор.
4. Щель связи. 5. Цилиндрический катод. 6. Сегмент анодного блока.
|
1. Фокусирующий электрод. 2. Первый анод. 3. Второй анод. 4. Поршень настройки. 5. Элемент связи. 6. Спираль – замедляющая система. 7. Металлическая труба. 8. Сосредоточенный поглотитель. 9. Фокусирующая катушка. 10. Баллон лампы. 11. Коллектор
|
|
1. Электронная пушка. 2. Замедляющая система. 3. Коллектор. 4. Поглотитель. 5. Фокусирующая катушка. |
Диапазон СВЧ по сравнению с ДВ, СВ, КВ диапазонами имеет ряд преимуществ и особенностей:
Широкий диапазон частот позволяет значительно увеличить количество работающих радиостанций.
Возможность работы с широкой полосой излучаемых частот, то есть с применением широкополосной ЧМ.
Ограниченность радиуса действия прямой видимостью обеспечивает секретность передачи сообщений.
Отсутствие атмосферных помех.
СВЧ диапазон широко используется в радиосвязи, радиолокации, радионавигации, телевидении и радиовещании.