
- •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
Раздел 1. Основы теории передачи информации
Тема 1.1. Структура построения каналов передачи информации Системы и сети передачи дискретных сообщений
Система передачи дискретных сообщений – совокупность технических средств, состоящих из комплекса аппаратуры и среды распространения (технических средств) обеспечивающих передачу информации.
Сеть передачи дискретных сообщений – совокупность пунктов и линий связи, предназначенных для доставки сообщений, преобразованных в электромагнитные сигналы, по заданному адресу и с заданным качеством.
Модуляция – процесс управления одним из параметров ВЧ сигнала по закону передаваемой информации. ВЧ сигнал характеризуется тремя параметрами: амплитуда, частота и фаза. В зависимости от того, какой из параметров изменяется по закону передаваемого сигнала, модуляция бывает амплитудной, частотной или фазовой.
Тема 1.2. Виды информационных сигналов
сигналы звуковых частот (речевые сигналы) применяются в радиовещании,
телеграфные сигналы применяются в проводной или радиовещательной связи,
видеосигнал (телевизионный сигнал) используется для передачи изображения,
импульсный видеосигнал используется в импульсно-кодовой модуляции и для получения радиолокационной и радионавигационной информации.
1. Электрический сигнал звуковой частоты может быть тональным, когда используется гармонический простейший сигнал ЗЧ или речевой сигнал, который имеет сложную форму и состоит из множества частотных составляющих простых сигналов. Сложный сигнал задаётся с помощью спектра, в котором указывается из каких частотных составляющих (простых сигналов) состоит сложный сигнал.
Обычно модулирующий сигнал ЗЧ задаётся с помощью верхней и нижней модулирующей частоты. В радиосвязи
Fмод = 0,3…3,4 или 0,3…2,7 кГц.
2. Телеграфный сигнал. Речевая и другая информация передается с помощью телеграфного кода. К каждому символу присваивается телеграфный код. В телеграфии применяются код Морзе и код Бодо.
Код Морзе является неравнозначным, неравномерным, то есть каждому передаваемому символу соответствует комбинация коротких и длинных посылок, разделённых паузой. Длительность «точки» является элементарной посылкой, длительность «тире» соответствует трём «точкам», длительность «паузы» между словами соответствует пяти коротким посылкам, пяти «точкам».
Код Бодо – применяется бинарный способ кодирования. Для передачи любого символа применяется комбинация из пяти элементарных телеграфных посылок.
А
10000 +
_ _ _ _
Б
00110 + +
_ _ _
В 01101 + + +
За единицу скорости телеграфирования принят 1 Бод, который соответствует количеству передаваемых элементарных посылок в единицу времени. Код Бодо позволяет увеличить скорость передачи информации, которая при применении автоустройств (трансмиттеры) достигает 800 Бод. Телеграфный сигнал характеризуется спектром, который имеет множество составляющих. Ширина спектра зависит от вида телеграфного сигнала.
3. Видеосигнал применяется в телевизионных системах для передачи изображения. Для передачи сигнала изображения используется сложный видеосигнал.
4. Импульсный видеосигнал используется в качестве модулирующего в импульсных устройствах радиолокационного оборудования (РЛО) и радионавигационного оборудования (РНО). Модулирующим сигналом являются короткие видеоимпульсы определённой формы.
Форма модулирующего сигнала зависит от вида передаваемой информации и определяется спектром модулирующего сигнала. Поэтому главной задачей является передача модулирующего сигнала без искажений.
Ширина канала системы передачи определяется шириной спектра модулирующего сигнала, а также видом модуляции.