
- •Особенности распространения волн различных диапазонов
- •Особенности распространения длинных волн
- •Особенности распространения средних волн
- •Особенности распространения коротких волн
- •Особенности распространения ультракоротких волн
- •Регулярные и нерегулярные явления в ионосфере
- •Антенны
- •Симметричные фидеры
- •Коаксиальные фидеры
- •Вибраторная антенна, как разомкнутая длинная линия
- •Волноводы и элементы волноводного тракта
- •Приемные антенны дв и св диапазонов
- •Рупорная антенна.
- •Рупорно-параболическая антенна
- •Перископическая антенна
- •Антенные решетки с электрическим сканированием
- •1. Виды сигналов
- •2.Формирователи импульса.
- •3.Дифференцирующие и интегрирующие цепи.
- •4.Диодные ограничители амплитуды.
- •4.1.Последовательные диодные ограничители.
- •4.2.Параллельные диодные ограничители. Ограничители с нулевым порогом ограничения.
- •4.3.Ограничители с ненулевым порогом ограничения.
- •4.4.Влияние паразитных емкостей.
- •5.Формирования импульсов в цепях с ударным возбуждением.
- •6.Формирующие импульсы.
- •7.Транзисторные ключи.
- •8.Транзисторный усилитель-ограничитель.
- •9.Внешнее запоминающее устройство(взу).
- •10.Устройство ввода, вывода.
- •11.Динамический режим работы транзисторного ключа.
- •12.Операционные усилители (оу)
- •13.Интегральные триггеры.
- •13.1.Асинхронный rs-триггер.
- •13.4.Одноступенчатый синхронный rs-триггер.
- •13.5Двухступенчатый синхронный rs-триггер.
- •14.Счетчики.
- •14.1.Вычитающие счетчики с последовательным переносом.
- •14.2.Счетчики с параллельным переносом.
- •15.Триггер Шмидта.
- •15.1.D и dv - триггеры
- •15.2.Триггер со счетным запуском (т-триггер).
- •15.3.Двухступенчатый rsc-триггер.
- •16.Мультивибратор.
- •16.1.Мультивибратор с корректирующими диодами.
- •16.2. Ждущий мультивибратор.
- •16.3.Синхронизированный мультивибратор.
- •16.4.Мультивибратор на логических элементах.
- •17.Последовательный регистр.
- •18.Блокинг-генератор.
- •1. Структурная схема эвм. Поколения эвм
- •2. Системы счисления.
- •3. Арифметические действия над двоичными числами
- •3.1 Вычитание с применением обратного кода.
- •3.2 Образование дополнительного кода.
- •4. Узлы эвм.
- •5. Сумматор
- •6. Последовательный сумматор
- •7. Арифметико - логическое устройство (алу)
- •8. Дешифратор
- •9. Преобразователи с цифровой индикацией
- •10. Преобразователь кода 8421 в 2421
- •11. Программируемая логическая матрица
- •12. Накапливающий сумматор
- •13. Основные микропроцессорные комплекты. Современные микропроцессоры (мп)
- •14. Типовая структура обрабатывающей части мп
- •15. Микро эвм на базе мп к580
- •16. Форматы команд и способы адресации
- •17. Центральный процессорный элемент к580
- •18. Система сбора данных на базе мп к580
- •19. Центральный процессорный элемент (цпэ) к589
- •20. Блок микропрограммного управления (бму).
- •21. Структурная схема и принцип действия блока микропрограммного управления (бму)
- •22. Блок приоритетного прерывания (бпп)
- •23. Схема ускоренного переноса (суп)
- •24. Схема одноразрядного сумматора с формированием цифры переноса в суп
- •25. Организация памяти эвм
- •26. Постоянные запоминающие устройства
- •27. Внешние запоминающие устройства (взу)
- •27.1 Метод записи без возврата к нулю
- •27.2 Фазовая модуляция.
- •27.3 Частотная модуляция (чм).
- •28. Устройства ввода - вывода информации
- •29. Вывод информации на дисплей
- •30. Вывод информации на телетайп
- •31. Интерфейс
- •32. Обмен данными между оперативной памятью и периферийными устройствами (пу)
- •33. Обмен данными по прерываниям
- •34. Специализированные устройства интерфейса. Ацп
- •35. Ацп с обратной связью (ос)
- •36. Ацп следящего типа.
- •37. Цап с суммированием напряжения на операционном усилителе (оу).
- •38. Применение микро эвм в системах автоматизированного управления (сау)
- •39. Схема суммирования напряжения на аттенюаторе сопротивлений
- •40. Применение микро эвм в приборах (спектрофотометр)
- •41. Программное обеспечение (по) эвм.
- •42. Операционная система эвм
- •43. Микропроцессорный комплект к 1804.
- •44. Ассемблер к580
- •1. Назначение и условия эксплуатации
- •2. Выбор варианта конструкции
- •3. Выбор материалов
- •4. Расчетная часть
- •4.1. Определение ориентировочной площади печатной платы
- •4.2. Расчет минимальной ширины проводника
- •5. Разработка топологии печатной платы
- •6. Описание технологичесКого процесСа изготовления печатной платы комбинированным позитивным методом
- •6.1. Резка заготовок
- •6.2. Пробивка базовых отверстий
- •6.3. Подготовка поверхности заготовок
- •6.4. Нанесение сухого пленочного фоторезиста
- •6.5. Нанесение защитного лака
- •6.6. Сверловка отверстий
- •6.7. Химическое меднение
- •6.8. Снятие защитного лака
- •6.9. Гальваническая затяжка
- •6.10. Электролитическое меднение и нанесение защитного покрытия пос-61
- •6.11 . Снятие фоторезиста
- •6.12. Травление печатной платы
- •6.13. Осветление печатной платы
- •6.14. Оплавление печатной платы
- •6.15. Механическая обработка
- •7. Обоснование технологичности конструкции
- •8. Расчет надежности схемы
- •9. Заключение
- •Приложение 1
- •10. Список литературы
- •Система передачи информации
- •Распространение радиоволн.
- •Радиотехнические сигналы.
- •Спектры сигналов.
- •Амплитудно-модулированный сигнал.
- •Частотная модуляция.
- •Фазовая модуляция
- •Импульсная модуляция.
- •Спектры. Последовательность видео и радио импульсов.
- •Свободные колебания в колебательном контуре.
- •Колебания в реальном колебательном контуре.
- •Последовательный колебательный контур.
- •Входное сопротивление последовательного колебательного контура.
- •Свойства резонанса в последовательном колебательном контуре.
- •Параллельный колебательный контур.
- •Способы включения параллельных контуров.
- •Связанные контуры.
- •Векторные диаграммы связанных контуров. Вносимые сопротивления.
- •Настройка связанных контуров.
- •Второй частный резонанс
- •Полный резонанс.
- •Резонансные кривые связанных контуров.
- •Фильтры.
- •Фильтры типа "к".
- •Полосовой фильтр.
- •Режекторный фильтр.
- •Пьезоэлектрический фильтр.
- •Электромеханический фильтр.
- •Фильтры типа "m".
- •Фильтры "r-c".
- •Цепи с распределенными параметрами.
- •Стоячие волны двухпроводных линий.
- •Волноводы.
- •Сочленение волновода.
- •Структурная схема рпду
- •Элементная база радиопередающих устройств
- •Статические характеристики
- •Генераторные радиолампы.
- •Динамические характеристики
- •Выходные каскады. Простая схема
- •Сложная схема
- •Совместная работа усилительных приборов.
- •Генераторы с самовозбуждением
- •Ж есткий режим
- •Обычная ам Однополосная ам
- •Структурная схема рпду
- •Элементная база радиопередающих устройств
- •Статические характеристики
- •Генераторные радиолампы.
- •Динамические характеристики
- •Выходные каскады. Простая схема Сложная схема
- •Совместная работа усилительных приборов.
- •Генераторы с самовозбуждением
- •Ж есткий режим
- •Обычная ам Однополосная ам
- •Структурная схема рпду
- •Элементная база радиопередающих устройств
- •Статические характеристики
- •Генераторные радиолампы.
- •Динамические характеристики
- •Выходные каскады. Простая схема Сложная схема
- •Совместная работа усилительных приборов.
- •Генераторы с самовозбуждением
- •Ж есткий режим
- •Обычная ам Однополосная ам
- •Теория автоматического регулирования Введение
- •Вращающиеся (поворотные) трансформаторы.
- •Электромагнитные муфты.
- •Понятия о структурной и функциональной схеме, элементарные динамические звенья (эдз).
Приемные антенны дв и св диапазонов
В
качестве приемных антенн ДВ и СВ
диапазонов широко используется рамочная
антенна. Она обладает в плоскости Н
слабо направленными свойствами, а в
плоскости Е является всенаправленной.
В простейшем случае рамочная антенна
представляет собой виток провода круглой
или прямоугольной формы.
П
редположим,
что рамка расположена в вертикальной
плоскости и пересекается вертикально
поляризованной волной. При этом ЭДС
индуцируется только в вертикальных
частях, а в горизонтальных она равняется
0. Если плоскость рамки перпендикулярна
направлению излучения, то в вертикальных
частях наводится одинаковое ЭДС. Они
направлены навстречу друг другу,
следовательно, на входе приемника будет
нулевой сигнал. Если плоскость рамки
направлена вдоль направление излучения,
то путь волны до вертикальных проводов
разный. Разность наводимых в них ЭДС
наибольшая. Эта разность тем больше,
чем больше размеры рамки, число витков
и чем короче волна. На входе приемника
при этом наибольший сигнал.
Р
амочные
антенны используются в самолетном
оборудовании, как антенны радиокомпаса.
В наземных радиостанциях она используется
в радиопеленгации.
Рамочные антенны радиостанций 1 и 2 поворачиваются до тех пор, пока в приемных радиостанций не пропадет отраженный сигнал. По углу поворота рамки определяются углы 1 и 2. Пересечение на карте линий АС и ВС дает пеленг цели. Пеленгация может быть активной и пассивной. При активной пеленгации применяется сигнал собственного передатчика отраженного от цели, при пассивной пеленгации определяется по излучению цели.
Магнитная антенна является разновидностью рамочных антенн. Магнитная антенна выполняется в виде катушки на ферритовом сердечнике. Введение ферритового сердечника увеличивает направленные свойства рамочной антенны, увеличивает действующую длину рамочной антенны.
Многовибраторные антенны
Служат для связи на расстоянии свыше 1000 км, обладают хорошими направленными свойствами, применяются в диапазоне декаметровых волн. Применяются в радиостанциях расположенных на земле. Рассмотрим два горизонтальных симметричных вибратора длиной /2. Они расположены на расстоянии /2 друг от друга. Питаются вибраторы синфазно. Направленные свойства антенны объясняются интерференцией радиоволн излучаемых вибраторами.
Минимум излучения получается в направлении А1 А2, т.к. в эти точки А1 и А2 волны приходят с разными фазами за счет пути /2. Направление перпендикулярно линии А1 А2 получается максимум излучения
В направлении линии перпендикулярны линиям А1 А2 поля излучений складываются. Если увеличить число вибраторов в вертикальной плоскости, то суммарная диаграмма направленности будет иметь главный более узкий лепесток, т.е. направленные свойства антенны возрастают.
На практике кроме главного лепестка образуются боковые лепестки. Вибраторы могут питаться как синфазно, так и токами, изменяющимися по заданному закону по амплитуде и фазе. Такая система вибраторов называется решеткой. Если вибраторы расположены в одной плоскости, то решетка плоская. В направлении перпендикулярном плоскости решетки излучение максимальное и в n раз больше напряженности поля одного вибратора. Чем больше вибраторов в вертикальной плоскости, тем уже диаграмма направленности в вертикальной плоскости.
Антенна,
в которой вибраторы питаются синфазно,
называется синфазной. Эти антенны также
называют многовибраторными. Многовибраторные
антенны могут быть построены в несколько
этажей. Расстояние между вибраторами
на этаже - /2;
расстояние между этажами - /2.
Синфазность питания обеспечивается
перекрещиванием питающих проводов.
Максимум излучения направлен перпендикулярно плоскости решетки. Недостатком многовибраторных антенн является двунаправленность излучения. Чтобы бороться с этим недостатком, сзади антенны на расстоянии /2 помещается отражающая поверхность, сплошная или сетчатая, которая отражает радиоволны в направлении главного лепестка.