
- •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).
Настройка связанных контуров.
Цель
- получение во вторичном контуре
максимально возможного тока. Настройка
может осуществляться изменением
,
или Хсв.
При настройке связанных контуров наблюдаются следующие виды резонансов:
Первый частный резонанс
Изменяем
до тех пор пока Хвх первичного контура
не станет равным нулю.
Второй частный резонанс
Первичный
контур расстроен относительно частоты
генератора; резонанс получается за счет
компенсации собственного реактивного
сопротивления контура вносимым реактивным
сопротивлением. При изменении
добиваемся резонанса в первичном
контуре, при этом ЭДС наводимая во
вторичном контуре также максимальна.
max
Второй частный резонанс
Наблюдается при настройке в резонанс вторичного контура за счет изменения Х2, Хсв не изменяется ( при частных резонансах ). Вносимое из первичного контура реактивное сопротивление компенсирует собственное реактивное сопротивление вторичного контура. Во вторичном контуре - резонанс. При этом ЭДС, наведенная в первичном контуре, также достигает максимального значения. Эта ЭДС вычитается из ЭДС генератора, следовательно в первичном контуре действует минимальная ЭДС и ток первичного контура достигает минимального значения.
Сложный резонанс
Зафиксировав какое-нибудь минимальное значение Хсв добиваемся первого или второго частного резонанса, затем увеличиваем Хсв до такой степени, чтобы ток во вторичном контуре достиг значения максимум -максиморум.
На ток влияют 2 противоположных фактора:
1.
должен увеличиваться, т.к. увеличивается
связь;
2.
должен уменьшаться, т.к. уменьшается
ток
из-за возрастания вносимого из второго
сопротивления.
При
слабой связи решающим фактором является
1-й. при сильной- 2-й, т.е. существует
некоторое оптимальное значение
,
при котором амплитуда
достигает максимального значения
(максимум-максиморум).
При
сложном резонансе резонансная кривая
получается двугорбой, т.к. первый и
второй частые резонансы наблюдаются
на частоте
и
.
Полный резонанс.
Для достижения полного резонанса, полностью отключаем вторичный контур и добиваемся резонанса в первичном контуре, т.е. Х1=0. Затем соединяем слабой связью первичный контур с вторичным и добиваемся резонанса во вторичном контуре, т.е. Х2=0. Затем увеличиваем Ксв до тех пор, пока ток во вторичном контуре не достигнет значения максимум максиморум. Xcвopt при полном
резонансе меньше Xcвopt при сложном резонансе.
Хсвoptполн. обеспечивает критическую связь при которой характеристика ещё одногорбая. При критической связи R1=Rвн во вторичной контур отдаётся максимально возможная мощность. КПД=50%. При полном резонансе (Ксв=Ккр), АЧХ ещё одногорбая, но ток достигает значения максимум максиморум, при
сложном резонансе
характеристика
двугорбая.
1)Х1=0
2) Х2=0
3)
Резонансные кривые связанных контуров.
АЧХ связанных контуров может быть одногорбой или двугорбой. При очень слабой связи влиянием вторичного контура на первичный можно пренебречь и можно считать, что первичный контур ведёт ведет себя как одиночный последовательный контур. При этом ток вторичного контура не достигает значения максимум максиморум. При частном резонансе Kcв<Kopt, ток вторичного контура не достигает значения максимум-максиморум. Полоса пропускания 0,637 связных контуров увеличивается по сравнению с полосой пропускания одиночного контура. При дальнейшем увеличении Ксв достигается сложный резонанс при Ксв=2,41Ккр. При частных резонансах полоса пропускания до 1,41 связанных контуров равна полосе пропускания одиночного контура. При сложном резонансе, например, при Ксв=2,41Ккр. Ширина полосы пропускания увеличивается в 3 раза. Связанные контура обычно применяются в приёмниках в качестве фильтров сосредоточенной селекции. При полном резонансе они обеспечивают избирательность приёмника. Избирательные свойства контура определяются коэффициентом прямоугольности П=, который представляет собой отношение полосы пропускания на уровне 0,707 и полосы пропускания на уровне 0,1.