- •2. Режимы работы аэ по углу отсечки. Спектральный состав выходного тока
- •3. Режимы работы активных элементов по напряженности
- •4. Ключевой режим работы активного элемента. Ключевые гвв
- •5. Нагрузочные колебательные системы гвв и цепи согласования
- •6. Цепи питания и смещения активных элементов в гвв
- •16. Параллельные и последовательные схемы сложения мощности
- •. Мостовые схемы сложения мощности
- •10. Умножители частоты на многополюсных активных элементах
- •. Самовозбуждение автогенераторов на многополюсных аэ
- •. Параметрическая стабилизация частоты. Кварцевые автогенераторы
- •. Трехточечные схемы автогенераторов
- •. Автогенераторы с трансформаторной обратной связью
- •. Схемы построения возбудителей передатчика
- •. Синтезаторы частоты на основе системы фап
- •21. Прямые аналоговые методы синтеза частот
- •22. Прямой цифровой синтез частот и сигналов (пцс)
- •. Комбинированные способы амплитудной модуляции
- •. Частотные модуляторы на варикапах
- •. Способы формирования однополосных колебаний
- •. Структурные схемы передатчиков сигналов с одной боковой полосой
- •1) Классическая схема
- •2) C раздельным усилением спектральной составляющей
- •3) С раздельным усилением и умножением составляющей
- •. Балансные модуляторы и метод повторной балансной модуляции
- •. Амплитудная манипуляция и телеграфия
- •. Частотная и фазовая манипуляция и телеграфия
- •. Транзисторные и ламповые генераторы диапазонов овч и свч
- •35. Автогенераторы свч на лавинно-пролетных диодах и диодах ганна
- •36. Генераторы и передатчики свч на пролетных клистронах
- •37. Автогенераторы на отражательных клистронах
- •38. Генераторы и передатчики свч на лампах бегущей и обратной волны
- •39. Генераторы и передатчики свч магнетронного типа
- •40. Квантовые генераторы и передатчики оптических линий связи
- •42. Передатчики импульсных радиолокационных систем
- •44. Радиолокационные передатчики с фазированными и активными фазированными решетками
- •45. Побочные излучения передатчиков
- •46. Надежность устройств генерирования и формирования сигналов
- •47. Устойчивость генераторов с внешним возбуждением
- •48. Структурные схемы тв передатчиков изображения и звука
- •49. Структурные схемы наземных и бортовых (спутниковых) ретрансляторов систем связи и телерадиовещания
- •50. Импульсная модуляция. Схемы импульсных модуляторов
46. Надежность устройств генерирования и формирования сигналов
Надежность любого технического устройства, в том числе и радиопередатчика, определяется качеством его разработки, обеспечивается в процессе изготовления и поддерживается во время эксплуатации.
Радиопередатчики являются сложными техническими комплексами, в состав которых входят радиоэлектронное и электросиловое оборудование, электромеханические и механические устройства и др. Число элементов в современном передатчике достигает 103...105 единиц; наблюдается устойчивая тенденция постепенного усложнения передатчиков вследствие перехода на более сложные виды модуляции (однополосную, широкополосную, импульсно-кодовую), ужесточения технических требований, автоматизации и др.
Основные понятия и количественные характеристики надежности радиопередатчиков
Надежность – это свойство объекта (в том числе и радиопередатчика) сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, хранения и транспортирования. Надежность является сложным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения состоит из сочетания свойств: безотказности, долговечности, ремонтопригодности и сохраняемости.
Безотказность – это свойство непрерывно сохранять работоспособность в течение некоторого времени работы, называемого в теории надежности наработкой.
Долговечность также означает свойство сохранения работоспособности, но с учетом технического обслуживания, профилактик, ремонтов до наступления предельного состояния, когда израсходован технический ресурс, восстановление параметров и характеристик передатчика путем ремонта становится нецелесообразным и эксплуатация его прекращается.
Ремонтопригодность – это свойство приспособленности к предупреждению и обнаружению отказов, повреждений и устранению их последствий путем проведения ремонтов и технического обслуживания.
Радиопередатчик характеризуют целым комплексом параметров, показателей, характеристик, из которых часть является основными, определяющими выполнение заданных функций (например, мощность, частота, нестабильность частоты, глубина модуляции, показатели качества передаваемых сигналов), другие же показатели являются второстепенными.
Р
адиопередатчик
считается работоспособным, если
требования, установленные в отношении
основных параметров, выполняются.
Отказом является событие, заключающееся
в нарушении работоспособности, т.е.
отклонении основных параметров от
допустимых пределов. Несоответствие
хотя бы одному из требований, установленных
нормативно-технической документацией
как для основных, так и для второстепенных
параметров и характеристик, считается
неисправностью, которая может не
приводить к отказу.
Вероятность безотказной работы p(t) означает вероятность того, что в пределах заданной наработки (продолжительности времени работы) в определенных условиях эксплуатации не возникает отказа.
Интенсивность отказов λ(t), т.е. условная плотность вероятности возникновения отказа, является характеристикой для невосстанавливаемых изделий и определяется статистически числом изделий ΔN, отказавших в течение промежутка времени Δt, и числом работоспособных изделий N(t) в начале этого промежутка:
.
Среднее время безотказной работы определяется испытаниями изделий до отказа каждого.
Резервирование – методы повышения надежности за счет введения избыточности, т.е. дополнительных средств и возможностей сверх минимально необходимых для выполнения объектом заданных функций.
