- •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
. Схемы построения возбудителей передатчика
В состав любого р/передатчика входит возбудитель, состоящий в общем случае из синтезатора частоты (СЧ), формирователя видов работ (ФВР) на фиксированной поднесущей частоте fП и тракта переноса (ТП) сформированных колебании в рабочий диапазон частот fР . Одним из основных элементов синтезатора является автогенератор – источник колебаний ВЧ(он определяет общую нестабильность частоты возбудителя).
Л
юбой
автогенератор является нелинейным
устройством, преобразующий энергию
источников питания в энергию р/частотных
колебаний. В состав а/генератора входят
источник питания, усилитель, колебательная
система и устройство обратной связи.
Н
а
практике часто применяют трехточечную
схему транзисторного а/генератора. В
этой схеме реактивные сопротивления
Z1,Z2,Z3(емкости
и индуктивности) имеют малые потери и
образуют высокодобротный колебательный
контур (см. вопрос 17).
Т.к. а/генератор имеет схему питания, то полная схема транзисторного генератора будет выглядеть так, как это показано слева.
Одним из основных элементов возбудителя является синтезатор частот.
Осн-ые хар-ки:
1) стабильность δfР
2) обеспечение перестройки по fР.
Основные причины использования СЧ в качестве первичного возбудителя является одновременное решение 2-х противоречивых задач: 1) обеспечение высокой стабильности и 2) обеспечение перестройки fР в широком диапазоне.
Классификация методов синтеза: по принципу действия: 1) методы прямого синтеза (цифр. и аналог.) 2) метод косвенного синтеза (цифр. и аналог.)
Прямой синтез основан на формировании гармонического колебания с заданной fР при помощи операций умножения , деления и транспонирования частоты одного или нескольких эталонных сигналов.
При косвенном синтезе гармоническое колебание с заданной fР формируется непосредственно в перестраиваемом генераторе частотой настройки, которая постоянно сравнивается с опорной частотой и подстраивается на основе сигнала ошибки формируемого АПЧ.
Прямые методы анал-ые: 1) метод гармоник 2) метод гармоник с вычитанием ошибки 3)метод сложения сетки 4)метод идентичных декад.
Прямые методы циф-ые: 1) метод сложения импульсных послед-ей; 2)метод прямого цифрового синтеза.
Косвенный синтез анал-ый 1) с кольцом ФАП 2) с кольцом ЧАП 3)СЧ с двойным кольцом АП.
Косвенный синтез циф-ой 1) с импульсно фазовым детектором 2) с цифровым ЧФ детектором.
Структурные схемы СЧ и методы синтеза показаны в вопросах 20 и 21 – зырькай туда.
. Синтезаторы частоты на основе системы фап
В синтезаторах непрямого синтеза
источником колебаний рабочей частоты
служит перестраиваемый по частоте
автогенератор ПГ. Текущая частота
ПГ
непрерывно сопоставляется с частотой
или с частотой другого колебания,
полученного из эталонного методом
прямого синтеза. Приравнивайте частот
и
двух колебаний (с точностью до
постоянной фазовой ошибки) осуществляется
системой ФАП.
В
простейшем СЧ непрямого синтеза (рис.
а ) ДОЧ содержит эталонный генератор ЭГ
и генератор гармоник ГГ, Собственная
частота ПГ f0
грубой настройкой устанавливается
вблизи желаемой гармоники ЭГ
,
выбранной внутри рабочего диапазона
сетки частот. Система ФАП обеспечивает
точное совпадение текущей частоты ПГ
с частотой гармоники.
Помимо этой операции приравнивания
частот система ФАП выполняет функцию
узкополосного фильтра, выбирающего
нужную гармонику
из сетки частот на выходе ГГ. Соседние
гармоники
и
и смежные с ними создают напряжения
биений на выходе ФД. Если они проникнут
в управитель частоты, колебания ПГ будут
модулированы по фазе и чистого спектра
сигнала
получить не удастся. Поэтому ФНЧ играет
очень важную роль, не пропуская
возмущающие сигналы на вход УЧ. Полосу
пропускания фильтра можно сделать сколь
угодно узкой и получить любую степень
фильтрации побочных составляющих,
хотя при этом существенно ухудшаются
динамические свойства системы ФАП
и затрудняется вхождение ее в синхронизм,
т. е. резко сокращается полоса захвата
ФАП. Описанная схема имеет недостаток
малое число дискретных частот на выходе.
В более совершенном СЧ непрямого синтеза (рис. б) из колебания ЭГ путем деления в делителях частоты ДЕЛ1 и ДЕЛ2 и умножения в генераторах гармоник ГГ1, и ГГ2, формируются две шкалы опорных частот (ОЧ): редкая и частая (например, с шагом 100 и 1 кГц). Автогенератор ПГ1 входящий в систему ФАП1, имеет широкий диапазон настройки (например, от 2 до 30 MГц), a ПГ2 - узкий (от 100 до 200 кГц). Каждый из них грубо настраивается в окрестности частоты выбранной гармоники соответственно редкой и частой сеток ОЧ. Благодаря действию ФАП1 частота ПГ1 изменяется дискретно через 100 кГц, а частота ПГ2 в результате работы ФАП2 - через 1 кГц.
Далее частоты ПГ1 и ПГ2 складываются при помощи системы ФАП3 и смесителя СМ, так что частота ПГ3 в точности приравнивается сумме частот ПГ1 и ПГ2. Для этого ПГ3 предварительно грубо настраивается на частоту, близкую к сумме частот fПГ1 + fПГ2 после чего происходит захват (т. е. синхронизм) частоты fПГ1 этой суммой. Таким образом, с помощью сравнительно несложном схемы на выходе СЧ получается множество частот от 1,8 до 30,2 МГц, с шагом 1 кГц. В таком СЧ можно осуществить набор нужных частот декадными переключателями, что очень удобно в эксплуатации.
