- •1.Назначение и основные характеристики антенны
- •2.Назначение, структурная схема и области применения рПрУ
- •3.Принцип работы усилителей мощности высокой частоты рПдУ.
- •1.Параметры оконечного прибора, определяющие характеристики рПрУ
- •2.Основные функции, характеристика и классификация радиоприемников
- •1.Зависимость параметров антенны от ее конструкции
- •2.Назначение, основные определения, характеристики и классификация урс
- •3.Однотактные усилители с последовательным и параллельным питанием анодной цепи в рПдУ
- •1.Общие сведение о работе усилительного каскада
- •2.Источники собственных шумов рПрУ
- •3.Выходные усилители радиопередатчиков II и III вида и сложной схемы с трансформаторной связью Ак и пк??????????????????????????????????
- •2.Входные цепи, назначение, основные характеристики. Отличие входных цепей рПрУ диапазонов дв-св-кв от свч.
- •3.Назначение задающего генератора в рПдУ.
- •1.Недостаток укв радиосвязи, в чем оно заключается?
- •2.Назначение преобразователя частоты в рПрУ. Как осуществляется преобразование частоты?
- •1.Что понимается под термином «диапазон частот» для рПрУ и рПдУ?
- •2.Назначение усилителя промежуточной частоты
- •3.Синтезатор. Приведите структурную схему синтезатора частоты прямого синтеза
- •1.Что называется резонансом? Напишите формулу резонансной частоты контура.
- •2.Назначение гетеродина в смесителе рПрУ
- •3.Синтезатор. Приведите структурную схему цифрового синтезатора частоты
- •1.Приведите формулы определения длины волны (частоты)
- •2.Назначение детектора в структуре рПрУ, его характеристики
- •3.Объясните первое условие самовозбуждения лампового генератора
- •1:Обратные связи. В каких случаях применяются пос и оос
- •2. Амплитудные детекторы
- •3.Второе условие самовозбуждения лампового генератора (Правило амплитуд)
- •1.Электромагнитная совместимость
- •1.Общие сведения о рПдУ. Назначение, принцип устройства и работа.
- •1.Что такое радиосигнал?
- •3.Классификация и основные показатели рПдУ
- •1.Помеха, виды помех ипричины их возникновения
- •3. Общий (промышленный) коэффициент полезного действия (кпд).
- •2.Блок-схема Ламповый генератор
- •2.Назначение органичителя амплитуды.
- •1.Поясните принцип работы полупроводникосого и лампового триода.
- •3. Промежуточные умножителя частоты.Назначение и что позваляет умножение частоты.
- •1.Какие составные части входят в радиосистему и на какие классы по своему назначению делятся радиосистемы
- •3. Кварцевые генераторы
- •1.Что такое электромагнитная совместимость рэс?
- •2. Какие операции производятся с помощью радиоприемного устройства
2.Назначение гетеродина в смесителе рПрУ
Гетеродин (от греч. ἕτερος — иной; δύναμις — сила) — маломощный генератор электрических колебаний, применяемый для преобразования частотсигнала в супергетеродинных радиоприёмниках, приёмниках прямого преобразования, волномерах и пр. Изначально гетеродином называли радиоприёмник, в котором имелся дополнительный генератор высокой частоты, настроенный на частоту, близкую к частоте принимаемого сигнала, что повышало чувствительность радиоприёмника. В дальнейшем, после изобретения супергетеродина, гетеродином стали называть этот генератор.
Гетеродин создаёт колебания вспомогательной частоты, которые в блоке смесителя смешиваются с поступающими извне колебаниями высокой частоты. В результате смешения двух частот, входной и гетеродина, образуются ещё две частоты (суммарная и разностная). Разностная частота (при амплитудной модуляции постоянная) используется как промежуточная частота, на которой происходит основное усиление сигнала.
К гетеродинам устанавливаются высокие требования по стабильности частоты и амплитуды, а также спектральной чистоте гармонических колебаний. Чем выше эти требования, тем сложнее конструктивное исполнение гетеродина: стабилизируют напряжение питания, применяют сложные схемы, исключающие влияние внешних факторов на частоту генератора, компоненты со специальными свойствами, гетеродин помещают в термостат, используют системы автоматической подстройки частоты и т. д. Если гетеродин работает на фиксированной частоте, применяют стабилизацию с помощью кварцевого резонатора. В современной радиоаппаратуре в качестве перестраиваемых гетеродинов всё чаще применяют цифровые синтезаторы частоты, которые обладают рядом важных преимуществ.
3.Синтезатор. Приведите структурную схему цифрового синтезатора частоты
Синтезатор частот — устройство для генерации электрических гармонических колебаний с помощью линейных повторений (умножением, суммированием, разностью) на основе одного или нескольких опорных генераторов. Синтезаторы частот служат источниками стабильных (по частоте) колебаний в радиоприёмниках, радиопередатчиках, частотомерах, испытательных генераторах сигналов и других устройствах, в которых требуется настройка на разные частоты в широком диапазоне и высокая стабильность выбранной частоты. Стабильность обычно достигается применением фазовой автоподстройки частоты или прямого цифрового синтеза (DDS) с использованием опорного генератора с кварцевой стабилизацией. Синтез частот обеспечивает намного более высокую точность и стабильность, чем традиционные электронные генераторы с перестройкой изменением индуктивности или ёмкости, очень широкий диапазон перестройки без-каких-либо коммутаций и практически мгновенное переключение на любую заданную частоту.
В отличие от традиционных (аналоговых) решений, цифровые синтезаторы используют цифровую обработку для получения требуемой формы выходного сигнала из базового (тактового) сигнала. Сначала с помощью фазового аккумулятора создаётся цифровое представление сигнала, а затем генерируется и сам выходной сигнал (синусоидальной или любой другой желаемой формы) посредством цифро-аналогового преобразователя (ЦАП).Скорость генерации цифрового сигнала ограничена цифровым интерфейсом, но весьма высока и сопоставима с аналоговыми схемами. Цифровые синтезаторы также обеспечивают довольно малый уровень фазовых шумов. Однако основным достоинством цифрового синтезатора является исключительно высокое разрешение по частоте (ниже 1 Гц), определяемое длиной фазового аккумулятора. Главные недостатки – ограниченный частотный диапазон и большие искажения сигнала. В то время как нижняя граница рабочего диапазона частот цифрового синтезатора находится близко к нулю герц, его верхняя граница, в соответствии с теоремой Котельникова, не может превышать половины тактовой частоты. Кроме того, реконструкция выходного сигнала невозможна без фильтра нижних частот, ограничивающего диапазон выходного сигнала приблизительно до 40% тактовой частоты.
В состав этой структурной схемы входит фазовый детектор (ФД), формирующий сигнал ошибки формируемого колебания. Выходное колебание вырабатывается генератором, управляемым напряжением (ГУН). Образцовое колебание в этой схеме формирует опорный генератор (ОГ). Еще одним неотъемлемым звеном цепи фазовой автоподстройки частоты является фильтр нижних частот (ФНЧ), позволяющий избежать самовозбуждения всей схемы в целом.
9- БИЛЕТ
