- •1.1 Классификация передатчиков
- •1.2. Требования к выходным сигналам и параметрам передатчика
- •1.3. Структурные схемы передатчиков
- •1.4. Структурные схемы основных функциональных узлов и общие сведения о них
- •2.1. Статические характеристики активных элементов
- •2.2. Классификация режимов активных элементов в усилителях мощности
- •2.3. Гармонический анализ косинусоидальных импульсов
- •2.4. Другие формы импульсов тока и их гармонический анализ
- •2.5. Нелинейная модель биполярного транзистора и аппроксимация ее характеристик
- •2.6. Формы токов биполярного транзистора с учетом его инерционности при возбуждении от источника напряжения
- •2.7. Гармонический анализ токов. Расчет у-параметров транзистора в режиме большого сигнала
- •2.8. Гармонический анализ токов и напряжений в биполярном транзисторе при возбуждении от
- •§ 2.7, Выражаем комплексные амплитуды первых гармоник напряжения на входе и тока на выходе ik1 ( через комплексные амплитуды тока базы и напряжения на коллекторе :
- •3.1. Задачи проектирования и реализации
- •3.2. Выбор режима активного элемента в усилителе мощности
- •3.3. Выбор активного элемента для усилителя
- •3.4. Выбор угла отсечки
- •3.5. Расчет усилителя в критическом режиме на заданную мощность в нагрузке
- •3.6. Нагрузочные характеристики усилителя мощности
- •3.7. Влияние амплитуды напряжения возбуждения, питающих напряжений и температуры на режим усилителя мощности
- •3.8. Простые цепи согласования в усилителях мощности
- •3.9. Оценка фильтрации высших гармоник
- •3.10. Учет потерь в простых цепях согласования и общий кпд коллекторной цепи
- •§ 3.8 Уже было
- •3.11. Принципиальные схемы усилителей мощности
- •4.1. Общие соотношения при амплитудной
- •4.2. Модуляция смещением
- •4.3. Усиление модулированных колебаний
- •4.4. Коллекторная модуляция
- •4.5. Комбинированная коллекторная модуляция
- •4.6. Расчет усилителя мощности при коллекторной
- •4.7. Схемы выходных каскадов при коллекторной и комбинированной модуляции
- •5.1. Общие сведения
- •5.2. Параллельное включение активных элементов
- •5.3. Двухтактное включение активных элементов
- •5.4. Мостовое включение активных элементов
- •6.1. Общие сведения о ключевых
- •6.2. Двухтактный кум с переключением напряжения на биполярных транзисторах
- •6.3. Порядок расчета двухтактного кум
- •6.4. Однотактные кум
- •6.5. Расчет режима транзистора в однотактном кум
- •7.1. Общие сведения
- •7.2. Основные уравнения автогенератора
- •7.2.1. Уравнения стационарного режима
- •7.2.2. Расчет частоты автоколебаний. Необходимое условие фазовой устойчивости стационарного режима
- •7.2.3. Расчет амплитуды автоколебаний. Условия амплитудной устойчивости
- •7.3. Расчет и обеспечение устойчивости стационарных колебаний в автогенераторе при кусочно-линейных вольт-амперных характеристиках активного элемента
- •7.3.1. Колебательные характеристики активного элемента с кусочно-линейными вольт-амперными характеристиками в автогенераторе
- •7.3.2. Стационарные режимы в автогенераторах с цепями автоматического смещения. Применение диаграмм срыва и диаграмм смещения для расчета стационарных режимов
- •7.3.3. Анализ устойчивости стационарных режимов в автогенераторах с автосмещением. Режимы прерывистой генерации и самомодуляции
- •7.3.4. Нагрузочные характеристики автогенератора
- •7.3.5. Подход к выбору и расчету режима автогенератора
- •7.4. Схемы автогенераторов
- •7.4.1. Принципы построения схем автогенераторов
- •7.4.2. Высокочастотная эквивалентная схема с идеальным трансформатором
- •7.4.3. Обобщенная трехточечная схема
- •7.4.4. Емкостная и индуктивная трехточки
- •7.4.5. Цепи питания, смещения и связи с нагрузкой в схемах автогенераторов
- •7.5. Регулировочные характеристики автогенераторов
- •7.6. Нестабильность частоты автоколебаний
- •7.7. Кварцевая стабилизация частоты
- •8.1. Основные характеристики радиосигналов с угловой модуляцией
- •8.2. Структурные схемы передатчиков с угловой модуляцией
- •8.3. Характеристики передатчиков с угловой модуляцией
- •8.4. Методы получения чм- и фм-сигналов
- •8.5. Частотная модуляция в автогенераторах с помощью варикапа
- •8.6. Модуляторы фазы
- •8.7. Интегральные генераторы, управляемые по частоте
- •9.1. Требования к синтезаторам частот
- •9.2. Структуры синтезаторов частот
- •9.3. Источники опорных высокостабильных колебаний
- •9.4 Цифровые вычислительные синтезаторы
- •9.5. Синтезаторы на основе кольца фазовой
- •9.6. Интегральные синтезаторы частот
- •10.1. Конструкция биполярных свч-транзисторов
- •10.1.1. Структура биполярных свч-транзисторов
- •10.1.2. Оксибериллиевый изолятори внутреннее устройство мощного бт свч
- •10.1.3. Паразитные индуктивности и емкости выводов
- •10.1.4. Специализация биполярных свч-транзисторов
- •10.2. Режимы и параметры биполярных транзисторов
- •10.2.1. Питающее напряжение
- •10.2.2. Отсечка тока в биполярных свч-транзисторах
- •10.2.3. Система параметров биполярных свч -транзисторов
- •10.2.4. Модель биполярного свч-транзистора
- •10.3. Свойства биполярных свч-транзисторов в схемах резонансных усилителей с общим эмиттером и общей базой
- •10.4. Схемы усилителей мощности на биполярных свч-транзисторах
- •10.5. Конструкции транзисторных свч-устройств
- •11.1. Общие сведения о пролетных клистронах
- •11.2. Принцип действия пролетного клистрона
- •11.3. Теория группирования
- •11.4. Характеристики пролетного клистрона и способы их улучшения
- •12.1. Общие сведения
- •12.2. Устройство и принцип действия лбв-о
- •12.3. Рабочие характеристики лбв-о
- •12.4. Лампы обратной волны
- •13.1. Общие сведения
- •13.2. Движение электронов в скрещенных электрическом и магнитном полях
- •13.3. Структура поля и электронного потока при генерации свч-мощности
- •13.4. Характеристики и параметры магнетронных
- •13.4.1. Коэффициент полезного действия
- •13.4.2. Рабочие характеристики
- •13.4.3. Нагрузочные характеристики
- •13.5. Виды магнетронных автогенераторов и усилителей мощности
- •13.5.1. Основные сведения
- •13.5.2. Митрон — магнетрон, перестраиваемый по частоте напряжением
- •13.5.3. Амплитрон — магнетронный усилитель мощности
- •13.5.4. Генераторы на лампах бегущей и обратной волны типа м
- •13.6. Формирование модулированных колебаний в приборах типа м
- •14.1. Основные классы и области применения полупроводниковых диодных генераторов
- •14.2. Принцип действия и характеристики лавинно-пролетного диода
- •14.2.1. Общие сведения
- •14.2.2. Статический режим лпд
- •14.2.3. Понятие о слое умножения и пролетном
- •14.2.4. Пролетный режим лпд
- •14.3. Принцип действия и характеристики диода Ганна
- •14.3.1. Общие сведения
- •14.3.2. Механизм возникновения отрицательной проводимости в дг
- •14.3.3. Домены сильного поля. Динамика доменов
- •14.3.4. Режимы работы дг в генераторной схеме
- •14.4. Конструкции и эквивалентные схемы диодных генераторов
- •14.5. Управление колебаниями диодных генераторов
- •14.6. Способы повышения кпд диодных генераторов
- •Кулешов Валентин Николаевич, Удалов Николай Николаевич, Богачёв Вячеслав Михайлович, Белов Леонид Алексеевич, Коптев Глеб Иванович, Царапкин Дмитрий Петрович, Хрюнов Анатолий Васильевич
4.1. Общие соотношения при амплитудной
модуляции
Передатчики с AM применяют для телефонной связи, радиовещания, передачи телевизионных изображений. Амплитудная модуляция используется в измерительной технике, биомедицинской аппаратуре, при передаче телеметрической информации и в других областях техники. Мощность излучения зависит от назначения устройства и колеблется от долей милливатта до десятков мегаватт. Устройства формирования АМ-сигналов работают во всех диапазонах радиочастот.
При AM амплитуда несущего высокочастотного колебания изменяется пропорционально напряжению передаваемого сообщения s(t). Модулирующее напряжение uΩ (t) = ks(t), пропорциональное сигналу, поступает на один или несколько модулируемых каскадов передатчика с выхода усилителя звуковой (или видео) частоты. Сигнал s(t) имеет сложную форму. Его спектр, соответствующий 99 % энергии сигнала, занимает область относительно низких частот (100...3500 Гц — речь, 20...20 000 Гц — музыка, 0...6 МГц — видеосигнал). Особенности временной формы и спектра передаваемого сообщения учитываются при формировании АМ-радиосигнала.
При
испытаниях, настройке и теоретических
исследованиях в качестве модулирующего
удобно использовать гармоническое
напряжение
.
По
этому
же закону должна меняться амплитуда
высокочастотного тока в антенне
(4.1)
Где
—
коэффициент (или глубина) модуляции; IА
мол
— ток
в нагрузке (антенне) в режиме молчания.
Уравнение для мгновенного значения тока имеет вид
(4.2)
По временной диаграмме тока (рис. 4.1, а) коэффициент модуляции можно определить по формуле
Рис. 4.1. Временная диаграмма (а) и спектральная диаграмма (б) АМ-колебания с Весу щей частотой ω = ω0
Здесь
— значения амплитуды
колебаний
в максимальном (при cosQt
= 1) и минимальном (cosQt
=
-1) режимах.
Для неискаженной передачи сигнала амплитуда IАΩ должна изменяться пропорционально амплитуде модулирующего сигнала UΩ, а глубина модуляции должна быть не выше единицы (m≤ 1). В противном случае происходит качественное искажение сигнала при его восстановлении (амплитудном детектировании) в приемнике.
Заменив в (4.2) произведение косинусов полусуммой косинусов Суммарного и разностного аргументов, получим
(4.4)
Видим,
что спектр АМ-колебания g(ω)
содержит следующие компоненты: несущее
колебание IА
мол
cosωt,
верхнюю и нижнюю боковые составляющие
с частотами ω + Ω, ω – Ω
и равными амплитудами
(рис. 4.1, б).
Если
спектр сообщения занимает полосу
Ωmin...Ωmax,
то полоса АМ-сигнала составляет П =
2Ωmax.
Обычно Ωmax/ω
« 1, поэтому АМ-сигнал представляет собой
квазигармоническое колебание с медленно
меняющейся амплитудой [17]. Мощность
излучения, усредненная за период высокой
частоты, Изменяется с частотой
модулирующего сигнала:
где
- сопротивление антенны.
Воспользовавшись для IA(ΩΩt) формулой (4.1), получим
,
(4.5)
2
где
—
мощность излучения в режиме молчания.
В минимальном режиме РА1 min = РА1 мол(1 - т) 2 , в максимальном — РА1 max = РА1 мол(1 + т) 2
При m=1 мощность РА1 mах превышает мощность молчания в 4 раза. Это обстоятельство является важным, так как по пиковой мощности РА1 mах выбирается номинальная мощность АЭ модулируемого каскада.
Мощность излучения, усредненная за период модуляции, равна постоянной составляющей выражения (4.5):
РА1мод = РА1 мол(1 + т2/2) (4.6)
Согласно спектральной диаграмме (рис. 4.1, б) мощность излучения в режиме модуляции возрастает за счет мощности боковых составляющих:
(4.7)
Средняя мощность в режиме модуляции РА1 мод важна при расчете энергетического (в том числе теплового) баланса за длительный промежуток времени. При этом в (4.6) под т следует понимать средний для данного вида сигнала s(D.t) коэффициент модуляции. Обычно тср = 0,3...0,5, поэтому мощность РА1 мод возрастает по сравнению с режимом молчания на 5...12 %.
Амплитудную модуляцию можно осуществить в любом из усилительных каскадов передатчика. Если модулируемый каскад промежуточный, то все следующие за ним каскады работают в режиме усиления модулированных колебаний. Энергетические характеристики каскада (КПД, коэффициент передачи по мощности) и качественные показатели, определяющие нелинейные и частотные искажения передаваемого сообщения, зависят от того, на какой электрод АЭ подается сигнал модуляции. Различают два основных вида простой модуляции: модуляцию смещением и коллекторную модуляцию. Для повышения качественных показателей применяют комбинированную модуляцию, осуществляемую одновременно в нескольких (двух и более) каскадах передатчика.
О нелинейных искажениях при амплитудной модуляции принято судить по статическим модуляционным характеристикам — зави-
симостям первой гармоники коллекторного тока и постоянных сотавляющих коллекторного и базового токов от модулирующего пряжения. Первая определяет искажения непосредственно в модулируемом каскаде; вторые влияют на искажения сигнала в модуляторе, работающем при их нелинейности на нелинейную нагрузку.
