- •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
- •13.4.1. Коэффициент полезного действия
- •13.4. Характеристики и параметры магнетронных
- •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
4.3. Усиление модулированных колебаний
Усиление модулированных колебаний (УМК), или модуляция возбуждением, применяется в тех случаях, когда модуляция смещением выполнена в одном из промежуточных каскадов передатчика. Это позволяет заметно снизить требования к модулятору и путем углубления модуляции при усилении довести коэффициент модуляции в выходной ступени до требуемого значения т = 1. Модуляция возбуждением применяется в однополосных передатчиках систем связи, в мощных каскадах телевизионных передатчиков изображения и др.
При усилении АМ-колебаний на вход каскада (на базу транзистора) подается напряжение возбуждения высокой частоты с коэффи-иентом модуляции тв
Неискаженное усиление АМ-колебаний возможно в линейном ежиме при Ес> Е' + Uб mах и при работе в недонапряженном режиме с углом отсечки Θ = 90° (Ес = Е'). Первый вариант не применяется из-низкого электронного КПД в режиме молчания ηэ мол ≤10 %. Во втором случае, поскольку ЕС = Е', угол отсечки Θ = 90° не зависит от U6. Модуляционные характеристики токов Iк1(Uб), Iк0 (U6) кусочно-линейной модели АЭ в этом случае представляют собой прямые линии:
Выходящие из начала координат и переходящие в почти горизонтальные линии в перенапряженном режиме (рис. 4.5). Реальные характе-"истики из-за нижнего загиба статических характеристик iк(иб) меют аналогичный нелинейный участок при малых токах. Однако нелинейные искажения оказываются достаточно малыми, чем и обусловлено широкое применение этого режима при усилении модулированных и однополосных колебаний.
При запирающем смещении Ес < Е' ток появляется в точке Uб min = Е' - Ес , в которой Θ = 0. Далее с ростом Uб высота импульса и угол сечки резко увеличиваются, так что модуляционные характеристики на всем протяжении, кроме начального пологого участка, лизки к линейным. Как видно из рис. 4.5, во избежание перемодуля-
Рис. 4.5. Нормированные модуляционные характеристики первой гармоники коллекторного тока при усилении AM колебаний для разных значений напряжения смешения:
ции выходного сигнала коэффициент модуляции входного напряжения должен быть не выше
где
— напряжение отсечки кусочно-линейной
функции, аппроксимирующей зависимость
Iк1(Uб).
Выразив отношение U’б/Uб
max
через
угол отсечки в критическом режиме
U'6/U6m!iX
= a
cosΘкp,
где
а = 1,2 при чебышевском критерии близости аппроксимации, получим
(4.10)
Заметим,
что а
=
1, если U'6
= U6min
= Е'
- Ес
(так
как cosΘкp
=
)
и
а=4/π
если U'6
соответствует
прямой, проведенной по касательной
в точке Iк1
кр
модуляционной характеристики.
На основании (4.10) можно решить обратную задачу — найти требуемый угол отсечки Θкр, если задана глубина модуляции входного
сигнала:
(4.11)
Например, при значениях тв = 0,6...0,7, характерных для модуляции смещением, получаем cosΘкp = 0,20...0,147 (Θкр = 78...82°). Таким образом, рассмотренный режим можно применять в каскаде, стоящем непосредственно после каскада, модулируемого смещением. Энергетические показатели в режиме усиления АМ-колебаний
олучаются
примерно такими же, как при модуляции
смещением. АЭ выбирают исходя из пиковой
мощности
.
Режим
в пиковой точке близок к критическому:
ζmах
= (0,95... 1 )ζкр.
При ζmах
= 0,8 и Θ = 90° имеем η
э
max
=0,63
В режиме молчания уменьшаются вдвое
при т
=
1. В режиме модуляции согласно (4.9) КПД
повышается. Таким образом, наибольшая
мощность рассеивается на коллекторе
в режиме молчания. Значение Uб
max
определяют в максимальном режиме,
при этом U6
мол
= U
б
mах/
(1 + тв).
При модуляции смещением и усилении АМ-колебаний постоянная составляющая входного тока зависит от коэффициента модуляции, поэтому следует применять фиксированное смещение от источника с малым внутренним сопротивлением.
Общий КПД передатчиков при модуляции смещением и последующем усилении АМ-колебаний получается низким, что
препятствует их применению в радиовещании и системах профессиональной связи.
