- •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
4.6. Расчет усилителя мощности при коллекторной
и комбинированной модуляции
Для транзисторов (в отличие от ламп) опасны даже кратковременные превышения мгновенных значений напряжения eК(t) и тока iK(t)
по сравнению с максимально допустимыми. Поэтому при выборе транзистора его номинальная мощность должна соответствовать мощности в максимальном режиме: Р1 ном > Р1 max.
Расчет выполняем в трех режимах: сначала в максимальном, затем в режимах молчания и модуляции. Параметры максимального режима рассчитываем обычным образом для получения колебатель-
ной мощности Р1 max = (1 + т) 2 Р1 мол /ηц.с в критическом режиме (см. § 3.5). При коллекторной модуляции обычно
т < 0,7, при комбинированной т = 1. Поскольку пиковое напряжение на коллекторе не должно превышать максимально допустимого, напряжение Ек тах
выбираем из соотношения ек max = Ек тах + Uк мах < eK.Э.дoп. Полагая т = 1, ζкр = 0,8...0,9, приближенно получаем
Ек тах < ек.э доп / 2.
В режиме молчания (по сравнению с максимальным) напряжение питания Ек мол, и токи Iк0 мол , Iк1 мол уменьшаются в
(1 + т) раз,
а мощности Р0 мол, Р1 мол - в (1 + т)2 раз.
В режиме модуляции согласно (4,6), (4.7) колебательная мощность увеличивается за счет мощности боковых составляющих:
Р1 мод = Р1 мол (1+m 2/2) (4.30)
Мощность, потребляемая коллекторной цепью, определяется с учетом изменения напряжения EK(Ωt) и тока Iк0(Ωt) в процессе
модуляции:
Здесь
первое слагаемое — мощность, потребляемая
от источника питания (в процессе модуляции
она не меняется), второе — мощность,
поставляемая модулятором
.
Учитывая,
что
IΩ =m Iк0 мол и UΩ =mЕ к.мол получаем
РΩ = Р0 мол m 2 /2 (4.31)
и соответственно
Р0 мод = Р0 мол + РΩ = Р0 мод (1+m2/2) (4.32)
Средняя мощность, рассеиваемая на коллекторе, равна разности
Р0 мод - Р0 мол , или
Ррас.мод= Ррас.мол (1+m 2/2) (4.33)
т.е. увеличивается в том же отношении, что и мощности Р0 мод и Р1 мод. При расчете теплового режима коллектора следует принять т = тср = 0,3.. .0,5 и проверить выполнение неравенства Ррас мод < Рк.доп .
Заметим,
что мощность РΩ,
развиваемая
модулятором, сравнима с мощностью цепи
питания усилителя высокой частоты (РΩ
=
Р0
мол
/ 2 при m=1)
и, если общий КПД модулятора η0.м
= 0,5,
мощности цепей питания модулятора и
усилителя становятся равными
(
)-Необходимость
иметь мощный модулятор — существенный
недостаток
коллекторной и комбинированной модуляции.
4.7. Схемы выходных каскадов при коллекторной и комбинированной модуляции
Для повышения КПД и уменьшения нелинейных искажений модулятор выполняют по двухтактной схеме, работающей с углом отсечки Θ = 90° в ключевом или недонапряженном режиме (ζ, < 0,9ζкр). Общий КПД коллекторных цепей усилителя мощности и модулятора при тср = 0,3 составляет 50...60 %, т.е. примерно вдвое выше, чем при модуляции смещением. Следовательно, комбиниро-
ванную модуляцию выгодно применять в выходных каскадах передатчиков при повышенных требованиях к линейности модуляционных характеристик.
Выход модулятора обычно делают трансформаторным. Наиболее употребительны два варианта подачи постоянного
Ек мол и переменного UΩ напряжений в цепь коллектора. В варианте 1 напряжение питания Ек.мол поступает на коллектор через вторичную обмотку трансформатора, где суммируется с переменным напряжением UΩ. Это так называемая последовательная схема коллекторной модуляции (рис. 4.11, а). Ток Iк0.мол , протекающий по вторичной обмотке трансформатора, вызывает подмагничивание магнитопровода, что при достаточно больших токах приводит к дополнительным нелинейным искажениям из-за эффекта насыщения.
В варианте 2 — параллельной схеме коллекторной модуляции -вторичная обмотка трансформатора заземляется через блокировочный конденсатор С6л, а ток Iк0.мол протекает по параллельной ветви через дроссель Lдр (рис. 4.11, б).Таким образом, подмагничивание магнитопровода постоянными составляющими токов во вторичной обмотке отсутствует, а в первичной обмотке скомпенсировано, поскольку в двухтактной схеме токи по «половинкам» обмоток трансформатора протекают в противоположных направлениях. Это позволяет значительно снизить требования к сечению магнитопровода трансформатора, т. е. уменьшить его габаритные размеры, массу,
Рис. 4.11. Схемы усилителей мощности с коллекторной (a) и анодной (б) амплитудной модуляцией
Рис. 4.12. Схема подачи питающих и модулирующих напряжений на анод (коллектор) АЭ выходного (ВК) и предвыходного (ПК) каскадов при комбинированной модуляции
расход дефицитной меди для обмоток и, следовательно, существенно снизить стоимость трансформатора.
Параллельная схема модуляции обычно применяется в мощных каскадах передатчиков для реализации комбинированной модуляции. Способ получения двух разных по значению синфазных напряжений UΩ и UΩ п для модуляции на два оконечных каскада передатчика показан на рис. 4.12. Блокировочные элементы схемы (дроссели, разделительные и блокировочные конденсаторы) должны учитываться при расчете частотных искажений в модуляторе.
Контрольные вопросы и задания
1. Поясните связь между временным и спектральным представлениями АМ-колебания. Как определить коэффициент модуляции в первом и втором случаях?
2. В каком режиме по напряженности (и почему?) реализуются модуляция смещением, усиление модулированных колебаний, коллекторная и комбинированная модуляция?
3. Постройте модуляционные характеристики токов Iк1, Iк0 и электронного КПД при модуляции смещением.
4. В усилителе мощности при модуляции смещением реализован критический режим при угле отсечки 180° с параметрами Ек = 20 В, UK = 16 В, Р0 = 10 Вт, Р1 = 4 Вт. Как изменятся значения напряжений Ек, UK, мощностей Р0, Р1, и электронного КПД при переходе в критический режим с углом отсечки 120° двумя способами: снижением Ек при постоянной амплитуде возбуждения Uб; увеличением импульса тока iK.M до значения iк м кр в исходном режиме (Θ = 180°) при постоянном Ек?
5. Постройте модуляционные характеристики токов Iк1, Iк0 и электронного КПД при усилении модулированных колебаний для трех случаев: Ес > Е’, Ес = Е' кЕс< Е'. Объясните эффект углубления модуляции.
6. Постройте диаграмму формирования импульсов коллекторного тока при коллекторной модуляции. Поясните, как связана форма модуляционной характеристики Iк1(Eк) с зависимостью ζ(ЕК).
7. Что такое колебательные характеристики усилителя мощности? Поясните, как с их помощью построить зависимости Iк1 , Iк0 от Ек при коллекторной модуляции.
8. Постройте диаграмму формирования импульсов коллекторного тока при комбинированной модуляции. Поясните, каким образом достигается линеаризация модуляционных характеристик Iк1 , Iк0 от Ек при переходе к комбинированной модуляции.
9. Сравните энергетические показатели выходного и предвыходного каскадов при коллекторной и комбинированной модуляции.
10. Поясните, за счет какого источника повышается колебательная мощность Р1мод модуляции смещением, усилении модулированных колебаний, коллекторной и комбинированной модуляции. В каком режиме (максимальном, молчания или модуляции) следует оценивать мощность рассеяния па коллекторе?
11. Сравните зависимости коэффициента усиления по мощности от модулирующего напряжения для основных видов амплитудной модуляции.
12. Поясните достоинства и недостатки основных видов амплитудной модуляции.
13. Начертите принципиальную схему выходного и предвыходного каскадов передатчика, в котором реализована модуляция смещением с последующим усилением модулированных колебаний. Как выбрать режимы каскадов для получения на выходе 100 %-ной амплитудной модуляции?
14. Приведите принципиальную схему выходного каскада усилителя мощности несущих колебаний и двухтактного модулятора для реализации коллекторной модуляции.
15. Приведите два варианта принципиальной схемы выходного каскада передатчика при комбинированной модуляции с последовательным и параллельным способами подачи постоянного и модулирующего напряжений в цепь коллектора. Чем определяется выбор варианта схемы?
Глава пятая
СЛОЖЕНИЕ МОЩНОСТЕЙ АКТИВНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ
_________________________________________________________
