- •1 Основные понятия радиосвязи
- •1.1 Основы построения устройств радиосвязи
- •1.2 Основные понятия. Общие принципы организации радиосвязи
- •1.3 Диапазоны радиоволн и области их применения
- •1.4 Виды радиосвязи на железнодорожном транспорте
- •2 Колебательные системы
- •2.1 Резонанс
- •2.2 Последовательный колебательный контур
- •2.3 Параллельный колебательный контур
- •2.4 Собственное и вносимое затухания
- •2.5 Полоса пропускания контура
- •2.6 Связанные контуры
- •2.7 Использование резонанса в радиотехнике
- •3 Радиопередающие устройства
- •3.1 Основные функциональные узлы и технические характеристики радиопередающих устройств (рпду)
- •3.2 Основные этапы развития радиопередающих устройств
- •3.3 Классификация рпду
- •Распределение радиоспектра должен исходить на основании закона рк о Связи и данный ресурс используется на основании «Таблицы распределения полос радиочастот между службами радиосвязи».
- •Эффективное использование радиоспектра предполагает постоянное уточнение и разработка обоснованных норм качества совместной работы действующих и вновь организуемых радиослужб.
- •Повышение эффективности использования радиоспектра включает в себя методы на основе совершенствования технической базы радиосистем и на основе применения экономических методов управления.
- •3.4 Основные технические требования, предъявляемые к радиопередающим устройствам
- •3.5 Структурные схемы радиопередающих устройств
- •4 Автогенераторы
- •5 Генератор с внешним возбуждением (гвв)
- •5.1 Назначение и принцип действия гвв
- •5.2 Схема гвв, работающего на избирательную нагрузку
- •5.3 Идеализация статических характеристик электронных приборов
- •5.4 Методы расчета режимов гвв
- •5.5 Динамические характеристики выходного тока эп в гвв
- •5.7 Гармонический анализ анодного тока. Коэффициенты Берга
- •5.8 Параметры граничного режима
- •6 Амплитудная модуляция
- •6.1 Получение модулированных радиосигналов
- •6.2 Детектирование ам–колебаний
- •7 Угловая модуляция
- •7.1 Частотная и фазовая модуляция аналоговых сообщений
- •8 Радиоприемные устройства
- •8.1 Структура и общие характеристики рпу
- •Радиосвязи и вещания;
- •Телевизионные системы;
- •8.2 Обобщенная структурная схема рпу
- •Приемник прямого усиления не может обеспечить высокой чувствительности и хорошей избирательности, особенно в диапазонах кв и укв.
- •8.3 Основные характеристики рпу
- •Диапазон рабочих частот – область частот, в пределах которой рпу может плавно или скачком перестраиваться с одной частоты на другую без существенного изменения качества воспроизведения сигнала.
- •Ширина рабочего диапазона может оцениваться крайними частотами fмин и fмакс и коэффициентом перекрытия диапазона:
- •9 Входные цепи
- •9.1 Назначение и структурная схема входной цепи
- •9.2 Качественные показатели входных цепей
- •9.3 Антенна как источник сигнала
- •9.4 Схемы входных цепей
- •10 Высокочастотные усилители радиочастоты
- •10.1 Назначение и основные характеристики усилителя радиочастоты
- •10.2 Схемы усилителя радиочастоты
- •10.3 Обратные связи в усилителях радиочастоты
- •10.4 Устойчивость работы усилителя радиочастоты
- •10.5 Искажения в усилителях радиочастоты
- •11 Преобразователи частоты
- •11.1 Назначение, структурная схема и принцип работы преобразователей частоты
- •11.2 Общая теория преобразования частоты
- •11.3 Частотная характеристика преобразователя
- •11.4 Диодные преобразователи частоты
- •Результирующий коэффициент шума
- •12 Амплитудное детектирование
- •12.1 Параметрические (синхронные) ад
- •12.2 Диодные ад
- •13 Частотное детектирование
- •13.1 Принцип действия и структурные схемы частотных детекторов
- •13.2 Виды частотных детекторов
- •13.2.1 Чд с преобразованием отклонения частоты в изменение амплитуды
- •13.2.2 Чд с преобразованием отклонения частоты в изменение фазового сдвига
- •13.2.3 Чд с преобразованием чм-колебания в импульсное напряжение с переменной скважностью
- •14 Автоматическая регулировка усиления
- •14.1 Назначение и виды регулировок
- •14.2 Регулировка усиления
- •14.3 Принцип действия и виды ару
- •15 Автоматическая подстройка частоты
- •Список рекомендуемой литературы
- •Темы и содержание лабораторных работ
- •Порядок выполнения лабораторной работы
- •1. Снятие вольтамперной характеристики полевого транзистора
- •2. Определение параметров колебательного контура.
- •3. Исследование колебательных характеристик
- •«Исследование генератора с внешним возбуждением на биполярном транзисторе»
- •Переходная характеристика
- •2. Исследование гвв в динамическом режиме
- •2.1. Исследование зависимости режима работы от амплитуды сигнала возбуждения
- •2.2. Исследование зависимости режима работы от напряжения смещения
- •2.3. Снятие нагрузочной характеристики
- •Лабораторная работа №3
- •«Исследование преобразователя частоты»
- •Цель работы
- •Исследовать основные свойства преобразователя частоты.
- •Описание лабораторного макета
- •Порядок выполнения работы
- •1. Исследование параметров измерительного тракта
- •2. Исследование зависимости малосигнальных параметров преобразователя частоты от режима работы преобразующего элемента
- •3. Исследование дополнительных каналов приема и интерференционных свистов в преобразователе частоты
- •Исследование эффекта блокирования
- •Исследование эффекта интермодуляции
- •Лабораторная работа №4 Исследование системы ару приемника Цель работы
- •Описание лабораторного макета
- •Порядок выполнения работы
- •Международный университет информационных технологий
- •Методические рекомендации по организации срс
- •Программное и мультимедийное сопровождение учебных занятий
- •1 Программное обеспечение (по)
- •2 Технические средства обучения (тсо)
- •5В071900- Радиотехника, электроника и телекоммуникации
- •Примерные тестовые задания для рубежного контроля
11 Преобразователи частоты
11.1 Назначение, структурная схема и принцип работы преобразователей частоты
Преобразователем
частоты называют устройство,
осуществляющее перенос спектра
радиосигнала из одной области частот
в другую без изменения характера
модуляции. Они являются частью
супергетеродинного приемника. В
результате преобразования получается
новое значение частоты
,
называемой промежуточной. Частота
может быть как выше, так и ниже частоты
сигнала
;
в первом случае происходит преобразование
частоты вверх, во втором – вниз.
Как
видно из диаграмм напряжений на входе
и выходе ПЧ (рисунок 11.1), при преобразовании
частоты закон модуляции
(в данном случае – амплитудной) не
нарушается, а изменяется только частота
несущего колебания на выходе
преобразователя.
Рисунок 11.1 Временные диаграммы напряжений на входе (а) и выходе ПЧ (б)
Спектр
преобразованного колебания (рисунок
11.2) сместился по оси частот влево (для
);
при этом характер спектра не изменился.
Рисунок 11.2 Спектр частот на входе (а) и выходе ПЧ (б)
Здесь
- частота модулирующего колебания;
и
- несущие частоты для
и
.
Для преобразования частоты в радиоприемниках используются линейные цепи с периодически меняющимися параметрами.
Структурная схема преобразования частоты (рисунок 11.3) содержит преобразовательный элемент ПЭ, гетеродин Г и фильтр Ф.
Рисунок 11.3 Структурная схема ПЧ
Режим
работы ПЭ периодически во времени
меняется под действием напряжения
гетеродина с частотой гетеродина
.
В результате изменяется крутизна ВАХ
преобразовательного элемента, что
приводит к преобразованию сигнала.
Положим,
что к ПЭ со строго квадратичной ВАХ
(рисунок 11.4) приложены напряжение
гетеродина
и некоторое начальное напряжение
смещения
;
при этом
.
Под
действием напряжения гетеродина рабочая
точка ПЭ начинает периодически изменяться
во времени и, как следует из рисунка
11.4, крутизна
в рабочей точке также будет периодически
меняться от
до
.
Так как
,
то при квадратичной ВАХ зависимость
крутизны
от напряжения
линейна.
Рисунок 11.4 Вольт-амперная характеристика ПЧ
Следовательно, при косинусоидальном напряжении крутизна изменяется также по косинусоидальному закону и содержит постоянную составляющую и первую гармонику. Тогда
,
где
- постоянная составляющая крутизны ПЭ;
- амплитуда первой гармоники крутизны
ПЭ.
Ток
на выходе ПЭ
.
Эта формула приближенная, поскольку
она не учитывает ток сопротивления
нагрузки.
Пусть
на входе ПЭ действует сигнал
,
где
- функции времени.
Подставив
в выражение для тока
значения
и
,
получим
.
Используя правило перемножения косинусов, запишем
.
(11.1)
Согласно
(11.1), ток на выходе ПЭ содержит составляющие
трех частот: частоты сигнала
,
суммарной частоты
и разностной частоты
.
Из составляющих выходного тока используют только составляющую разностной частоты (полезная составляющая):
.
(11. 2)
Фильтр
на выходе преобразователя частоты
выделяет только эту составляющую
выходного тока, поэтому напряжение на
выходе преобразователя определяется
током
.
Согласно
(11.2), амплитуда полезной составляющей
выходного тока пропорциональна амплитуде
сигнала
,
следовательно, при преобразовании
частоты закон изменения амплитуды
сигнала (амплитудная модуляция)
сохраняется.
Фаза
тока
также соответствует фазе исходного
сигнала
,
т.е. при преобразовании частоты фазовая
модуляция сохраняется.
Амплитуда
тока
зависит от амплитуды гармоники крутизны
.
При
:
;
(преобразования по частоте не происходит).
Чем больше
,
тем больше
,
а следовательно, больше амплитуда тока
и амплитуда напряжения на выходе
преобразователя.
Преобразователи частоты подразделяют:
в зависимости от вида ПЭ: диодные, транзисторные, интегральные;
в зависимости от числа ПЭ: простые (один ПЭ), балансные (два ПЭ), кольцевые (четыре ПЭ).
Если
,
то положение боковых полос сигнала
относительно несущей частоты после
преобразования частоты не изменяется
(неинвертирующий преобразователь
частоты).
Если
,
то боковые полосы после преобразования
меняются местами, нижняя становится
верхней, и наоборот (инвертирующий
преобразователь частоты).
Выводы:
При преобразовании частоты закон модуляции входного напряжения не нарушается, а изменяется только несущая частота.
Для преобразования частоты используются линейные цепи с периодически меняющимися параметрами.
Под действием напряжения гетеродина периодически во времени меняется режим работы ПЭ, в результате чего меняется с частотой крутизна ПЭ. При этом ток на выходе ПЭ содержит помимо составляющей с частотой сигнала ряд комбинационных составляющих, одна из которых с частотой (обычно
или
),
выделяемая фильтром, создает напряжение
на выходе преобразователя частоты.
