- •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
12.1 Параметрические (синхронные) ад
В синхронных детекторах под действием гетеродина периодически во времени меняется параметр цепи (наиболее часто крутизна преобразовательного элемента). Так как к таким устройствам относятся преобразователи частоты, то структурная схема параметрического АД совпадает со структурной схемой ПЧ.
Основное
отличие параметрического АД от
преобразователя состоит в том, что
частоту гетеродина выбирают равной
частоте несущего колебания на входе
детектора, т.е. гетеродин должен быть
синхронным с сигналом:
(в ПЧ всегда выполняется неравенство
).
Так как
,
то такой АД называют синхронным.
Принцип
работы синхронного АД аналогичен
принципу работы ПЧ. Ток на выходе
преобразовательного элемента при
с учетом начальной фазы колебания
гетеродина
Из
этого выражения следует, что ток
содержит составляющие различных частот:
,
…
и составляющие нулевой частоты.
Таким образом, в выходном токе возникают новые частотные составляющие; составляющая с нулевой частотой является полезной, создающей напряжение на выходе фильтра. Полезная составляющая тока
.
(12.1)
Для
выделения
используют фильтр, состоящий из
параллельной цепи
- цепи (рисунок 12.3).
Рисунок 12.3 Структурная схема синхронного АД
Составляющая
тока
создает на
напряжение
.
(12.2)
Из
(12.2) следует, что АД создает напряжение
в соответствии с законом изменения
амплитуды входного сигнала. Кроме того,
напряжение
зависит от разности фаз
,
т.е. синхронный АД реагирует одновременно
на два параметра входного сигнала:
и
.
Для работы такого АД необходимо, чтобы
фаза сигнала равнялась фазе гетеродина:
;
при этом
;
напряжение
максимально. Если
,
то
;
.
Следовательно,
необходима не только синхронность (
)
но и синфазность (
)
напряжения гетеродина с напряжением
сигнала.
Для
реализации синхронности и синфазности
гетеродина создается специальная цепь
синхронизации (рисунок 12.3), включающая
в себя фильтр для выделения несущего
колебания
,
которое подводится к фазовому детектору
системы автоматической подстройки
частоты гетеродина.
12.2 Диодные ад
Диодный
АД, построенный по схеме рисунок 12.4,
называют последовательным, поскольку
нагрузка
и диод
включены последовательно.
Рисунок 12.4 Диодный последовательный АД
Диодный АД, в котором диод и нагрузка включены параллельно, называют параллельным. Принцип работы диодного АД можно пояснить с временной или со спектральной точки зрения.
Временная
трактовка принципа работы АД. Пусть
на вход АД поступает гармоническое
напряжение с медленно меняющейся
амплитудой
(рисунок 12.5).
Рисунок 12.5 Временная трактовка принципа работы диодного АД
Если
напряжение
положительно (полярность
соответствует показанной на рисунке
12.4), то диод открывается и конденсатор
начинает заряжаться. Постоянная времени
заряда
конденсатора определяется емкостью
и малым сопротивлением открытого диода.
По мере заряда
выходное напряжение
растет и стремится закрыть диод.
Действительно,
согласно рисунка 12.4, напряжение на диоде
и в момент времени
,
при этом
.
Начиная с момента времени
диод закрывается (
)
и конденсатор
начинает разряжаться через резистор
.
Постоянная времени разряда конденсатора
,
поэтому разряд
происходит значительно медленнее, чем
его заряд. Разряд конденсатора
продолжается до момента времени
,
при котором напряжение
становится равным нулю. Начиная с момента
времени
диод снова открывается и конденсатор
начинает заряжаться. В результате серии
зарядов и разрядов на выходе АД создается
продетектированное напряжение
,
имеющее пульсирующую составляющую с
частотой сигнала. Учитывая, что время
в практических схемах АД во много раз
больше периода несущей
,
уровень пульсации
мал.
Спектральная трактовка принципа работы АД. На рисунке 12.6 показан примерный характер изменения тока диода при постоянной амплитуде детектируемого сигнала. При построении рисунка 12.6 предполагается, что в установившемся режиме напряжение на выходе детектора практически постоянно во времени.
Рисунок 12.6 Спектральная трактовка принципа работы АД
Напряжение
на диоде
,
т.е. напряжение
на выходе АД обуславливает отрицательное
напряжение смещения на диоде, относительно
которого прикладывается
.
ВАХ диода
для простоты рассмотрения представлена
линейной с нулевым обратным током. Ток
через диод
протекает при открытом диоде и представляет
собой синусоидальные импульсы с углом
отсечки
.
В этом токе имеется постоянная составляющая
,
которая протекает по следующей цепи:
диод, резистор нагрузки
,
катушка
,
диод
.
Ток
создает на резисторе
падение напряжения
.
Составляющие тока диода
с частотами
,
…
протекают через диод
,
конденсатор нагрузки
,
- контур, диод
.
Если
представляет собой АМ–колебание, то
напряжение
изменяется в соответствии с законом
изменения огибающей входного напряжения;
при этом по такому же закону изменяется
напряжение смещения на диоде.
