- •Типова навчальна програма з предмета "Основи радіоелектроніки"
- •Тема 1. Основні поняття про сигнали. Характеристики сигналів
- •Тема 2. Коливальні кола
- •Тема 3. Поширення радіохвиль. Антенно-фідерні пристрої
- •Тема 4. Електровакуумні та напівпровідникові прилади
- •Тема 5. Джерела живлення
- •Тема 9. Радіопередавальні пристрої
- •Тема 10. Радіоприймальні пристрої
- •Тема 6. Підсилювальні пристрої
- •Тема 7. Електронні генератори
- •Тема 8. Пристрої запису та відтворення інформації
- •Тема 11. Основи телебачення
- •Тема 12. Основи радіотехнічних систем
- •Передмова
- •Охорона праці (професія регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів), кваліфікація 3 розряд
- •Основні правила безпеки праці при виконанні регулювальних робіт:
- •Тема № 1основні поняття про сигнал. Характеристики сигналів Основні характеристики і параметри сигналів
- •Прокоментувати: Питання для самоконтролю
- •Тема №2 коливальні кола Коливальний контур. Фізичні процеси в коливальному контурі
- •Зв'язані коливальні контури
- •Зовнішнім та внутрішнім ємнісним (в, г) зв’язком Електричні фільтри
- •Прокоментувати:
- •Питання для самоконтролю
- •Тема 3 Поширення радіохвиль антенно фідерні пристрої Поняття про електромагнітні хвилі
- •Розповсюдження радіохвиль в земних умовах
- •Типи антен та їх види
- •Питання для самоконтролю
- •Тема 4 Електровакуумні та напівпровідникові прилади Явище електронної емісії
- •Види електронної емісії та їх застосування в електронних приладах
- •Види електронної емісії та їх застосування в електронних приладах
- •Електронно-вакуумні прилади: діод та тріод Основне призначення діодів – випрямлення змінного струму.
- •Електронно-вакуумні прилади: тетрод та пентод
- •Характеристика основних видів індикаторних приладів
- •Знакові індикатори тліючого розряду
- •Знакові розжарювальні вакуумні індикатори
- •Вакуумні люмінесцентні індикатори
- •Фізичні процеси у напівпровідникових приладах
- •Електричні переходи та їх види. Електронно-дірковий p–n-перехід Електронно-дірковий перехід та його властивості
- •Напівпровідниковий діод і стабілітрон
- •Схеми включення транзисторів та їх параметри в залежності від схеми включення
- •Польові транзистори
- •Будова польового транзистора
- •Схеми ввімкнення польових транзисторів
- •Тиристори
- •Будова тиристорів
- •Основні параметри тиристорів
- •Інтегральні мікросхеми
- •Питання для самоконтролю
- •Тема 5 Джерела живлення Первинні хімічні джерела струму. Гальванічні елементи та акумулятори
- •Випрямлячі змінної напруги. Випрямлення з подвоєнням і помноженням напруги
- •Електричні фільтри
- •Компенсаційні стабілізатори напруги
- •Встановлення номінального значення вихідної напруги в компенсаційних стабілізаторах може здійснюватися:
- •Параметричні стабілізатори напруги
- •Питання для самоконтролю
- •Тема 6 Підсилювальні пристрої Підсилювачі та їх класифікація
- •Тема 6 Підсилювальні пристрої
- •Підсилювачі та їх класифікація
- •Вгору Зворотні зв’язки у підсилювачах
- •А) однопетлевий; б) багатопетлевий з місцевою петлею
- •Однотактний трансформаторний підсилювач потужності
- •Графічне представлення його роботи (б)
- •Безтрансформаторні двотактні каскади підсилення
- •З двома (а) та одним (б) джерелами живлення
- •Питання для самоконтролю
- •Тема 7 електронні генератори Генератори синусоїдальних сигналів. Умови самозбудження автогенератора (баланс фаз та баланс амплітуд)
- •Стабілізації частоти генератора Прокоментувати:
- •Питання для самоконтролю
- •Тема 8 пристроі запису та відтворення інформаціі Принципи запису аналогових та цифрових сигналів Електромеханічний спосіб
- •Магнітний спосіб
- •Лазерний спосіб
- •Носії інформації
- •Принципи зчитування інформації
- •Магнітний спосіб
- •Лазерний спосіб
- •Будова та принципи роботи пристроїв запису та відтворення сигналів за функціональними схемами Магнітофон
- •Програвач компакт-дисків
- •Питання для самоконтролю
- •Тема 9 радіопередавальні пристроі Призначення і класифікація радіопередавачів
- •Класифікація радіопередавальних пристроїв
- •Основні параметри радіопередавачів Потужність радіопередавача
- •Діапазон робочих частот
- •Стабільність частоти
- •Коефіцієнт корисної дії
- •Неосновні випромінювання
- •Амплітудна та частотна модуляція
- •Частотний модулятор
- •Питання для самоконтролю
- •Тема 10 радіоприймальні пристрої Радіоприймачі та їх призначення
- •Класифікація та основні параметри радіоприймачів
- •Основні параметри радіоприймачів
- •Структурна схема радіоприймачів детекторного типу та прямого підсилення
- •Вхідні кола радіоприймачів
- •Підсилювач проміжної частоти
- •Прокоментувати:
- •Амплітудний детектор
- •Частотний детектор
- •Автоматична підстройка частоти гетеродина
- •Тема 11 основи телебачення Структура телевізійних систем, їх класифікація
- •Системи мовного телебачення pal, secam, ntsc
- •Розгортки зображення
- •Прокоментувати:
- •Спрощена схема телевізійної передавальної трубки
- •Повний телевізійний відеосигнал
- •Будова і принцип роботи чорно-білої телевізійної приймальної електронно-променевої трубки
- •Прокоментувати:
- •Принцип роботи чорно-білого телевізора
- •Призначення всіх функціональних складових та їх взаємозв'язок
- •Будова і принцип роботи кольорового кінескопа
- •Рідкокристалічні телевізори
- •Рисунк 1. Структура екрана на рідких кристалах
- •Принцип роботи кольорового телевізора за його функціональною схемою
- •Принцип роботи кольорового телевізора за його функціональною схемою
- •Призначення складових частин кольорового телевізора
- •Будова телевізійного приймача сучасних моделей
- •Принцип роботи кольорового телевізора за його функціональною схемою
- •Питання для самоконтролю
- •Класифікація радіотехнічних систем та їх структурна схема
- •А) з прямим перетворенням сигналу; б) з прямим перетворенням сигналу гетеродинуванням; в) тракт прямого посилення; г) супергетеродин Прокоментувати:
- •Радіолокаційні системи
- •Питання для самоконтролю
- •Питання для самоконтролю
- •Використані джерела
Стабілізації частоти генератора Прокоментувати:
Стабілізація частоти LС — генераторів
Важливим показником, який визначає можливість використання автогенераторів в пристроях електронної техніки, є стабільність частоти його коливань. Під стабільністю частоти генерованих коливань генератора розуміють незмінність частоти при дії різних дестабілізуючих факторів на протязі визначеного інтервалу часу.
Для
якісної оцінки стабільності частоти
використовуються поняття абсолютної
і відносної нестабільності. Абсолютна
нестабільність частоти представляє
собою різницю частот
=
─
до і після
дії дестабілізуючих факторів. Відносна
нестабільність частоти — це
відношення
абсолютної нестабільності до заданої
частоти, виражена у відсотках:
Основними дестабілізуючими факторами є:
• коливання температури навколишнього середовища;
• зміна вологості і атмосферного тиску;
• пульсації напруг джерела живлення;
• зміна навантаження автогенератора;
• старіння елементів в часі.
Для підвищення стабільності частоти широко використовується кварцові резонатори, добротність яких досягає величини (3...6) • 106.
Кварцові резонатори складаються із кварцового елемента, електродів і кварцотримача. Кварцові елементи виготовляють із природного або штучного моноблока кварцу у вигляді брусків або пластин із спеціально орієнтованими відносно кристалографічних осей поверхнями. Близькі за своєю орієнтацією і властивостями бруски або пластини називаються зрізом кварцового елементу. В якості електродів часто використовують тонкі металізовані плівки, нанесені на відповідні поверхні кварцового елементу. Кварцотримач представляє собою механічну систему для кріплення кварцового елементу. За конструкцією кварцові резонатори поділяються на герметизовані (в металічних балонах) і вакуумні (в скляних балонах).
Стабілізація частоти автогенераторів основана на використанні кварцових пластин із сильно вираженим п'єзоелектричним ефектом.
Якщо кварцову пластину стиснути або розтягнути, то на її протилежних гранях появляться рівні за величиною, але різні за знаком електричні заряди. Величина їх пропорційна тиску, а знаки залежать від напряму сили тиску. Це явище носить назву прямого п'єзоелектричного ефекту.
Якщо до граней пластини прикласти електричну напругу то пластина буде стискуватися або розтягуватися в залежності від полярності прикладеної напруги. Це явище називається зворотним п'єзоелектричним ефектом.
Цінною властивістю кварцу є дуже висока стабільність частоти механічних коливань, яка визначається геометричними розмірами кварцової пластинки і напрямом деформації. Ця властивість сумісно з прямим п'єзоелектричним ефектом дає можливість використовувати кварцові резонатори для стабілізації частоти автогенератора.
На рис. 1 (а) приведений приклад еквівалентної схеми кварцового резонатора, залежність її реактивного опору від частоти (рис. 1 (б)), де LКВ, СКВ, RКВ – відповідно еквівалентні індуктивність, ємність і опір.
Рисунок 1. Еквівалентна схема кварцу (а) і залежність її реактивного опору від частоти (б)
На
частоті ωПОС
реактивний опір ХКВ
перетворюється в нуль і кварцовий
резонатор веде себе як послідовний
контур з резонансом напруг. Тому частота
називається
частотою послідовного резонансу.
На
частоті ωПАР
реактивний опір ХКВ
стає рівним нескінченності і кварцовий
резонатор веде себе як паралельний
контур з резонансом струмів. Тому
частота
називається
частотою паралельного резонансу.
На рис. 2 показана принципова схема триточкового кварцового автогенератора з ємнісним зв'язком і з кварцовим резонатором в колі зворотного зв'язку.
В цій схемі коливальний контур створений конденсаторами С1, С2 і кварцовим резонатором G. Резистори R1, R2 задають необхідне зміщення на базу транзистора, а резистор RЕ здійснює температурну стабілізацію за постійним струмом. Резистор R служить для ліквідації можливості виникнення паразитних коливань. Конденсатори СР1, СР2 є роздільними.
Рисунок 2. Схема кварцового генератора з ємнісним зв’язком
