Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Преобразования сигналов в нелинейных радиотехнических цепях. Учебное пособие

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆
1
Министерство образования и науки Российской Федерации
НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
В.Я. БАСКЕЙ, А.Н. ЯКОВЛЕВ
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ
ЦЕПЯХ
Утверждено Редакционно-издательским советом университета
в качестве учебного пособия
НОВОСИБИРСК
2010
2
УДК 621.372 (075.8) Б 273
Инновационно-образовательная программа НГТУ
«Высокие технологии»
Рецензенты:
д-р техн. наук, проф. С.П. Новицкий
д-р техн. наук, проф. В.П. Разинкин
Баскей В.Я.
Б 273 Преобразования сигналов в нелинейных радиотехнических
цепях : учеб. пособие / В.Я. Баскей, А.Н. Яковлев; под ред. А.Н. Яковлева. – Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2010. – 56 с.
ISBN 978-5-7782-1408-8
Пособие содержит описание 8 лабораторных и учебно-исследо-
вательских работ по преобразованию сигналов в нелинейных радио­технических цепях (нелинейное резонансное усиление, умножение частоты, модуляция, детектирование, генерирование).
Для студентов радиотехнических специальностей факультета ра­диотехники и электроники и других факультетов, где теория радио­технических цепей и сигналов изучается как важнейшая составная часть соответствующих курсов.
УДК 621.372 (075.8)
ISBN 978-5-7782-1408-8 © Баскей В.Я., Яковлев А.Н., 2010
© Новосибирский государственный
технический университет, 2010
3
ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящее учебное пособие содержит описание восьми работ по второй части курса «Радиотехнические цепи и сигналы» (поэтому ну­мерация идет как продолжение первой части). Оно может быть исполь­зовано также для изучения других дисциплин, таких как «Теория элек­трической связи», «Основы радиотехники», «Основы радиотехники и электроники», «Теоретические основы радиотехники», «Основы тео­рии цепей и сигналов», и других, включающих в свою программу тео­рию нелинейных радиотехнических цепей и преобразование сигналов в этих цепях.
По рабочей программе второй части курса «Радиотехнические цепи и сигналы» предусмотрено выполнение четырех работ. Именно поэто­му первые четыре работы поставлены как лабораторные. Последую­щие – как учебно-исследовательские, они могут также использоваться как контрольные и практические задания, как составная часть курсо­вых работ и др. Кроме того, в пособии даны три приложения.
Работы поставлены так, что позволяют преподавателю индивидуа­лизировать как сами работы, так и задания, выдаваемые каждой брига­де или каждому студенту.
При разработке заданий авторы исходили из необходимости прове­дения студентами предварительных расчетов, а затем практической проверки результатов на стенде, сопоставительного анализа экспери­ментальных данных с расчетными.
Работы выполнены с использованием программной среды «Multi- sim-10» .
Работы № 9–12 разработаны совместно, а работы № 13–16 – А.Н. Яковлевым.
Авторы благодарят рецензентов профессоров С.П. Новицкого и В.П. Разинкина за сделанные критические замечания.
4
п
,CR
ш
R
0
U
п
E
ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
Р а б о т а № 9
НЕЛИНЕЙНОЕ РЕЗОНАНСНОЕ УСИЛЕНИЕ.
УМНОЖЕНИЕ ЧАСТОТЫ
9.1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Исследование нелинейного усиления колебаний и умножения час­тоты колебаний в резонансном усилителе на полевом транзисторе; оп­ределение основных параметров и характеристик.
9.2. ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОГО ВИРТУАЛЬНГО УСТРОЙСТВА
Лабораторная работа выполняется в среде «Multisim». Схема вир­туального устройства – нелинейного преобразователя сигналов (НП-1) показана на рис. 9.1. Вольт-амперная характеристика (ВАХ) полевого
транзистора приведена в приложении 2 на рис. П.2. Величины
приведены в таблице заданий (для каждой бригады).
В состав лабораторного виртуального стенда кроме преобразовате­ля НП-1 входят следующие приборы:
генератор амплитудно-модулированных сигналов G1; источник напряжения смещения (+2 В) с возможностью пошаго-
вого изменения напряжения на выходе;
источник питания НЭ с напряжением АС-вольтметр на выходе;
с шагом 0,1 В (5 %) и DC-вольтметром
= –12 В;
и
5
Рис. 9.1
p
f
0.7
2 f
p
Z
ш
R
ш
R
н
Z
1
/p L L
двухканальный осциллограф XSC1; измеритель АЧХ (Bode Plotter) XBP1, анализатор спектра XSA1.
9.3. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Исходные параметры схемы приведены в таблице заданий (прило­жение 3).
1. Изучите основные вопросы темы по конспекту лекций и литера-
туре [1, с 106–114; 5, гл. 5 и 6; 2, с. 231–235; 4, с. 177–181].
2. Рассчитайте резонансную частоту
, характеристическое со-
противление , добротность Q, полосу пропускания нансное сопротивление
шунта
.
3. Повторите расчет с учетом сопротивления шунта
4. Рассчитайте сопротивление нагрузки НЭ
ного подключения контура (
контура усилителя без учета сопротивления
.
(c учетом непол-
) в цепь транзистора).
и резо-
6
5. Используя ВАХ транзистора, рассчитайте среднюю крутизну
cp 1/m
S I U
p
K
вых
U
0
U
m
U
1 max min
( ) / 2I i i
p
f
,
кГц
,
кОм
Q
0.7
2 f
,
кГц
p
Z
,
кОм
pэ
Z
,
кОм
э
Q
0.7.э
2 f
,
кГц
н
Z
,
кОм
cp
S
,
мА/В
p
K
вых
U
,
В
1 max min
( ) [ ( ) ( )]/ 2
m m m
I f U i U i U
0
0.5 BU
0
U
m
U
p
/2
0
U
p
f
0.7
2 f
p
Z
ш
R
p
1
2fLC
p
p
1 L
L
CC
п
Q
R
0.7
2
p
f
f
Q
p
ZQ
pэ
Z
э
Q
0.7.э
2 f
ш
R
, коэффициент резонансного усиления (
) и выходное
напряжение усилителя (
). Режим работы НЭ (
и
) указан в
таблице заданий.
Амплитуду тока первой гармоники рекомендуется определять по формуле трех ординат
.
Результаты расчетов по пунктам 2–5 сведите в таблицу.
PS. Сохраните эти данные для последующей работы (№ 10).
6. Рассчитайте и постройте амплитудную (колебательную) ха-
рактеристику усилителя
при
.
7. Определите угол отсечки для оптимальной работы удвоителя и
соответствующее напряжение смещения напряжения частоты
считать: а) фиксированной и равной 0.5 В;
б) регулируемой и численно равной
. Амплитуду
.
входного
Расчетные соотношения
Резонансная частота
, характеристическое сопротивление , доброт­ность Q, полоса пропускания тура усилителя без учета сопротивления шунта
,
Эквивалентные резонансное сопротивление
са пропускания
:
и резонансное сопротивление
кон-
:
,
,
, добротность
,
.
и поло-
контура усилителя с учетом сопротивления шунта
7
p ш
рэ
p ш
ZR
Z
ZR
,
рэ
э
Z
Q
p
0.7.э
2
э
f
f
Q
н
Z
1
/p L L
2
н рэ
Z p Z
1
12
L
p
LL
1
I
cp
S
p
K
вых
U
max min
1
2
ii
I
max min
1
cp
2
mm
ii
I
S
UU
cp н
вых 1 2
p cp н
1m
SZ
U L L
K S Z
U L p
вых p m
U K U
0 н
arccos[( )/ ]
m
U U U
н
U
o
opt.γ
180 / n
2,3,4,...n
const
m
U
0
varioU
,
.
Сопротивление нагрузки НЭ
тура (
) в цепь транзистора):
(c учетом неполного подключения кон-
, где
Амплитуда тока первой гармоники ент резонансного усиления ля
:
и амплитуда выходного напряжения усилите-
(по методу трех ординат),
Угол отсечки проходного тока транзистора:
.
, средняя крутизна
,
,
.
,
, коэффици-
где
– напряжение отсечки ВАХ транзистора при аппроксимации ее кусоч-
но-линейной зависимостью.
Оптимальный угол отсечки умножителя частоты:
– для случая, когда амплитуда входного сигнала постоянна
(
выбором соответствующего напряжения смещения (
,
), а максимальное значение тока n-й гармоники обеспечивается
);
8
o
opt.
120 / n
,
2,3,4,...n
max
constI
m
U
0
U
0m
UU
ш
R
p
f
0.7
2 f
0
( ) cos
m
u t U t
0
0.2BU
0.1B
m
U
0
U
m
U
Параметры
p
f
,
кГц
0.7
2 f
,
кГц
Q
ρ
,
кОм
0.7.э
2 f
,
кГц
э
Q
p
K
вых
U
,
В
Предварительный расчет
Эксперимент
– для случая, когда амплитуда импульса тока постоянна ( что обеспечивается изменением как величины этом
.
, так и величины
),
, при
9.4. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Откройте диск «Education “Argon” (D)», папки «РТЦиС», «Ра­бота_09. Усиление» и файл «9 – (номер бригады). Усиление.ms10» в соответствии с номером вашей бригады.
Проверьте соответствие параметров элементов схемы параметрам
элементов предварительного задания.
2. При отключенном сопротивлении шунта (
нансную частоту
и полосу пропускания
) определите резо-
контура усилителя
при подаче на его вход (гнездо «ВХ1») гармонического колебания
от генератора G1. Воспользуйтесь анализатором
АЧХ (Bode Plotter XBP1). Для обеспечения линейного режима устано­вите на НЭ напряжения:
,
.
По полученным экспериментальным данным вычислите доброт-
ность и характеристическое сопротивление контура усилителя.
3. Повторите задание предыдущего пункта, но при подключенном сопротивлении шунта.
4. Измерьте резонансный коэффициент передачи и выходное на­пряжение усилителя для заданных в предварительном задании значе-
ний
и
.
Определите по полученным данным резонансный коэффициент
усиления.
Результаты по пунктам 2–4 сведите в таблицу.
Сравните полученные результаты с расчетными в предварительном
задании.
9
5. Исследуйте влияние смещения на спектр и форму напряжения на
вых
()
m
U f U
0
constU
1
U
2
U
0
U
m
U
1
U
2
U
2
U
стоке и истоке транзистора, т. е. на гнездах «ВЫХ.1» и «ВЫХ.2».
Смещение следует изменять вплоть до запирания транзистора. За-
рисуйте 2–3 характерные осциллограммы и спектрограммы и сделайте выводы.
6. Снимите амплитудную (колебательную) характеристику уси- лителя
при
.
Величина напряжения смещения U0 устанавливается в соответст-
вии с предварительным заданием.
7. Переведите усилитель в режим удвоения частоты. Для этого установите частоту колебаний на выходе генератора G1 равной поло­вине резонансной частоты контура, что соответствует настройке кон­тура на вторую гармонику входного колебания.
Снимите зависимость напряжений
рис. 9.2) от напряжения смещения фик. Напряжения
и
пропорциональны амплитудам напряжений
при
и
(по осциллограмме
= 0.5 В. Постройте гра-
первой и второй гармоник соответственно.
Рис. 9.2
оптимального режима удвоения). При этом сравните измеренное на­пряжение смещения с рассчитанным в предварительном задании.
Зарисуйте осциллограмму для максимального значения
(т. е.
10
9.5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
()
()
1. Каковы достоинства и недостатки линейного режима усиления колебаний?
2. Поясните принцип работы нелинейного резонансного усилителя.
3. Изобразите временные диаграммы тока транзистора и выходного напряжения при различных смещениях на затворе.
4. Что такое угол отсечки тока транзистора и как он зависит от на- пряжения смещения и амплитуды входного напряжения?
5. Как вычислить амплитуду тока первой гармоники по вольт­амперной характеристике нелинейного элемента?
6. Что такое средняя крутизна и как при заданной ВАХ она зависит от напряжения смещения?
7. Как влияет напряжение смещения на коэффициент усиления (пе- редачи) усилителя на полевом транзисторе?
8. Дайте определение колебательной характеристике резонансного усилителя. Как влияет напряжение смещения на эту характеристику?
9. Что такое «линейные искажения» при усилении амплитудно-
моделированных колебаний? Как влияет добротность контура усили­теля на глубину модуляции выходного напряжения?
10. Какова зависимость глубины модуляции и времени задержки
огибающей от модулирующей частоты?
11. Почему в нелинейном режиме усиления происходит повышение
КПД?
12. Что такое режим умножения частоты? Поясните принцип работы
удвоителя частоты на полевом транзисторе.
13. В чем разница между функциями Берга
и
, когда и для
чего их используют?
14. Изобразите временные диаграммы тока полевого транзистора
(канал p-типа) и напряжения на его затворе, стоке и истоке в режиме удвоения частоты.
15. Как выбирается угол отсечки тока нелинейного элемента в ум-
ножителе при работе: а) с постоянной величиной импульса тока (неза­висимо от смещения); б) с постоянной амплитудой входного колеба­ния?
16. Почему не применяются высокие кратности умножения частоты
в одном каскаде?
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]