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

Прикладные системы радиоавтоматики. Учебное пособие

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
08.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆
1
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
И. В. МАЛЫШЕВ
Н. В. ПАРШИНА
ПРИКЛАДНЫЕ СИСТЕМЫ
РАДИОАВТОМАТИКИ
Учебное пособие
Ростов-на-Дону – Таганрог
Издательство Южного федерального университета
2020
2
УДК 621.396.6 – 52(075.8) ББК 32. 844я73 М207
Печатается по решению кафедры радиотехнической электроники
Института нанотехнологий, электроники и приборостроения
Южного федерального университета (протокол № 6 от 13 февраля 2020 г.)
Рецензенты:
кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник
И. М. Пономарёв
кандидат технических наук, доцент С. П. Авдеев
Малышев, И. В.
М207 Прикладные системы радиоавтоматики : учебное пособие /
И. В. Малышев, Н. В. Паршина ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального уни­верситета, 2020. – 90 с.
ISBN 978-5-9275-3586-6
В учебном пособии приведён материал, входящий в состав программ
курсов «Схемотехника», «Импульсные цифровые устройства», в которых рас­сматриваются прикладные системы радиоавтоматики, относящиеся к её циф­ровым разновидностям. Каждый раздел содержит примеры решения задач по основным теоретическим пунктам, изложенным в нём, и перечень контроль­ных вопросов для самопроверки усвоенного материала. Пособие предназна­чено также для курсов, читаемых для бакалаврских направлений подготовки
11.00.00 «Электроника, радиотехника и системы связи», но может представ­лять интерес и для обучающихся на других направлениях.
УДК 621.396.6 – 52(075.8)
ББК 32. 844я73
ISBN 978-5-9275-3586-6
© Южный федеральный университет, 2020 © Малышев И. В., Паршина Н. В., 2020 © Оформление. Макет. Издательство Южного федерального университета, 2020
1.1. Качественные показатели систем радиоавтоматики
3
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ …………………………………………………………… 5
1. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СИСТЕМ РАДИОАВТОМАТИКИ В ПЕРЕХОДНОМ РЕЖИМЕ ………………………………………….. 7
1.1. Качественные показатели систем радиоавтоматики ………… 7
1.2. Оценка качества переходного процесса по ЛАЧХ разомкну­той системы …………………………………………………………. 11 Контрольные вопросы ……………………………………………… 14
2. ТОЧНОСТЬ СИСТЕМ РА ПРИ ТИПОВЫХ ВНЕШНИХ ВОЗ­ДЕЙСТВИЯХ …………………………………………………………. 15
2.1. Погрешности систем РА при типовых разновидностях внеш­них воздействий …………………………………………………….. 15
2.2. Влияние воздействия помех на точность систем РА ………… 19 Контрольные вопросы ……………………………………………… 24
3. НЕЛИНЕЙНЫЕ СИСТЕМЫ РАДИОАВТОМАТИКИ …………. 26
3.1. Особенности нелинейных систем радиоавтоматики ………… 26
3.2. Метод гармонической линеаризации нелинейных связей …… 29
3.3. Дискретные системы радиоавтоматики ………………………. 33 Контрольные вопросы ……………………………………………… 36
4. ОПТИМАЛЬНЫЕ И АДАПТИВНЫЕ СИСТЕМЫ РАДИОАВ­ТОМАТИКИ …………………………………………………………... 37
4.1. Системы РА адаптивного вида ………………………………... 39
4.2. Экстремальные системы РА …………………………………… 49
4.3. Адаптивные системы антенных решеток …………………….. 53 Контрольные вопросы ……………………………………………… 58
5. ИМПУЛЬСНЫЕ СИСТЕМЫ РАДИОАВТОМАТИКИ ………… 59
5.1. Основные свойства и назначения систем радиоавтоматики, работающих в импульсном режиме ……………………………….. 59
5.2. Радиоавтоматические импульсные системы и их передаточ­ные функции (ПФ) ………………………………………………….. 66
5.3. Оценка устройства ИС РА …………………………………….. 70 Контрольные вопросы ……………………………………………... 73
Содержание
4
6. ЦИФРОВЫЕ СИСТЕМЫ РАДИОАВТОМАТИКИ ……………. 75
6.1. Функциональные схемы РА в обобщённом виде ……………. 75
6.2. Цифровая фильтрация ………………………………………… 79
6.3. Анализ проблем цифровых систем радиоавтоматики ………. 81 Контрольные вопросы ……………………………………………... 87
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ……………………………………………………….. 88
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ …………………………………………… 89
Введение
5
ВВЕДЕНИЕ
В век научно-технической революции все новейшие разрабатывае­мые радиоэлектронные системы и системы радиосвязи, радиолокации, ра­дионавигации должны быть оснащены современными автоматическими средствами и системами управления (АСУ) с возможностью контроля и корректировки их выходных параметров и функционального предназначе­ния. При этом возможна унификация некоторых узлов и их способность к использованию в виде качественно новых элементов с применением иных прикладных функциональных возможностей. Как правило, в таких радио­электронных системах исследуемые радиосигналы обрабатываются без участия человека, т.е. автоматически и такие системы входят в состав прак­тически всего современного оборудования, в которой радио информация излучается в эфир (сотовые телефоны с Wi-Fi, спутниковые радионавига­ционные системы (ГЛОНАСС, GPS, Galileo), и другие.
Теория современных АСУ базируется на функциональном сход­стве радиоавтоматических систем (РА) с автоматическими системами управления (АСУ), разработанных в 19‒20 в.в., в основе которых лежит упомянутое сходство единства теоретической базы – теории АСУ с ба­зой РА. Однако наибольшее внедрение получили базовые элементы, со­ставляющие системы РА и АСУ, как управляющие процессорные и ком­пьютерные узлы, усилители, корректирующие и исполнительные устрой­ства, серверы и т.д.
Теория АСУ, как отдельная учебная дисциплина, была сформиро­вана в 50-х гг. в работах, в основном советских учёных Н. Н. Боголюбова, Н. А. Крылова, А. Н. Колмогорова, А. В. Михайлова, и др. Современная теория автоматического управления развивается по пути разработок новых цифровых методов, пакетов прикладных программ с использованием но­вейших вычислительных устройств.
Базовым функциональным назначением радиоавтоматических си­стем, для дальнейшей обработки полученных данных, является получение управляющей информации, содержащейся в изменениях динамических па­раметров радиосигнала: амплитуды, частоты, фазы, времени задержки, а также ориентированного направления прихода (эффекта Доплера). При этом могут использоваться вспомогательные дополнительно обработанные
Введение
6
радиосигналы, вырабатываемые другими узлами системы. Такая потреб­ность в использовании АСУ в системах РА вызвана стремительно развива­ющейся скоростью развития разнообразия и сложности функций современ­ных систем радиоэлектроники и телекоммуникации, нестабильным и веро­ятностным характером происходящих в них процессов.
В настоящем учебном пособии, представляющем собой продолже­ние первой части материала, посвящённого радиоавтоматическим систе­мам, особое внимание уделено как вопросам оптимизации систем РA, свя­занных с решением основных задач с заранее неизвестной информацией о сигналах и шумах и включающих проблемы с априорной неопределенно­стью, так и оценке точности этих систем, работающих в переходном ре­жиме. В результате применения первого метода, изложенного в первой ча­сти пособия, исследуются самонастраивающиеся (адаптивные) системы, которые изменяют свои параметры или структуру в соответствии с оцен­ками неизвестных заранее параметров.
Во второй части учебного пособия рассмотрены вопросы функцио­нирования и расчетов нелинейных, адаптивных и оптимальных систем ра­диоавтоматики (включая принципы ФАПЧ, ИСС и их устойчивости), а также основы работы импульсных и цифровых систем радиоавтоматики, которые сегодня являются основными системами, применяемыми в радио­технических устройствах.
1.1. Качественные показатели систем радиоавтоматики
7
1. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СИСТЕМ РАДИОАВТОМАТИКИ
В ПЕРЕХОДНОМ РЕЖИМЕ
1.1. Качественные показатели систем радиоавтоматики
Качество работы систем радиоавтоматики (РА) при их функциониро­вании оценивается на основе заранее известной структурной схемы и основ­ных параметров. В случае устойчивости анализируемой системы обычно изучают тип переходных процессов её цепей, а также погрешности, возника­ющие при работе с полезным сигналом при условии подавления помех.
При этом используются типовые «показатели качества», на кото­рые значительно влияют как параметры входных сигналов, так и помехи, сопровождающие их. Эти изменения сигналов и помех, описываются слу­чайными процессами. Исключение представляют некоторые типовые воз­действия, проявляющиеся особенно в переходном режиме. Они имеют вид детерминированных функций от времени: единичной ступенчатой L-функции; дельта-функции Дерака или функции линейного, квадратич­ного или гармонического видов (классическим и распространённым видом является реакция на единичную ступенчатую функцию l(t)) [1].
Точность работы систем радиоавтоматики оценивается с помощью анализа случайных временных функций.
Показатели качества переходного процесса различных систем РА определяются их переходной функцией. Основные показатели следующие:
1) длительность переходного процесса (ПП) (tпп), которая опреде­ляется в виде временного отрезка от подачи единичной функции 1(t) до того момента, когда стационарное значение переходной функции не будет превышать 5 % от момента скачка;
2) перерегулирование (), определяемое как дробь в числителе, которая находится как разность между наибольшим значением переход­ной функции и её стационарным значением, а в знаменателе находится ве­лична этого стационарного значения;
1. Оценка качества систем радиоавтоматики в переходном режиме
8
3) время tm1 интервал, когда у переходной функции появляется первый максимум (характеризует начальную скорость в начальном ин­тервале изменения переходной функции);
4) частота колебаний в период действия переходного процесса
пп
= 2/Т (Т период колебаний, который имеет функция переходного
процесса) [2].
Графики переходного процесса, построенные аналитическим спосо­бом или найденные при помощи компьютерных технологий, используются для нахождения вышеперечисленных показателей.
В настоящее время переходную функцию проще всего построить с помощью компьютерных пакетов MatCad, MATLAВ или MicroCap.
Установившееся значение переходной функции заданной системы можно вычислить по теореме о конечном значении, которая в данном слу­чае имеет вид
),0(
1
)(lim
33
0
K
p
ppKh
p
(1.1)
где К3(p) передаточная функция замкнутой системы.
В астатических системах РА установившееся значение переходной функции (1.1) всегда равно единице, в статических системах h не равно единице.
Наличие переходной функции позволяет легко найти реакцию си­стемы на ступенчатый сигнал любой интенсивности, например, (рис. 1.1),
x(t) = x01(t), где x0 0, то выходной сигнал системы при отсутствии помех y(t) = x0h(t), т.е. в этом случае выходной сигнал системы отличается от пе-
реходной функции только масштабом.
Качество процесса управления интерпретируется заштрихованной областью (рис. 1.1), которая является границей области, нахождения управ­ляемой переменной.
В качестве базовых элементов, определяющих зоны допустимого ка­чества систем РА, можно определить: период времени от начала до конца переходного процесса tпп, величину параметра h, а также величину пара­метров превышения e
max
(рис. 1.1, а). При этом, допустимые зоны, требуе-
мого качества, расположены относительно прямой заданной величины h
1.1. Качественные показатели систем радиоавтоматики
9
(когда e
max
= h (рис. 1.1, а)) или вокруг оси абсцисс (e или h), при рас-
смотрении переходной функция изменения постороннего возмущения или действующей помехе (когда e
max
= h(0) (рис. 1.1, б)).
Рис. 1.1. Границы временных областей заданного качества управления
в пределах переходного процесса
Вид изменения переходной функции определяет и её переходной процесс, который может иметь характер монотонного, колебательного или апериодического воздействия (рис. 1.2). Например, монотонным можно считать переходной процесс, у которого e(t) = h h(t) уменьшается при t  (график 1).
У апериодического процесса бывает не более одного экстремума (график 2). У колебательного процесса в течение определенного периода управляемая переменная по аналогии с колебаниями отклоняется в обе сто­роны от стационарного значения (график 3).
Рис. 1.2. Характер затухания при скачкообразном воздействии
1. Оценка качества систем радиоавтоматики в переходном режиме
10
Наличие перерегулирования системы переходной функции приво­дит к значительным перенапряжения в звеньях системы РА при больших величинах . Это ведет к тому, что при проектировании таких систем тех­ническое задание содержит предельное значение перерегулирования (для систем РА допустимо 30 %).
Длительность переходного процесса tпп (отрезок времени, после ко­торого переходная функция не превосходит значение отклонения h (рис. 1.2) (обычно принимают 0,05)). Поэтому быстродействие си­стемы РА обратно пропорционально величине tпп.
Скорость затухания колебательного ПП, как и у параметра tпп, опре­деляется параметром Nk (число колебаний переходной функции).
Этот показатель определяется числом колебаний функции за время ПП. Обычно Nk  1,62, так как при больших значения Nk могут возникнуть неже­лательные колебания в системе и износ механических элементов.
Пример 1.1. Найти переходный процесс в системе фазовой автопод­стройки частоты (ФАПЧ), передаточная функция которой в разомкнутом состоянии определяется выражением
)].004,01)(1,01(/[)04,01(200)( pppppK
p

Решение. Передаточная функция замкнутой ФАПЧ имеет вид
)].04,01(200)004,01)(1,01(/[)04,01(200)(
3
ppppppK

Для удобства применения пакета MATLAB, представим числитель и знаменатель Кз(р) в виде полиномов:
)].04,01(200)1,01(/[)04,01(200)(
3
pppppK

Для упрощения пренебрежем постоянной времени фазового де­тектора. Тогда передаточная функция замкнутой ФАПЧ:
).2009104,00004,0/()2008()(
3
3
pppppK
Введя в MATLAB команды:
sys1 = tf([8200], [0,0004 0,104 9 200]);
step(sys1, 0,15).
получим график переходной функции исследуемой системы, приведенный на рис. 1.3.
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]