
- •Министерство образования и науки российской федерации
- •Содержание
- •Введение
- •Лекция 1
- •2.1. Сигнал как средство отображения информации.
- •Лекция 2
- •2.3. Модулирование гармонических колебаний. Виды модуляции
- •Амплитудная модуляция
- •Лекция 3 Частотная модуляция
- •Фазовая модуляция
- •Лекция 4
- •Диодные преобразователи частоты
- •Лекция 5
- •3.3 Усилители Классификация усилителей
- •Основные характеристики усилителей
- •Предварительные (входные) усилители Дифференциальный усилитель
- •Лекция 6 Операционные усилители
- •Лекция 7
- •3.5. Источники питания электронной аппаратуры. Линейные стабилизаторы напряжения Основы построения линейных стабилизаторов
- •Импульсные стабилизаторы напряжения Общие сведения об импульсных стабилизаторах.
- •Обратноходовой преобразователь
- •Лекция 8
- •5. Элементы оптоэлектроники и инфракрасной техники.
- •Особенности оптической электроники
- •Оптическая связь
- •Лекция 9 Основы волоконной оптики
- •Лекция 10
- •6.2.Внешние запоминающие устройства
- •Накопители на оптических дисках
- •Оптические диски с однократной записью
- •Оптические диски с многократной записью
- •Лекция 11
- •7.2. Помехи и борьба с ними
- •Лекция 12
- •7.2. Помехи и борьба с ними
- •Лекция 13
- •8.3. Общие принципы построения антенн.
- •Основные характеристики и параметры антенн.
- •Лекция 14
- •8.5. Передающие устройства Основные функциональные узлы радиопередатчика.
- •Технические показатели радиопередатчиков.
- •Лекция 15
- •Лекция 16
- •9. Системы передачи и приема видеоинформации, звуковой (речевой) и цифровой информации.
- •9.1. Системы передачи и приема видеоинформации. Основные принципы передачи изображения на расстояние. Структурная схема телевидения.
- •9.1.1. Структура телевизионного сигнала и его характеристики
- •Лекция 17
- •9.2. Видеокамеры (начало).
- •Структура видеокамеры
- •Оптическая часть
- •Аналоговая обработка сигнала
- •Предварительный регулируемый видеоусилитель
- •Аналого-цифровое преобразование
- •Лекция 18
- •9.2. Видеокамеры (окончание). Цифровой процессор сигналов (цпс)
- •Гамма-коррекция сигнала в цифровом процессоре сигналов
- •Цифровая апертурная коррекция
- •Цветовая коррекция
- •Матрица цветности и цифровые кодеры
- •Блок управления цифровой видеокамерой
- •Интерфейс цифрой видеокамеры
- •Лекция 19
- •11.1. Телеграфный принцип передачи информации.
- •Телеграфная связь
- •Дейтефонная связь
- •Каналы связи для факсимильной передачи
- •Структурная схема факсимильной связи.
- •Лекция 20 Каналы связи для факсимильной передачи
- •Способы записи при факсимильной связи.
- •Синхронизация и фазирование.
- •Каналы связи для передачи факсимильных сигналов.
- •Лекция 21
- •12. Способы и средства специальных видов связи (радиорелейные линии, спутниковая связь, лазерные каналы и др.)
- •12.1. Радиорелейные линии связи
- •Лекция 22 Тропосферные линии связи
- •Лекция 23
- •12.1.1. Ионосферные линии связи
- •Методы разделения каналов связи Частотное разделение каналов связи
- •Временное разделение каналов связи
- •Синхронизация и фазирование в системах передачи информации с врк.
- •Лекция 24
- •12.3. Лазерная связь (начало)
- •Лекция 25
- •12.3. Лазерная связь (окончание)
- •Лекция 26
- •Методы измерений
- •Средства измерений
- •Погрешности измерений и их классификация
- •Прямые измерения и их классификация
- •Библиографический список литературы
Лекция 15
Особенности усилителей мощности радиопередающих устройств.
Усилители мощности в технике радиопередающих устройств принято называть генераторами с внешним возбуждением.
Нагрузкой выходного каскада является контур, настроенный на частоту усиливаемых колебаний.
Требования к усилителям мощности в радиопередающих устройствах отличаются двумя характерными особенностями:
- во-первых, требуется получить большую выходную мощность при минимуме потерь;
- во-вторых, нет необходимости сохранять форму усиливаемых колебаний, как в усилителях звуковой частоты.
Генератор с внешним возбуждением (ГВВ) представляет собой преобразователь мощности источника постоянного токаР0в мощность высокой частотыРк. Работа ГВВ возможна только при подаче на его вход внешнего сигналаРвх(от возбудителя). При этомРвх<Рк. Основные показатели работы ГВВ: мощность радиочастоты в нагрузкеРк, КПД генератора ηг=Pк/P0коэффициент усиления по мощностиKр=Pк/Рвх, спектр колебаний в нагрузке внутри и вне занимаемой полосы частот, отсутствие самовозбуждения.
В качестве усилительных приборов в ГВВ используют электронные лампы, биполярные и полевые транзисторы, а в ключевых генераторах - и тиристоры. Электронные лампы широко применяют благодаря их универсальности. Они работают в широком диапазоне частот и обеспечивают выходную мощность от единиц ватт до нескольких мегаватт, устойчивы к внешним воздействиям (температура, давление, механические нагрузки), имеют срок службы до 5000 ч. Полупроводниковые приборы применяют в передатчиках малой и средней мощности.
Физические процессы, лежащие в основе работы ламп и транзисторов, различны, однако их вольтамперные характеристики качественно одинаковы, хотя и имеют некоторые различия. Лампы обладают левыми характеристиками, а характеристики транзисторов сдвинуты вправо, и запирание транзистора происходит при нулевом напряжении на базе.
Генератор внешнего возбуждения может работать как в линейном, так и в нелинейном режиме. Линейный режим работы обеспечивается при угле отсечки θ = 180°. Угол отсечки θ - это выраженная в угловой мере (градусах, радианах) половина той доли периода, в течение которой существует анодный (коллекторный) ток.
Рис.
2.2. Режимы работы ламп без отсечки (а)
и с отсечкой (б) анодного тока
Режим усилителя мощности радиочастоты при θ = 180° называется колебаниями первого рода (они соответствуют классу А в апериодических усилителях). В режиме колебаний первого рода ГВВ применяют крайне редко из-за невысокого КПД, не превышающего 50 %.
В этом режиме (его называют режимом без отсечки анодного тока) амплитуды входного напряжения и напряжения смещения подобраны так, что работа происходит на линейном участке характеристики лампы (или транзистора) (рис. 2.2, а). При этом кроме переменной составляющей тока в цепи протекает большой постоянный ток I0, который обусловливает энергетические потери. Полная потребляемая мощность источникаP0=I0Eaопределяется этим током и напряжением питанияEa. Полезная мощность связана только с переменной составляющей токаI1.
Нелинейный режим обеспечивается при 6 < 180° (колебания второго рода). При этом форму импульсов анодного (коллекторного) тока характеризуют амплитудаIam(Iкm) и угол отсечки θ.
Углом отсечки называется та часть периода (см. рис. 2.2,б), в течение которого протекающий ток изменяется от максимального значения до нуля.
Энергетические соотношения в ГВВ рассмотрим на примере транзисторного каскада (рис. 2.3). Основными энергетическими характеристиками являются:
мощность, потребляемая от источника,P0= 0,5Iк0Е0, полезная мощность, выделяемая в нагрузке,Pк= 0,5Iк1Uк, мощность источника возбужденияPc= 0,5Iб1Uc, коэффициент полезного действия (электронный КПД) η =Pк/Р0= 0,5[(Iк1Uк) / (Iк0E0)] и коэффициент усиления по мощностиKp=Pк/Pc= (Iк1Uк) / (Iб1Uc).
Рис.
2.3. Схема транзисторного усилителя
мощности
Из приведенных соотношений видно, что Kри η определяются гармоническими составляющими токов транзистора, которые, в свою очередь, являются функциями углов отсечки. Графики зависимости коэффициентов разложения косинусоидального импульса α0, α1, α2, α3, α1/α0от угла отсечки 0 приведены на рис. 2.4.
Из графиков видно, что для каждой гармоники существуют оптимальные углы отсечки, при которых их содержание в импульсах максимально. Максимум полезной мощности соответствует выражению θопт≈ 120° /n. Для первой гармоникиn= 1 и θопт≈ 120°, для второй (n= 2) - соответственно θопт≈ 60° и т.д.
Амплитуда тока n-й гармоники всегда меньше амплитуды тока гармоники более низкого порядка. Следует также отметить, что при θ = 90° коэффициент α3= 0 , т.е. в спектре тока отсутствует третья и все нечетные гармоники выше третьей.
Эффективность преобразования энергии источника Е0в энергию радиочастотных колебаний количественно оценивают электронным КПД (ηэ).
ηэ= α1Uк/ (α0E0), где α1/ α0- называется коэффициентом формы импульса тока,Uк/E0- коэффициентом использования коллекторного (анодного) напряжения.
Рис.
2.4. Зависимость коэффициентов разложения
от угла отсечки
Рис.
2.5. Недонапряженный (а, б), критический
(в) и перенапряженный (в) режимы
работы лампы
Как видно из графика, при 0 < θ < 120° полезная мощность падает с уменьшением θ, а ηэрастет (штриховая линия на рис. 2.4), достигая своего максимума (при заданномia max) при θ = 0. Однако такой режим не имеет физического смысла, так какРкиP0принимают нулевые значения. На практике выбирают 0 = 90°. При этом полезная мощность меньше максимально возможной на 7 %, а ηэвыше почти в 1,2 раза (ηэ=73 %). Более высокое значение можно получить в транзисторных ГВВ, работающих в ключевом режиме, когда импульс тока формируется в состоянии насыщения транзистора. Это повышает надежность работы схемы, так как при заданной генерируемой мощности потери в транзисторе минимальны; параметры транзистора мало влияют на генерируемую мощность; упрощается настройка генератора в производстве. Следует заметить, что форму импульса анодного тока могут искажать сеточные токи, так как при низком анодном напряжении, когда напряжение на сетке положительно, значительная часть общего катодного тока может ответвляться на сетку. Степень влияния сеточного тока характеризует напряженность режима работы генератора. По напряженности различают три режима работы: недонапряженный режим, характеризующийся остроконечной формой импульса анодного тока; критический режим, когда импульс анодного тока несколько усечен в верхней части, и перенапряженный режим, при котором возникает провал на вершине импульса анодного тока (рис. 2.5).
Напряженность режима в значительной мере определяется величиной нагрузочного сопротивления (эквивалентным сопротивлением контура Rэ), так как от него зависит напряжение на аноде лампы. Зависимости мощностей и КПД анодной цепи от сопротивления нагрузки выражаются нагрузочными характеристиками (рис. 2.6). Колебательная мощность в контуреРк1=Uк1Iк1/2 максимальна в критическом режиме (Rэ=Rэ кр). В недонапряженном режиме напряжение на контуреUк1мало, так как сопротивление контураRэневелико. В области перенапряженного режима в импульсах анодного тока появляются провалы, что приводит к уменьшению первой гармоники токаIa1.
Рис.
2.6. Зависимость мощности и КПД оконечного
каскада от сопротивления нагрузки
Из характеристик также видно, что при возрастании сопротивления нагрузки потребляемая мощность Р0уменьшается. Однако в области недонапряженного режима это уменьшение незначительно, так как форма импульса анодного тока почти не изменяется. При увеличении сопротивленияRэв перенапряженном режиме подводимая мощность резко уменьшается вследствие появления провала в импульсах анодного тока и соответственного уменьшения постоянной составляющей анодного питания.
Мощность рассеяния на аноде Рaпредставляет собой разность подводимой и колебательной мощностей. В области недонапряженного режима рассеиваемая мощность может быть настолько велика, что анод лампы расплавится. Это, в частности, происходит, если выключить задающий генератор при работе усилителя мощности в режиме с малым углом отсечки.