
- •Системы электросвязи. Одноканальные и многоканальные системы. Структурные схемы. Назначение функциональных узлов. Виды информации и сообщений. Сигнал (определение). Система электросвязи
- •Информация, сообщение, электрический сигнал
- •Классификация сигналов по информативности, форме и характеру изменения сигнального параметра. Классификация сигналов электросвязи
- •Физические характеристики сигналов. Физические характеристики канала связи. Условия согласования канала и сигнала. Характеристики сигналов электросвязи
- •Характеристики каналов связи
- •Основные способы представления сигналов. Математическая модель, векторная и временные диаграммы. Пояснить на примерах. Математическая модель сигнала
- •Временная диаграмма сигнала
- •Векторная диаграмма сигнала
- •Основные способы представления сигналов. Спектральные диаграммы. Виды спектров. Спектральная диаграмма сигнала
- •Виды спектров
- •Использование ряда Фурье для анализа спектров периодических негармонических сигналов на примере периодической последовательности прямоугольных импульсов. Ряд Фурье
- •Спектр периодической последовательности прямоугольных импульсов. Зависимость спектра от периода следования импульсов и их длительности. Ширина спектра. Разложение в ряд Фурье пппи
- •Использование преобразования Фурье для анализа спектра непериодических сигналов. Спектр одиночного прямоугольного импульса. Интегральные преобразования Фурье
- •Определение спектра опи
- •Сравнение спектров периодической последовательности прямоугольных импульсов.
- •Нелинейные элементы (нэ). Свойства нелинейных элементов. Способы аппроксимации характеристик нэ. Исходные понятия и определения
- •Классификация нэ
- •Общие понятия
- •Полиномиальная аппроксимация
- •Аналитический метод анализа спектра отклика нелинейной цепи на гармоническое воздействие. Спектральный состав отклика при аппроксимации степенным полиномом. Методы спектрального анализа
- •Слабонелинейный режим работы нэ
- •Анализ спектра отклика нелинейной цепи на бигармоническое воздействие. Комбинационные частоты. Бигармоническое воздействие
- •Амплитудная модуляция
- •Сигнал с аналоговой двухполосной амплитудной модуляцией с большим уровнем несущей. Математическая модель. Спектр сигнала при модуляции гармоническим и сложным сигналами. Спектр ам сигнала
- •Сигнал с аналоговой частотной модуляцией гармонической несущей. Временная диаграмма и математическая модель сигнала. Девиация частоты и индекс частотной модуляции. Угловая модуляция
- •Частотная модуляция
- •Сигнал с аналоговой частотной модуляцией гармонической несущей. Математическая модель сигнала. Спектр сигнала при различных индексах частотной модуляции. Ширина спектра. Гармоническая чм
- •Гармоническая фм
- •Двоичная аМн
- •Двоичная чМн
- •Дискретизация непрерывных сигналов по времени. Теорема в. А. Котельникова (определение, временные диаграммы). База сигнала. Теорема Котельникова
- •Восстановление дискретных по времени сигналов. Ряд в. А Котельникова (пояснить временными диаграммами). Преимущества передачи дискретных сообщений. Содержание теоремы Котельникова
- •Повторная (двойная) модуляция. Необходимость, примеры временных диаграмм (модулирующий сигнал, две несущие и два модулированных сигнала). Повторная модуляция
- •Этапы цифровой модуляции. Дискретизация непрерывных сигналов по времени и по уровню. Шкала квантования, шум квантования. Равномерное и неравномерное квантование. Аналого-цифровое преобразование
- •Каналы электросвязи. Классификация каналов.
- •Классификация каналов связи
- •Характеристики каналов связи
- •Каналы электросвязи. Математические модели каналов электросвязи.
- •Помехи и искажения в каналах электросвязи. Классификация помех и искажений. Отличие помех от искажений.
- •Искажения в канале
- •Помехи в канале
- •Информационные характеристики источников дискретных сообщений. Энтропия. Свойства энтропии. Производительность и избыточность источника. Количественная мера информации
- •Информационные характеристики источника дискретных сообщений
- •Пропускная способность канала
- •Основная теорема Шеннона
- •Процесс возбуждения колебаний в аг
- •Энергетическое равновесие в аг
- •Условие баланса амплитуд
- •Условие баланса фаз
- •Мягкий и жесткий режимы возбуждения генератора. Достоинства и недостатки мягкого и жесткого режимов возбуждения. Область применения lc-автогенераторов. Режим мягкого самовозбуждения аг
- •Режим жесткого самовозбуждения
- •Цепочечные rc-автогенераторы с фазосдвигающей цепью. Структурная электрическая схема. Принцип работы и виды фазосдвигающей цепи. Условия самовозбуждения цепочечного rc-автогенератора.
- •Цепочный rc-автогенератор
- •Однотактные модуляторы
- •15.1 Методы формирования ом сигнала
- •Формирование частотно-модулированных и фазомодулированных сигналов. Прямые и косвенные методы. Структурные схемы модуляторов. Принцип действия.
- •Прямой метод чм
- •Прямой метод фм
- •Косвенный метод чм
- •Косвенный метод фм
- •Дискретная модуляция гармонической несущей. Способы формирования сигналов аМн, чМн, фМн. Электрическая структурная схема ключевого формирователя манипулированных сигналов. Общие сведения
- •Амплитудно-импульсная модуляция
- •Частотно-импульсная модуляция
- •Широтно-импульсная и фазо-импульсная модуляция
- •Однотактный диодный фд
- •Частотно-амплитудные детекторы
- •Детектирование амплитудно-манипулированных сигналов (аМн). Поэлементный приём. Структурная электрическая схема когерентного демодулятора сигнала аМн. Принцип работы.
- •Детектирование фазомодулированных сигналов (фМн). Поэлементный приём. Структурная электрическая схема когерентного демодулятора сигнала фМн. Принцип работы.
Однотактные модуляторы
Рисунок 14.1 – Принципиальная схема диодного амплитудного модулятора.
Напряжение
модулирующего сигнала
перемещает рабочую точку по квадратичному
участку ВАХ диода путем изменения
напряжения смещения
на аноде относительно катода. Зависимость
тока через диод от времени
имеет сложный характер. Приращения тока
различны в положительный и отрицательный
полупериоды как несущего, так и
модулирующего колебаний. Ток первой
гармоники
оказывается промодулированным по
амплитуде сигналом
.
Напряжение
на выходе колебательного контура,
настроенного на частоту несущей
и имеющего полосу пропускания, равную
ширине спектра АМ сигнала
,
пропорционально току этой гармоники.
Остальные гармоники тока отфильтровываются,
т.к. сопротивление контура на их частотах
практически равно нулю.
Рисунок 14.2 – Временные диаграммы работы диодного амплитудного
модулятора.
Такой же вывод можно получить, воспользовавшись спектральным методом анализа нелинейной цепи. Пусть ВАХ диода представлена полиномом второй степени:
,
где
- коэффициенты аппроксимации;
-
бигармоническое воздействие;
-
напряжение несущего колебания;
-
напряжение модулирующего сигнала.
Вид полинома после подстановки:
.
Подчеркнуты
составляющие тока с частотами,
сосредоточенными вблизи частоты несущей
.
В сумме они образуют ток первой гармоники
,
промодулированный по амплитуде
модулирующим сигналом:
Напряжение на контуре:
,
где
- входное резонансное сопротивление
контура;
-
амплитуда напряжения на контуре при
отсутствии модуляции;
-
коэффициент амплитудной модуляции.
Рисунок 14.3 – Спектр тока через диод.
-
Формирование двухполосных амплитудно-модулированных сигналов с большим уровнем несущей. Однотактный амплитудный модулятор на транзисторе. Принципиальная электрическая схема. Принцип действия. Временные диаграммы.
Т.к. диоды имеют незначительный участок с квадратичной характеристикой, то уровень АМ сигнала на выходе такого модулятора мал.
Для повышения напряжения выходного АМ сигнала диодный модулятор используют в режиме больших значений модулирующего и несущего колебаний. Еще больший его уровень будет, если модулятор выполнить на активном НЭ.
Рисунок 14.4 – Принципиальная схема амплитудного модулятора на
транзисторе.
Напряжение
смещения
обеспечивает режим работы транзистора
с отсечкой. За счет того, что рабочая
точка перемещается модулирующим сигналом
,
происходит непрерывное изменение
амплитуды и угла отсечки коллекторного
тока
.
Вследствие этого амплитуда первой
гармоники коллекторного тока
меняется во времени пропорционально
модулирующему сигналу
.
Напряжение на колебательном контуре
будет представлять собой АМ сигнал.
Такой же вывод можно получить, воспользовавшись графическим методом анализа нелинейной цепи. Соответствующие построения приведены на рисунке 14.5.
Рисунок 14.5 – Временные диаграммы работы амплитудного модулятора
на транзисторе.
Амплитуда импульсов коллекторного тока:
,
где
- значение амплитуды импульсов тока при
отсутствии модулирующего сигнала;
-
размерный коэффициент пропорциональности.
Амплитуда первой гармоники коллекторного тока:
.
Амплитуда напряжения на контуре:
,
где
- амплитуда напряжения, обусловленного
первой гармоникой коллекторного тока,
при отсутствии модуляции;
-
коэффициент амплитудной модуляции.
Напряжение на выходе модулятора:
.
При
такой модуляции неизбежны искажения:
форма огибающей АМ сигнала отличается
от формы модулирующего сигнала, т.к. с
изменением последнего происходит
изменение угла отсечки
и соответственно коэффициента Берга
.
-
Формирование двухполосных амплитудно-модулированных сигналов с полным или частичным подавлением несущей. Балансный амплитудный модулятор на диодах. Принципиальная электрическая схема. Принцип действия. Математическая модель и спектр сигнала на выходе балансного модулятора.
Балансный (двухтактный) модулятор
Позволяет получить балансно-модулированный (БМ) сигнал, спектр которого состоит из двух боковых полос и не содержит несущего колебания.
Рисунок 14.6 – Принципиальная схема диодного балансного модулятора.
При
положительной полуволне напряжения
несущей частоты оба диода открыты,
сопротивление их мало, и через первичную
обмотку трансформатора
Тр2 протекает
выходной ток. При отрицательной полуволне
диоды закрыты, сопротивление их велико
и тока в обмотке нет. Этот ток имеет вид
импульсов. С изменением полярности
модулирующего напряжения изменяется
направление тока (отрицательные
импульсы). Отсутствие колебания несущей
частоты на выходе модулятора объясняется
тем, что несущее колебание подается в
средние точки трансформаторов Тр1
и Тр2
и магнитные потоки, создаваемые токами
несущей частоты
и
в полуобмотках трансформаторов, имеют
встречные направления и взаимно
уничтожаются. Нагрузкой модулятора
служит контур, настроенный на несущую
частоту
,
который выделяет БМ сигнал.
Рисунок 14.6 – Временные диаграммы модулирующего напряжения,
напряжения несущей и выходного тока.
Воспользуемся спектральным методом анализа нелинейной цепи. Пусть ВАХ диодов одинаковы и аппроксимируются полиномом второй степени. Пусть в некоторый момент времени полярность напряжений такая, как указана на рисунке 14.5. Тогда напряжение на диодах:
;
.
Токи в цепях диодов:
;
.
Токи в трансформаторе Тр2 направлены встречно и результирующее напряжение на выходе схемы с учетом подавления некоторых составляющих контуром:
.
Рисунок 14.7 - Спектр выходного тока.
В
балансном модуляторе в выходном токе
отсутствуют составляющие нелинейного
преобразования с частотами
,
,
.
При этом облегчается выделение БМ
сигнала.
-
Формирование однополосных амплитудно-модулированных сигналов (ОМ) методами фазирования и фильтрации. Структурные электрические схемы модуляторов. Математическая модель и спектр сигнала на выходе модулятора ОМ сигнала.
Передача информации одной боковой полосой имеет следующие преимущества:
- не тратится мощность передатчика на передачу несущих колебаний, за счет чего можно увеличить мощность колебаний передаваемой боковой полосы, а следовательно, и дальность действия связи;
- при отсутствии модуляции мощность не расходуется, т.к. передачи несущих колебаний нет;
- меньше занимаемая полоса, что позволяет отведенную для системы полосу частот уплотнить большим числом каналов;
- требуется более узкая полоса пропускания приемника, что повышает помехозащищенность за счет снижения уровня помех в рабочей полосе.