- •Радиосигнал и его основные характеристики. Назначение уфкс.
- •2. Аг. Уравнения стационарного режима. Условия устойчивости возбуждения. Стабильность частоты.
- •3. Аг с кварцевыми резонаторами.
- •4. Синтезаторы сетки частот, назначение, характеристики.
- •5. Цифровые синтезаторы частоты, использующие принцип прямого синтеза.
- •6. Синтезаторы частоты, использующие принцип косвенного синтеза.
- •7. Гвв. Режимы работы гвв.
- •8. Гармонический анализ тока в гвв.
- •9. Работа гвв на бт в граничном и недонапряжённом режиме.
- •10. Работа гвв на пт в граничном и недонапряжённом режиме.
- •11. Устойчивость работы гвв на транзисторах.
- •12. Умножители частоты и их характеристики. Умножители на транзисторах.
- •13. Умножители частоты на пассивных элементах.
- •14. Резонансные цепи связи.
- •15. Широкодиапазонные цепи связи.
- •16. Широкодиапазонные гвв на транзисторах. Цепи коррекции.
- •17. Ам. Основные энергетические и качественные характеристики сигнала.
- •18. Методы получения сигналов с ам в гвв.
- •19. Ом. Области применения. Энергетические характеристики сигнала. Преимущества систем с ом.
- •20. Аналоговые методы получения сигналов с ом.
- •21. Цифровые методы получения сигналов с ом.
- •22. Ум. Основные энергетические соотношения.
- •23. Методы получения сигналов с чм. Управляемые реактивные элементы.
- •24. Методы получения сигналов с фм.
- •25. Методы снижения нелинейных искажений при ум.
- •26. Методы повышения широкополосности сигналов с угловой модуляцией.
- •27. Методы повышения стабильности средней частоты сигналов с угловой модуляцией.
- •28. Особенности построения передатчиков с угловой модуляцией различного назначения.
Радиосигнал и его основные характеристики. Назначение уфкс.
Параметры сигналов (из Википедии):
Мощность сигнала P(t) = s2(t)
Удельная энергия сигнала
Длительность сигнала T определяет интервал времени, в течение которого сигнал существует (отличен от нуля);
Динамический диапазон есть отношение наибольшей мгновенной мощности сигнала к наименьшей:
D = 10lgPmax / Pmin
Ширина спектра сигнала F — полоса частот, в пределах которой сосредоточена основная энергия сигнала;
База сигнала есть произведение длительности сигнала на ширину его спектра B = TF. Необходимо отметить, что между шириной спектра и длительностью сигнала существует обратно пропорциональная зависимость: чем короче спектр, тем больше длительность сигнала. Таким образом, величина базы остается практически неизменной;
Отношение сигнал/шум равно отношению мощности полезного сигнала к мощности шума;
Сигнал на выходе возбудителя можно представить гармоническим колебанием со случайно изменяющимися частотой и фазой:
Где -ср.амплитуда; -отклонение от ср.значения; )-полная текущая фаза.
и ) характеризуют амплитудную и частотную модуляцию, которые всегда имеют место.
Интенсивность отклонения частоты характеризуется дисперсией: - (1)
Интенсивность отклонения фазы: - (2)
; - энергетически спектр флуктуации частоты (фазы).
ВЧ часть спектр определяет быстрые флуктуации частоты, НЧ – медленные.
В ряде случаев спектральная плотность не убывает с ростом частоты и неограниченно возрастает при приближении частоты к 0. это приводит к тому, что использовать (1) и (2) невозможно, т.к. интеграл расходится. Но т.к. возбудители работают в системах, в которых флуктуации существенны в ограниченных диапазонах частот [ ], то мерой отклонения частоты можно считать дисперсию в этой полосе частот:
;
Срднеквадратич.отклонение частоты в ряде случаев применяется в качестве характеристики абсолютного отклонения частоты возбудителя.
Уровень побочных составляющих выходного колебания:
; -эф.знач-е суммарного напряжения побочных составляющих (дискретных и шумовых); - эф.значение суммарного напряжения всех составляющих спектра.
Для дискретных сигналов уравнение уровня такое же (берётся отношение суммарного напряжения всех гармоник и всех+основной).
Назначение УФКС.
Основное назначение УФКС состоит в преобразовании энергии источника постоянного тока в энергию РЧ колебаний.
Применение УФКС (из Википедии)
Далеко не полный список устройств, в которых применяются генераторы сигналов:
Устройства связи — радиоприемники (гетеродин в супергетеродинных радиоприёмниках), телевизионные приемники, мобильные телефоны, приёмопередатчики, аппаратура передачи данных и др.
Измерительные приборы — осцилографы, измерительные вольтметры, амперметры и др.
Медицинское оборудование — электрокардиографы, томографы, рентгенографы, электронные тонометры, аппараты для ультрозвукового исследования (УЗИ), физиотерапевтические приборы и др.
эхолоты.
Бытовая техника — программируемые стиральные машины, СВЧ-печи, посудомоечные машины и др.