Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
экзамен по ВТП(1-12).doc
Скачиваний:
141
Добавлен:
16.09.2019
Размер:
698.37 Кб
Скачать

Требования, предъявляемые к усилителям мощности.

Промежуточными каскадами принято называть усилительные каскады, включенные между возбудителем и усилителем мощности выходного каскада передатчика.

Основными требованиями, предъявляемыми к промежуточным каскадам являются:

  1. Обеспечение мощности, необходимой для возбуждения выходного сигнала

  2. Поддержание постоянства напряжения возбуждения на сетке возбуждаемого каскада при работе передатчика в широком диапазоне частот

  3. Ослабление влияния выходного каскада на возбудитель

10. Режим работы усилительных элементов

В зависимости от формы импульса анодного тока различают три режима работы усилителя мощности:

  1. Недонапряженный

  2. Перенапряженный

  3. Граничный

Усилительный тракт передатчика включает в себя один - два относительно маломощных усилительных каскада, называемых промежуточными, и усилитель мощности, связанный через устройство согласования с антенной, который в этом случае называется выходным каскадом.

Хотя требования к мощному усилительному каскаду и к промежуточным каскадам несколько различны, физические процессы в них и энергетические соотношения одинаковы. Поэтому вначале будем рассматривать усилитель мощности как таковой, не связывая его с местом включения в усилительный тракт. В дальнейшем будут рассмотрены особенности работы усилителя мощности в роли промежуточного или выходного каскада.

Усилителем мощности колебаний высокой частоты называется устройство, преобразующее энергию источника постоянного тока в энергию высокочастотных колебаний. При этом частота колебаний выходного напряжения определяется как амплитудой входного напряжения, так и параметрами схемы самого усилителя.

Усилители мощности строятся как на лампах, так и на транзисторах.

Режим работы усилителя, при котором импульс имеет остроконечную (синусоидальную) вершину, называется недонапряженным режимом. Этот режим характеризуется малыми токами в цепях сеток.

Если импульс тока имеет впадину, изображенную на рисунке, то режим усилителя называется перенапряженным. В зависимости от степени провала в импульсе различают слабоперенапряженный и сильноперенапряженный режимы.

Промежуточное положение занимает граничный режим. В реальных условиях работы усилителя мощности импульс тока в граничном режиме имеет плоскую вершину.

Основными параметрами импульса анодного тока является импульс Im , угол нижней отсечки , угол верхней отсечки и угол отсечки , характеризующий провал в импульсе анодного тока в сильно перенапряженном режиме.

11. Назначение сау и требования к ним

Согласующие антенные устройства предназначены для согласования входного сопротивления антенны с выходным сопротивлением усилителя мощности.

САУ должно обеспечивать:

  1. Эффективную передачу энергии в антенну

  2. Фильтрацию гармоник

  3. Сопряжение несимметричного выхода усилителя мощности с симметричной антенной.

САУ применяется вынужденно, хотя и поглощает значительную часть энергии.

В современных приемопередатчиках САУ работают, как правило, в автоматическом режиме.

Система автоматической настройки САУ должна решать две задачи: настроить антенный контур в резонанс с рабочей частотой и подобрать оптимальную связь между антеннами и промежуточными контурами передатчика, при которой мощность в антенне будет максимальной.

Системы автоматической настройки являются, как правило, системами электромеханического типа. Поэтому скорость перестройки контуров передатчика в этом случае определяется допустимой скоростью работы механических управляющих элементов. Скорость отработки таких систем практически лежит в пределах от нескольких десятков секунд до нескольких минут.

Практика радиосвязи ставит задачу существенного сокращения времени перестройки как радиопередающих, так и радиоприемных устройств, доведя это время до долей секунды. Эта задача может быть решена путем полного отказа от систем электромеханической настройки и перехода на электронные системы.