
- •1. Средства связи: краткая характеристика, общая классификация
- •2. Достоинства и недостатки различных средств связи
- •3. Меры безопасноси при эксплуатации техники связи
- •4. Свойства канала радиосвязи
- •5. Классификация и обозначение радиостанций
- •Обозначение средств радиосвязи.
- •Общие сведения об амплитудной, частотной и однополосной модуляции
- •Характеристики возбудителей и треования к ним
- •Основные характеристики возбудителей.
- •9. Требования, предъявляемые к усилителям мощности
- •Основные характеристики усилителей мощности.
- •Требования, предъявляемые к усилителям мощности.
- •10. Режим работы усилительных элементов
- •11. Назначение сау и требования к ним
- •12. Назначение и основные характеристики радиоприемников
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:
Обеспечение мощности, необходимой для возбуждения выходного сигнала
Поддержание постоянства напряжения возбуждения на сетке возбуждаемого каскада при работе передатчика в широком диапазоне частот
Ослабление влияния выходного каскада на возбудитель
10. Режим работы усилительных элементов
В зависимости от формы импульса анодного тока различают три режима работы усилителя мощности:
Недонапряженный
Перенапряженный
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:
Эффективную передачу энергии в антенну
Фильтрацию гармоник
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.