
- •Им. Адмирала ф.Ф. Ушакова в.В.Пятницкий. В.М.Комиссаров схемотехника усилительных устройств
- •Часть 1
- •Сборник опорных конспектов лекций по разделу №1 дисциплины «основы схемотехники»
- •Лекция №1 общие сведения об усилителях электрических сигналов
- •Предмет, цели и задачи дисциплины «Основы схемотехники». Ее роль и место в системе подготовки офицера-специалиста вмф
- •Раздел 1. Схемотехника усилительных устройств.
- •Раздел 2. Схемотехника устройств, используемых в средствах связи.
- •Вопрос №2 Типы усилителей электрических сигналов и их классификация
- •Вопрос №3 Блок-схемы усилителей
- •Заключение
- •Лекция № 2 основные характеристики и параметры усилителей электрических сигналов
- •Основные характеристики усилителей электрических сигналов
- •Вопрос №2 Искажения сигналов в усилителях электрических сигналов
- •Заключение
- •Лекция №3 Резистивно-емкостной усилитель
- •Вопрос №1
- •Принцип построения усилителя. Состав и назначение элементов схемы
- •Вопрос №2 Температурная стабилизация исходного режима работы усилителя
- •Коллекторная стабилизация
- •Вопрос №1 Эквивалентная схема резистивно-емкостного усилителя (реу)
- •В схеме 4.2 обозначено:
- •На нижних частотах на нижних и средних частотах
- •Вопрос №2 Характеристики и параметры реу в режиме усиления малого сигнала. Линейный режим усиления
- •Заключение
- •Лекция №5 обратная связь в усилителях
- •Вопрос №1 Виды обратной связи в усилителях
- •Uвх uвых Вход Выход
- •Вопрос №2 Влияние отрицательной обратной связи на свойства усилителей
- •Входное сопротивление
- •Частотные и фазовые искажения сигнала
- •Заключение
- •Лекция №6 резонансные усилители
- •Вопрос №1 Принципиальная схема резонансного усилителя (ру). Состав и назначение элементов схемы
- •Тогда избирательность δ будет . (6.11)
- •Это объясняется тем, что в формуле (6.8) пропадает последний множитель , так как при выводе этих формул следует брать не отношение напряжений, а отношение токов.
- •Вопрос №2 Линейный и нелинейный режим работы ру
- •Режим класса а
- •Заключение
- •Лекция №7 эквивалентная схема резонансного усилителя
- •Вопрос №1
- •Вопрос №2 Характеристики и параметры ру
- •Заключение
- •Лекция №8 усилители постоянного тока и дифференциальный усилительный каскад
- •Вопрос №1 Общие сведения об упт. Однотактные (прямого усиления) упт
- •Вопрос №2 Балансный (дифференциальный) усилительный каскад
- •Вопрос №3 Дифференциальный усилительный каскад (дук) с генератором стабильного тока (гст)
- •Вопрос №1 Синфазные и дифференциальные сигналы, проходящие через дук
- •При прохождении дифференциального сигнала (дс) токи каждого из транзисторов получат одинаковые по абсолютной величине, но разные по знаку, приращения
- •Вопрос №2 Основные характеристики дук
- •Вопрос №3 Функциональные возможности дук
- •Дук на транзисторах с супербетой
- •Заключение
- •Лекция №10 аналоговые преобразователи электрических сигналов на базе операционных усилителей с линейными элементами в цепях ос
- •Вопрос №1 Общие сведения об оу
- •Вопрос №2 Основные способы включения оу в схемы с оос. Масштабные усилители на оу
- •Вопрос №3 Интегрирующие и дифференцирующие усилители Интегрирующие усилители
- •Лекция №11 операционные усилители с нелинейными элементами в цепях ос
- •Вопрос №1 Логарифмические усилители
- •Вопрос №2 Умножители и делители аналоговых сигналов. Компараторы
- •М етод логарифмирования сигналов
- •Компараторы
- •Заключение
- •Лекция №12 активные резистивно-емкостные фильтры (аrc-фильтры)
- •Вопрос №1 Особенности избирательных усилителей и их характеристики
- •Вопрос №2 Реализация аrс-фильтров на усилителях с пос
- •Вопрос №3 Реализация аrс-фильтров на усилителях с оос
- •Заключение
- •Лекция №13
- •Вопрос №1
- •Вопрос №2 Схемы реализации rc-генераторов
- •Заключение
- •Лекция №14 схемотехника аналого-цифровых устройств
- •Вопрос №1 Аналого-цифровые устройства
- •Квантование сигналов
- •Кодирование дискретной величины
- •Вопрос №2 Цифроаналоговые устройства
- •Заключение
- •Список использованной литературы
- •Список сокращений
Квантование сигналов
Квантование происходит по уровню сигнала и заключается в отображении бесконечного множества возможных значений сигнала UТ(t) на некоторое конечное множество значений, называемых уровнями квантования.
UT(t)
8
6
4 N
3
2
1
Рис.14.2. Квантование сигнала
Для этого весь диапазон изменения сигнала UТ(t) разбивается на N интервалов и всем значениям сигнала UТ(t) ставится соответствующее значение квантованного сигнала.
Наибольшее применение получило равномерное квантование, при котором все интервалы имеют одинаковую величину h, называемую шагом квантования (например, квантование сигнала производится на 8 уровней (рис.14.2.). Лучше квантовать сигнал на большее количество уровней: чем больше уровней, тем меньше погрешность).
Кодирование дискретной величины
Кодирование заключается в обозначении каждого значения уровня некоторой кодовой комбинацией символов.
На практике наибольшее распространение получило числовое кодирование информации, при котором результатом кодирования является число К, представленное, как правило, в двоичной системе исчисления «0» и «1».
Например, используется четырехразрядный код. Для представления уровня квантования (выраженного в десятичной системе исчисления) в четырехзначный код используется правило 23+22+21+20. Для получения числа «восемь» необходимо выполнить операцию 23. Таким образом, число «8» кодируется как «1000», для кодирования числа «5» – это 22+21, то есть «0101». В результате каждый уровень выборки будет представлен четырехразрядной комбинацией «1» и «0».
Таким образом, из непрерывного аналогового сигнала получается цифровой сигнал, состоящий из логических единиц и нулей.
При выборе уровней квантования задаются требуемой точностью преобразования, которая определяется погрешностью или шумом квантования и заданными требованиями.
Такое кодирование осуществляет устройство под названием «кодер».
Обратное преобразование цифрового сигнала в непрерывный осуществляется цифро-аналоговым преобразователем (ЦАП), который состоит из декодера и фильтра нижних частот.
В итоге структурная схема канала связи с учетом структуры ЦАП и аналого-цифрового преобразователя (АЦП) может быть представлена на рисунке 14.3, где использованы следующие сокращения:
Д – дискретизатор,
КВ – квантователь,
ФНЧ – фильтр нижних частот,
К – кодер,
Дек – декодер.
Канал
Д КВ К связи Дек ФНЧ
АЦП ЦАП
Рис.14.3. Структурная схема канала связи
Декодер по принятым кодовым комбинациям восстанавливает решетчатую функцию аналогового сигнала. Затем ФНЧ с полосой пропускания равной 3,4 кГц (стандартный телефонный канал) преобразовывает восстановленную решетчатую функцию в непрерывный сигнал. Процесс преобразования состоит в том, что фильтр ФНЧ на каждый отсчет решетчатой функции создает отклик вида sin х·(х) – (функция отсчетов, умноженная на значение отсчета) и полученные отклики суммирует
Пример реализации функций sin х·(х) показан на рисунке 14.4.
SКВАНТ
t
S(t)
t
Рис.14.4. Реализация функции sin х · (х)
Точность преобразования тем выше, чем короче по длительности импульсы решетчатой функции и АЧХ ближе к прямоугольной форме.
В состав декодера (рис.14.5) входят преобразователь последовательного кода в параллельный, на n выходах которого одновременно появляются все элементы принимаемой кодовой комбинации, и сумматор.
Последовательный
код Параллельный
код
n 3 2 1
2n+1 22 21 20
С У М М А Т О Р
Рис.14.5. Структурная схема декодера
Каждая единица (токовый импульс) поступает на вход сумматора с весом 2i, где i – номер разряда кодовой комбинации.
На выходе сумматора возникает отсчет решетчатой функции, значение которого определяется кодовой комбинацией, поступившей на вход декодера. Так, например, при декодировании комбинации 101, что соответствует 5-му уровню квантования, с первого и третьего выходов преобразователя на входы сумматора подаются импульсы напряжения, увеличенные соответственно в 20 и 22 раза.
На выходе сумматора появится напряжение, пропорциональное выражению 20+22=5, что соответствует пятому уровню решетчатой функции.
Выводы по 1-му вопросу:
1. Цифровые методы передачи информации позволяют существенно повысить качество каналов связи.
2. В современных системах связи идет переход к цифровым системам связи.