
- •5. Применение оу: сумматор(неинвертирующий) и сумматор-вычитатель(инвертирующий).
- •6.Применение оу: дифференциатор и интегратор.
- •7) Частотные свойства оу: коррекция частотных характеристик, устойчивость.
- •3)Оу:назначение,принципы построения,хар-ки, классификация.
- •10)Схемы и принцип действия lc – генераторов: с трансформаторной обратной связью, емкостная и индуктивная трехточки.
- •1.Дифферинциальный каскад.
- •18) Структурные схемы р/приемных устр-в (прямого усиления и супергетеродинного типа), их основные характеристики.
- •23) Системы автоматической регулировки усиления (ару) в рПрУ.
- •24) Системы автоматической автоподстройка частоты (апч и фапч).
- •14.Частотные свойства усилителей в области нч: влияние разделительных и блокировочных конденсаторов.
- •13) Усилители мощности. Режимы работы активных элементов классов а, в, ав.
- •19) Назначение и схемы входных цепей рПрУ.
- •20) Назначение и схемы усилителей промежуточной частоты рПрУ
- •2) Источники стабильного тока в дифференциальном каскаде, токовое зеркало: схемы, назначение и принцип действия.
- •9) Генерация сигналов: положительная обратная связь, условия баланса фаз и амплитуд.
- •12) Стабилизация частоты генераторов с помощью кварцевых резонаторов и системы автоподстройки частоты. Синтезаторы частоты.
- •21)Назначение и схемы преобразователей частоты РпрУ.
- •22) Частотные свойства усилителей в области вч: влияние входной, выходной и проходной емкостей.
- •16. Нелинейный резонансный усилитель мощности
- •17 Усилители мощности с широтно-импульсной модуляцией
4
.Инвертирующий
усилитель.
В таком усилителе
ч/з
R1
подается на инвертирующий вход, кот с
помощью резистора ОС Roc охвачен
||-ой ООС по напряжению (рис).
Неинвертирующий вход каскада заземлен.Для
определения параметров инвертирующего
усилителя воспользуемся первым законом
Кирхгофа для токов инвертирующего
входа:Iвх
= I0
+ Iос.
Поскольку по 2 свойству идеального
ОУ ток I0
= 0, то Iвх
= Iос.Выразив
токи ч/з соответствующие им входные
напряжения, получим
По
1 свойству идеального ОУ
= 0, поэтому
R1=
/Roc.Тогда
коэффициент усиления инверт-го усилителя:
Kи=
/
=
Roc/R1.Согласно
формуле, изменением значения Roc
можно регулировать коэффициент усиления.
Входное
сопр-е инвер-го усилителя < собственного
вх сопр-я ОУ. В схеме точка подключения
инверт-го входа ОУ явл-ся виртуальным
нулем, т. е. по входному сигналу она
заземлена. Можно показать, что входное
и выходное сопр-я инверт-го усилителя:
;
Отметим, что при R1 = Roc, Ки = -1 схема на рис. превращается в инвертирующий повторитель (инвертор).
Еще одним вариантом инверт-го усилителя явл-cя преобразователь тока в U. Это достигают при R1= 0. Тогда ток Iвх = Iос = /Roc и выходное напряжение Uвых = - IвхRoc.
Н
еинвертирующий
усилитель.
В таком усилителе входной сигнал
поступает на неинверт-й вход, а инверт-й
— с помощью резистивного делителя
R1,Rос
охвачен последовательной ООС по U(рис).В
схеме
= U0
+ Uoc.Поскольку
U0
=0,
то
=
Uoc
=
R1/(R1+
Roc).
Отсюда
коэф-т усиления неинверт-го усилителя
Kн=
/
=
- 1+(Roc/
R1).
Можно показать, что вх сопр неинверт-го
усилителя велико и = вх сопр ОУ по
неинверт-му входу, а вых сопр близко к
0. Если Roc
= 0, то
и неинверт-й усилитель превращается в
повторитель напряжения, кот исп-т в РЭС
для гальванической развязки различных
схем.
5. Применение оу: сумматор(неинвертирующий) и сумматор-вычитатель(инвертирующий).
Н
еинвертирующий
сумматор.
Такое включение ОУ можно использовать
для суммирования n
входных сигналов. Простейшая схема
трехвходового неинверт-го сумматора
представлена на рис.1 Как правило, все
входные U-я
ист-ков подключены к неинверт-му входу
ОУ ч/з резисторы R с одинак8 сопр-ем. С
пом несложных вычислений, кот приведены
в спец лит-ре по ОУ, можно показать,
что вых U
n-входового
сумматора при выборе сопр-ний Roc
= R(n - 1)
опр-ся по формуле:
=
Вых
U
неинверт-го сумматора = алгебраической
сумме входных U-й.
Отметим, что для получения минимальных
погрешностей при суммировании U-й
необходимо выбирать ист-ки вх сигналов
с малыми вых сопр-ми.
И
нвертирующий
сумматор.
Для суммирования нескольких U
можно исп-ть инверт-щее включение ОУ.
На рис.2 в кач-ве примера - трехвходовый
инверт-й сумматор. Входные напряжения
ч/з резисторы с обычно одинаковыми
сопр-ми R подаются на инверт-й вход ОУ.
Учитывая, что U
на инверт входе ОУ хар-ся виртуальным
нулем, токи
будут
заданы только соотв-ми им вх напряжениями
и
сопротивлением R:
=
;
=
;
=
.
Поскольку, согласно 2 св-ву идеального
ОУ, инверт-щий вход почти не потребляет
ток, то сумма всех вх токов
протекает только через резистор /?ос и
общий входной ток создает на нем падение
напряжения
=
Roc.
Подставив в эту формулу соотв-щие
значения токов, выраженные через вх
напряжения, и положив R = Roc,получим
=
Вых U = алгебраической сумме вх напряжений, взятых с обратным знаком. В схеме инверт-его сумматора входные токи полностью протекают ч/з Roc. При этом токи практически не влияют друг на друга, =>, и входные U не взаимод-т друг с другом, т.е. все три входа усилителя полностью развязаны. Последнее свойство инверт сумматора искл-но полезно для смешивания (микширования) сигналов низкой (звуковой) частоты.
6.Применение оу: дифференциатор и интегратор.
Дифференцирующее
устройство.
Токи для дифференцирующего устр-ва
(рис1)
iC
=i0
+ iR
и поскольку ток i0
=
0, то iC
=
iR
З
аписав
мгновенные значения токов, протекающих
через конденсатор С
и резистор R
как
iC
-=C
duВХ
/dt и iR
= - uВЫХ
/R,
получим для вых U:uВЫХ
=
RC
duвх
/dt=
τa
duвх
/dt
,
где τa = RC — пост времени цепи.
Т о, схема на рис.1, а производит дифференцирование вх сигнала. Диф-щее устр-во применяют в интегральных импульсных устройствах.
Интегрирующее устройство (интегратор). Поскольку в схеме рис.2 ток i0 = 0, находим iR = uBX/R, iС =C duвых /dt. Приравняв эти токи и интегрируя, получим:
т.
е. данное устр-во на ОУ осущ-т интегрирование
вх сигнала.На основе интеграторов вып-т
генераторы линейно изменяющегося U,
широко исп-щиеся в различных р/технических
устр-вах, например в качестве генераторов
напряжения разверток электроннолучевых
осциллографов, телевизионных систем
и пр.
11.Схемы и принцип действия RC-генераторов. Практически все современные RС-генераторы малой и средней мощностей (10... 15 Вт) строятся на ОУ. U положит ОС в RС-генераторах на ОУ можно подавать как на инверт-щий, так и на неинверт-щий входы. В схемах RС-ген-ров с неинверт-им включением ОУ частотно-избирательная цепь ПОС не должна вносить фазового сдвига в вых сигнал. В RС-генераторах с инверт-им включением ОУ, наоборот, RC-цепъ ПОС на f генерации должна сдвигать фазу вых колебаний на угол φβ=π.
А
втогенератор
с фазосдвигающей RС-цепью.
Такой
ген-р содержит инверт-ий усилитель и
трехзвенную (иногда, kестничную)
RC-цепь
ПОС (рис.1,а).Данная трехзвенная RC-цепь
(ее называют R-параллелъ)
имеет частотную β(f)
и фазовую φβ
(f)
хар-ки, показанные на рис.1.б. Анализ
частотной и фазовой хар-к показ-т, что
на квазирезонансной циклической f
генерации fK
трех-звенная
RC-цепь
ПОС имеет вещественное знач коэф-та
передачи β = 1/29 и вносит фазовый сдвиг
φβ=π.
Поэтому для обеспечения в ген-ре баланса
амплитуд необх выбирать коэф-т усиления
усилителя |K|
= R2/R1≥29,
а баланс фаз обесп-ся автомат-ки
инверт-щим включением ОУ.Квазирезонансная
f
генерации для сх с идеальным ОУ (рис.1,
а) опр-ся ф-ой:
, =>f
генерации зависит только от параметров
цепи ОС R и С (т. е. внешних элементов
усилителя).Недостатки RС-генератора,
построенном на инверт-ем усилителе и
трехзвенной RC-цепъю, -большое кол-во
эл-тов в петле ПОС и, как следствие,
трудность перестройки f
генерации в широком диапазоне. Поэтому
чаще применяют автогенераторы с мостом
Вина в цепи ПОС.
RC-генератор
с мостом Вина. Сх
данных автоген-ров с RC-цепями
имеют более компактную структуру. В
них цепь ПОС (мост Вина) вкл-ся м/у выходом
и неинверт-им входом ОУ(рис. 2,а). Мост
Вина предст-т собой частотно-избирательную
последовательно-параллельную RC-цепъ,
сост из двух пар емкостей С и сопр-ний
R.Из графика частотной хар-ки =>, что
на квазирезонансной f
коэф-т передачи моста Вина β=1/3. Это
значит, что самовозбуждение автоген-ра
обесп-ся при коэф-те усиления усилителя
|K|
= R2/R1≥3.
Фазовый сдвиг в вых сигнале автоген-ра
отсутствует (φβ
= 0) на квазирезонансной частоте
.Перестройку f
вых колеб-й автоген-ра осущ-т с пом
сдвоенного конденсатора.
8)Классификация и структурные схемы радиопередающих устройств с АМ и с ЧМ. Классификация: по назначению, диапазону раб частот, излучаемой мощности, виду модуляции сигналов, виду излучения и условиям эксплуатации.
По назначению прд бывают связными, вещательными, телевизионными, р/локационными, телеметрическими, навигационными и т. д.Р/вещание осущ-ся в России в диапазонах километровых, гектометровых, декаметровых, метровых и дециметровых волн. В первых трех диапазонах исп-т АМ с шагом сетки рабочих частот 10 кГц, а на двух последних — широкополосную ЧМ с шагом сетки рабочих частот 250 кГц. В наст время в сис-мах р/связи интенсивно исп-ся р/оволны в СВЧ-диапазоне. По диапазону рабочих волн современные прд делятся в соотв-ии с классификационной таблицей диапазонов радиоволн и частот (см. 1.1).В соответствии с классификацией волн различают передатчики километровых, гектометровых, декаметровых, метровых, дециметровых и других волн:
10…1км (30...300 кГц); 1000...100 м (300...3000 кГц); 100... 10 м (3...30 МГц);
10…1м (30...300 МГц); 1..Д1 м (300...3000 МГц) и др. По средней излучаемой мощности передаваемых р/сигналов различают прд очень малой (менее 3 Вт), малой (3 ... 10 Вт), средней (10 ...500 Вт), большой (0,5 ... 10 кВт) и сверхбольшой (более 10 кВт) мощности. По виду модуляции сигнала прд (и прм) делятся на устр-ва с амплитудной, балансной и однополосной, частотной, фазовой, импульсной, квадратурной, импульсно-кодовой и др.
По виду излучения различают передатчики, работающие в непрерывном и импульсном режимах. В 1 случае при передаче сообщения сигнал изл-ся непрерывно, во втором — в виде р/импульсов.По условиям эксплуатации бывают стационарные, бортовые (космические корабельные, самолетные, автомобильные) и переносные (портативные) прд.
П
ередатчик
с АМ. Простейшая
сх прд с АМ несущего колебания (рис
1) содержит возбудитель(B),
каскады умножения частоты (УЧ), усиления
мощности (УМ), УНЧ, на кот подается
передаваемый сигнал uвх
и ампл модулятор (AM). В-
маломощный задающий автогенератор,
стабилизированный кварцем.
Каскады
УЧ,
повышают f
колебаний до знач несущей. Для создания
требуемой мощности на вых прд применяют
УМ,
кот
обычно включены
м/у каскадами УЧ, и тракт наз-т
усилителъно-умножителъной
цепочкой(УЧ-УМ).
Вых усилитель мощности прд нагружен
на волновод (кабель и т. п.),соединенный
с антенной. Ампл модуляцию осущ-т в вых
УМ.
П
ередатчик
с ЧМ. В
диапазонах метровых и дециметровых
волн в вещательных и связных прд
применяют ЧМ. В простейших, одно-,
двухканальных прд (рис.2) ЧМ осущ-т
путем воздействия перед-мым сигналом
uвх
на f
колебаний
ЧМ-uенератора
(ЧМ). При этом неизменная f
нес колеб-я f0
форм-тся
В.
ЧМ колеб-я с ЧМ-ген-ра пост-т на УЧ-УМ,
где f
и
мощность колеб-й многократно
.
Кварц автоген-ры обесп-т форм-ние
высокостаб-х сигн-в только в узкой
полосе f
или на нескольких f.