- •1.Классификация диапазонов рабочих частот. Наименование диапазонов. Назначение радиопередатчика в каждом из диапазонов.
- •2.Опред. Шага рабочих чостот….
- •3.Способы осуществления кварцевой стабилизации в диапазоне частот РпДу
- •4.Опред. Промышл. Кпд и методы повышения.
- •5.Квадратурное представление сигналов I и q в цифровом радиовещании.
- •6.Функции мэс.
- •10.Узкополосные и широкополосные гвв. Критерий широкополосности
- •7.Нестабильность f-ты колебаний рПдУ. Абс. И относит. Нестаб.
- •8.Электромагнитная совместимость(эмс).
- •9.Связь выделенной полосы частот излучения со спектром сигнала при различных видах модуляции .Условие совместимости нескольких рПдУ
- •11. Внеполосные излучения
- •12.Определение коэффициента перекрытия по диапазону.Изменение этого параметра в перестраиваемом рпду.
- •13. Использование инверторных схем гвв для получения первой гармоники напряжения. Принципиальная электрическая схема.
- •14. Классификация рпду
- •15. Устойчивость гвв. Причины нарушения рабочих режимов. Методы мостовой нейтрализации.
- •16. Методы исключения потерь выходной мощности несущих колебаний от радиопередатчика к антенне.
- •17. Настройка анодного лампового генератора по приборам, измеряющим постоянные составляющие токов анода и управляющей сетки
- •18. Принципиальная эл. Схема фазового модулятора с расстройкой резонансного контура с использованием варикапа.
- •19. Определение коэффициента усиления лампы по семейству проходных характеристик.
- •20.Определение внутреннего сопротивления лампы по прохлодным статическим характеристикам.
- •21 Особенности эксплуатации мощных биполярных транзисторов. Системы автоматического управления в радиопередатчиках
- •22. Определение параметра крутизны по статическим характеристикам. Физический смысл параметра.
- •24 Определение кпд гвв в классах а,в,с и д. Количественные соотношения
- •23 Требование к входным и выходным согласующим устройствам гвв
- •25. Уравнение баланса мощностей в гвв. Основное уравнение преобразования энергии источника питания в энергию вч колебаний.
- •26. Вывод общего уравнения тока выходного электрода с использованием метода, предложенного Бергом.
- •29Особенности работы электронных ламп в гвв рПдУ децеметрового и сантиметрового диапазонов.
- •30.Формирование однополосного сигнала многофазным методом.
- •31. Основное уравнение лампы
- •32. Коэффициенты разложения
- •33. Условия оптимального согласования
- •34. Элементная база гвв
- •35. Нагрузочные характеристики гвв
- •37 Коэффициент использования
- •38 Принципиальная электрическая схема лампового и транзисторного генераторов с параллельным колебательным контуром в выходной цепи
- •39 Определение недонапряженной, критической и перенапряженной области статической характеристики гвв. Определение граничного режима в электровакуумных приборах и транзисторах
- •40 Нагрузочные хар-ки гвв. Графики изменения мощности р и кпд η. Анализ нагрузочных хар-к, выгодных режимов гвв.
- •4 1 Проходная и выходная динамические характеристики. Изменение импульса Iк в зависимости от частоты.
- •42 Согласование двухтактного выходного каскада рПдУ (деци)метрового диапазона волн с несимметричным каоксиальным кабелем с применением цилиндрического стакана длинной λ/4.
- •43. Динамический режим работы электронного прибора в гвв
- •44. Использование метода гармонической линеаризации для анализа гвв. Конечная цель анализа вч генераторов.
- •46 Использование гвв
- •45. Формирование импульсов коллекторного тока в гвв в недонапряженном, критическом и перенапряженном режимах.
- •47. Основные требования, предъявляемые к согласующим цепям.
- •49 Связь с антенной в вых каскадах.
- •50 Сложение мощностей на основе устройств квадратурного типа (мостовых устройств) в усилит каскадах.
- •52 Принципиальные эл схемы умножителей на транзисторах в рпду. Определение коэф полезного действия умножителей.
- •54. Способы суммирования мощностей однотипных гвв в диапазонах дециметровых и сантиметровых волн
- •55.Сложение мощностей вч сигналов с использованием мостовых схем и тдл. Принц.Схемы. Достоинства и недостатки
- •56. Использование варакторов в каскадах умножения частоты. Последов и парал сх умножителей.
- •57. Методы осуществления стабилизации частоты несущего колебания в рПдУ
- •58. Назначение ответвлителей, сумматоров, мостовых устройств, согласующих уст, циркуляторов, аттенюаторов и балластных сопротивлений
- •59. Структурная схема цифрового рПдУ. Назначение блоков
- •61. Генер свч на п/п диодах. Выбор раб точки. Отриц сопр. С парал и послед пит. Плюсы и минусы.
- •62. Генератор свч на пролетном клистроне. Конструкция, приницп действия и группирования электронов в пространстве. Отражательный клистрон
- •64. Обобщенная структурная схема аг рПдУ ее анализ. Фильтрация высокочастоных составляющих и снижение ур-ня гармоник
- •65. Генераторы с динамическим управлоением электронным потоком. Лбв. Конструкция и принцип работы.
- •66. Апч в синтезаторах частот. Хар-ки основных звеньев. Параметры апч.
- •67. Предварительный и оконечный усилитель 3-его диапазона ртпс онега
- •68. Структурная электрисческая схема синтезатора частот радиовещательной станции
- •Реактивные элементы и цепи согласования рПдУ в свч диапазоне выполняются в
- •70. Амплитудная и частотная динамические характеристики при ам. Линейность характеристик.
- •71. Средняя мощность за период высокой частоты при отсутствии и наличии амплитудной модуляции
- •73. Формирование опс методом фильтрования
- •74. Технические характеристики
- •75.Модуляция на входной электрод
- •76.Модуляция на выходной электрод
- •Вопрос 78.Прямой метод получения чм и фм.
- •Вопрос 79. Косвенные методы получения фм и чм.
- •84. Основные технические характкристики
- •85. Системы цифрового вещания
- •87. Структурная электрическая схема связного радиопередатчика на примере рПдУ вяз-м2. Основные технические характеристики рПдУ вяз-м2.
- •89.Семейство радиопередатчиков Rode & Shwarz.Su115.
- •91.Структурная схема рПдУ системы с подвижными объектами.
- •92.РПдУ с пилот-тоном.
- •93.Обобщ. Струк. Сх. РПдУ. Методы поддерж. Номин. Мощности. Коэффициент умножения по f-те в возбудителях.
11. Внеполосные излучения
Выделяют 3 группы:
Из-за нелинейных процессов модуляции в спектре с-ла появляются побочные излучения. Побочные излучения лежат вблизи выделяемой полосы и являются комбинационными частотами.
Гармонические излучения кратных частот
,
- это явление возникает в следствие
работы РПДУ в нелинейном режиме.Паразитные излучения , причиной которых может быть самовозбуждение в каскадах РПДУ(этот вид должен быть исключен). Т.к. исключить внеполосные излучения нельзя (особенно в мощных РПДУ , то устанавливается норманна их значения либо в обсолютных единицах N (мВт), либо в относительных по отношению к основному сигналу (дБ). В современных РПДУ эта норма составляет не менее 60дБ(1*106 раз).В некоторых случаях для особых частот эта норма может достигать 100дБ.
12.Определение коэффициента перекрытия по диапазону.Изменение этого параметра в перестраиваемом рпду.
Диапазон рабочих частот Fв/Fн=Kf=1.5….2
Отношение частот Fв/Fн называется коэффициентом перекрытия по частоте. Он как правило составляет 1,5…2.Значение этого коэф. связано с тем что перестройка кк РПД жёстко привязана к Lk и Ck. В любом случае при перестройке в передатчике меняется Rоэкв= Lk / Ck . ИзмениеRоэкв влияет на РвыхРпду.Например при увеличении частоты рпд необходимо уменьшатьLk, что приводит к снижению Rоэкв. Поэтому в общем случае РвыхРпду к концу ВЧ диапазона и при большихкоэф перекрытия будет изменяться в меньшую сторону
Для исключения этого эффекта общий диапазон работы РПДУ необходимо разделить на поддиапазоны , т.е. уменьшить коэф перекрытия ,следователно изм. Рвых в Рпд будет изм в соответствии с чертежом.Т.е. когда Fв/Fн=К1=10
13. Использование инверторных схем гвв для получения первой гармоники напряжения. Принципиальная электрическая схема.
Все электрические схемы являются частными случаями обобщённой структурной схемы, состоящей из 3-х каскадно включённых четырёхполюсников. Эти 4-ники следующие: входной, выходной, согласующий, а также эл. Приборы активного эл. включающего в себя либо трансформатор, либо лампу.
Назначение согласующих цепей состоит в согласовании вых. сопр иВх. сопр эл прибора, соответственно с источником возбуждения и нагрузкой. В общем случае все четырёхполюсники являются нелинейными и частотно зависимыми. Конечная цепь анализа работы ВЧ генератора при подаче на его вход одночастотного сигнала вида UBX(t)= UBXsinw0t(1) состоит:
В определении энергетических параметров вых колебаний Р ВЧ сигнала, который поступает в нагрузку. Потребление здесь мощностим по постоянному току от источника питания(Ро).КПД=Рвых/Рвхикоэф усиления по мощности(Кр).
Определение условий оптимального режима работы ВЧ генератора согласно выбранному критерию: макс значение КПД, макс значкоэф усиления , мин искажений, вносимых усилителем в сигнал и ширина ПП.
В расчёте и построении различных характеристик генератора.
Перечисленные параметры и характеристики ВЧ генератора могут находиться с помощью различных методов расчёта. Однако в РПРу наиболее простым методом анализа является метод гармонической линеаризации .При его использовании на вход подаётся напряжение синусоидальной формы . На вых ГВВ это напряжение существенно искажается и для восстановления первоначального вида входного напряжения искажённое восстанавливается за счёт использования метода Фурье. Смысл метода гармонической линеаризации в сохранении энергетических параметров в ГВВ.
Согласно разложению функции в ряд Фурье сигнал можно представить в виде суммы постоянной составляющей и нескольких гармоник. Из этой смеси с помощью фильтра можно выделить только первую гармонику сигнала. Эту ф-ию выполняет согласующая цепь в схеме ВЧ генератора. Поэтому напряжение на нагрузке генератора снова преобретает синусоидальную форму. Именно в этом фильтрация несинусоидального сигнала и выделение из него 1-ой гармоники и преобразования вновь в синусоидальную форму и состоит сущность этого метода.
Анализ включает в себя:
Определение с пом. ВАХ электр. Прибора формы тока на его выходе при подаче на вход синусоидального сигнала.
Разложение в ряд Фурье несинусоидальной зависимости для тока электр. Прибора.
Определение напряжения на выходе электр. Прибора
Определение мощности первой гармоники
Опред. Потребляемой мощности от источника постоянного тока, а также КПД
Анализ вх. Цепи ВЧ генератора. Определение Рвх.
Выбор схемы и расчёт вых и вх согласующей цепи.
