Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
all.docx
Скачиваний:
19
Добавлен:
25.09.2019
Размер:
1.54 Mб
Скачать

14. Классификация рпду

РПДУ классифицируются по 5 основным признакам:

  1. По назначению

  2. По объекту использования

  3. По диапазону частот

  4. По мощности

  5. По виду излучения

1.Назначение РПДУ определяется РТ системой в которой он используется и связано с видом передаваемой информации. Различают: радиосвязные, радиовещания, TV, передатчики РЛС, радиотелеметрические, радионавигационные и др.

2.Объект использования определяется местом установки РПДУ что влияет на условия ее эксплуатации. Различают : наземные стационарные, самолетные, спутниковые, корабельные, носимые т.е передатчики устанавливаемые на движущиеся объекты в том числе ж/д и автомобили.

3.По диапазону частот различают в соответствии с принятым делением РЧ-диапозона :

Мирриаметровые(сверхдлинные) – 3…30 кГц – дальняя радионавигация; длина волны - 100…10км

Километровые(длинные волны) – 30…300кГц – радиовещание; длина волны -10…1км

Гектометровый (СВ) - 0,3…3МГц – радиовещание;длина волны -1км…0,1км

Декометровый(КВ) – 3…30МГц – радиовещание , любительская радиосвязь;длина волны -100м…10м

Метровый(УКВ) – 30…300Мгц – УКВ-ЧМ вещание телевидение, корабельная и самолетная связь;длина волны -10…1м

Дециметровый – 0,3…3ГГц – телевидение, сотовая связь, космическая связь, радионавигация;длина волны -1…0,1м

Сантиметровый – 3…30ГГц – радиолокационные станции радиоастрономия, навигация, космическая;длина волны -10…1см

Миллиметоровый – 30…300 ГГц – радионавигация, космическая радиосвязь.длина волны -10…1мм

Существуют также передатчики работающие в диапазоне 300…3000ГГц – гипервысокие частоты.

4.По мощности ВЧ и СВЧ сигнала подводимого к антенне: Передатчики малой мощности(до 10 Вт), средней (10…500 Вт), большой (500…10000Вт), сверхбольшой (больше 10кВт). Под номинальной мощностью понимают среднюю мощность за период высокочастотного колебания энергии подводимой к антенне.

Для вещательных РПДУмощность определяется в режиме молчания, а для связных в режиме нажатого ключа. Имеются также TV передатчики мощность которых измеряется во время пиковой мощности- мощность на уровне вершин синхроимпульсов.

5.По виду излучения различают : РПДУработающие в:

  • непрерывном (сигнал излучается непрерывно)

  • импульсном (сигнал излучается импульсно) режимах(РЛС).

15. Устойчивость гвв. Причины нарушения рабочих режимов. Методы мостовой нейтрализации.

Одной из основных задач при проектировании РПдУ является получение устойчивой работы каскадов ВЧ трактов. Под устойчивостью понимают сохранение заданных пределов технические характеристики при различных дестабилизирующих факторов: старения, изменения в допустимых пределах. К наиболее характерным признакам неустойчивости следует отнести появление заметной асимметрии в АЧХ генератора, что приводит к дополнительным искажениям в передаваемом сигнале. Крайним проявлением неустойчивости является возникновение самовозбуждения в ГВВ. С другой стороны, повышение устойчивости, сопровождается в ряде случаев снижением реализуемого коэффициента усиления по мощности, т.е. ухудшением в одной из важнейших технических характеристик ГВВ. Нарушение устойчивости работы ГВВ может быть вызвано рядом причин самого разнообразного характера, из которых к наиболее существенным следует отнести влияние выходной цепи генератора на входную. Обратная связь может быть как электор-магнитнй, так и электрической. Неустойчивость ГВВ может проявляться и вследствие воздействия более мощных каскадов через общие цепи питания. Но одним из главных факторов, влияющих на устойчивость работы ГВВ, является электрическая ОС через проходную емкость ЭП.

Методы мостовой нейтрализации: Для ослабления явлений прямого прохождения и обратной реакции в диапазоне средних волн применяют так называемые схемы мостовой нейтрализации проходной емкости. Нейтрализация заключается в компенсации вредного действия внутри ламповой проходной емкости при помощи специальной цепи, действующей в схеме подобно паразитной емкости, но в противоположной фазе. Существует несколько методов нейтрализации, заключающихся в использовании таких схем, у которых элементы анодной и сеточной цепей включаются в диагонали уравновешенного электрического моста. Как известно при балансе моста цепи, включенные в его диагонали, электрически развязаны. В искусственно созданной схеме электрического моста нейтрализации проходной емкости сеточная и анодная цепи включаются именно в его диагонали. Т.о., при балансе моста входная(сеточная) и выходная(анодная) цепи оказываются развязанными. Добавочные – компенсационные – цепи создаются при помощи специальных так называемых нейтродинных конденсаторов.

Различают схемы однотактной нейтрализации со стороны сетки и со стороны анода. В схемах противофазное напряжение нейтрализации создаётся пи помощи симметричных контуров с заземлённой средней точкой, включенных в цепь анода или сетки.

Однако получение равновесия схем нейтрализации в широком диапазоне частот является весьма сложной задачей, т.к. с увеличением частоты начинается проявляться действие других элементов схемы, например индуктивностей шин нейтродинных конденсаторов и выводов электродов лампы. Для устранения их влияния предлагались и строились так называемые сложные мосты нейтрализации. Они значительно усложняли схему каскада, увеличивали его начальную емкость, ограничивая возможную минимальную волну диапазона, затрудняли получение требуемой величины резонансного контура.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]