Устройства приема и обработки сигналов
Изучение классификации радиоприемных устройств. Основные характеристики современных радиоприемников. Усилители радиочастот и промежуточной частоты. Особенности приемников различного назначения. Расчет и проектирование нелинейных каскадов радиоприемников.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | курс лекций |
Язык | русский |
Дата добавления | 09.09.2017 |
Размер файла | 4,4 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Выбор количества и типов органов управления и регулировок при проектировании радиоприемника зависит от назначения разрабатываемой аппаратуры.
К числу наиболее распространенных регулировок можно отнести следующие виды управления и регулировок:
- настройка и подстройка колебательных контуров (регулировка частоты),
- регулировка коэффициента усиления усилительных ступеней,
- регулировка полосы пропускания и избирательности усилителя промежуточной частоты.
Регулировка частоты. В процессе развития радиоприема большое значение приобрел вопрос о точности и стабильности настройки высокоизбирательных супергетеродинных радиоприемников. Частота гетеродина, а, следовательно, и частота принимаемого сигнала, подвержены изменениям, связанных с влиянием изменяющейся температуры на колебательные контуры, непостоянством питающих напряжений и т.д. Результаты таких расстроек сказываются в снижении чувствительности, увеличения влияния помех и искажений сигнала.
Сведение до минимума отклонения частоты гетеродина позволяет сузить полосу пропускания приемника и тем самым повысить его избирательность. Постоянный ручной контроль неудобен. Кроме того, в ряде случаев ( например, при однополосной модуляции) изменение частоты гетеродина даже на 1520 Гц ведет к сильным искажениям сигнала. Поэтому в современных приемниках получили применение автоматические регулировки частоты гетеродина (АПЧ). АПЧ не только обеспечивают должную стабильность частоты гетеродина, и производит подстройку приемника в случае изменения частоты передатчика.
Регулировки усиления. Напряжение на входе радиоприемников может изменяться в значительных пределах (для радиовещания 60 ДБ, для радиолокационных систем 120 ДБ).
Чтобы обеспечить прием в таких условиях необходимо применять регулировки усиления. Обычно применяются автоматическая регулировка усиления. За счет ручной регулировки в этом случае добиваются требуемого выходного сигнала.
Регулировка избирательности.
При приеме сильных сигналов от близколежащих станций применяется широкая полоса, а при приеме слабых сигналов узкая. Поэтому в приемнике предусматривается регулировка избирательности приемника. Регулировки этого рода часто осуществляется ручным способом. Однако, чтобы избежать дополнительной ручки управления частоты, применяют автоматическую регулировку полосы пропускания приемника и избирательности.
Встречаются и другие виды автоматических регулировок, однако перечисленные (особенно две первые) используются наиболее часто.
10.2 Автоматическая регулировка усиления (АРУ)
АРУ предназначена для поддержания уровня выходного сигнала приемного устройства или усилителя вблизи некоторого номинального значения при изменения уровня входного сигнала. Автоматическое выполнение этой функции необходимо потому, что изменение уровня входного сигнала могут происходить хаотически и достаточно быстро. Ручная регулировка используется лишь для установки выходного сигнала, который должен поддерживаться системой АРУ.
В радиосвязи напряжение сигнала на входе приемника может изменяться на 103 (60 ДБ), а в радиолокации 105 (100 ДБ) и более.
Выходное напряжение приемника при этом не должно изменяться более чем в 1,2 3 раза ( 1,6 9,6 ДБ). Это требование диктуется как допустимыми искажениями информации в тракте приемника, так и отсутствием перегрузок его каскадов, могущим привести к длительным потерям чувствительности. При этом сама система АРУ не должна вызывать чрезмерных искажений огибающей сигнала или приводить к появлению паразитной амплитудной модуляции сигнала т.е. система АРУ должна быть устойчивой. Системы АРУ могут быть обратными и прямыми:
- обратные системы АРУ являются системами с обратными связями, в них точка съема напряжения для формирования регулирующего воздействия расположена дальше от входа приемника, чем точка приложения регулирующего воздействия. Эта система часто называется регулировкой "назад". Структурная схема регулировки этого типа приведена ниже.
Размещено на http: //www. allbest. ru/
Рис. 112 Структурная схема регулировки типа «назад»
- прямая система АРУ. Точка съема напряжения для системы АРУ расположена ближе ко входу приемника, чем точка приложения регулирующего воздействия. Эта система не образует петли обратной связи обратной связи и является системой регулировки "вперед". Структурная схема такой регулировки приведена на рисунке
Размещено на http: //www. allbest. ru/
Рис. 113 Структурная схема системы регулировки тип «вперед»
Остановимся на достоинствах и недостатках указанных систем.
Достоинства обратной системы АРУ:
- система АРУ защищает от перегрузок все каскады приемника, расположенные дальше от входа, чем точка приложения регулирующего воздействия, а сами цепи АРУ находятся под воздействием сигнала со сжатым динамическим диапазоном и также не подвержены перегрузкам.
- система нечувствительна к изменениям коэффициента усиления системы, связанных со старением активных элементов.
Недостатки обратной АРУ:
- не могут дать полного постоянства выходного напряжения, т.к, оно является входным для системы АРУ и должно содержать информацию для соответствующего изменения регулирующего напряжения.
- указанная система АРУ не может обеспечить одновременно большую глубину регулирования (стремление к идеальной амплитудной характеристике) и высокое быстродействие. Это связано с тем, что с увеличением коэффициента усиления в цепи обратной связи, связанную с необходимостью увеличения глубины регулирования, необходимо увеличивать постоянную времени фильтра в цепи обратной связи (уменьшать быстродействие системы) с тем, чтобы обеспечить устойчивость системы АРУ.
Прямые АРУ принципиально могут обеспечить идеальное регулирование, т.е. при , и сколь угодно высокое быстродействие. Однако практически это не достигается, т.к. степень постоянства выходного напряжения обусловлена конкретными данными элементов цепи АРУ и цепей приемного устройства, подверженных технологическим разбросам, временным и режимным изменениям.
Цепь АРУ "вперед" защищает от перегрузок только те каскады, которые расположены дальше от точки приложения регулирующего воздействия, и сама находится под воздействием сигнала с широким динамическим диапазоном, т.е. подвержена перегрузкам и должна содержать внутренние обратные связи. В этом случае система АРУ практически превращается в отдельный канал приемного устройства, не менее сложный, чем основной канал.
Все эти причины приводят к тому, что в настоящее время большое распространение получили обратные системы АРУ.
Очевидно, лучшие результаты может дать применение комбинированной системы АРУ, включающей в себя цепи прямой и обратной связи, с превалирующим влиянием обратной цепи АРУ.
Структурная схема комбинированной системы АРУ приведена на рисунке.
Таким образом, прямые регулировки усиления как правило используются лишь в быстродействующих системах или в комбинированных, где основной является обратная система АРУ.
Размещено на http: //www. allbest. ru/
Рис. 114 Структурная схема комбинированной системы АРУ
10.2.1 Обратная система АРУ
Различают:
- простую систему АРУ, - усиленную систему АРУ,
- простую систему АРУ с задержкой,
- усиленную систему АРУ с задержкой.
Простая система АРУ включает детектор АРУ и фильтр. Структурная схема простой системы АРУ приведена на рисунке
Размещено на http: //www. allbest. ru/
Рис. 115 Структурная схема простой обратной системы АРУ
Регулировочная характеристика простой системы АРУ представлена на рисунке под номером 1.
Размещено на http: //www. allbest. ru/
Рис. 116 Регулировочная характеристика простой обратной АРУ
Как следует из представленной регулировочной характеристики, к недостаткам простой АРУ следует отнести:
- уменьшение выходного сигнала при слабых сигналах и малая глубина регулирования.
С целью устранения второго недостатка применяются усиленные системы АРУ, которые отличаются от простой системы АРУ тем, что в цепь обратной связи включается после детектора усилитель постоянного тока. В результате этого усиленная система АРУ обладает большей глубиной регулирования. Регулировочная характеристика указанной системы АРУ представлена на рисунке под номером 2. Однако при применении усиленной системы АРУ в большей степени подавляются слабые сигналы.
С целью устранения подавления слабых сигналов применяются системы АРУ с задержкой. Суть систем АРУ с задержкой состоит в том, что пока сигнал на выходе не превышает некоторого порогового значения (напряжение задержки Uзадержки)система АРУ отключена. При превышении напряжения задержки включается система АРУ (либо простая (кривая 3) либо усиленная (кривая 4)).
Таким образом, наиболее близко к идеальной регулировочной характеристике приближается регулировочная характеристика усиленной системы АРУ с задержкой.
Регулировка обеспечивается либо изменением рабочей точки активного элемента, либо включением делителей напряжения между каскадами.
Изменение усиления за счет рабочей точки активного элемента обычно осуществляется за счет подачи управляющего напряжения либо в цепь базы, либо в эмиттерную цепь. Принципиальная схема каскада с регулированием по базовой цепи приведена на рисунке
Рис. 117 Принципиальная схема каскада с регулированием по базовой цепи
Как видно из приведенной схемы управляющее напряжение подается в цепь базы. Схема отличается малым потреблением мощности по управляющей цепи. В случае применения полевых транзисторов требуемая мощность управления малая (близка к нулю). Сопротивление в цепи эмиттера RЭ мало, чтобы устранить обратную связь по току, уменьшающую эффективность системы АРУ.
Применение управления по эмиттерной цепи позволяет развязать сигнальную и управляющие цепи. Однако в этом случае требуется большая мощность для управления усилением каскада. Принципиальная схема регулировки по цепи эмиттера приведена на рисунке
Рис. 118 Принципиальная схема регулировки по цепи эмиттера
В настоящее время достаточно часто усиление изменяется за счет включения между каскадами управляемых делителей.
Делитель напряжения может состоять из постоянного сопротивления и нелинейного элемента, сопротивление которого и изменяется под действием управляющего напряжения (как это показано на рисунке). Кроме того, применяются делители, в которых нелинейные элементы включаются вместо постоянного напряжения, а постоянное сопротивление включается на место нелинейного элемента. В некоторых случаях оба плеча являются нелинейными элементами, и их сопротивление изменяется под действием управляющего сигнала. Подобные схемы обладают большим диапазоном регулирования.
Применение управляемых делителей позволяет уменьшить нелинейные искажения при изменении коэффициента усиления, и эти схемы более просто реализуются на современной элементной базе.
По степени быстродействия регулировки усиления различают:
- инерционные АРУ,
- быстродействующие (мгновенные) АРУ,
- ключевые АРУ,
- временные АРУ,
- цифровые АРУ.
1. Инерционные АРУ.
Системы АРУ с большой постоянной времени цепи обратной связи (0,1с и более). То, что рассматривалось ранее, относится к этому виду регулировок усиления. АРУ этого типа используется в большенстве современных приемниках.
2. Быстродействующие (мгновенные) АРУ (БАРУ).
Этот вид АРУ применяется в радиолокационных приемниках и является эффективным средством борьбы с помехами, длительность которых превышает длительность сигнального импульса.
Принцип действия быстродействующей АРУ можно пояснить следующим образом. Если на приемник действует мощная помеха, то при отсутствии системы АРУ эта помеха перегружает приемник. При этом если одновременно с помехой на вход приемника поступает сигнальный импульс, то под действием помехи сигнал попадает на участок насыщения амплитудной характеристики приемника. В силу этого происходит подавление сигнала мощной помехой. Приведенные ниже осциллограммы процессов поясняют это явление.
Размещено на http: //www. allbest. ru/
Рис. 119 Осциллограммы процессов
Таким образом, за счет перегрузки приемника происходит подавление сигнала (уменьшается отношение сигнал/помеха).
Для устранения этого и вводится быстродействующая АРУ. Постоянная времени цепи обратной связи выбирается равной (и - длительность сигнального импульса). На рисунке пунктирными линиями показан характер переходных процессов в быстродействующей АРУ. Как видно из представленных графиков за счет системы АРУ повышается отношение сигнал/помеха, так как усиление сигнала происходит на линейном участке амплитудной характеристики приемника. Ввиду малой постоянной времени системы АРУ, последняя имеет следующие особенности. Цепью обратной связи охватывается только один каскад, чтобы избежать возбуждения усилителя за счет малой постоянной времени цепи обратной связи. С целью увеличения глубины регулирования используется несколько последовательно включенных каскадов, охваченных цепью обратной связи. Кроме того, для повышения эффективности системы АРУ в цепь обратной связи вводится усилитель постоянного тока. Структурная схема быстродействующей АРУ приведена на рисунке
Размещено на http: //www. allbest. ru/
Рис. 120 Структурная схема быстродействующей АРУ
Таким образом, быстродействующие системы АРУ состоят из идентичных каскадов и являются эффективным средством с помехами, длительность которых значительно превышает длительность сигнального импульса.
3. Ключевая АРУ.
Этот тип регулировки используется в системах телеметрии и телевидения. Вид сигналов, используемый в таких системах, представлен на рисунке
передаваемый сигнал
Рис. 121 Вид сигналов, используемый при регулировки быстродействующей АРУ
При передачи информации в таких системах необходимо сохранить масштаб передаваемой информации. Для привязки к масштабной сетке используются синхроимпульсы. Амплитуда синхроимпульсов в месте приема зависит лишь от условий распространения радиоволн. Уровни передаваемых сигналов по амплитуде привязываются к амплитуде синхроимпульсов, поэтому если на приемном конце восстановить уровень синхроимпульсов, то масштабированной окажется и вся передаваемая информация. Поэтому в таких системах требуемое усиление сигналов обеспечивается за счет работы системы АРУ по синхроимпульсам. Между синхроимпульсами коэффициент усиления не изменяется и остается постоянным.
Структурная схема ключевой АРУ представлена на рисунке
Размещено на http: //www. allbest. ru/
Рис. 122 Структурная схема ключевой АРУ
Таким образом, за счет применения ключевой АРУ не происходит искажения передаваемой информации.
4. Временная АРУ.
Указанная система АРУ применяется в радиолокационных приемниках. Как известно, отраженный от цели сигнал обратно пропорционален квадрату расстояния до цели в случае активной радиолокации и обратно пропорционален четвертой степени расстояния в случае пассивной локации. Поэтому динамический диапазон современных радиолокационных систем не редко бывает более 100 120 дБ. Кроме того, желательно, чтобы отраженные сигналы не зависели от расстояния до цели. Отраженный сигнал должен нести информацию о размерах цели. Поэтому для достижения указанных целей в радиолокационных приемниках применяются системы временной АРУ.
Так как в локационных системах приемник и передатчик находятся в непосредственной близости, то чувствительность приемника можно осуществлять за счет запуска синхроимпульсом передатчика специального генератора управляющего напряжения системы АРУ.
Структурная схема временной АРУ представлена на рисунке
Размещено на http: //www. allbest. ru/
Рис. 123 Структурная схема временной АРУ
Ниже приводятся осциллограммы, поясняющие работу системы АРУ.
З.И. сигнальные импульсы
З.И. - задающий импульс
Размещено на http: //www. allbest. ru/
Рис. 124 Осциллограммы, поясняющие работу системы временной АРУ
Предположим, что на разных расстояниях находятся одинаковые цели. В этом случае сигналы на выходе приемника не должны зависит от расстояния и иметь одинаковую амплитуду. Вид управляющего напряжения показан на втором графике. Ниже приведен график изменения коэффициента усиления УПЧ во времени. За счет этого сигналы на выходе УПЧ имеют одинаковую амплитуду. Если бы временная система АРУ отсутствовала бы, то импульсы на выходе приемника имели бы различные амплитуды (характер процессов для этого случая показан пунктирными линиями).
5. Цифровые АРУ.
В последнее время для управления РЛС и обработки радиолокационной информации широко используются ЭВМ. Их можно использовать и для создания цифровой АРУ (ЦАРУ). Структурная схема цифровой АРУ представлена на рисунке
Размещено на http: //www. allbest. ru/
Рис. 125 Структурная схема цифровой АРУ: АЦП аналогоцифровой преобразователь, ССК схема сравнения кодов, СУЗ схема усреднения и запоминания, ЦАП цифроаналоговый преобразователь
Работу цифровой АРУ можно пояснить следующим образом. Сигналы с видеоусилителя поступают на АЦП системы АРУ. Далее цифровой сигнал сравнивается с эталонным значением NЭ и на выходе системы сравнения кодов появляется цифровой сигнал рассогласования подается на ЦАП. На выходе ЦАП формируется аналоговый сигнал управления усилением приемника.
Цифровые системы АРУ имеют ряд преимуществ перед обычными аналоговыми системами:
- независимость длительности установления требуемого усиления от уровня входного сигнала,
- независимость регулировочных характеристик от разброса и конкретных свойств цепи АРУ и регулируемого усилителя (при полностью цифровом выполнении),
- возможность установления требуемого усиления после приема первого импульса сопровождения цели,
- астатизм (независимость от прихода импульса) и сохранения установленного усиления при перерывах в приеме сигналов.
10.3 Переходные процессы при автоматической регулировки усиления
При проектировании АРУ особое место занимает выбор постоянной времени фильтра в цепи обратной связи. При слишком большой постоянной времени фильтра, АРУ оказывается неработоспособной при быстрых изменениях величины сигнала. Напротив, при слишком малой постоянной времени возможна демодуляция и искажения амплитудномодулированных сигналов.
При проектировании сглаживающих фильтров необходимо иметь виду, что последствием неправильного выбора его схемы и параметров может явиться неустойчивость коэффициента усиления, и вместо стабилизации напряжения сигнала на выходе могут возникнуть сильные колебания этого напряжения. Поэтому для обеспечения нормальной работы автоматической регулировки усиления следует знать особенности нестационарных процессов в этой системе.
Рассмотрим упрощенную схему регулировки усиления, представленную на рисунке
Размещено на http: //www. allbest. ru/
U1 U2
Рис. 126 Упрощенная схема регулировки усиления
Up=kДkФU2 Дет. АРУ
Коэффициент усиления регулируемого усилителя зависит от регулирующего напряжения
В установившемся режиме напряжение на выходе усилителя определяется выражением:
(10.1)
На основании приведенной схемы регулирующее напряжение, подаваемое на усилитель, определяется как:
(10.2)
где kф коэффициент передачи фильтра, kд коэффициент передачи детектора АРУ.
В установившемся режиме обычно kф близко к единице. В первом приближении kд также можно считать постоянным и близок к единице.
Рассмотрим поведение системы АРУ через некоторое время после скачкообразного увеличения напряжения U1 на некоторую величину ДU1, причем будем полагать, что переходной процесс ко времени наблюдения закончился. В этом случае напряжение U2 также возрастет на величину ДU2, что вызовет соответствующее увеличение регулирующего напряжения:
(10.3)
Соответственно измениться и коэффициент усиления регулируемого усилителя:
(10.4)
При малых ДUр последнее выражение можно разложить в ряд Тейлора и ограничиться первыми членами разложения, тогда коэффициент усиления можно представить в следующем виде:
(10.5)
где
положительный коэффициент, характеризующий чувствительность усилителя к изменению управляющего напряжения.
Таким образом, получаем:
(10.6)
Отсюда
(10.7)
Разрешая последнее выражение относительно приращения сигнала на выходе усилителя, получим:
(10.8)
Если , то из последнего получим:
(10.9)
При отсутствии автоматической регулировки мы имели бы:
(10.10)
Следовательно, коэффициент
характеризует эффективность автоматической регулировки усиления. Нетрудно видеть, что обычно это сравнительно большой коэффициент, т.к. если напряжение на входе изменяется в сотни и тысячи раз, то напряжение на выходе возрастает в единицы раз. Следовательно, КУ измеряется десятками и сотнями. Это позволяет пренебречь единицей при определении коэффициента КР и считать, что:
(10.11)
При близости kд и kФ к единице коэффициент регулирования можно определять по формуле:
(10.12)
Коэффициент регулирования КР имеет смысл в том случае, если изменение напряжения на выходе ДU2 приходит к установившемуся значению и теряет смысл, если нестационарные процессы в системе принимают характер длительных или незатухающих колебаний выходного напряжения.
Переходные процессы имеют место во всех звеньях системы автоматического регулирования, однако не везде они играют одинаковую роль.
Появление прироста напряжения на выходе усилителя вызывает прежде всего переходный процесс в цепи нагрузки детектора АРУ и в последующем сглаживающем фильтре. Обычно постоянная времени нагрузки детектора делается сравнительно малой, так что напряжение устанавливается здесь во много раз быстрее, чем на выходе фильтра. Такой выбор постоянной времени целесообразен при диодном детектировании потому, что процессы нарастания и спадания напряжения на нагрузке детектора происходят с неодинаковой скоростью (при заряде конденсатора нагрузки детектора скорость больше, чем при его разряде, т.к. заряд емкости происходит через малое сопротивление открытого диода, а разряд емкости через сопротивление нагрузки, которое намного больше внутреннего сопротивления диода детектора).
Следовательно, если бы переходные процессы в детекторе играли существенную роль, то система автоматического регулирования действовала по разному при положительных и отрицательных приращениях напряжения сигнала. Такие явления в системе регулирования нежелательны и нецелесообразны.
Переходными процессами в колебательных контурах усилителя промежуточной частоты можно пренебречь, так как полоса пропускания УПЧ во много раз больше, чем полоса пропускания фильтра обратной связи.
Поэтому основные переходные процессы связаны с переходными процессами в фильтре.
С учетом изложенного с учетом выражения (10.8) для исследуемой системы операторное дифференциальное уравнение, описывающее поведение сигнала на выходе, можно записать в следующем виде:
(10.13)
где kФ(р) операторный коэффициент передачи фильтра, а р=+j.
Обычно в качестве фильтров используются следующие резистивноемкостные структуры.
Комплексный коэффициент передачи однозвенного RCфильтра имеет вид:
(10.14)
В общем случае коэффициент передачи для nзвенных RCфильтров можно записать следующим образом:
(10.15)
где аk коэффициент разложения.
Подставляя (10.15) в (10.13) получим:
(10.16)
Или
(10.17)
Решение линейного дифференциального уравнения этого вида имеет показательную форму, причем показателями являются корни знаменателя, т.е. корни уравнения:
(10.18)
В случае применения однозвенного RCфильтра характеристическое уравнение получает вид:
(10.19)
Откуда получаем корень уравнения:
(10.20)
Следовательно, переходный процесс будет экспоненциальным, апериодическим с постоянной времени:
(10.21)
Решение дифференциального уравнения запишем в следующем виде:
(10.22)
Следует отметить, что постоянная времени системы автоматической регулировки усиления не равна постоянной времени фильтра, меньше ее в КР раз (т.е. меньше ее в сотни раз).
Для схемы с двухзвенным RCфильтром характеристическое уравнение имеет вид:
(10.23)
При
корни характеристического уравнения являются комплексными числами, поэтому переходной процесс будет колебательным. При этом действительные части корней отрицательны и в системе возможны затухающие колебания.
Появление колебаний коэффициента усиления неблагоприятно отражается на качестве воспроизведения сигналов, поэтому их появление нежелательны. Чтобы избежать колебаний в системе АРУ требуется выполнение следующего условия .
В этом случае:
(10.24)
где .
Если необходимо получить высокий коэффициент регулирования КР и вместе с тем избежать колебаний коэффициента усиления, то следует делать постоянную времени одного из звеньев фильтра много больше постоянной времени другого звена.
В случае трехзвенного фильтра характеристическое уравнение получается третьего порядка. При этом возможен режим незатухающих колебаний и нормальная работа радиоприемного устройства становится при этом невозможной.
Поэтому при проектировании автоматической регулировки усиления в радиоприемниках, как правило, избегают применения сглаживающих фильтров более, чем с двумя звеньями.
10.4 Автоматическая подстройка частоты (АПЧ)
10.4.1 Принципы АПЧ. Разновидности системы АПЧ
Частоты колебаний, генерируемые задающим генератором передатчика и гетеродином приемника подвержены влиянию ряда дестабилизирующих факторов (изменение температуры, влажности, давления, питающего напряжения и т.д.).
В однокаскадных передатчиках, когда генератор непосредственно связан с антенной, сильное влияние оказывают условия согласования передатчика и антеннофидерного тракта. При вращении антенны изменяется коэффициент стоячей волны (КСВ) тракта, а, следовательно, и реактивная нагрузка на генератор, и как следствие, изменяется частота генерируемых колебаний.
Существенное влияние оказывает обтекатель антенны, от которого отражается часть энергии, причем влияние обтекателя проявляется по разному при различных положениях антенны.
Нестабильности частоты передатчика и гетеродина заставляют расширять полосу пропускания приемника для обеспечения устойчивого приема. Расширение полосы пропускания приемника приводит к снижению помехозащищенности приемного устройства и снижает его чувствительность.
В диапазоне дециметровых и сантиметровых волн при использовании магнетронных и клистронных генераторов нормальная работа радиолинии оказывается невозможной, т.к. общие уходы частоты передатчика и гетеродина во много раз превосходят полосу пропускания, согласованную с шириной спектра сигнала. Приведем некоторые оценки. На частоте 10 ГГц температурный коэффициент частоты клистрона и магнетрона имеет значение 0,1 0,2 МГц/град. Изменение напряжения на резонаторе отражательного клистрона на 1% вызывает отклонение генерируемой частоты на 1,22 МГц, изменение напряжения на отражателе на 1% приводит к изменению частоты на 2,53 МГц.
При сканировании антенны РЛС магнетронный передатчик изменяет частоту на +(15 20) МГц, причем скорость изменения частоты в режиме сопровождения доходит до 1000 МГц/с (при большой частоте сканирования). Ясно, что в этих условиях приемник практически расстроен настолько, что прием сигналов оказывается практически невозможным. На рисунке представлено соотношение требуемой полосы пропускания, определенной с учетом нестабильностей частоты передатчика и приемника, и полосы пропускания приемника определенной исходя из спектра передаваемого сигнала.
Таким образом, нестабильности частоты передатчика и гетеродина приводят к необходимости расширения полосы пропускания приемника, чтобы обеспечить уверенный прием сигналов.
С целью уменьшения требуемой полосы пропускания используются следующие методы:
- применение стабилизации частоты передатчика и гетеродина, за счет использования высокостабильных кварцевых автогенераторов;
- использование автоматической подстройки частоты гетеродина.
Системы АПЧ можно разбить на 2 класса в зависимости от признака, на основании которого вырабатывается сигнал ошибки:
- частотная система АПЧ (ЧАПЧ), в этой системе указанным выше признаком является отклонение частоты сигнала от переходной частоты частотного детектора;
- фазовая система АПЧ, этим признаком является отличие фазы колебаний сигнала от фазы опорного колебания.
Особенностью системы ЧАПЧ является наличие статической ошибки регулирования по частоте, т.е. отличие частоты, генерируемой подстраиваемым генератором от частоты, которая точно соответствует эталонному значению. Система ЧАПЧ имеет широкий диапазон начальных расстроек, в котором она способна резко снижать расстройку генератора относительно эталонной частоты или частоты передатчика. Говорят, что ЧАПЧ имеет широкую область втягивания.
Особенностью системы ФАПЧ является нулевая статическая ошибка регулирования по частоте, т.е. равенство частот опорного генератора и сигнала или подстраиваемого генератора и эталонного генератора. Вместе с тем существует статическая ошибка регулирования по фазе. Системы ФАПЧ обычно имеют узкий диапазон начальных расстроек, в котором они осуществляют подстраивающее действие.
Для устранения этого недостатка такие системы обычно используются совместно с ЧАПЧ, причем система ФАПЧ вступает в работу тогда, когда система ЧАПЧ введет частоту в область втягивания системы ФАПЧ.
Системы АПЧ подразделяются на:
- системы абсолютной частоты;
- системы промежуточной частоты.
Системы абсолютной частоты поддерживают частоту колебаний гетеродина на заданной эталонной частоте. Функциональная схема такой системы АПЧ приведена на рисунке
Размещено на http: //www. allbest. ru/
Рис. 127
В состав системы входят подстраиваемый генератор с управляемым элементом и цепи регулирования, включающая в себя частотный детектор, усилитель постоянного тока и фильтр нижних частот. В этом случае частота генератора стремиться к переходной частоте частотного детектора и не зависит от частоты передатчика.
Системы АПЧ промежуточной частоты поддерживают постоянство промежуточной частоты
при уходе, как частоты передатчика, так и частоты гетеродина приемника.
Различают две разновидности систем АПЧ промежуточной частоты:
- одноканальная АПЧ;
- двухканальная АПЧ.
Наиболее часто используется одноканальная АПЧ промежуточной частоты. Структурная схема одноканальной АПЧ представлена на рисунке
Размещено на http: //www. allbest. ru/
Рис. 128
В петлю обратной связи входят смеситель, УПЧ, частотный детектор, фильтр нижних частот и генератор с управляющим элементом. Система АПЧ поддерживает постоянной разностную частоту между частотой входного сигнала и гетеродина, равной переходной частоте частотного детектора. В данном случае переходная частота равна номинальному значению промежуточной частоты.
Поскольку промежуточная частота
зависит от частоты сигнала и гетеродина, то система АПЧ устраняет нестабильности обеих частот, поддерживая значение промежуточной частоты.
В тех случаях, когда передатчик расположен близко от приемника, применяются двухканальные системы АПЧ. В этом случае подстройку гетеродина производят под частоту излучаемого сигнала (например, в РЛС). При этом систему АПЧ строят так, чтобы канал АПЧ оказывался полностью автономным, не связанным с трактом прохождения сигнала в приемнике. Это повышает помехоустойчивость системы АПЧ за счет исключения возможности "увода" частоты гетеродинных колебаний мощным сигналом с плавноизменяющейся частотой (что может иметь место при применении одноканальной АПЧ).
Структурная схема двухканальной АПЧ представлена на рисунке
Размещено на http: //www. allbest. ru/
Рис. 129 Структурная схема двухканальной АПЧ. Принятые обозначения на рисунке: АП антенный переключатель, УВЧ усилитель высокой частоты, См смеситель, УПЧ усилитель промежуточной частоты, Дет амплитудный детектор, Упр.э. управляющий элемент, ФНЧ - фильтр нижних частот, ПРД пердатчик, УПТ усилитель постоянного тока, Ат входной аттенюатор системы АПЧ, См.АПЧ и УПЧАПЧ смеситель и усилитель промежуточной частоты системы АПЧ, ЧД частотный детектор.
Колебания сигнала с передатчика подаются на смеситель АПЧ через аттенюатор АТ. Далее следует кольцо автоподстройки, изменяющая частоту гетеродина. Гетеродин применяется как для основного канала, так и для канала АПЧ. Полоса пропускания УПЧ системы АПЧ должна быть достаточной для пропускания большей части спектра импульсного сигнала без существенных искажений. Обычно ее выбирают из условия
.
Смеситель АПЧ должен работать в режиме обеспечения слабого содержания гармоник промежуточной частоты в спектре выходного сигнала. Это необходимо для того, чтобы система АПЧ не оказалась вовлеченной в слежение за частотой гетеродина по одной из высших гармоник промежуточной частоты.
Поскольку мощность передатчика велика, то на смеситель АПЧ просачивается значительная мощность зондирующего сигнала (0,10,2 мВт). Управляемая мощность сигнала должна быть значительно больше этих значений. Обычно берут мощность на входе смесителя АПЧ равной (1 2) мВт и исходя из этого рассчитывается затухание аттенюатора Ат.
Для снижения содержания гармоник в спектре выходного колебания смесителя одно из образующих колебаний должно быть много слабее другого. В данном случае слабым является колебание гетеродина (Рг = 0,4 0,5 мВт). При этом уровень второй гармоники составляет примерно 20 дБ по сравнению с уровнем первой гармоники и возможность неправильной работы системы АПЧ оказывается маловероятной. Кроме того, желательно применение балансных смесителей в каналах АПЧ, т.к. в них осуществляется сильное подавление четных гармоник выходного колебания.
Т.к. величина сигнала при указанных мощностях сигнала и гетеродина в системе АПЧ составляет обычно (0,20,4) вольта, то для получения требуемого сигнала на выходе ЧД на уровне (12) вольт требуемое число каскадов УПЧ системы АПЧ составляет 13.
Системы АПЧ при импульсных сигналах
По скорости протекания переходных процессов системы АПЧ можно подразделить:
- на инерционные;
- на быстродействующие;
- поисковые.
Эта квалификация применяется в основном при импульсных сигналах, т.к. длительность переходных процессов оценивается относительно длительности импульсного сигнала имп.
В системах БАПЧ (быстродействующей АПЧ) подстройка частоты гетеродина осуществляется за время действия одного импульса сигнала. Следовательно, Время протекания переходного процесса меньше длительности сигнального импульса. В промежутках между импульсами система АПЧ разомкнута и должна сохранять настройку гетеродина, установленную во время действия импульсного сигнала.
Функциональная схема системы БАПЧ представлена на рисунке
Размещено на http: //www. allbest. ru/
Рис. 130 Функциональная схема системы БАПЧ
Нагрузочная цепь на выходе частотного детектора имеет малую постоянную времени и при воздействии на его входе радиоимпульсов ЧД вырабатывает видеоимпульсы, амплитуда которых пропорциональна разности частоты заполнения и переходной частоты ЧД, а полярность соответствует знаку этой разности. Эти видеоимпульсы усиливаются видеоусилителем и подаются на фиксирующую цепь (ФЦ). Последняя вырабатывает постоянное напряжение и поддерживает (фиксирует) его до прихода следующего импульса. Далее это напряжение через усилитель У подается на управляющий элемент гетеродина.
В инерционных системах АПЧ каждый сигнальный импульс вносит некоторую поправку в настройку гетеродина, приближая ее к исходному номинальному значению. Стационарное значение частоты гетеродина устанавливается в результате действия нескольких сигнальных импульсов, следующих на одной и той же несущей. Инерционность системы определяется постоянной времени фильтра и глубиной регулирования. Инерционная система АПЧ используется не только в импульсных системах.
Степень инерционности системы АПЧ в приемниках АМсигналов обусловлена только условиями устойчивости и может быть весьма малой.
В приемниках ЧМсигналов допустимое быстродействие системы АПЧ ограничено требованиями отсутствия демодуляции сигнала. Системы АПЧ в этих случаях должна устранять медленные паразитные изменения промежуточной частоты, но не должны отслеживать изменения, происходящие в соответствии с полезной частотной модуляцией. В этом отношении требования к системе АПЧ в приемниках ЧМсигналов аналогичны требованиям к системам АРУ в приемниках АМсигналов.
Каждая система АПЧ обладает ограниченной областью начальных расстроек, генерируемого гетеродином, частоты, от номинального значения, в пределах которой она резко снижает ошибку настройки.
При выходе начальной расстройки за пределы этой области система АПЧ перестает работать. Такие условия работы достаточно характерны, например, для РЛС сантиметрового диапазона волн с магнетронными передатчиками и клистронными гетеродинами. В этих случаях применяют поисковые системы АПЧ. Структурная схема поисковой АПЧ приведена на рисунке
Размещено на http: //www. allbest. ru/
Рис. 131 Структурная схема поисковой АПЧ
Здесь ГП генератор пилообразного напряжения, который при отсутствии внешнего воздействия генерирует пилообразное напряжение, перестраивающее частоту гетеродин в Г в максимально возможных пределах. Это позволяет найти такое значение частоты гетеродина, при котором появляется сигнал на выходе УПЧ. С приближением промежуточной частоты к переходной частоте ЧД амплитуда видеоимпульсов на его выходе сначала увеличивается, затем уменьшается и далее изменяется полярность импульсов. После этого начинается новый рост амплитуды. Когда амплитуда сигнала на выходе ЧД достигает определенного значения, фиксирующая цепь ФЦ вырабатывает постоянное напряжение, срывающего автоколебания генератора поиска и переводящего его в режим усиления постоянного напряжения.
Таким образом, прекращается поиск по частоте и осуществляется захват найденного значения частоты гетеродина, обеспечивающего близость промежуточной частоты к номинальному.
Эпюры напряжения, поясняющие работу поисковой системы АПЧ, можно представить следующим образом
При новом значительном уходе промежуточной частоты или прекращения приема сигналов система АПЧ переходит в режим поиска по частоте, при этом новый захват нужного значения частоты происходит за один или несколько циклов поиска. В качестве ФЦ может использоваться детектор видеосигналов (пиковый детектор).
Таким образом, в поисковой системе АПЧ чередуются режимы поиска частоты и удержания по частоте принимаемого сигнала.
10.4.3 Элементы системы АПЧ
В состав АПЧ входят ЧД, управляющие элементы, фильтры, усилители, которые в основном Вами были изучены ранее. Поэтому более подробно остановимся на управляющих элементах подстройки частоты гетеродина.
Все управляющие элементы можно подразделить:
- на электронные;
- электромеханические.
Электронные управляющие элементы отличаются безинерционностью, малым потреблением мощности от источника регулирующего напряжения, но обычно они не позволяют перестраивать гетеродин в широких пределах.
Для гетеродинов с отдельными колебательными системами основными видами управляющих элементов являются варикапы (варакторы) и реактивные транзисторы.
Варикап полупроводниковый диод, работающий при обратном смещении на pnпереходе. Емкость варикапа изменяется в соответствии с приведенной ниже формулой:
(10.25)
где Ск(0) емкость pnперехода при U=0, модуль напряжения на pnпереходе, к контактная разность потенциалов (для кремния 0,8 В).
График изменения емкости рnперехода от приложенного напряжения представлен на рисунке
Размещено на http: //www. allbest. ru/
Св
Рис. 132 График изменения емкости рnперехода от приложенного напряжения
Пределы изменения емкости ограничены пробоем pnперехода (Umax) и выход на участок прямого детектирования с увеличением шунтирующего действия варикапа на перестраиваемый контур (Umin).
Добротность варикапа зависит от частоты. На низких частотах она определяется активным сопротивлением pnпереехода
,
в данном случае большое сопротивление pnперехода подключается параллельно емкости контура), на высоких - объемным сопротивлением потерь полупроводника rs, которое подключается на эквивалентной схеме последовательно емкости pnперехода
Имеется частота, на которой добротность варикапа максимальна Qmax. Значение Qmax может достигать несколько тысяч на частотах порядка единиц мегагерц и падает до нескольких десятков на частотах порядка 100 МГц.
Чтобы снизить влияние детекторного эффекта рекомендуется включать в цепь варикапа омические фильтры с большим сопротивлением. Кроме того, целесообразно применять встречное включение двух варикапов, как это показано на рисунке. При таком включении снижается нелинейность контура, перестраиваемого варикапом.
Размещено на http: //www. allbest. ru/
Рис. 133 Эквивалентная электрическая схема
В качестве переменных емкостей могут использоваться обычные диоды при обратном смещении, а также емкости pnпереходов транзисторов.
Управляющими элементами могут быть также реактивные транзисторы или реактивные лампы. Благодаря особой схеме включения в них создается отличный от нуля (или 1800) фазовый сдвиг между током и напряжением. В качестве реактивных элементов могут служить активные приборы с большим внутренним сопротивлением. Реактивное сопротивление таких устройств поддается регулированию от внешних управляющих напряжений.
Схема реактивного полевого транзистора приведена
Размещено на http: //www. allbest. ru/
Рис. 134 Схема реактивного полевого транзистора
Если выполняется условие, что , тогда проводимость приведенной выше схемы между точками a и б определяется следующей формулой:
(10.26)
где S крутизна активного элемента в рабочей точке.
Ниже приводится таблица, из которой можно определить при каких значениях Z1 и Z2 получается та или иная реактивность.
Таблица 10.1
Значение сопротивления |
|||||
Z1 |
R1 |
C1 |
R1 |
L1 |
|
Z2 |
C2 |
R2 |
L2 |
R2 |
|
Yab |
Инд. |
Емк. |
Емк. |
Инд. |
Реактивный транзистор подключается параллельно контуру гетеродина полностью или частично в зависимости от требуемого перекрытия по частоте и допустимого шунтирования контура проводимостью реактивного транзистора.
Электромеханические управляющие устройства отличаются значительной инерционностью, но позволяют получить автоподстройку в широком диапазоне частот. В этих системах в качестве исполнительного механизма обычно используется электродвигатель с редуктором, перемещающий ротор переменного конденсатора или вариометра, подстроечный плунжер объемного резонатора.
Электродвигатель является интегрирующим звеном системы АПЧ и в принципе придает ей астатические свойства, т.е. возможность сведения остаточной ошибки регулирования до нуля. Практически этому препятствует неизбежное влияние трения в подшипниках двигателя и редуктора.
Основной областью применения электромеханических управляющих устройств являются широкодиапазонные системы АПЧ малого быстродействия.
В качестве гетеродинов приемных СВЧустройств широкое применение находят отражательные клистроны и лампы обратной волны. Эти генераторные приборы не требуют специальных управляющих элементов, т.к. частота генерируемых ими колебаний зависит от напряжения на электродах.
Для отражательных клистронов наиболее удобно изменять регулирующее напряжение на отражателе. Это бестоковый электрод, не потребляющий мощности от источника регулирования Uр и сильно влияющий на частоту генерации.
Диапазоном электронной перестройки для этого случая считается диапазон fг, в пределах которого мощность гетеродина не менее 0,5Рmax. Эта величина для клистронных гетеродинов составляет
(10.27)
где fг центральная частота генерации, Qн нагруженная добротность резонатора клистрона.
Крутизна перестроечной характеристики климтрона f(Uобр) составляет доли мегагерц на вольт.
ЛБВ (лампы бегущей волны) имеют большое перекрытие по частоте при изменении напряжения на замедляющей системе.
Для гетеродинных ЛБВ изменение напряжения от сотен вольт до единиц киловольт вызывает изменение частоты генерации в несколько раз. Подобного перекрытия по частоте не дают другие генераторные приборы. Следует отметить, что при этом частота генерации слабо зависит от характера нагрузки.
Крутизна регулировочной характеристики генераторов на ЛБВ равна долиединицы МГц на вольт.
Следует отметить, что в последнее время стали широко использоваться гетеродина на лавиннопролетных диодах, позволяющие осуществлять электронную перестройку частоты.
10.4.4 Регулировочные характеристики
Систему гетеродинуправляющее устройство принято описывать регулировочной характеристикой fг(Uр), являющейся зависимостью частоты генерируемых колебаний от регулирующего напряжения в статическом режиме.
При анализе процессов в системе АПЧ регулировочную характеристику обычно линеаризуют и характеризуют ее крутизной регулировочной характеристики:
(10.28)
Иногда вместо абсолютного значения частоты берут или
,
где fэ эталонное значение частоты.
Любые действия на частоту fг отличные от воздействия Uр, перемещают регулировочную характеристику вдоль оси частот, вызывая начальную расстройку гетеродина fг (смещенная регулировочная характеристика показана на рисунке пунктирной линией).
Для нормальной работы системы АПЧ (для уменьшения ошибки настройки) необходимо обеспечить согласование по знаку крутизны частотного детектора Sчд и крутизны регулировочной характеристики. Для систем абсолютной частоты и промежуточной при необходимо, чтобы знаки Sчд и Sг были противоположными, т.е. . Для систем промежуточной частоты при наоборот требуется, чтобы (знаки одинаковы).
Фильтры системы АПЧ в основном аналогичны фильтрам системы АРУ. Чаще всего используются однозвенные RCфильтры нижних частот.
10.4.5 Переходные процессы в системах АПЧ и стационарный режим
Так же как и системе АРУ время установления У определяется следующим образом:
(10.29)
где
постоянная времени системы АПЧ,
Kапч = Sчд Sг
коэффициент обратной связи.
Как видно из приведенных формул, здесь также как и для системы АРУ эквивалентная постоянная времени системы в (1+Kапч) раз меньше постоянной времени RCфильтра.
Остановимся на графическом анализе систем АПЧ при больших расстройках по частоте. Для этого объединим в одной системе координат f, Uчд детекторную характеристику частотного детектора и регулировочную характеристику гетеродина.
При этом учтем, что в стационарном режиме
(dUp/dt =0) Uр=Uчд.
Предположим, что в начальный момент времени имелась начальная расстройка fнач между частотой гетеродина и fг ном. При этом эта начальная расстройка сохранялась бы, если система АПЧ была отключена (Up=0).
При включении системы АПЧ при данной расстройке напряжение на выходе частотного детектора не равно нулю, что приведет к изменению частоты гетеродина под действием управляющего сигнала, связанного с появлением напряжения на выходе частотного детектора.
В результате этого система перейдет в установившийся режим, соответствующий точке а на графике, т.к. только в этой точке напряжение на выходе частотного детектора равно напряжению регулирования. Из рисунка видно, что под действием системы АПЧ расстройка гетеродина относительно номинального значения этой частоты уменьшилась до величины fапч. Оценим, во сколько раз произошло уменьшение начальной расстройки fнач под действием системы АПЧ.
Для этого рассмотрим треугольники оас и асв. Из этих треугольников следует, что:
(10.30)
Учитывая, что
ос=fапч, св=fнач fапч,
из последней системы уравнений получим:
(10.31)
Таким образом, система АПЧ уменьшает начальную расстройку по частоте к (1+Капч) раз.
Построим регулировочную характеристику системы АПЧ, под которой понимается зависимость расстройки по частоте при включенной системе АПЧ к начальной расстройке при отключенной системе АПЧ, т.е. зависимость вида
.
Для этого проведем ряд регулировочных характеристик при различных начальных расстройках. Для каждой из кривых найдем равновесную точку а, как точку пересечения кривых частотного детектора и регулировочной характеристики. Затем определяем значения и и переносим их в другую систему координат. На участке характеристики ЧД 01 каждому значению начальной настройки соответствует одно значение . На участке 12 каждому значению начальной расстройки гетеродина соответствует три точки пересечения с частотной характеристикой ЧД.
На этом участке регулировочной характеристики наблюдается неустойчивый режим, так как возможны два устойчивых значения fапч. Если изменять частоту расстройки от нулевого значения в сторону увеличения то уменьшение расстройки по частоте будет наблюдаться до точки 2. И при превышении частоты расстройки за точку 2 произойдет скачкообразное изменение частоты расстройки при включенной системе АПЧ. Для точки 2' справедливо, что .
Поэтому точка 2 характеризует нам область удержания системы АПЧ.
В том случае, если частота настройки гетеродина изменялась от больших значений расстройки, то до точки 1' система АПЧ не уменьшает начальной расстройки по частоте. В точке 1' происходит скачкообразное уменьшение расстройки fапч, т.е. происходит как бы включение системы АПЧ. Поэтому граница в точке 1 характеризует нам область втягивания.
Различие областей втягивания и удержания обусловлено специфической формой скатов детекторной характеристики. Чем выше линейность скатов этой характеристики, тем меньше отличие областей втягивания и удержания.
Надежность работы системы АПЧ обеспечивается только в пределах области втягивания. При выходе начальной расстройки за ее пределы в большинстве случаев требуется вмешательство оператора (ручная подстройка гетеродина в пределах области втягивания) или переход системы АПЧ в режим автоматического поиска по частоте.
XI. ПОМЕХОУСОЙЧИВОСТЬ ПРИЕМНИКА И ОПТИМАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ПРИЕМА. ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМНИКОВ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
В теории показано, что спектр частотно-модулированных сигналов теоретически бесконечен. Практически можно не учитывать весьма слабые составляющие этого спектра, лежащие вдалеке от средней частоты, и считать спектр частотно-модулированного колебания ограниченным. Е.И.Манаев вывел простую формулу для приближенного определения ширины спектра ЧМ-колебаний Пчм:
, (11.1)
где F частота модуляции, =f/F индекс частотной модуляции, f максимальная амплитуда частотного отклонения ЧМколебания (девиация частоты).
При < 1 (случай однополосной модуляции):
, (11.2)
при >>1 (случай широкополосной частотной модуляции):
. (11.3)
Таким образом, спектр ЧМколебания существенно зависит от индекса модуляции. При узкополосной ЧМ ширина спектра сигнала соответствует ширине спектра сигнала при амплитудной модуляции. В случае широкополосной модуляции спектр ЧМсигнала равен удвоенной девиации частоты.
Частотная модуляция применяется для служебной радиотелефонной связи и в радиовещании.
Основные преимущества частотной модуляции по сравнению с амплитудной модуляцией:
- увеличивается помехозащищенность;
- повышается использование мощности передатчика;
- улучшаются качественные показатели передачи (динамический диапазон, расширяется спектр передаваемых частот).
Структурная схема приемника ЧМсигналов может быть представлена следующим образом.
Размещено на http: //www. allbest. ru/
Рис.135 Структурная схема приемника ЧМсигналов
Как видно из приведенной структурной схемы, ЧМприемник отличается от приемника АМсигналов, тем, что в нем применяется вместо амплитудного детектора частотный детектор. Перед частотным детектором для устранения паразитной амплитудной модуляции устанавливается ограничитель амплитуды.
...Подобные документы
Усилители, построенные на полупроводниковых усилительных элементах (биполярных и полевых транзисторах). Выбор принципиальной схемы. Расчет выходного, предоконечного и входного каскадов. Параметры схемы и расчет обратной связи. Расчет элементов связи.
курсовая работа [203,3 K], добавлен 27.11.2009Принципы построения радиоприемных устройства сигналов с амплитудной модуляцией. Определение числа и типа избирательных систем преселектора. Проверка реализации отношения сигнал, шум на выходе приемника. Расчет полосы пропускания и проводимости контура.
курсовая работа [2,8 M], добавлен 19.09.2019Основные понятия и определения систем передачи дискретных сообщений. Сигнальные созвездия при АФМ и квадратурная АМ. Спектральные характеристики сигналов с АФМ. Модулятор и демодулятор сигналов, помехоустойчивость когерентного приема сигналов с АФМ.
дипломная работа [1,9 M], добавлен 09.07.2013Усилители как самые распространенные электронные устройства, особенности проектирования. Этапы расчёта оконечного каскада. Низкоомная нагрузка как сравнительно малое активное сопротивление. Способы усиления электрических сигналов, основные преимущества.
контрольная работа [1,9 M], добавлен 25.01.2013Разработка методических указаний для студентов всех форм обучения по специальности радиотехника. Принципы проектирования аналоговых электронных устройств, правила выполнения электрического расчета схем, каскадов на транзисторах и интегральных микросхемах.
дипломная работа [95,7 K], добавлен 17.07.2010Выбор и обоснование структурной схемы усилителя гармонических сигналов. Необходимое число каскадов при максимально возможном усилении одно-двухтранзисторных схем. Расчет выходного каскада и входного сопротивления транзистора с учетом обратной связи.
курсовая работа [692,9 K], добавлен 28.12.2014Характеристика назначения и принципа действия трансформаторов - устройств, которые составляют основу систем передачи электроэнергии от электростанций в линии электропередачи. Импульсные и пик-трансформаторы, умножители частоты, стабилизаторы напряжения.
реферат [16,6 K], добавлен 13.03.2011УПТ прямого усиления и его балансные схемы. Напряжение смещение нуля и его дрейф. Условное обозначение операционного усилителя. Структурная схема ОУ, его основные характеристики и параметры. Подача питающих напряжений на ОУ и амплитудная характеристика.
лекция [257,5 K], добавлен 15.03.2009Исследование классификации, структуры и вольтамперной характеристики тиристора, полупроводникового прибора, выполненного на основе монокристалла полупроводника. Изучение принципа работы, таблеточной и штыревой конструкции корпусов тиристорных устройств.
курсовая работа [790,5 K], добавлен 15.12.2011Исследование основ теории пироэлектрических приемников излучения. Теплоэлектрическая и эквивалентная схемы замещения. Последовательное и параллельное соединение приемников. Анализ основных типов приемников и их применения в детектирующих устройствах.
курсовая работа [867,6 K], добавлен 19.04.2016Технологический процесс механического цеха, его назначение и выполняемые функции. Выбор напряжения и схемы электроснабжения приемников цеха. Расчет осветительной и силовой нагрузки. Выбор типа компенсирующего устройства и экономическое обоснование.
дипломная работа [604,3 K], добавлен 04.09.2010Связь баланса активной мощности и частоты. Оценка влияния частоты на работу электроприемников. Статические характеристики и способы регулирования частоты. Автоматическая частотная разгрузка: принцип действия, категории и основные требования к ней.
презентация [101,9 K], добавлен 30.10.2013Выбор рационального метода избирания объектов и принцип кодирования информации. Определение числа каскадов счетчика распределителя. Обоснование выбора дешифратора. Определение расчетной частоты мультивибратора при заданном режиме работы полукомплекта.
курсовая работа [1,9 M], добавлен 13.11.2012Проектирование системы освещения, электроснабжения, заземления и электронагревательных устройств. Разработка схемы управления приводом с помощью тиристорного преобразователя частоты. Проведение расчетов технико-экономических показателей проекта.
курсовая работа [88,9 K], добавлен 06.02.2012Общая характеристика здания цеха и потребителей электроэнергии. Анализ электрических нагрузок. Расчет и выбор компенсирующего устройства, мощности трансформаторов, сетей, аппаратов защиты, высоковольтного электрооборудования и заземляющего устройства.
реферат [515,8 K], добавлен 10.04.2014Технология производства и режим электропотребления приемников. Расчет электрических нагрузок. Выбор числа, мощности и расположения цеховых трансформаторных подстанций и компенсирующих устройств. Выбор схемы и расчет низковольтной электрической сети.
курсовая работа [1,9 M], добавлен 31.03.2018Особенности, внешние характеристики и основные свойства нелинейных электрических цепей. Графо-аналитический и аналитический методы анализа. Анализ цепей методом угла отсечки. Воздействие двух гармонических колебаний на безынерционный нелинейный элемент.
реферат [141,6 K], добавлен 22.03.2009Обоснование схемы соединения приемников. Определение числовых значений сопротивлений. Фазные и линейные напряжения трехфазной цепи в комплексной форме. Расчет фазных и линейных токов приемников и составление баланса мощностей в трехфазной цепи.
контрольная работа [691,4 K], добавлен 16.11.2012Задача защиты устройств от перегрузок и токов короткого замыкания. Предохранители: устройство, характеристики, требования к ним. Современный плавкий предохранитель. Наполнители для предохранителей. Применения предохранителей, критерии их классификации.
реферат [373,4 K], добавлен 08.10.2012Что такое нелинейные цепи и нелинейный элемент. Классификация нелинейных элементов, параметры и некоторые схемы замещения. Методы расчёта нелинейных цепей постоянного тока. Графический способ расчета цепей с применением кусочно-линейной аппроксимации.
реферат [686,7 K], добавлен 28.11.2010