Файл: 1 Классификация и физический механизм работы вч и свч генераторов.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 10.01.2024

Просмотров: 925

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

СОДЕРЖАНИЕ

Узкополосные согласующие цепи связи

Сложение мощности активных элементов. Мостовые схемы сложения, усилители с синфазными мостами, квадратурный мост, многополюсные схемы сложения.

Возбудители косвенного синтеза

Однополосная модуляция. Балансные модуляторы. Фильтры в однополосной аппаратуре.

Аналитическое сравнение ФМ и ЧМ.

Фазовая модуляция. Способы осуществления

Сигналы ЧМн формируются в возбудителе при скоростях передачи не более 1000 Бод.

Квадратурное представление сигнала

Радиоприемные и радиопередающие устройства

Раздел 1. Ведение. Принципы работы и классификация рПрУ

Принцип построения приемника прямого усиления

Принцип построения супергетеродинного приемника

Проблема дополнительных каналов приема в супергетеродине

Приемники прямого преобразования (с преобразованием на нулевую пч)

Приемники с цифровой обработкой сигнала

Пример. Радиовещательный приемник св диапазона

Пример. Приемник мобильной станции gsm 900

Ключевые режимы генератора с внешним возбуждением

Варакторные умножители частоты

Общие принципы построения схем

Схемы анодной цепи генератора.

Схемы питания цепей накала мощных генераторных ламп

Схема генератора с общей сеткой

Совместная работа генераторных ламп на общую нагрузку

Схемы широкодиапазонных генераторов

Схемы узкополосных генераторов

Синфазные мостовые схемы сложения мощностей

Амплитудные условия в автогенераторе

Стабильность частоты автогенератора

Схемы автогенераторов с колебательными контурами

Схемы кварцевых автогенераторов

Компенсационный метод синтеза частот

Декадный синтезатор частоты

Применение автоподстройки частоты в

Устойчивость работы генератора с внешним возбуждением

Паразитные колебания в генераторе

 Общие сведения об амплитудной модуляции

Коллекторная амплитудная модуляция

Усиление модулированных колебаний

Общие сведения об однополосной модуляции

Способ многократной балансной модуляции

Общие сведения об угловой модуляции

Спектр сигнала с угловой модуляцией

Методы получения частотной модуляции

Косвенные методы частотной модуляции

(2.7)

 

Заметим, что уравнения (2.7) в равной степени отражает статические характеристики в проходной и выходной системах координат.

 

 


Глава 3

Основы теории генератора с внешним возбуждением.

Колебания I и II рода.

Для исследования режимов генератора (усилителя мощности) необходимо определить форму входного сигнала (сигнала возбуждения). В качестве такого сигнала в теории генераторов используется косинусоида:

uУ = UУ coswt (3.1)

где w - частота колебаний; UУ – амплитуда возбуждения.

Тогда согласно (2.1):

еу = Еу + UУ coswt (3.2)

Предположим, что АЭ работает только в активной области входных характеристик и ток коллектора существует в течении всего периода возбуждения. Такому режиму соответствует рис. 3.1.



Рисунок 3.1 Режим колебаний первого рода

 

В соответствии с выражением (2.3) для рассматриваемого сигнала получим:

Яндекс.ДиректФото- и видеокольпоскопы!Эксклюзивный представитель. Со склада. Сервис! Видеокольпоскопы:Узнать большеmttechnica.ruЕсть противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.Скрыть рекламу:Не интересуюсь этой темойТовар куплен или услуга найденаНарушает закон или спамМешает просмотру контента

Спасибо, объявление скрыто.

Диплом для вас - доступно!Круглосуточный прием заявок! Самовывоз или доставка! Выбирайте!Узнать большеkwevikas.ru18+Скрыть рекламу:Не интересуюсь этой темойТовар куплен или услуга найденаНарушает закон или спамМешает просмотру контента

Спасибо, объявление скрыто.

Генераторы сигналов KeysightРеволюционная технология Trueform. Гарантия 3 года. В наличии на складе в Москве.Серия 33500BСерия 33600Аeriscom.ru Скрыть рекламу:Не интересуюсь этой темойТовар куплен или услуга найденаНарушает закон или спамМешает просмотру контента

Спасибо, объявление скрыто.

Преобразователь частоты ONI M680Широкий ассортимент надежных моделей для насосного оборудования. От 0,75 кВУзнать большеoni-system.comСкрыть рекламу:Не интересуюсь этой темойТовар куплен или услуга найденаНарушает закон или спамМешает просмотру контента



Спасибо, объявление скрыто.

iК = S(еУ – ЕУ') = S(EУ – ЕУ' + UУ coswt) = IСР + IК1 coswt

В этом выражении:

IСР = IК0– среднее значение (постоянная составляющая) коллекторного тока;

IК1– первая гармоника (амплитуда переменной составляющей) коллекторного тока.

Величина IК1 – определяет полезную составляющую выходного тока (она определяет усиленный входной сигнал). Постоянная составляющая IК0 определяет энергию, потребляемую от источника коллекторного питания.

Предположим, что величина входного сигнала UУ – уменьшается (см. пунктир на рисунке 3.1). Нетрудно заметить, что при этом среднее значение тока (IК0) не изменится, т.е. потребление от источника питания будет прежним, хотя полезная составляющая IК1существенно уменьшится. Более того, при полном отсутствии входного сигнала (UУ = 0) потребление от источника также будет неизменным.

Рассмотренный режим работы получил название режима колебаний I рода. Его отличает низкий коэффициент полезного действия. Заметим, что при отсутствии на входе переменной составляющей сигнала, вся потребляемая генератором мощность от источника питания выделяется на активном элементе в виде тепла. Поскольку мощные активные элементы обычно не рассчитаны на такой режим, колебания I рода в мощных генераторах как правило не используются.

Изменим положение рабочей точки на характеристике (EУ) так как показано на рисунке 3.2. Из рисунка следует, что ток коллектора теперь существует лишь в течении части периода возбуждения, которая характеризуется ''углом отсечки'' q. Углом отсечки называется угол соответствующий половине времени существования импульса тока в течении одного периода, tu, где tu– длительность импульса коллекторного тока.



Рисунок 3.2 -Режим колебаний второго рода

 

Уменьшим, как и предыдущем случае, амплитуду возбуждения (UУ). Нетрудно заметить, что в этом случае уменьшается одновременно и переменная составляющая коллекторного тока и его среднее значение (определяемое площадью импульса). Таким образом, при уменьшении полезной (переменной) составляющей тока уменьшается и среднее (потребляемое) значение тока. Отсюда следует, что такой режим работы более экономичен, и его целесообразней использовать в мощных генераторах. Режим работы с ''отсечкой'' тока получил название ''режим колебаний II рода''.


Из раздела 2.2 следует, что статические характеристики активного элемента представляют собой, либо зависимость коллекторного тока от управляющего напряжения еу (при фиксированном напряжении на коллекторе ек), либо от коллекторного напряжения ек (при фиксированном значении еу).

Но в работающем генераторе напряжения на коллекторе и на управляющем электроде меняются одновременно согласно волновой диаграмме

на рисунке 3.5. Причем, как установлено выше

еу = Еу + Uуcosωt

ек = Ек - Uкcosωt(3.10)

Значения коллекторного тока, соответствующие текущим значениям еуи ек на семействе статических характеристик, образуют линию, получившую название динамическая характеристика коллекторного тока.

Определим форму этой линии, полагая , что статические характеристики идеализированы, т.е. представляют собой отрезки прямых линий. Для этого в системе уравнений (3.10) выразим еучерез ек, исключив из уравнений cosωt



Подставим (3.11) в уравнение коллекторного тока, соответствующее АО статических характеристик



Как видно из этих выражений, динамическая характеристикаАЭ,для активной области во входной системе координат, совпадает со статической, т.к. в выражении (3.12), коллекторное напряжение отсутствует.

В выходной системе координат (уравнение 3.13) динамическая характеристика имеет отрицательный наклон и также представляет собой прямую линию, т.е. описывается уравнением первой степени относительноек.

Поэтому для построения динамической характеристики в АОдостаточно определить координаты двух ее точек. Наиболее удобно использовать для этого экстремальные точки волновой диаграммы (рис.3.5).

Так, например, iкмакссоответствует еу макс и екмин,
а при Uк=0 и Uу=0, когда еу=Eу и eккчерез АЭпротекает «ток покоя» JП=S (Eу –E/у).

В зависимостии от соотношенияE/у и Eу , Jпможет быть положительным или отрицательным. Положительное значение JП соответствует реальному току, тогда как отрицательное значение может быть использовано лишь для построения динамической характеристики в выходной системе координат.

Итак, для построения динамической характеристики имеем координаты двух точек



 



Рисунок 3.6 - Динамические характеристики коллекторного тока

 

Выберем из семейства выходных статических характеристик характе-

ристику соответствующуюеу макс(см. рисунок 3.6) и, отложив на горизонтальной оси ек мин, найдем положение первой точки динамической характеристики (iк макс).

Аналогично выбрав статическую характеристику дляEуи отложив на осиЕк, получим вторую точку, соответствующую Jп. Соединив полученные точки прямой линией, получим динамическую характеристику коллекторного тока (прямая «а» на рисунке 3.6) в выходной системе координат.

Характеристика, совпадающая с горизонтальной осью координат, соответствуетеу=E/у (напряжению отсечки), поэтому пунктирная часть динамической характеристики «а» не имеет физического смысла; коллекторный ток при еу ≤ E/уотсутствует.

Поскольку в рассматриваемом случае длительность импульса коллекторного тока больше половины периода, θ > 90o.

Яндекс.ДиректФото- и видеокольпоскопы!Эксклюзивный представитель. Со склада. Сервис! Видеокольпоскопы:Узнать большеmttechnica.ruЕсть противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.Скрыть рекламу:Не интересуюсь этой темойТовар куплен или услуга найденаНарушает закон или спамМешает просмотру контента