ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 22.11.2019
Просмотров: 3201
Скачиваний: 2
Генератор гармонических колебаний с трансформаторной обратной связью
Генератором гармонических колебаний называют устройство, формирующее колебания синусоидальной формы. По построению цепи ОС их делят на трансформаторные, если в качестве ее используется трансформатор, трехточечные - при использовании отвода (средней точки) одной из ветвей колебательного контура, RC-генераторы. В усилительных каскадах любых автогенераторов активные элементы обычно используют в режимах максимального усиления: биполярные транзисторы включают по схеме с ОЭ, полевые - с общим истоком, лампы - с общим катодом. Коэффициент усиления таких каскадов составляет десятки и сотни, поэтому для выполнения условия существования в автогенераторе колебаний коэффициент передачи цепи обратной связи может быть выбран любым, а значит, баланс амплитуд обычно обеспечивается без труда.
Особенностью перечисленных каскадов является наличие сдвига фаз между их выходным и входным напряжениями, который составляет 180°. В этом случае для обеспечения в автогенераторах баланса фаз необходимо, чтобы сдвиг фаз между выходным и входным напряжениями цепи обратной связи тоже составлял 180°. Это достигается разными способами.
На рисунке ниже приведена принципиальная схема одного из наиболее простых и распространенных - трансформаторного генератора гармонических колебаний.

Трехточечный генератор гармонических колебаний
В некоторых генераторах в качестве цепи обратной связи используется ветвь параллельного колебательного контура, состоящая из последовательно соединенных конденсатора и катушки индуктивности. Если другая его ветвь содержит только катушку индуктивности, то говорят об индуктивной трехточке, а если конденсатор, то - об емкостной. В таких автогенераторах усилительный элемент оказывается подключенным к трем точкам колебательного контура, поэтому они называются трехточечными.
Одна из схем такого генератора приведена на рисунке ниже. В нем усилитель собран на транзисторе VT, включенном по схеме с ОЭ. Его полезной нагрузкой служит колебательный контур (C1 C2,LK).
Как и в генераторе гармонических колебаний с трансформаторной обратной связью, здесь внешняя нагрузка может быть подключена либо традиционным способом - через разделительный конденсатор к выходу усилителя (между коллектором и эмиттером VT), либо с помощью дополнительной катушки связи, размещенной на общем сердечнике. Резистор Rк - обеспечивает подачу на транзистор напряжения питания и предотвращает замыкание по переменному току конденсатора С2. Конденсатор Ср - разделительный, он препятствует передаче постоянного напряжения из коллекторной цепи в цепь базы. Резистор R1 создает начальное смещение, переводя автогенератор из жесткого режима самовозбуждения в мягкий.

RC – генераторы гармонических колебаний
Недостатком генераторов гармонических колебаний с использованием резонансных усилителей является необходимость применения в них колебательных контуров, катушки индуктивности которых в случае низкочастотного диапазона оказываются громоздкими. Это затрудняет микроминиатюризацию аппаратуры. Поэтому актуальным является создание генераторов, не имеющих катушек индуктивности. Одним из их вариантов являются RC-генераторы. В них фильтрация колебаний и сдвиг фаз между выходным и входным напряжениями цепи обратной связи создается при помощи RC-ячеек. Существует несколько разновидностей таких генераторов, одна из которых приведена на риссунке.
На рисунке слева приведена функциональная, а на рисунке справа - принципиальная схемы генератора с набором RC-ячеек в цепи обратной связи. Здесь, как и обычно, внешняя нагрузка может быть подключена к генератору через дополнительный разделительный конденсатор, подсоединенный к выходу усилителя (между коллектором и эмиттером VT). Как известно, при последовательно соединенных резисторе и конденсаторе сдвиг фаз, возникающий между напряжением на любом из них и суммарном напряжении, действующем на входе такой цепи, может изменяться от 0 до 90°.


Значит, для обеспечения сдвига фаз 180° достаточно использовать две такие ячейки. Однако в этом случае коэффициент передачи цепи будет стремиться к нулю, что в автогенераторах затруднит выполнение баланса амплитуд. Поэтому компромиссным считается использование трех RC-ячеек, сдвиг фазы в каждой из которых выбирают близким к 60°, тогда суммарный сдвиг фаз составит 180°. Если, как и раньше, в качестве усилителя использовать каскад, создающий сдвиг фаз 180°, то общий сдвиг фаз составит 360° и баланс фаз будет выполнен.
Импульсные генераторы
Импульсными генераторами называются устройства формирования негармонических колебаний. Их форма может быть любой: прямоугольной, треугольной, пилообразной или любой другой и, как правило, по ее виду вводят названия генераторов, например: генераторы прямоугольных сигналов, генераторы пилообразных импульсов и т. д.
Специфичность формы генерируемых колебаний вносит особенности, отличающие работу импульсных генераторов от автогенераторов гармонических сигналов. Активные элементы последних (транзисторы, электронные лампы) обычно работают в непрерывном режиме, при котором выполняются оба условия самовозбуждения - балансы амплитуд и фаз. При генерировании прямоугольных колебаний основное их формирование происходит, как правило, когда активные элементы генератора находятся либо в закрытом, либо полностью открытом (вплоть до насыщения) состоянии. И лишь при формировании фронта и среза колебания они находятся в активном режиме, при котором выполняются балансы амплитуд и фаз. Это обеспечивает высокую скорость перехода активных элементов из одного состояния в другое, крутые фронт и срез, а значит, генерацию формы сигналов, близкую к идеальной.
Генератор линейно изменяющегося напряжения
Генераторы линейно изменяющегося напряжения (ГЛИН) наряду с генераторами линейно изменяющегося тока (ГЛИТ) служат для формирования пилообразного колебания и используются в схемах управления, перестройки частоты, широтно-импульсных модуляторах, схемах развертки изображения и т. д. Существует значительное число вариантов построения таких генераторов, но наиболее распространенные из них работают на основе заряда и разряда конденсатора.
Здесь резистор R1 подает на транзистор VT начальное смещение, поддерживающее его в открытом и насыщенном состоянии. Промежуток коллектор-эмиттер открытого транзистора подключен параллельно конденсатору С и поддерживает на нем напряжение, близкое к нулю. Если в момент времени to между базой и эмиттером транзистора подать напряжение запирающей полярности иБЭ, то VT закрывается, и его шунтирующее действие на конденсатор прекращается. От источника питания Еп через резистор R3 начинает протекать ток заряда конденсатора, и напряжение на нем, равное напряжению икэ= ивых, начинает возрастать. В момент t импульс, запирающий VT, прекращается, и транзистор опять переходит в открытое и насыщенное состояние.
Малое сопротивление коллектор-эмиттерного промежутка разряжает конденсатор, и напряжение на нем в идеальном случае мгновенно падает до нуля. Таким образом, на выходе генератора оказывается сформированным пилообразный импульс напряжения. При подаче следующего запирающего импульса все процессы повторяются.
РАДИОРЕРЕДАЮЩИЕ И РАДИОПРИЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА
Характеристики канала связи
Основной задачей радиотехники является передача сообщений на расстояния, их прием и воспроизведение. Сообщения могут быть различными: звуковыми, телевизионными, представлять собой набор данных и так далее. Для их передачи используют канал связи - совокупность технических средств и физической среды распространения, в которой сигналы, отображающие передаваемую информацию, распространяются от ее источника к ее получателю. Существует разветвленная система классификации каналов связи (или телекоммуникаций). Они разделяются:
- по виду передаваемых сообщений - каналы электросвязи (передачи и приема сигналов, отображающих звуки, изображения, письменный текст, знаки или сообщения любого рода по электромагнитным системам), каналы передачи данных, телеметрические и т. д.;
- по виду среды распространения - каналы радиосвязи, проводной, гидроакустической связи, оптико-электронные каналы;
- по характеру сигналов на входе и выходе каналов - непрерывный (аналоговый) канал (на входе и выходе которого сигналы имеют непрерывный вид), дискретный (цифровой) канал (при цифровых сигналах) и дискретно-непрерывные или полунепрерывные каналы (на входе которых действует дискретный, а на выходе - непрерывный сигналы).
Одним из важных признаков каналов является диапазон используемых в них частот.

Способы организации радиолиний
По способу организации радиолиний различают одностороннюю и двустороннюю радиосвязь. Радиосвязь, при которой одна из радиолиний осуществляет только передачу, а другая – только прием, называется односторонней. Односторонняя радиосвязь, при которой радиопередачу одной (основной) радиостанции могут принимать одновременно несколько корреспондентов, называется циркулярной. Примерами односторонней циркулярной передачи сообщений являются системы оповещения, службы передачи сообщений из пресс-центров редакциям газет, журналов и т.д. Сети телевизионного и звукового вещания также представляют собой типичные образцы циркулярного способа организации радиосвязи. При этом радиопередающая станция, среда распространения радиосигналов (открытое пространство) и каждое радиоприемное устройство, находящееся в зоне действия станции, образуют одностороннюю радиолинию, а совокупность таких радиолиний – сеть радиовещания.
Двусторонняя радиосвязь предполагает возможность передачи и приема информации каждой радиостанцией. Для этого нужны два комплекта оборудования односторонней связи, т.е. в каждом пункте надо иметь и передатчик и приемник. Двусторонняя связь может быть симплексной и дуплексной (рис. 2). При симплексной радиосвязи передача и прием на каждой радиостанции ведутся поочередно. Радиопередатчики в конечных пунктах линии связи в этом случае работают на одинаковой частоте, на ту же частоту настроены и приемники.

Схемы организации двусторонней радиосвязи: а-симплексная радиосвязь, б-дуплексная связь
При дуплексной радиосвязи радиопередача осуществляется одновременно с приемом. Для каждой дуплексной линии радиосвязи должны быть выделены две разные частоты. Это делается для того, чтобы приемник принимал сигналы только от передатчика с противоположного пункта и не принимал сигналы собственного радиопередатчика. Радиопередатчики и радиоприемники обоих корреспондентов дуплексной радиосвязи включены в течение всего времени работы линии радиосвязи.
Общие схемы организации радиосвязи
Система передачи информации, в которой сигналы электросвязи передаются посредством радиоволн в открытом пространстве, называется радиотехнической системой. Радиосистемы подразделяются на радиолинии и радиосети.
В зависимости от назначения радиотехнические системы делятся на группы.
Классификация РТС





РТС
1.
РТС передачи информации 2. РТС
извлечения информации


Радиосвязь
Радиолокация
Радионавигация
Радиовещание
Факсимильная
связь - передача неподвижных изображений
Телевидение
– передача подвижных изображений.
Ниже приведены схемы организации радиосвязи между судами и береговыми радиостанциями в зависимости от расстояния между ними.


Радиопередающее устройство
Радиопередающее устройство предназначено для создания высокочастотных колебаний, осуществления их модуляции и возбуждения электромагнитных волн в пространстве. В соответствии с этим оно содержит следующие основные элементы. Здесь имеется в виду передатчик с амплитудной модуляцией.
Задающий генератор колебаний высокой частоты. Такой генератор преобразует энергию источника постоянного напряжения в гармонические колебания высокой частоты Uвч = Um COS(ωmt) частота ωm этих колебаний называется несущей частотой.
Основными элементами задающего генератора являются электронная лампа, транзистор и колебательный контур. Индуктивность и емкость колебательного контура определяют частоту генерируемых колебаний; изменяя эти параметры, можно перестраивать задающий генератор (и, следовательно, весь передатчик) с одной несущей частоты на другую. Электронная лампа и транзистор, являются нелинейными приборами, играют роль своеобразного ключа, регулирующего поступление энергии в контур от источника постоянного напряжения, чем обеспечивается поддержание колебаний в контуре.
Преобразователь сообщения в электрический сигнал, используемый для модуляции колебаний высокой частоты. Вид преобразователя зависит от физической природы передаваемого сообщения: при звуковом сообщении преобразователем является микрофон, при передаче световых изображений (телевидение) - передающая телевизионная трубка, при передаче результатов измерения неэлектрических величин - датчики того или иного вида.
Электрический сигнал, полученный на выходе преобразователя сообщения, часто бывает весьма слабым, и прежде чем использовать его для модуляции, он подвергается усилению в специальном каскаде (модуляторе), который на рис. 2 не изображен.
Модуляционный каскад. Основными элементами модуляционного каскада являются электронная лампа, транзистор и колебательный контур. На вход каскада одновременно подаются высокочастотные колебания Uвч = Umo COS(ωmt) с выхода задающего генератора и модулирующий электрический сигнал UM(t), изменяющийся по закону передаваемого сообщения. В результате нелинейного преобразования подводимых к модуляционному каскаду колебаний Uвч и UM(t) (осуществляемого посредством электронной лампы или транзистора) в выходном контуре данного каскада образуются амплитудно-модулированные колебания высокой частоты.