Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
РПДУ шпоры для экзамена.doc
Скачиваний:
547
Добавлен:
13.02.2016
Размер:
4.88 Mб
Скачать

Вопрос 63.

Недостаток первой схемы: элементы контура находятся под постоянным напряжением.

Достоинство схемы 2: Элементы контура находятся только под напряжение сигнала. Недостатком является то, что катушку шунтирует колебательный контур (снижается добростность).

Вопрос 64.

Обобщенная структурная схема АГ.

65. Лампа бегущей волны (лбв)

ЛБВ – электро-вакуумный прибор, в котором для усиления ЭМ колебаний СВЧ используется длительное взаимодействие БВ и электронного потока, которые двигаются в одном направлении. ЛБВ применяется в РпрУ и РпдУ и отличается тем, что 1) работает в очень широком диапазоне частот (300МГц…300ГГц). 2) Уровень шума минимален. ЛБВ используют для преобразования и умножения частоты.

4

1- электронная пушка с устройством предварительной. 2- замедляющая система. 3- фокусирующая система в виде соленоида. 4- коллектор. 5- устойство ввода волны. 6- устройство вывода волны. (5,6- волноводы). Замедляющая система – обеспечивает снижение скорости бегущей волны вдоль оси до скорости близкой к скорости цйВ используюбт Гц...потока, которМ. 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000потока электронов для их синхронного движения. Для этих целей испольщуется металлическая спираль, закрепляющаяся на диэлектрических опорах и отличающаяся малой зависимостью скорости бегущей волны вдоль нее от частоты => достигается эффективное взаимодействие волны с электронным потоков в широком диапазоне частот.

Механизм взаимодействия эл. потока с ЭМВ: электроны, двигаясь синхронно с волной, под воздействием ускоряющих участков.и замирающих в соотвестствии с полуволной группируются в сгустки. Сгустки располагаются в тех местах поля, где ускоряющая полуволня переходит в тормозящую, т.е. в тех участках где скорость волны=скорости электронов, обмена энергией между ними нет. Если скорость электронов немного превышает скорость волны, то сгустки электронов, обгоняя волну, входят в тормозящее поле и под их дейсвтием тормозятся. Энергшия потерянная электронами в процессе торможения переходит в энергию бегущей волны. Выходная мощность современных ЛБВ от долей киловатт (для усиления СВЧ колебаний в качестве малошумящих усилителей) до нескольких кило­ватт в непрерывном режиме (в импульсном режиме до 10-ов МВт), а коэффициент усиления до 60 дБ. КПД~30%.

66. Автоматическая подстройка частоты в синтезаторах частот.

Устройства АПЧ выполняют функции стабилизации и управления частотой генератора по эталонному кварцевому генератору или по эталонной частоте принимаемого сигнала. В АПЧ сравнивается сигнал эталонного и стабилизируемого генератора, в результате формируется сигнал ошибки. После фильтра напряжение ошибки управляет частотой стабилизируемого генератора.

Показатели качества стабилизации: - точность: характеризирует отклонение частоты стабилизируемого генератора от номинальной частоты в установившемся режиме; - полоса схватывания: максимальная величина первоначальной ошибки; - полоса удержания: макс. величина собственной ошибки по частоте генератора в установившемся режиме; - устойчивость работы: отслеживание изменения частоты вх. сигн. с исключением формирования собственных колебаний, которые могут возникнуть в АПЧ (т.к. есть ОС).

Общее положение кварцевой стабилизации частот. Обеспечение надёжной радиосвязи подразумевает. Отдельные генераторы могут обеспечивать стабильность 10-4-10-9 . В настоящее время используются возбудители с кварцевой стабилизацией. Принцип работы таких возбудителей в том, что в нём используется 2 автогенератора первый кварцевый второй перестраиваемый. Схема диапазонной кварцевой стабилизации разделяется на 2 метода формирования: 1прямой и косвенный. При прямом синтезе выходной сигнал стабильной частоты формируется из частоты одного опорного генератора путём арифметических действий. При косвенном синтезе выходной сигнал формируется в перестраевамом по частоте генератора, частота которого непрерывно сравнивается с эталонной и подстраивается при помощи системы АПЧ. В зависимости от типа сигнала синтезаторы делятся на цифровые и аналоговые.

Интерполяционный метод (гетеродинный метод):

Колебания кварцевого генератора и колебания диапазонного бескварцевого генератора, которые называются интерполяционными подаются на смеситель. Смеситель на своём выходе формирует сигнал с частотой =fкв+fг который идёт на селектор. Селектор выделяет колебания с требуемой частотой fг . N=fкв/fг – интерполяционного числа. Обычно это значение не превышает 20. Интерполяционный относится к методу прямого синтеза с диапазонно-кварцевой стабилизацией частоты. Дальнейшее увеличение числа рабочих частот осуществляется методом многократной интерполяции и это достигается тем, что частота эталонного генератора и перестраиваемого генератора перестраивается дискретно то схему можно представить:

Устройство АПЧ выполняет функцию стабилизации и управления частотой генератора по эталонному сигналу кварцевой генератора. Структурная схема аналогового синтезатора с диапазонной кварцевой стабилизацией с устройством АПЧ представленном в следующем виде.

В системах АПЧ сравниваются сигналы эталонного и стабилизированного генератора в результате его формируется сигнал ошибки. После фильтра сигнал ошибки управляет частотой стаб. Генератора fа , которого следует за частотой эталонного генератора.

Основные параметра синтезатора:

1Диапазон частот выходного сигнала.

2 Количество формируемых частот.

3 Шаг сетки частот.

4 Значение абсолютной и относительной нестабильностью частот. В современное время число формируемых дискретных частот 10 тыс., а шаг изменяться от 10Гц до 100 кГц. Нестабильность частоты определяется кварцевым генератором и имеет значение от 10-6.