СОДЕРЖАНИЕ
Узкополосные согласующие цепи связи
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
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
| | |
, изменяя положение соответствующей полосы частот Σfqn. Далее, частота на выходе УПФ снова смешивается с частотой ГПД, и фильтром ПФ2 выделяется требуемая частота fq (рисунок 5.25в).
Следует особо отметить назначение фильтра ПФ1. При его отсутствии на входе УПФ после смесителя может появиться частота близкая к fo не только из области Σfqn, но и из области частот симметрично расположенных ниже частоты ГПД (зеркальная помеха). Мешающая частота может быть очень близкой к fq-f, или даже совпадать с ней. Поэтому отфильтровать её практически не возможно. Фильтр ПФ1 выполняет роль преселектора, заранее подавляя область мешающих гармоник.
Стабильность частоты синтезатора на первый взгляд не зависит от стабильности ГПД. Однако, если отклонение частоты ГПД, вызванное его нестабильностью, превысит Δf/2, в полосу пропускания УПФ войдет другая гармоника и выходная частота синтезатора изменится на величину шага сетки частот.
К числу недостатков этого метода синтеза частот следует отнести низкую оперативность перехода с одной частоты на другую и соответственно проблемы с автоматизацией этого процесса, например, когда выбор частоты определяется быстро меняющейся обстановкой и управляется вычислительным комплексом или по определённой программе.
| |
Яндекс.Директ |
Структурная схема одного из множества вариантов декадных синтезаторов частоты представлена на рисунке 5.26. В отличие от компенсационного синтезатора в схеме рассматриваемого устройства нет вспомогательных генераторов (есть только опорный), поэтому декадный синтез частот иногда называют «пассивным».
Рисунок 5.26 – Декадный синтезатор частоты
Датчик опорных частот формирует на основе частоты опорного генратора 11 вспомогательных частот. Частота fo определяет нижнюю границу диапазона синтезатора, а частоты foi используются для формирования декадных разрядов выходной частоты. Вспомогательные частоты связаны между собой следующим соотношением
foi=9fo+i∙Δf (5.22)
Здесь i - число принимающее значения от 0 до 9; Δf - шаг изменения частоты в старшем разряде десятичного числа, отражающего её величину.
Каждая частота из декады foi выбирается переключателями N и поступает на смесители идентичных по структуре линеек преобразователей, включающих фильтры и делители частоты на 10 (кроме последней). Число линеек определяет величину конечного шага частот синтезатора. Фильтры после смесителей выделяют суммарную частоту, поэтому на выходе первой линейки получим
f1 = (fo+9fo+N1∙Δf):10 = fo+N1
Соответственно на выходе второй линейки
f2 = (f1+9fo+N2∙Δf):10 =( fo+N1 +9fo+N2∙Δf):10 = fo+N1 +N2
На выходе синтезатора имеем
f = f2 +9fo+N3∙Δf =10fo+N3∙Δf +N2 +N1 (5.23)
Из 5.23 следует, что переключатель N1 определяет цифру младшего разряда в обозначении выходной частоты, а шаг сетки частот определяется числом линеек m и равен Δf/10(m-1).
Рассмотрим пример образования выходной частоты. Пусть fo = 1 MГц, Δf = 0,1 МГц, N3 = 3, N2 = 5, N1 = 7. Тогда выходная частота синтезатора составит 10,357 Мгц. Минимальная частота синтезатора соответствует N1=N2=N3=0 и равна 10 Мгц, максимальная – 10,999 Мгц, шаг сетки частот 1 кГц. Таким образом, по положению переключателей можно непосредственно определить выходную частоту синтезатора.
Чтобы уменьшить шаг сетки частот в 10 раз, достаточно в схему синтезатора добавить ещё одну линейку с делителем частоты. На первый взгляд таким образом можно сделать шаг сетки сколь угодно малым