Материал: 1 Классификация и физический механизм работы вч и свч генераторов

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Спасибо, объявление скрыто.
Расчет полупроводниковых системКомпьютерное моделирование p-n переходов, диодов, транзистров в COMSOL.Узнать большеcomsol.ru0+Скрыть рекламу:Не интересуюсь этой темойТовар куплен или услуга найденаНарушает закон или спамМешает просмотру контента

Спасибо, объявление скрыто.
Огнезащита кабеля с выгодой 30%Завод-производитель Tehstrong. Огнестойкость до 240 мин. Доставка по Москве и МОУзнать большеtehstrong.ruСкрыть рекламу:Не интересуюсь этой темойТовар куплен или услуга найденаНарушает закон или спамМешает просмотру контента

Спасибо, объявление скрыто.
  Качественные показатели АМ определяются также амплитудно-частотными характеристиками (АЧХ), которые снимаются в функции от частоты информационного сигнала F при m = 0,5 и 0,9. На рисунке 7.3 приводятся примеры АЧХ для коэффициента модуляции m и коэффициента гармоник Кг.Рисунок 7.3 – Амплитудно-частотные характеристики В качестве «опорной» частоты (Fo), относительно которой ведётся отсчет отклонения АЧХ, в радиовещательных передатчиках принимаются частоты 400 или 1000 Гц. Для коэффициента модуляции АЧХ снимается в децибеллах М[дб].Амплитудная модуляция может быть осуществлена различными способами. В зависимости от того, в каком режиме по напряженности работает генератор, амплитуду колебаний можно менять с помощью напряжения возбуждения, коллекторного напряжения, напряжения смещения, сопротивления нагрузки. Однако на практике наибольшее применение нашли коллекторная (анодная, стоковая) модуляция и модуляция возбуждением, именуемая также усилением модулированных колебаний (УМК)

Коллекторная амплитудная модуляция

⇐ Предыдущая34353637383940414243Следующая ⇒






Для изучения особенностей и характеристик коллекторной модуляции исследуем зависимость параметров режима генератора от напряжения питания коллектора (Ек). С этой целью построим ряд динамических характеристик коллекторного тока при различных значениях Ек. Для упрощения задачи будем полагать фиксированными значения сопротивления коллекторной нагрузки Rк, амплитуды возбуждения Uу, напряжения смещения Еу и угла отсечки коллекторного тока θ=900. Соответствующие динамические характеристики представлены на рисунке 7.4.При больших Ек генератор находится в недонапряженном и критическом режимах (характеристики 1,2). При этом, импульс тока (для идеализированных статических характеристик) остается неизменным, и соответственно не меняется амплитуда коллекторного напряжения Uк=Iк1·Rк.При дальнейшем уменьшении коллекторного напряжения генератор переходит в перенапряженный режим и в импульсе тока появляется провал. Соответственно уменьшаются значения Iк0, Iк1 и Uк.Рисунок 7.4 Динамические характеристики коллекторного тока Заметим, что при очень малых значениях Ек коллекторный ток в транзисторных генераторах может поменять знак.Таким образом, коллекторная модуляция в рассмотренном случае возможна лишь в ПНР, т.к. только в этом режиме проявляется зависимость коллекторного тока от коллекторного напряжения.Построим статические модуляционные характеристики генератора для области ПНР (рисунок 7.5). По мере снижения коллекторного напряжения ток Iк1 уменьшается вследствие увеличения провала в импульсе коллекторного тока; с другой стороны с увеличением напряженности режима растет коэффициент использования коллекторного напряжения ξ.Это приводит к нарушению прямой пропорциональной зависимости между Iк1 и Ек , т.к.

(7.7)

Наконец, при Ек провал в импульсе

тока коллектора резко увеличивается и ток Iк1 (в транзисторном генераторе)может поменять знак. В ламповом генераторе анодный ток не может поменять направление, поэтому при Еа ток Iа1 .

Область характеристик, в которой коллекторный ток может поменять направление, близка к 0 , поэтому в дальнейшем с небольшой погрешностью можно полагать, что статические характеристики при коллекторной модуляции начинаются из начала координат.

Из статических характеристик очевидны два основных недостатка коллекторной модуляции – нелинейность зависимости Iк1=f(Ек ) и значительная величина тока управляющего электрода. Последний недостаток определяется особенностями идеализированных характеристик тока истока, который не зависит от коллекторного напряжения, а ток управляющего электрода iу=iu-iк. У реальных АЭэтот недостаток отчётливо проявляется у генераторных ламп и, в меньшей мере, - у транзисторов.

Согласно (7.7), для устранения указанных недостатков необходимо обеспечить независимость коэффициента использования коллекторного напряжения ξ от Ек. Для этого режим генератора должен оставаться близким к критческому при понижении Ек . Достигнуть такого состояния возможно только одновременным и пропорциональным снижением максимального напряжения на управляющем электроде eкмакс=Uу +Eу, как это показано на рисунке 7.6. Осуществить это можно путём предварительной модуляции возбуждения Uу, или Eу, или иодновременно. Такая коллекторная модуляция получила название комбинированной.

Статические модуляционные характеристики комбинированной коллекторной модуляции представлены сплошными линиями на рисунке 7.6.

Здесь ЕкТ и Iк1Т соответствуют режиму генератора при отсутствии модуляции (режиму несущей частоты). Эти параметры определяют положение рабочей («телефонной») точки на статической модуляционной характеристике.

Рисунок 7.6 – Статические модуляционные характеристикипри комбинированной коллекторной модуляции Если допустить некоторое нарастание напряженности режима по мере снижения Ек , то возможно достижение необходимого эффекта путём использования автоматического смещения за счёт постоянной составляющей тока управляющего электрода (см. например, рисунок 4.10). Модуляция коллекторным напряжением с применением автоматического смещения на управляющем электроде получила в литературе название «двойной» коллекторной модуляции.Полная стабилизация напряженности режима при коллекторной модуляции обычно достигается при одновременной амплитудной модуляции возбуждения Uу. Если при этом используется и автоматическое смещение, то модуляцию называют «тройной». Заметим, что коэффициент модуляции возбуждения (mv)не должен превышать 0,6 ÷ 0,8, т.к. у реального АЭпри малых значениях Ек угол отсечки становится меньше 900, а в этом случае коллекторный ток исчезает при конечном значении( см. рисунок 5.3). Если допустить mv>0,8, возникнет «перемодуляция» и, связанные с этим, значительные нелинейные искажения.В ламповых генераторах на тетроде стабилизация напряженности режим при анодной модуляции достигается одновременным изменением анодного напряжения Еа и напряжения на экранирующей сетке Ес2. Модуляция в этом случае называется анодно-экранной.Заметим, что угол отсечки коллекторного тока слабо влияет на линейность статической модуляционной характеристики, поэтому его можно выбирать в соответствии с рекомендациями в разделе 3.8Яндекс.ДиректSMG-1016M. VoIP по оптовым ценамв Екатеринбурге! SMG-1016M в наличии на складе. ELTEX. Заходите!Узнать большеeltexcm.ruСкрыть рекламу:Не интересуюсь этой темойТовар куплен или услуга найденаНарушает закон или спамМешает просмотру контента

Спасибо, объявление скрыто.
ИБП RielloОфициальный дилер. Широкий модельный ряд. Монтаж, ремонт, диагностика.Узнать большеiso-energo.ruСкрыть 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.
Огнезащита кабеля с выгодой 30%Завод-производитель Tehstrong. Огнестойкость до 240 мин. Доставка по Москве и МОУзнать большеtehstrong.ruСкрыть рекламу:Не интересуюсь этой темойТовар куплен или услуга найденаНарушает закон или спамМешает просмотру контента

Спасибо, объявление скрыто.
Рассмотрим полный комплект статических модуляционных характеристик генератора при комбинированной коллекторной модуляции. Характер изменения коллекторных токов определён на рисунке 7.6. Амплитуда коллекторного напряжения Uк= Iк1·Rк, и характер её зависимости от Ек аналогичен зависимостям токов в силу постоянного сопротивления нагрузки Rк.Колебательная мощность генератора Р1=0,5·Iк12 ·Rк. Поскольку между Iк1 и Ек существует прямо пропорциональная зависимость, мощность Р1 изменяется пропорционально квадрату Ек. Потребляемая мощность Р0=Ек Iк0, и, поскольку Iк0 пропорционален Ек, то Р0 также представляет собой квадратичную зависимость от Ек. Мощность тепловых потерь Рк =Р0-Р1 и, следовательно, также изменяется пропорционально Ек2. Коэффициент полезного действия генератора определяется отношением Р1/Р0 и не зависит от Ек.Полный комплект статических модуляционных характеристик при комбинированной коллекторной модуляции представлен на рисунке 7.7.Рисунок 7.7 - Статические модуляционные характеристикиколлекторной амплитудной модуляции Согласно (7.5) Р1макс=Р1Т(1+m)2; поскольку электронный к.п.д. генератора при коллекторной модуляции не зависит от Ек, аналогичные зависимости будут иметь место и для Р0 и для РкР0макс=Р0Т(1+m)2Ркмакс=РкТ(1+m)2 (7.8)Соответственно для амплитуд токов и напряжений на коллекторе получимIк1макс=Iк1Т(1+m); Iк0макс=Iк0Т(1+m)Uкмакс=UкТ(1+m); Екмакс=ЕкТ(1+m) (7.9)Определим теперь динамические модуляционные характеристики генератора при коллекторной модуляции.Для этого подадим на коллектор АЭ звуковое напряжение
Источник: https://files.student-it.ru/previewfile/254019