КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Параметры радиопередатчика
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ РАДИОПЕРЕДАТЧИКОВ И ПРОБЛЕМА К основным параметрам радиопередатчика, характеризующим его технические показатели, относятся: диапазон частот несущих колебаний fx...fN число частот N внутри этого диапазона. В самом простом случае радиопередатчик может быть одночастотным и тогда N = 1; шаг сетки рабочих частот ∆fш в заданном диапазоне, определяемый согласно выражению ∆fш= (fN – f1)/(N - 1) где N>2. Радиопередатчик может работать на любой из фиксированных частот внутри диапазона f1...fN (рис. 3.1). Например, радиопередатчик системы УКВ самолетной радиосвязи работает в диапазоне частот 118... 136 МГц при шаге ∆fш = 25 кГц, общее число частот согласно (3.1) N=712. Недопустимо излучение радиопередатчика не только вне закрепленного за ним диапазона частот f1...fN, но и на частоте, отличной от фиксированной сетки частот, например между частотами f2 и f3; нестабильность частоты несущих колебаний. Различают абсолютную и относительную нестабильность частоты, долговременную и кратковременную. Абсолютной нестабильностью частоты называется отклонение частоты /излучаемого радиопередатчиком сигнала от номинального значения частоты /ном. Например, /ном = 120 МГц, а фактически радиопередатчик излучает сиг- нал с частотой/= 119,9994 МГц. Следовательно, абсолютная нестабильность частоты ∆f нест = fном – f = 120-119,9994МГц=0,0006МГц =0,6кГц Относительной нестабильностью частоты называется отношение абсолютной нестабильности частоты к ее номинальному значению: ∆f = ∆fнест / fном (3.2) Согласно (3.2) в рассмотренном примере относительная нестабильность ∆f = 0,0006/120 = 0,000005 = 5-10-6. В современных радиопередатчиках относительная нестабильность частоты обычно не превышает (2...3)-10-6. Но в некоторых случаях, например системах радионавигации, к этому параметру предъявляются еше более жесткие требования: в них следует иметь Д/< 10"9. Определение долговременной и кратковременной нестабильности частоты рассмотрено в гл. 10; выделенная полоса частот излучения ∆fвыд. колебаний радиопередатчик излучает сигнал и = U0cos(2πf0 +φ0), где f о — частота несущих колебаний. Спектр такого колебания имеет одну составляющую (рис. 3.2, а). При любом виде модуляции — амплитудной, частотной, фазовой и импульсной — спектр сигнала становится или линейчатым (рис. 3.2, б), или сплошным (рис. 3.2, в), занимая определенную полосу частот ∆ fcn. Для этого спектра выделяется определенная полоса частот ∆ f ВЬ1Д. При этом следует соблюдать неравенство ∆ f сп < ∆ f вьш, т.е. спектр сигнала должен укладываться в выделенную для него полосу. В противном случае излучения одного радиопередатчика могут мешать другим радиопередатчикам, проникая в выделенные для них полосы излучения. Данная проблема более подробно обсуждается в подразд. 3.2; Рис. 3.3 выходная мощность несущих колебаний РА — активная мощность, поступающая из радиопередатчика в антенну. Антенна имеет входное комплексное сопротивление ZA = RA + jXA. Поэтому при измерении выходной мощности радиопередатчика антенна может быть заменена эквивалентным сопротивлением Zэкв = ZA. Мощность, рассеиваемая в активной составляющей сопротивления RA, и есть выходная мощность радиопередатчика РА, излучаемая антенной (рис. 3.3, а). Мощность РА можно определить и вторым способом при непосредственном подключении радиопередатчика к антенне. По связывающему их фидеру распространяются две волны: в прямом направлении — падающая, в обратном — отраженная от антенны (рис. 3.3, б). При этом мощность радиопередатчика РА = Р пад – Р отр, (3.3) где Р пад — мощность падающей волны; Р отр — мощность отраженной волны; суммарная мощность, потребляемая радиопередатчиком от источника или блока питания по всем цепям, Р0общ, коэффициент полезного действия, или промышленный КПД, определяемый как отношение выходной мощности радиопередатчика к потребляемой: ƞ = РА / Р0общ - Вид модуляции и определяющие его параметры. При амплитудной модуляции таким параметром является коэффициент модуляции т≤1, при частотной — девиация частоты ∆ f дев, при фазовой — девиация фазы ∆ φ дев, при импульсной — длительность импульса τ и период их повторения Т. Параметры передаваемого сообщения. Таким сообщением может быть речевая, факсимильная, телевизионная, телеметрическая и другая разнообразная информация, в том числе и считываемая с компьютера. Сообщение может передаваться в форме аналогового (рис. 3.4, а) или цифрового сигнала (рис. 3.4. б). При аналоговом сообщении Рис. 3.4 основным характеризующим его параметром является полоса частот спектра сигнала, при цифровом — число бит в секунду (битом называется единица цифровой информации, при двоичном коде это 1 или 0). Параметры, характеризующие допустимые искажения передаваемого сообщения. В результате процесса модуляции, т.е. наложения на несущие колебания исходного сообщения, последнее претерпевает некоторые изменения или, иначе говоря, искажается. В каждом конкретном случае устанавливается вид и норма на эти искажения. Например, при передаче сообщения в виде синусоидального сигнала таким параметром является коэффициент нелинейных искажений, определяющий появление в исходном сигнале 2, 3-й и последующих гармоник. При передаче импульсных сигналов искажения можно характеризовать по изменению формы сигнала — допустимой длительности фронта (рис. 3.5). Побочные излучения радиопередатчика. В идеальном случае радиопередатчик должен излучать только сигнал на частоте несущей, и его спектр должен укладываться в выделенную полосу частот (рис. 3.6, а). Однако по нескольким причинам, основной из которых является нелинейный характер процессов, протекающих в каскадах радиопередатчика, в спектре излучаемого им сигнала появляются побочные составляющие (рис. 3.6, б). Побочные излучения, лежащие за пределами, но вблизи выделенной полосы частот, называются внеполосными. Кроме них радиопередатчик может излучать гармоники — сигналы с частотой 2 f о, 3 f о и т.д., а также субгармоники — сигналы с более низкой частотой fо/n. Кроме того, возможно излучение так называемых «паразитных» колебаний, причиной возникновения которых является самовозбуждение в усилительных каскадах радиопередатчика. Возникновение «паразитных» колебаний должно быть практически исключено. Поскольку полностью исключить побочные излучения нельзя, особенно в мощных
Дата добавления: 2014-01-15; Просмотров: 2294; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |