Студопедия

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 = fномf = 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(2πf00),

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

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Основные параметры | Принцип действия генератора с внешним возбуждением ГВВ
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-15; Просмотров: 2080; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.011 сек.