Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Генераторы гармонических сигналовСодержание книги
Поиск на нашем сайте
Рассмотрение возможных схемных решений и специфичных параметров ИГ гармонических сигналов удобно проводить, опираясь на классификацию ИГ видов Г3 и Г4 и относя к ним синтезаторы частоты и ГКЧ. НИЗКОЧАСТОТНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ
Низкочастотные ИГ перекрывают, как отмечалось в § 9.1, диапазон частот 20 Гц...300 кГц. Эти граничные частоты достаточно условны, и в настоящее время характерна тенденция к расширению диапазона в сторону высоких (до 10 МГц) и инфранизких (до 0,01 Гц) частот. В первом случае это достигается с помощью тех же схемных решений, а во втором требует разработки специальных схем характерных для синтезаторов частоты и генераторов сигналов специальной формы. Модуляция генерируемого сигнала в низкочастотных ИГ, как правило отсутствует — они сами являются источниками модулирующих напряжений. Поэтому типовая структурная схема
Рис. 9.2. Структурная схема низкочастотного ИГ.
низкочастотного ИГ может быть представлена в упрощенном виде, как показано на рис. 9.2. Основные параметры ИГ, регламентируемые ГОСТ 10501—74, обеспечиваются схемой ЗГ (f -параметры, форма и стабильность уровня выходного сигнала). В современных ИГ применяются ЗГ двух типов: RС-генераторы и генераторы на биениях. Они изучаются в курсе «Радиотехнические цепи и сигналы». Поэтому отметим лишь характерные особенности ЗГ на основе этих генераторов. Применительно к RС-генераторам это относится к форме генерируемого сигнала. Если не предъявляется повышенных требований к значению КГ, используются генераторы с частотно-задающей положительной и частотно-независимой отрицательной обратной связью. Для малых КГ более оптимальной оказывается схема с частотно-независимой положительной и частотно-задающей отрицательной обратной связью. В генераторах на биениях все чаще применяют в качестве генератора фиксированной частоты кварцевые генераторы. Дополнение их делителями частоты с различными коэффициентами деления и преобразователями позволяет подекадно уменьшать диапазон частот ЗГ и автоматически регулировать частоту генератора переменной частоты. Такой способ стабилизации частоты биений, получивший название диапазонно-кварцевой стабилизации, реализуется с помощью системы ФАПЧ. Следующим функциональным узлом ИГ является усилитель, обеспечивающий требуемый энергетический уровень выходного сигнала. Как правило, это усилитель мощности с малым выходным сопротивлением, выполняемый схемно в виде операционного усилителя (см. § 3.6.4). Нагрузкой его является аттенюатор выходного устройства, обеспечивающий изменение выходного сигнала ИГ в широких пределах. Аттенюаторы низкочастотных ИГ служат характерным примером резистивных аттенюаторов (см. рис. 3.18, а): дискретные низкоомные делители напряжения (как правило, через 20 или 10 дБ). Установка опорного значения напряжения на входе аттенюатора и плавная регулировка его производятся с помощью потенциометра R и контролируются встроенным вольтметром. Как видно из рис. 9.2, при нулевом ослаблении аттенюатора вольтметр оказывается подключенным непосредственно к нагрузке генератора и точно измеряет напряжение на ней даже при рассогласовании сопротивления нагрузки с выходным сопротивлением ИГ. Поэтому, хотя выходное сопротивление ИГ является малым (5,50 или 600 Ом), он может работать на несогласованную нагрузку при сохранении значений U -параметров. Необходимость в согласующих трансформаторах возникает только в специальных случаях (например, при симметричных нагрузках). Современные низкочастотные ИГ обеспечивают в дополнение к рассмотренному: генерацию сигнала прямоугольной формы в виде меандра (снимается с дополнительного выхода ИГ); переход от частотных шкал ЗГ к встроенным ЦЧ, что существенно повышает точность установки частоты; введение наряду с линейной логарифмической шкалы частот; автоматическое управление частотой ИГ, пуск и остановку в любой части шкалы, перемену направления перестройки и многократную перестройку; дистанционное управление частотой и напряжением, позволяющее использовать ИГ в ИВК и ИИС.
ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ
Высокочастотные ИГ, охватывая диапазон частот от 30 кГц до 300 МГц, могут быть в свою очередь условно подразделены на ИГ радиовещательного (30 кГц...50 МГц) и метрового (50...300 МГц) диапазонов. Для ИГ радиовещательного диапазона характерны наличие только амплитудной синусоидальной модуляции и повышенные требования к форме огибающей AM сигнала. В ИГ метрового диапазона имеет место разнообразие требований в отношении видов модуляции и их комбинаций. Это существенно отражается на схемных и конструктивных решениях ИГ.
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-12-28; просмотров: 393; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.196 (0.008 с.) |