Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: АрхеологияБиология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология 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: 284; 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 - 18.226.88.141 (0.007 с.) |