Конспект лекций Алматы 2008 составители: Байдельдинов У. С, Аманжолова К. Б. Радиопередающие устройства. Конспект лекций для студентов всех форм обучения по специальности 050719 Радиотехника, электроника и телекомму


Умножитель частоты должен состоять



бет25/47
Дата30.09.2023
өлшемі16,15 Mb.
#183110
түріКонспект
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   47
Байланысты:
Лекции по РПДУна русс яз

Умножитель частоты должен состоять: 1- из нелинейного преоб­разователя входного гармонического колебания и 2-фильтра, выде­ляющего требуемую гармонику. Функциональная схема умножителя частоты представ­лена на рисунке 9.1. Здесь Z1 и Z2цепи фильтрации и согласования, а УЭ – усилительный элемент, обладаю­щий нелинейными свойствами.

Рисунок 9.1 – Функциональная схема умножителя частоты


В качестве нелинейного элемента используют электронные лампы, транзисторы и диоды. Ламповые и транзисторные умно­жители усиливают колебания, диодные – не усиливают.
Схемы. Принципиальная схема генератора-умножителя частоты по свое­му построению не отличается от схемы генератора-усилителя. Различие только в том, что выходной контур умножителя настраи­вается не на основную (первую) гармонику выходного тока, а на вторую, третью и т. д. В этом случае в выходном контуре наи­большую мощность будут иметь колебания с частотой, на кото­рую он настроен.
Принципиальная схема транзисторного умножи­теля частоты приведена на рисунке 9.2. На вход схемы подается колебание с частотой . Базовым делителем напряжения тран­зистор устанавливается в режим класса АВ, В или С. В один из по­лупериодов входного напряжения транзистор открывается, и в цепи коллектора ток протекает в виде периодической последова­тельности импульсов. Избирательной коллекторной нагрузкой является двухконтурный полосовой фильтр с внешнеемкостной связью , настроенный на вторую или третью гармонику входного напряжения. На выходе схемы создается напряжение с удвоенной или утроенной частотой.

Рисунок 9.2 – Принципиальная схема транзисторного умножителя частоты


Схема транзисторного умножителя частоты на П-образных фильтрах приведена на рисунке 9.3. На входе умножителя фильтр настроен на частоту первой гармоники. А фильтр – на частоту второй или третьей гармоники.

Рисунок 9.3 – Схема транзисторного ум­ножителя частоты на П-образных фильтрах


Допустим, что умножитель работает на такой достаточно низ­кой частоте, на которой инерционными свойствами транзистора можно пренебречь и считать, что импульс коллекторного тока имеет форму отрезка косинусоиды. При этом мощность n-й гармоники в коллекторной цепи будет
, (9.1)
где – амплитуда nгармоники коллекторного тока;
- амплитуда напряжения на коллекторе;
- коэффициент разложения импульса для n-й гармоники.
Значение изменяется с изменением угла отсечки . Макси­мальное значение колебательной мощности будет при наи­большем значении . Следовательно, угол отсечки нуж­но выбирать соответствующим максимальному значению . Наи­выгоднейшее значение угла отсечки . Так, для удвои­теля наивыгоднейшим следует считать угол отсечки , для утроителя . Уменьшение угла отсечки ниже наивы­годнейшего значения несколько повышает КПД, но уменьшает генерируемую мощность и поэтому нежелательно. Наоборот, угол отсечки выходного тока в умножителях несколько повышают: – до 70°, – до 50°.
Мощность, потребляемая коллекторной цепью транзистора
. (9.2)
Коэффициент полезного действия выходной цепи умножителя
. (9.3)
При g=1.26 и практически не зависит от n. Поэтому КПД умножителя при оптимальном значении угла отсечки . Следовательно, КПД умножителя даже при оптимальном угле отсечки ниже чем у усилителя на том же транзисторе.
Таким образом, из-за низких энергетических показателей ум­ножение частоты применяется в маломощных промежуточных каскадах передатчика и их энергетические показатели практичес­ки не влияют на энергетические показатели всего радиопередаю­щего устройства.
Н а рисунке 9.4 приведена схема широкодиапазонного двухтакт­ного удвоителя частоты. Напряжение возбуждения подается в противофазе, и они работают в классе В с углом отсечки . При в составе спектра выходного тока нечетных гармоник нет. Есть только постоянная составляю­щая, первая гармоника и все четные. Постоянная составляющая в нагрузку не поступает. Первая гармоника подавляется включением нагрузки в общий провод питания генератора. Амплитуды четных гармоник при можно ослабить с помощью фильтра нижних частот.

Рисунок 9.4 – Схема широкодиапазонного двухтактного удвоителя частоты






Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   47




©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет