Автогенераторы в радиоэлектронных средствах

Физическая природа колебаний, их основные виды. Роль автоматической стабилизации амплитуды выходного напряжения в аналоговых генераторах гармонических колебаний. Схемы автоматической стабилизации амплитуды. Применение генераторов гармонических колебаний.

Рубрика Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника
Вид реферат
Язык русский
Дата добавления 04.12.2015
Размер файла 377,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Содержание

  • Введение
  • Генераторы гармонических колебаний
  • Генератор LC-типа
  • RC - генератор с последовательно - параллельной RC-цепью
  • Схема генератора RC - типа с фазосдвигающей цепью
  • Применение генераторов гармонических колебаний
  • В радиопередающей аппаратуре
  • В радиоприемной аппаратуре
  • В научных исследованиях
  • В приборостроении
  • Заключение
  • Список использованной литературы

Введение

Колебаниями называются движения или процессы, которые характеризуются определенной повторяемостью во времени. Колебательные процесс широко распространены в природе и технике, например качания маятника часов, переменный электрический ток и т.д.

Физическая природа колебаний может быть разной, поэтому различают колебания механические, электромагнитные и другие. Однако различные колебательные процессы описываются одинаковыми характеристиками и одинаковыми уравнениями.

Колебания называются свободными (или собственными), если они совершаются за счет первоначально совершенной энергии при последующем отсутствии внешних воздействий на колебательную систему (систему, совершающую колебания). Простейшим типом колебаний являются гармонические колебания - колебания, при которых колеблющаяся величина изменятся со временем по закону синуса (косинуса).

Генератором гармонических колебаний называют устройство, создающее переменное синусоидальное напряжение при отсутствии входных сигналов. В схемах генераторов всегда используется положительная обратная связь. Различают аналоговые и цифровые генераторы.

Для аналоговых генераторов гармонических колебаний важной проблемой является автоматическая стабилизация амплитуды выходного напряжения. Если в схеме не предусмотрены устройства автоматической стабилизации, устойчивая работа генератора окажется невозможной. В этом случае после возникновения колебаний амплитуда выходного напряжения начнет постоянно увеличиваться, и это приведет к тому, что активный элемент генератора (например, операционный усилитель) войдет в режим насыщения. В результате напряжение на выходе будет отличаться от гармонического. Схемы автоматической стабилизации амплитуды достаточно сложны. [1]

Генераторы гармонических колебаний

Генераторы гармонических колебаний представляют собой электронные устройства, формирующие на своем выходе периодические гармонические колебания при отсутствии входного сигнала. Генерирование выходного сигнала осуществляется за счет энергии источника питания. Со структурной точки зрения генераторы представляют собой усилители электрических сигналов, охваченные ПОС.

Внешний входной сигнал отсутствует. На входе усилителя действует только выходной сигнал ОС UOC. А на входе ОС действует UВХОС=UВЫХ. Поэтому коэффициент усиления такой схемы

(1)

Условием, обеспечивающим наличие сигнала на выходе генератора при отсутствии внешнего входного сигнала является К> ?, то есть

(2)

При выполнении этого условия любой усилитель, охваченный ПОС становится генератором, на выходе его появляются колебания, независимые от входного сигнала (автоколебания). Явление возникновения автоколебаний в усилителе называется самовозбуждением.

Условие возникновения автоколебаний можно разделить на две составляющие:

1) Условие баланса амплитуд: К•в=1. Физический смысл: результирующее усиление в контуре, состоящем из последовательного соединения усилителя и цепи ОС должно быть равно единице. Если цепь ОС ослабляет сигнал, то усилитель должен на 100% компенсировать это ослабление. То есть если в любом месте разорвать контур ПОС и на вход подать сигнал от внешнего источника, то пройдя по контуру К•в с выхода разрыва цепи ОС вернется сигнал точно такой же амплитуды, что был подан на вход разрыва.

2) Условие баланса фаз: arg (K?в) =0. Физический смысл: результирующий фазовый сдвиг, вносимый усилителем и цепью ОС должен быть равен нулю (или кратен 2р). То есть при подаче сигнала на разрыв, вернувшийся сигнал будет иметь точно такую же фазу. При выполнении этого условия ОС будет положительна.

Для существования автоколебаний необходимо одновременное выполнение этих условий. Если эти условия выполняются не для одной частоты, а для целого спектра частот, то генерируемый выходной сигнал будет сложным (не гармоническим). Для обеспечения синусоидальности выходного сигнала генератор должен генерировать сигнал только одной единственной частоты. Для этого необходимо, чтобы условия возникновения автоколебаний выполнялись для единственной частоты, которая и будет генерироваться. Для этого делают К или в частотно-зависимыми. Как правило в имеет максимум в0 на некоторой частоте щ0. Поэтому на щ0 и коэффициент усиления будет иметь максимум К0. Величины К0 и в0 обеспечивают такими, чтобы они удовлетворяли условиям возникновения автоколебаний. Тогда при отклонении частоты от щ0 и условия возникновения автоколебаний выполнятся не будут, что приведет к затуханию колебаний этой частоты и на выходе генератора будут только гармонические колебания частоты щ0.

В зависимости от того, каким способом в генераторе обеспечивается условие баланса фаз и амплитуд, различают генераторы:

1) RC-типа;

2) LC-типа. [2]

генератор гармоническое колебание стабилизация

Генератор LC-типа

Такой генератор строят на основе усилительного каскада на транзисторе, включая в его коллекторную цепь колебательный LC-контур. Для создания ПОС используется трансформаторная связь между обмотками W1 (имеющей индуктивность L) и W2 (рис. 2.1).

Рисунок 2.1 - Генератор LC-типа

Напряжение U2 является напряжением ОС. Оно связано с напряжением первичной обмотки W1 коэффициентом трансформации:

(3)

Коэффициент трансформации в данном случае является коэффициентом передачи ОС, показывая какая часть напряжения передается на вход. Для выполнения баланса амплитуды на частоте щ0 должно выполнятся равенство

(4)

Из этого условия рассчитывается необходимое число витков вторичной обмотки, чем обеспечивается условие баланса амплитуд. Для обеспечения баланса фаз необходимо обеспечить соответствующее включение начал и концов обмоток, чтобы ОС была положительной. Емкость С1 выбирают такой, чтобы ее сопротивление на частоте генерации было незначительным по сравнению с R2. Это исключает влияние сопротивления делителя на ток во входной цепи транзистора, создаваемый напряжением ОС. Назначение RЭ и СЭ такое же, как в обычном усилительном каскаде. LC-генераторы, также как и LC-избирательные усилители применяют в области высоких частот, когда требуются небольшие величины L и имеется возможность обеспечить высокую добротность LC-контура. А на низких и инфранизких частотах, когда построение LC-генератора затруднительно, используют RС цепи тех же типов, что и для избирательных усилителей. [3]

RC - генератор с последовательно - параллельной RC-цепью

Рисунок 3.1 - Принципиальная схема генератора с последовательно-параллельной RC-цепью на ОУ

Рисунок 3.2 - Частотная характеристика RC-цепи

Так как последовательно-параллельная цепь имеет на частоте настройки щ0 коэффициент передачи в0=1/RC, то условие баланса амплитуд Кн•в0=1 запишется как

(5)

откуда R2=2R1 и К=3.

Регулирование частоты в этом генераторе осуществляется одновременным изменением сопротивлений R или емкостей С. Для стабилизации амплитуды генерируемых колебаний в качестве сопротивления R1 применяют терморезистор с положительным температурным коэффициентом. Если при этом амплитуда выходного сигнала возрастет выше установившегося уровня, то возросший сигнал на выходе генератора приведет к увеличению напряжения и тока (то есть мощности) на R1. При нагреве R1 его сопротивление возрастет и коэффициент усиления по неинвертирующему входу уменьшится (то есть уменьшится наклон амплитудной характеристики усилителя по неинвертирующему входу). Это приведет к уменьшению амплитуды автоколебаний на выходе. Если же амплитуда автоколебаний уменьшится, то мощность выделяемая на R1 уменьшится. Его температура также уменьшится, что вызовет уменьшение его температуры. Коэффициент усиления возрастет, увеличится наклон характеристики, точка пересечения характеристик сместится вверх и обеспечит большую амплитуду. В качестве такого терморезистора можно использовать маломощную лампу накаливания. [4]

Существует множество стабилизаторов амплитуды колебаний. Так, например, последовательно с R2 включают двусторонний стабилитрон, который работает как на положительной, так и на отрицательной полуволне (рис. 3.1-а.). При этом, пока амплитуда выходного сигнала недостигла напряжения стабилизации, эквивалентное сопротивление R2 и велико. Поэтому велик и коэффициент усиления. Это приводит к росту амплитуды выходного напряжения. При достижении напряжения стабилизации происходит пробой стабилитрона, эквивалентное сопротивление цепи ОС уменьшается до выполнения условия баланса амплитуд и выходное напряжение стабилизируется на этом уровне. C помощью стабилитронов можно искусственно формировать выходную характеристику генератора, создавая с помощью R2 и VС участок насыщения на амплитудной характеристике, соответствующий напряжению . [4]

Рисунок 3.1-а - Принципиальная схема генератора с последовательно-параллельной RC-цепью на ОУ

Схема генератора RC - типа с фазосдвигающей цепью

Построить схему генератора можно применяя частотно зависимые цепи, не имеющие в своей частотной характеристике максимумов или минимумов. При этом также можно обеспечить выполнение условий баланса амплитуд и фаз. [5]

Например рассмотрим RС-цепь, состоящую из трех дифференцирующих звеньев, которая может применятся для построения генератора.

Рисунок 4.1 - RС-цепь из трех дифференцирующих звеньев

Такая цепь не будет пропускать НЧ сигналы и постоянную составляющую, но хорошо пропускает ВЧ сигналы. На высокой частоте цепь не дает фазового сдвига. При уменьшении частоты каждая RС - цепь дает фазовый сдвиг равный 90 о.

Коэффициент передачи такой цепи зависит от частоты. Фазовый сдвиг между выходным и входным сигналом с ростом частоты уменьшается от 270о до 0о. На некоторой частоте щ0 фазовый сдвиг равен 180о, а b=1/30. Это свойство используется при построении генератора.

Генератор строится на инвертирующем усилителе, в ОС которого включена дифференцирующая цепь.

Рисунок 4.2 - Схема генератора с фазосдвигающей цепью

Фазовый сдвиг, вносимый ОС на частоте щ0 равен 180о, а результирующий фазовый сдвиг, вносимый инвертирующим усилителем вместе с ОС равен 360о. Таким образом несмотря на то, что выход RС - цепи подключен к инвертирующему входу ОУ, ОС через RС - цепь - положительная.

Рисунок 4.3 - ФЧХ генератора

Условие баланса амплитуд:

|КИ |b (щ0) =1, КИ = - RОС /R. (6)

|КИ |=1/ b (щ0) =30, RОС =30R. (7)

При этом генератор будет генерировать колебания с частотой щ0, которая зависит от параметров RС-цепи:

(8)

При расчете генератора обычно щ0 известно, С задают, рассчитывают R и по нему находят RОС.

Недостатком этой схемы является то, что искажения сигнала в этой схеме больше по сравнению с другими схемами. [6]

Применение генераторов гармонических колебаний

Генераторы гармонических колебаний находят свое применение в радиоэлектронике, физиотерапии, технологиях беспроводной связи, приборостроении и других областях науки и техники. Электромагнитные волны, которые хорошо распространяются в пространстве, описываются волновым уравнением.

(1)

Решение этого уравнения - зависимость векторов напряженности и магнитной индукции по закону синуса

(2),

,

Таким образом, электромагнитная волна - гармоническое возмущение и для получения электромагнитных волн требуется генератор, напряжение и ток на выходе которого изменяется по закону синуса или косинуса - генератор гармонических колебаний.

В радиопередающей аппаратуре

Генераторы используются в качестве источника несущей частоты в передатчике. От стабильности несущей напрямую зависит стабильность связи. Затем несущая модулируется передаваемым сигналом, т.е. изменяется ее характеристики: фаза (PSK модуляция), частота (FM или FSK модуляция), амплитуда (AM или ASK модуляция). Кроме того, модуляция может быть комбинированной: меняться может амплитуда и фаза (квадратурная модуляция QAM). Все эти типы модуляций могут выполняться с помощью специального устройства - модулятора, а частотная и амплитудная модуляции могут также выполнятся непосредственным изменением частоты или включением/выключением (модуляция OOK) генератора несущей. Для этого генератор должен иметь быструю перестройку частоты и малое время включения/выключения.

В радиоприемной аппаратуре

Одним из наиболее распространенных типов приемников в современной технике является приемник супергетеродинного типа.

Схема супергетеродинного приемника

В супергетеродинном приемнике гармонический сигнал генератора (гетеродина) смешивается с радиосигналом с помощью специального устройства - смесителя. Смеситель выполняет задачу перемножения сигналов. Результирующее колебание описывается суммой двух гармонических колебаний с различными частотами. Также существует вариант квадратичного сложения сигналов, в результате чего спектр имеет более сложный характер. После фильтрации из множества гармоник выделяют разностную частоту, пригодную для цифровой обработки или непосредственного приема (например, звуковой сигнал).

Преимуществами такой схемы являются: высокая избирательная способность, возможность быстрой смены несущей частоты; кроме того, применение квадратурных смесителей позволяет демодулировать сигналы со сложной модуляцией (QAM, FSK, QPSK), которые применяются в современных системах связи, таких как Bluetooth, Wi-Fi, GSM, HDSPA/UMTS (3G) и т.д.

В научных исследованиях

Сгенерировав сигнал определенной мощности и частоты, мы можем изучать его взаимодействие с материей: почвой, плазмой, живой тканью, а также влияние электромагнитных волн на эту материю. Поэтому гармонические сигналы используются в области зондирования почвы, исследовании плазмы, научных исследованиях, а также медицине.

В приборостроении

При разработке электронной аппаратуры всегда требуется измерить характеристики того или иного узла. Один из методов описания узлов электронной схемы - спектральный метод - описывает системы через ее реакцию на гармоническое возбуждение. Таким образом, подавая в электронную схему гармонический сигнал эталонной частоты и мощности и измеряя отклик системы на этот сигнал, мы получаем характеристики: амплитудно-частотную (АЧХ) и фазо-частотную (ФЧХ). Данный метод позволяет определять параметры не только аппаратуры, но и, например, радиотрассы: определив ослабление сигнала на определенных частотах, мы можем оценить качество связи.

Схема анализа параметров электрических цепей [7]

Заключение

Использование кварцевых резонаторов позволяет значительно снизить относительное изменение частоты генераторов. Однако, у кварцевых генераторов затруднено оперативное изменение частоты выходного сигнала.

В отличие от аналоговых, цифровые генераторы обладают высокой стабильностью, надежностью, возможностью изменения частоты генерируемого сигнала в широких пределах и универсальностью.

Бурное развитие цифровой электронной техники позволяет во все большем числе случаев формирования аналоговых сигналов использовать цифровые методы. Так как цифровые генераторы аналоговых сигналов обладают рядом достоинств:

универсальность, поскольку они позволяют генерировать аналоговый сигнал с произвольной, заданной пользователем, формой;

отсутствие ограничения по минимальной частоте;

высокая стабильность параметров выходного сигнала и другие.

Цифровые генераторы обладают универсальностью, точностью и удобством настройки. Поэтому они получают всё большее распространение как узлы электронной аппаратуры, тат и как самостоятельные устройства применяемые при измерениях и налаживании систем, работающих со сложными сигналами.

Аналоговые генераторы используются в тех случаях, когда нет высоких требований к параметрам генератора, или важна простота и минимальная стоимость узла.

Список использованной литературы

1. Добротворский И.Н. Теория линейных электрических цепей. - М.: Радио и связь, 1989. [http://eknigi.org/nauka_i_ucheba/179923teoriyalineynyhelektricheskih-cepey-v-uprazhneniyah-i-zadachah.html]

2 Бакалов В.П., Игнатов А.Н., Крук Б.И. Теория электрических цепей. - М.: Радио и связь, 1989 [http://eknigi.org/nauka_i_ucheba/135707-osnovy-teorii-yelektricheskix-cepej-i-yelektroniki.html]

3. Мельник Ю., Стогов ГОсновы радиотехники и радиотехнические устройства - М.: Советское радио, 1973. [http://eknigi.org/apparatura/90718-osnovy-radiotexniki-i-radiotexnicheskie-ustrojstv.html]

4. Попов В.П. Основы теории цепей - М.: Высшая школа, 1985. [http://eknigi.org/apparatura/159350-osnovy-teorii-cepej.html]

5. Иванов И.И., Соловьев Г.И., Фролов В.Я. Электротехника и основы электроники - СПб.: Издательство "Лань", 2012. [http://eknigi.org/nauka_i_ucheba/161991-yelektrotexnika-i-osnovy-yelektroniki.html]

6. Касаткин А.С., Немцов М.В. Электротехника: Учебник для вузов. - М.: Высшая школа, 2002. [http://eknigi.org/nauka_i_ucheba/83879-yelektrotexnika.html]

7. Применение генераторов гармонических колебаний [http://s3f.ru/synth_share]

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Генератор гармонических колебаний - устройство, без постороннего возбуждения преобразующее энергию источника питания в энергию гармонических колебаний. Проектирование элементов электрического генератора гармонических колебаний на операционном усилителе.

    контрольная работа [74,1 K], добавлен 10.11.2010

  • Характеристика схем автогенераторов: с автотрансформаторной и емкостной обратной связью. Изучение амплитудного условия самовозбуждения и амплитуды генерируемых колебаний, которая определяется балансом амплитуд. Методы стабилизации частоты автогенератора.

    реферат [85,5 K], добавлен 15.03.2010

  • Принципиальная схема RC–автогенератора. Создание модели операционного усилителя и его АЧХ. Генерация гармонических колебаний. Влияние температур на форму и спектральный состав генерируемых колебаний. Влияние обратной связи на генерацию колебаний.

    курсовая работа [213,8 K], добавлен 26.01.2011

  • Формирование функциональной схемы системы автоматической стабилизации (САС). Построение линеаризованной математической модели САС. Определение передаточных функций элементов САС. Статический и динамический системы, ее моделирование на лабораторном стенде.

    курсовая работа [861,2 K], добавлен 24.02.2012

  • Принципиальная и функциональная схемы системы автоматической стабилизации частоты вращения двигателя постоянного тока. Определение передаточных характеристик системы. Проверка устойчивости замкнутой системы по критериям Гурвица, Михайлова и Найквиста.

    контрольная работа [549,7 K], добавлен 26.01.2016

  • Принципы построения генераторов электрических колебаний. Баланс амплитуд, баланс фаз. Генераторы с трансформаторной связью. Кварцевые генераторы. Генераторы напряжения специальной формы. Генератор треугольного и прямоугольного напряжений. Мультивибраторы.

    реферат [179,7 K], добавлен 01.12.2008

  • Условия возникновения генерации синусоидальных сигналов. Обзор генераторов гармонических колебаний. Схема моста Вина. Формулы расчета элементов генераторов. Разработка RC-генератора с фазовращателем на операционном усилителе с частотой генерации 2 кГц.

    курсовая работа [144,8 K], добавлен 21.10.2014

  • Характеристика свойств и принципов действия усилителей низкой частоты на биполярных транзисторах. Основные методики проектирования и расчета генераторов колебаний прямоугольной формы с управляемой частотой следования импульсов. Эскиз источника питания.

    курсовая работа [56,0 K], добавлен 20.12.2008

  • Произведение расчета автогенератора, спектра сигнала на выходе нелинейного преобразователя, развязывающего устройства, электрических фильтров, выходного усилителя с целью проектирования прибора, вырабатывающего несколько гармонических колебаний.

    курсовая работа [707,6 K], добавлен 04.06.2010

  • Рассмотрение задачи о движении электронов в скрещенных полях при отсутствии колебаний. Определение рабочих и нагрузочных характеристик магнетронов. Изучение основных положений теории безопасности полетов. Анализ проблемы возбуждения СВЧ колебаний.

    дипломная работа [6,0 M], добавлен 30.08.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.