Радиоавтоматика: основы теории и принципы построения автоматических систем, страница 18

9. Изобразите временные характеристики (переходную, импульсную) типовых звеньев. Приведите их аналитическое описание.

ЛЕКЦИЯ 8. ТЕМА 8: «ПЕРЕДАТОЧНЫЕ ФУНКЦИИ

СИСТЕМ РАДИОАВТОМАТИКИ»

План лекции

Обобщённые функциональная и структурная схемы радиотехнической следящей системы.

Правила преобразования структурных схем.

Передаточные функции замкнутой системы.

Следящая система как фильтр.

8.1. Обобщённые функциональная и структурная схемы

радиотехнической следящей системы

Как отмечалось, любая автоматическая система может быть отнесена к классу следящих систем (системы стабилизации и программного управления являются частными случаями следящих систем).

Несмотря на различное назначение, особенности конструктивного выполнения и прочее, все радиотехнические АС имеют много общего. Эта общность обусловлена прежде всего тем, что предназначены они для слежения за тем или иным параметром сигнала. Общность процессов управления в различных по назначению следящих системах позволяет описать их обобщенной функциональной схемой (рис. 8.1). На вход дискриминатора (Дк) поступает смесь сигнала и шума

u(t) = uc(t,x) + uш(t).                                (8.1)

Здесь х - параметр, за которым ведётся слежение. Взаимодействие полезного сигнала и шума , определяемое выражением (8.1), является наиболее простым (аддитивный шум). В случае мультипликативной помехи воздействие её на сигнал проявляется как паразитная модуляция (например, по амплитуде), поэтому такие помехи называют модулирующими.

Рис. 8.1

Тип дискриминатора (частотный, фазовый и т. д.) определяется видом параметра x (частота, фаза и т. д.). На второй вход дискриминатора поступает опорное колебание u0(t,y), формируемое генератором опорного сигнала(ГОС) на основе оценки параметра x (выходной переменной y). Например, в системах АПЧ и ФАПЧ функции такого генератора выполняет подстраиваемый генератор, колебание которого совпадает по частоте (или имеет фиксированный частотный сдвиг, равный промежуточной частоте) с сигналом uc(t). В системах ФАПЧ совпадение частот сигнала и опорного колебания производится с точностью до фазы.

В системах слежения за задержкой опорный сигнал формируется генератором селекторных импульсов, временное положение которых совпадает с положением сигнала.

Применительно к системам слежения за направлением понятие «генератор опорного сигнала» условно. Под «ГОС» понимается антенна, угловое положение которой совпадает с направлением прихода радиосигнала.

В дискриминаторе входной сигнал подвергается нелинейному преобразованию (параметр x и функция, описывающая сигнал, за исключением случая амплитудной модуляции, связаны нелинейно). В результате нелинейного преобразования входного и опорного сигналов на выходе дискриминатора формируется напряжение. Регулярная составляющая этого напряжения U определяется рассогласованием (ошибкой) e=x–y и характеризует полезную составляющую. Зависимость U(e) называется дискриминационной характеристикой (ДХ). Кроме полезной составляющей U(e), на выходе дискриминатора присутствует помеха n(t,e) – результат нелинейного преобразования смеси сигнала и шума.

Фильтр нижних частот (ФНЧ) используется для сглаживания флуктуаций напряжения на выходе дискриминатора. Он отфильтровывает высокочастотные составляющие шума, которые определяют быстрые изменения напряжения, пропуская без искажений медленно меняющуюся полезную составляющую. Это напряжение управляет генератором опорного сигнала таким образом, чтобы уменьшить ошибку e до нуля (в действительности величина ошибки конечна, так как полностью избавиться от мешающего действия шума невозможно).

При анализе автоматических систем широко пользуются структурными схемами, на которых каждый функциональный элемент системы изображён в виде прямоугольника (или круга), а сущность выполняемых им преобразований описывается статической или динамической характеристиками (передаточной функцией). Представление следящих систем структурными схемами наглядно и удобно, так как после несложных преобразований позволяет свести структурную схему любой системы независимо от её назначения к обобщённой схеме (рис. 8.2).

На этой схеме дискриминатор представлен тремя безынерционными звеньями: элементом сравнения, реализующим операцию e=xy; нелинейным звеном со статической характеристикой U(e); сумматором, реализующим операцию U(e) + n(t,e).

В реальных системах дискриминатор может содержать то или иное инерционное звено. Однако полоса пропускания последующего тракта (ФНЧ и генератор опорного сигнала), как правило, во много раз меньше, чем полоса пропускания дискриминатора. Поэтому допущение о его безынерционности в большинстве случаев оправдано. Линейное динамическое звено с передаточной функцией К(р) описывает ФНЧ  и  генератор  опорного сигнала. Вид  функции  К(р)  определяется назначением   системы,  структурой   фильтра  и  другими  факторами.

Рис. 8.2

Основной характеристикой дискриминатора является дискриминационная характеристика U(e). Форма её определяется не только типом дискриминатора и его параметрами, но и характеристиками предшествующего тракта (главным образом, усилителя промежуточной частоты), а также отношением сигнал/шум на входе дискриминатора. Для исключения зависимости формы ДХ от амплитуды сигнала используется нормирование сигнала с помощью систем АРУ или ограничения. Стабилизация формы ДХ (прежде всего её крутизны) важна потому, что она существенно влияет на характеристики системы (устойчивость, полоса захвата, точность и др.).

Однако нормирование сигнала полностью не устраняет зависимости формы ДХ от флуктуаций амплитуды сигнала. В силу нелинейности дискриминатора имеет место зависимость крутизны ДХ от отношения сигнал/шум на входе дискриминатора. Чем меньше это отношение, тем меньше крутизна (кривая 2 на рис. 8.3, а). Этот эффект известен под названием «подавление слабого сигнала шумом». Уменьшить его влияние можно путём использования пространственной селекции сигналов (применяя остронаправленные антенны), повышая мощность передатчика и чувствительность приёмника, используя оптимальные методы обработки сигналов.