Исследование цифровых синтезаторов частот (ЦСЧ), страница 10

- при заданном ослаблении пульсаций с частотой дискретизации управляемого напряжения ИФД полоса пропускания системы ФАПЧ максимизируется при определенном порядке ФНЧ;

- при учете разброса параметров ФНЧ и цепи настройки частоты, составляющем приблизительно 5%, для подавления пульсаций с частотой дискретизации на 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и 80 дБ, целесообразны ФНЧ порядка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9 соответственно;

- самоорганизующиеся системы ФАПЧ с биномиальными фильтрами высоких порядков 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9, целесообразными для подавления пульсаций с частотой дискретизации на 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и 80 дБ, обладают свойством устойчивости в целом равновесных состояний и вынужденных процессов;

- доказана возможность надежного функционирования системы ФАПЧ ЦСЧ даже в случаях, когда относительная расстройка по частоте близка к единице; в этом случае можно говорить о практически стопроцентном использовании ресурса управления.

Использование результатов настоящей дипломной работы позволит:

- значительно упростить радиопередатчики за счет осуществления цифровой модуляции непосредственно в контуре ФАПЧ;

- повысить качество синтезируемого сигнала за счет расширения полосы частот, в которой ФАПЧ ослабляет собственные шумы управляемого автогенератора и уменьшения уровня негармонических составляющих, что позволит увеличить количество одновременно работающих радиостанций в пределах ограниченной территории;

- осуществить псевдослучайную перестройку радиочастоты, в условиях экстремального воздействия факторов среды увеличивающих начальную расстройку практически до пределов полосы удержания.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 Дмитриев С., Никитин Ю. Одиночные радиочастотные синтезаторы с импульсно-фазовой автоподстройкой серии ADF4000. Компоненты и технологии, № 9’2002.

2 SANYO Electric Co., Ltd. Semiconductor Business Headquarters. LM7000, LM 7000N. Direct PLL Frequency Synthesizer for Electronic Tuning.

3 Ю. А. Геложе, П. П. Клименко. Системы фазовой автоподстройки частоты с ФНЧ высоких порядков. Радиоэлектронные устройства и системы управления, локации и связи, №3’2004.

4 Доброленский Ю. П., Иванова В. И., Поспелов Г. С. Автоматика управляемых снарядов. – М.: Государственное научно-техническое издательство Оборонгиз, 1963. – 548 с.: ил.

5 Малахов А. Н. Флюктуации в автоколебательных системах. – М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1968. – 660 с.: ил.

6 Манассевич В. Синтезаторы частот (Теория и проектирование): Пер. с англ./ Под ред. А. С. Галина. – М.: Связь, 1979. – 384 с.: ил.

7 Ю. А. Геложе, П. П. Клименко. Управление процессами в автоматических системах в критических режимах. Самоорганизация в условиях дефицита времени: Монография. Таганрог, Изд-во ТРТУ, 2001. 264 с.: ил.

8 Шахгильдян В. В., Ляховкин А. А. Система фазовой автоподстройки частоты. – М.: Связь, 1979. – 447 с.: ил.

9 Сю Д., Мейер А. Современная теория автоматического управления и её применение/ Пер. с англ. Под ред. Ю. И. Топчеева. – М.: Машиностроение, 1972. – 544 с.: ил.

10 Цыпкин Я. З. Основы теории автоматических систем. – М. Наука,    1977. – 312с.

11 Справочник по теории автоматического управления. /Под ред. А. А. Красовского. – М.: Наука, 1987. – 712 с.

12 Бакаева Т.Н. Безопасность жизнедеятельности. Часть 2: Безопасность в условиях производства: Учебное пособие. – Таганрог: ТРТУ, 1997. – 318 с.

13 Долин П. А. Справочник по технике безопасности. – М.: Энергоатомиздат, 1985.

14 ГОСТ 12.1.045-84. Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля.

15 ГОСТ 12.1.005-88. ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

16 ГОСТ 12.1.006-84. ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля.

17 СНиП 2.09.02-85. Производственные здания промышленных предприятий. Нормы проектирования. – М.: Стройиздат, 1985. – 24 с.