Министерство образования Российской Федерации
НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
_____________________________________________________________________
Кафедра теоретических
основ радиотехники (ТОР)
РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ ЦЕПИ И СИГНАЛЫ
ЗАДАНИЕ № 2
НЕЛИНЕЙНОЕ РЕЗОНАНСНОЕ УСИЛЕНИЕ СИГНАЛОВ И УМНОЖЕНИЕ ЧАСТОТЫ
АМПЛИТУДНАЯ МОДУЛЯЦИЯ СИГНАЛОВ
Вариант № 9
Подвариант № 4
Факультет: РЭФ
Группа: РТ5-23
Студент: Михайлов В. А.
Дата сдачи «» 2004 г.
Преподаватель: проф. Яковлев А.Н.
Новосибирск, 2004
1. Нелинейное резонансное усиление сигналов и умножение частоты
Нелинейный резонансный усилитель или умножитель частоты собран по схеме, изображенной на рис. 1. На вход схемы поступает напряжение
, В
В
качестве выходной нагрузки включен резонансный контур с для
нелинейного усилителя и
для умножителя частоты.
Требуется:
а) построить ВАХ заданного НЭ, рассчитать коэффициенты аппроксимирующей функции, построить эту функцию на одном графике с ВАХ;
б) рассчитать и построить колебательную характеристику для нелинейного усилителя или аналогичную ей для умножителя частоты;
в) рассчитать и построить спектр тока НЭ вплоть до четвертой гармоники включительно;
г)
определить амплитуду рабочей гармоники на выходе НЭ и на
колебательном контуре
;
д)
рассчитать мощность , поступающую от источника
питания, мощность
, выделяемую в нагрузке на
рабочей частоте, мощность
, выделяемую на
коллекторе в виде тепла и КПД усилителя или умножителя частоты
.
Дано:
Аппроксимирующая функция: кусочно-линейная
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мА/В |
В |
В |
В |
мГн |
Ом |
106 рад/с |
В |
||
20 |
-1.5 |
-3 |
5 |
2 |
1 |
40 |
1 |
0.15 |
24 |
построим ВАХ заданного НЭ
|
|
|
|
|
|
рассчитаем и построим колебательную характеристику для умножителя частоты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
рассчитаем и построим спектр тока НЭ вплоть до четвертой гармоники включительно
|
|
|
|
|
определить амплитуду
рабочей гармоники на выходе НЭ и на колебательном
контуре
|
|
|
характеристическое сопротивление |
|
|
Добротность контура |
|
|
|
Резонансное сопротивление контура |
|
|
|
Амплитуда рабочей гармоники |
|
|
|
Выходное напряжение |
рассчитаем
мощность , поступающую от источника питания,
мощность
, выделяемую в нагрузке на рабочей частоте,
мощность
, выделяемую на коллекторе в виде тепла и
КПД усилителя или умножителя частоты
|
|
BТ |
Выходная мощность |
|
|
BТ |
Мощность потребляемая от источника |
|
|
BТ |
Мощность выделяемая на коллекторе |
|
|
|
КПД умножителя |
2. Амплитудная модуляция сигналов.
На вход схемы подается напряжение
, В
На выходе модулятора необходимо получить АМ сигнал
, В
Нелинейные
искажения при модуляции не должны превышать 10%, а линейные (частотные) – 30%.
Под частотными искажениями будем понимать изменение коэффициента модуляции при изменении частоты от 0 до
.
Требуется:
а) построить ВАХ заданного НЭ, в качестве аппроксимирующей функции использовать степенной полином, рассчитать коэффициенты аппроксимирующей функции;
б)
рассчитать и построить статическую модуляционную характеристику (для заданной
амплитуды );
в)
по статической модуляционной характеристике выбрать смещение , максимальную амплитуду
модулирующего сигнала и наибольший
коэффициент модуляции
тока при неискаженной модуляции;
г) изобразить на одном рисунке ВАХ НЭ, входное напряжение и ток НЭ, используя три координатные плоскости;
д) рассчитать и построить спектр тока на выходе НЭ; при этом входной сигнал не содержит модулирующее напряжение;
е)
определить и обосновать параметры контура ,
и
,
обеспечивающие допустимые линейные искажения (<30%, т.е. при
). Рассчитать фазовый сдвиг
;
ж)
выбрать коэффициент включения контура, обеспечивающий требуемую амплитуду выходного АМ-сигнала. Влиянием НЭ на
контур можно пренебречь.
Дано:
|
0 |
0.1 |
0.2 |
0.3 |
0.4 |
0.5 |
0.6 |
0.7 |
0.8 |
0.9 |
1.0 |
|
0 |
0.6 |
1.4 |
2.0 |
4.0 |
9.0 |
20 |
34 |
50 |
73 |
100 |
|
|
|
|
|
|
В |
В |
106 рад/с |
103 рад/с |
Ом |
|
0.05 |
5 |
0.25 |
20 |
200 |
8 |
построим ВАХ заданного НЭ, в качестве аппроксимирующей функции используем степенной полином, рассчитаем коэффициенты аппроксимирующей функции
коэффициенты степенного полинома рассчитаем в среде MATLAB 6.5
u=[0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1];
i=[0 0.6 1.4 2.0 4.0 9.0 20 34 50 73 100].*10^-3;
plot(u,i);
grid on
построим ВАХ НЭ и аппроксимирующую функцию
рассчитаем
и построим статическую модуляционную характеристику (для заданной амплитуды )
|
|
по статической модуляционной характеристике выбререм смещение
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.