Cтраница 2
Определяющее влияние на структуру тракта преобразования частот и выбор номиналов промежуточных частот оказывает система стабилизации частоты, примененная в приемнике. [16]
![]() |
Структурная схема приемника однополосных сигналов с автономной стабилизацией частоты. [17] |
Построение однополосных приемников такого типа связано с преодолением ряда трудностей в вопросах создания достаточно простых и надежно действующих высокостабильных систем стабилизации частоты, а также обеспечения работы автоматической регулировки усиления. При работе без пилот-сигнала для целей АРУ может быть использовано выпрямленное напряжение однополосного сигнала. Требующаяся при этом большая постоянная в-ремени ( порядка десяти секунд) для устранения скачков усиления в паузах делает систему АРУ нечувствительной к быстрым замираниям сигнала. [18]
Такой оптической системой может быть пассивный интерферометр, используемый для частотного анализа излучения лазера или как дискриминатор в системе стабилизации частоты. [19]
В современных приемниках система стабилизации частоты содержит синтезатор как основной элемент для получения необходимой сетки дискретных рабочих частот. Система стабилизации частоты в таких приемниках конструктивно выделяется в блок опорных частот, который может использоваться не только в приемном устройстве, но и в возбудителе передатчика. [20]
Наибольшие различия в функциональных схемах приемников определяются построением тракта преобразования частот и тракта стабилизации частоты. В современных приемниках система стабилизации частоты оказывает определяющее влияние на структуру приемника и его отличительные особенности. Это в первую очередь касается выбора числа ступеней преобразования частоты, схемы преобразователей и номиналов промежуточных частот. [21]
На приведенных ниже структурных схемах приемников находят отражение этапы совершенствования системы стабилизации частоты и показано влияние состава этого тракта на построение полной схемы приемника. На всех схемах изображены элементы системы стабилизации частоты и указаны направления подачи вырабатываемых в тракте колебаний. Границы системы стабилизации очерчены пунктирной линией. [22]
В наиболее совершенных приемных устройствах с цифровым отсчетом частоты настройки система стабилизации обеспечивает выполнение нужных показателей как по погрешности установки заданного номинала настройки, так и по стабильности ее поддержания в процессе работы. В других случаях конструктивного выполнения приемника на систему стабилизации частоты возлагается задача поддержания стабильности настройки. Погрешность установки частоты определяется частотной шкалой и способами осуществления процесса настройки. [23]
На систему стабилизации частоты возлагается задача обеспечения необходимой по тактико-техническим требованиям частотной точности приемника. Оперативность настройки и сам способ ее осуществления ( плавная или дискретная настройка с заданным интервалом между соседними рабочими частотами) определяются также принципом построения и схемой системы стабилизации частоты. [24]
На приемной стороне это обеспечивается трактом автономной стабилизации частоты. Очень важное преимущество этой схемы по сравнению с предыдущей заключается также в устранении вредного воздействия помех, в том числе и преднамеренных, на работу гетеродинов приемника ввиду автономности действия системы стабилизации частоты. [25]
Нестабильность фактического значения промежуточной частоты по отношению к номинальному значению, на которое настроен усилитель промежуточной частоты, приводит к уменьшению усиления в тракте и ухудшению чувствительности приемника. Вследствие этого в современных приемниках используются разнообразные способы параметрической и кварцевой стабилизации частоты гетеродина, а также различные схемы, обеспечивающие поддержание постоянства промежуточной частоты. Эти схемы, зачастую очень сложные, составляют основу системы стабилизации частоты приемника, и именно они определяют основные отличительные особенности приемника. [26]
Вначале по одному из датчиков диск вводился в резонансные колебания путем соответствующего изменения частоты вращения ротора возбудителя. После того как фиксировали резонансный ( или близкий к нему) режим, включали систему стабилизации частоты вращения ротора. Далее частота вращения ( возбуждения) изменялась жестко при варьировании частоты звукового генератора, осуществлявшего стабилизацию. [27]
![]() |
Интегрирующее устройство переменного тока с отрицательной обратной связью. [28] |
Все приведенные рассуждения относительно выполнения интег-родифференциальных преобразований сигналов, заданных огибающей переменного тока, касаются лишь вопросов принципиальной возможности их осуществления. На практике вследствие значительной критичности рассматриваемых устройств к изменениям несущей частоты о0 и относительной их сложности подобные устройства самостоятельного значения в счетно-решающей технике не имеют и используются главным образом в качестве корректирующих устройств систем автоматического регулирования, работающих на переменном токе, где допустима относительно низкая точность выработки значений производных и интегралов. Резкая зависимость передаточных свойств подобных устройств от изменений частоты входного сигнала приводит к их широкому использованию в качестве фильтрующих систем, а также в качестве датчиков сигналов отклонения контролируемой частоты от номинальной в системах стабилизации частоты. [29]
Каждому передатчику отводится определенная частота, которая во время работы передатчика должна оставаться постоянной. Но есть много факторов, которые влияют на частоту и изменяют ее. Необходимо принимать специальные меры, чтобы стабилизировать частоту передатчика. Существуют две системы стабилизации частоты: параметрическая и кварцевая. [30]