Система ФАПЧ. Функциональная и структурная схемы.



Система ФАПЧ используется для восстановления колебаний с несущей частотой в системах с одинаковой боковой полосой, с подавлением несущей в системах, использующие фазомодулированные  колебания, в качестве узкополосного перестраиваемого по частоте фильтра, в синтезаторах частот для создания высокостабильных колебаний и т.д. Там, где необходимо колебание с точностью до фазы.

Функциональная схема:

На вход Фазового дискриминатора подают входное напряжение и напряжение, поступающее с опорного генератора. Фазовый дискриминатор определяет рассогласование по фазе, и пропорционально его величине и знаку вырабатывает напряжение, которое подается на ФНЧ. ФНЧ сглаживает этот процесс и воздействует на контур ПГ. В результате чего происходит изменение частоты генератора, но т.к. то изменяется и фаза. Это изменение приводит к уменьшению фазового рассогласования.

Сигнал с ФД поступает на ФНЧ с операторным коэффициентом передачи W(p), затем воздействует на контур генератора и изменяет его частоту. Работа генератора описывается тем же уравнением, что и для СЧАП.

Эта схема обеспечивает, в отличие от СЧАП слежение с точностью до фазы, т.е. частотная ошибка в стационарном режиме всегда равна 0.

Функциональная схема СФАПЧ. Она используется в качестве амплитудного синхронного детектора.

 

 

 

Система слежения за временным положением импульсного сигнала. Функциональная и структурная схемы.

Она используется для слежения отраженного сигнала в Радиолокации. Слежение за импульсными сигналами импульсных системах радиосвязи и в других случаях.

Функциональная схема:

АСВ – автоматическое слежение по дальности (схема слежения) ; 

ВД – Временной дискриминатор  ; УРЗ – устройство регулирования задержки

ГСИ – генератор строчных импульсов

Смеситель, генератор, УПЧ, АД, ВУ составляют часть схемы супергетеродинного приемника радиолокационной станции. В этих цепях осуществляется преобразование, усиление и детектирование сигнала. В результате на выходе ВЧ формируется огибающая, отраженного от цели, импульса радиосигнала (рис 1).

ГСИ вырабатывает страбирующий импульс (рис 4) и 2 опорных импульсов (рис 2), совмещенные фронтом и срезом, т.о. эти импульсы образуют общий фронт.

Селекторный импульс 4, который связан с импульсами 2 и 3 по временному положению открывает приемник только в момент прихода отраженного радиосигнала. В оставшееся время приемник заперт. Это предотвращает проникновение помех при отсутствии полного радиосигнала. Открывать и закрывать приемник желательно в блоке входа, т.к. длительность переходных процессов значительно меньше. Т.о. селективный импульс совмещен по длительности с импульсами 2 и 3, и должен быть совмещен с отраженным радиосигналом. В режиме слежения общий фронт импульсов 2 и 3 должен быть совмещен с центром импульса 1, Δτ – ошибка слежения, возникающая при не совпадении фронтов импульсов 2 и 3.

Структурная схема системы слежения за временным положением.

структурную схему:

В режиме слежения цели Δτ  = 0: , где τ0 – задержка сигнала передатчика относительно опорного

D – Расстояние до цели;

с – скорость света;

 - задержка сигнала при движении к цели и обратно

, т.е.

тогда

τ0 – определяют при проектировании РЛС

τсл0 – характеристика следящего устройства

Т.о. Uф – пропорциональна дальности цели.

 


Дата добавления: 2018-08-06; просмотров: 448; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!