Белов Л.А. Устройства формирования СВЧ-сигналов и их компоненты (2010) (1095867), страница 41
Текст из файла (страница 41)
Какие преимушесгва имеют кварцевые реюнаторы БС-срезаз 5 Как формируются выходные сигналы источников с кварцевой стабилиза ~'.'цией на час югах ниже 10 МГц и выше 150 МГц" 6. Сопоставьте технические параметры кварцевых и лизлектрн '.вских резо Ивторгэв 7. Какими средствами и в каких прелелат н сменяется частота в автогеиера:-";торах с диэлекгрическилзи резонаторами' 3, Для решения каких задач организуется расширение спектра колебаний '„- .тактовых генераторов. 9 Сопоставше параметры источников колебаний с прецизионной с абиль ;.
постыл частоты 1О Какие значения относительной полосы перестройки частоты, выходной ~"!ьыоизносси н среднеи частоты могут быть реализованы в ГУН? 11. Как сравнить ГУН различных диапазонов частот по их характеристикам ,' -', уровня собственного фазового шума? 12 Какие типы источников колебаний пригодны для получения л~ииимюзь- 1."Свого уровня белого фазового шума вблизи несушей частоты" т~' 13. Для решения каких задач используется синхронизация рубилиевого стан гк :,';:спарта частоты по сигналам спутниковых радионавигационных систем? 14 Как функционируег оптический стандарт частоты7 15 При решении каких задач нормируется неравномерность коэффициента ;.;:!?усиления н группового времени запаздывания по рабочей полосе частотч 16 Какие наименьшие значения коэффициента шума усилителя реализуемы ч-';ё дециметровом.
сантилзетровам и мизлнметровом диапазонах адин волн! 17. Для решения каких задач в состав твердотельных усилителей мшцности д'жаючают управляемый аттенюатор! 18. Как отводится излишнее тепло в твердотельных усилителях с выходной ;. ыошностью до 10 Вт в диапгыоне миллиметровых волн' 19.
Какие значения энергетического КПД достижимы в усилителях СВЧ 20. Какие типы усилителей СВЧ имеют наиболыпую широкополосность по :;„:,кастете? Чем в них ограничена полоса рабочих частот". 21 Гле используются двунаправленные, ограиичиваюшие, преобразуюшие ~з Сопротивление 1трансиьзпелацсиые) усилителн СВЧ? 22.
При каки~ сочеганиях параметров и условий работы вакуумные усили- 1: тели СВЧ предпочт~зтельнее твердотельных ' 239 К,»х»п»и „,»рю»с»р: »з» и ~»»» »эким пе»т п»ам»злнгпщя ся и., »рь»» ь»»»энес ис»ыжегщя ч !з»»кс»ю:,осиых н мне;очас»»п»ы» СВЧ сщ ~ ялов прн ус~ ~с»ч»»» н» м»»»пп»»спп 24 Как характериз»ются нелинейные ампчнтулныс искажения н амп:щ ~ уг»н»»-ф»а.»оная конверсия а усиля»елях».в»!-мо»»гиостгтг 25 Дая рещенпя каких задач нспользукпся линеарнзагоры а вакуумных и , всрлогельных усилителях мощности? 26 Для рещенпя каких задач ~»спользуготся умножители частогы? 27, Какие факторы ограничпаакп кратносзь умножсющ частота»? 28. В чем ращичие схем нарезы ансных умп»зжи»еле»3 часыпы с чегиой и» исчез ной краги»юзью уьпюжения? 29.
На каких частотах появляются мещающне сосгавляющие спек;ра вс входной и выходной цепях учетвернтсля частоты с выходной часютой !2 ГГ'цэ 30. Как вы»юлняю»ся умножизели»астозь» с высокой (более !3) кратносгь»»П 3 !. Для ренк пня каких задач а состав делителей частоты вволятея усилители СВЧ-сигналов? 32. В каких случаях исп»щьзузотся лаухмодъльныс делители»асто»ьг? 33. В чем различие смесителей для преобразования»астоты вверх, для пре образования часгозы вниз.
для модуляции несущего колебания и для фазовом; летекзирования? 34. Как колл »ественщ» характеризуется уровень комбинационных сосгавляющпх различного порядка в выходном токе смесителя? 35. Как мниимнзироаагь уровень мещающих комбинацконных сос1авляю. ~цпх в полосе рабо щх частот на выходе преобразователя часюты? Зб. Для чего используются балансные, дважды балансные и трижды баланс. ные смесителиз 37. Чем отличаются параметры и условия применения субгармоническип гармоникоаых смесителей.
смеси гелей с подавлением зеркального канала? 38. В каких гехни веских ситуациях используются двухканальные смеси»ели' ! 39 Чем различаютса услоаиа применения управляемых фазовращателей и управляемых линий задержки'. 40. Какие технические рещення используются для преобразования олиофазного гарм»пзг»ческого колебания в лва»инфазных, а лаа каадратурных. в лва прот ивофазнь:х? 4! Как устроен модулятор сиги»»лов с бинарной фаэовой манипуляцией 2ФМ? 42 Как устроены модуляторы снмщлов 4ФМ, 8ФМ? 43. Какими пьраиезрами характеризуются прямые векторные молуляторь| СВЧ-лиаг»аэонач 44 Дзя рещения каких задач применяются интерполирующие квалратурные модуляторы'! 45. Как полавляюзся герке:ц.ные составляющие на выходе модулятора с цифр»»аым входом лголзлирующнх сигналов'! 46.
Чем разли'гаются активные и пассивные электронные компоненты? 240 4зг Какая гьззчяялгл,нля схема нсююгпуегся я с:тпютю СВЧ .. л учс '< гаразнтньм гюрамегров конденсаторов. рею,*егоров и югдукз ниньо катуюск 48. Какими парачеграмп харакзеризуьнся ка ~есзво снмметрнругоюих транс- ~;!-'гформагороа, разде ~ительных конденсаторов, эаементоя подключеюм счеюення .,; в диапазоне СВЧ ' «~''-:: ' 49. По каким парамеграм выбираются технология выполнения. тнп частот. '~:::"ных харалтернсз ик, количество звеньев частотного фнлыра? 50.
Каково функююнальное назначение частотного мультиплексера, дуплекзэ!Э Сера, днплексера, гармоннкового фильтра, фильтра электромапцыньм помех, ,':;; .направленного ответвнтеля' 51 Перечислите варианты конфигурации и технологии реализации переклю';,.- 'чателей цепей СВЧ 52. Сопоставьте параметры механических, мнкроэлектромеханнческих и полупроводниковых СВЧ-ключей 53. Какими параметрами характеризуются динамический диапазон и юаг Х!;::.
перестройки управггяемых ослабителей СВЧ-сигналов, 54. Сопоставьте технические параметры и харалтеристики коаьсиальных и ~!с «олновгюных соединителей и элементов тракта СВЧ в различных диапазонах :;; -: частот. Лглигз тря тья СИНТЕЗАТОРЫ хЛАБИЛЬНЫХ ЧАСТО7 3.1. Общие положения Функционирование радиотехнических систем основано на извлечении информации из радиосигналов, обладающих высокой стабильностью собственных параметров: частоты. фазы, формы огибающей. Для этого необходимы источники опорных колебаний, устойчивые по отношению к различным дестабилизирующим воздействиям, а также технические возможности управления этими параметрами, Задача одновременно стабилизации и управляемости решается с помощью синтезаторов частот (СЧ), которые преобразуют колебания опорного генератора с исходной частотой, принимаемые за эталон ные, в сигналы желаемого значения частоты с незначительной потерей эталонных свойств.
Синтезатором частоты называют устройство. которое преобразует гармоническое колебание опорного источника ио(г), частотаго которого принимается за эталонную (Кегегепсе Ггейцепсу), в колебание и, л(г) с частотой ~„,„при допустимых погрешностях установки номинального значения частоты~„,„; уровне дискретных и шулювых составляющих спектра вблизи несущей частотой; нестабильностях параметров при действии дестабилизирующих факторов (8. 9, 57--59).
При высоких требованиях к стабильности и чистоте спектра выходного сигнала используют следующие СЧ; прямые цифровые сингпезагпоры ('ьягесГ 0(ййа! Бупгпеягег (ШБ), называемые иногда цифровыми вычислительными синтезаторами (ЦВС), — строятся на основе вычислительных операций с кодами отсчетов сигнала и выходного цифроаналогового преобразователя (ЦАП). Такие СЧ обеспечивают малые погрешности установки параметров. имеют широкие возможности по модуляции, небольшое время перехола от одной частоты к другой, но нх выходные частоты ограничены быстролействием цифровых узлов; сингпеэаторы на основе фозовои авгпаяатнческой подстройки чостоты (ФАПЧ) (Рг1аве (.ос)сег) (.оор — — Р(.(.) --- используют для получения выходных колебаний управляемого напряжением генератора (ГУН), частота которого синхронизирована по опорному источнику с помоц[ью обратной связи.
Такие синтезаторы практически не 242 нм .'Вл 'ч р1ннчсннй по аыходг ой чаг ~шс, "ю сан*внес в ьас!(ч йы' н ограничены по функшюна ~ы~ым возможностям Основные гсхничссьне характерис1ики и парамстрь; СЧ можно ,разделить на три группьь а) характеристики выходного сигнала; б) параметры цепей управления и пи~алия; в) парамегры чувс~внзтельноши к внешним воздействиям. Отметим главны: из пих. К характеристикам выходного сигнала относятся следующие. ) ) граничные значения выходных часто~ / „„н )"„„, ьо:орые опре„'делякп относительныи диапазон пересзройки частоты й--~х,„, '/„„,,„, 2) количество частот сетки Ж н закон расположения нх на частот' ной осп (равпомерньш, логарифмический, квалратичный и гд.). Ша~ : сетки частот для равномерного закона определяется соо.ношенном зх/' (/верх Авж) ' '" 3) СПМ фазового шума выходного сигнала вблизи иссушен час::.тоты 5 (Р) в зависимости от отстройки Е при различных значениях -" выходной частоты / „, .
Для простоты вместо зависимости $,(Р) при::.водят среднее квадратическое отклонение (СКО) частоты от номиналь:: ного значения за определенный отрезок времени (например, за! с); 4) длительность переходного процесса т„по частхпе н фазе : после переключения на соседнюю частоту сетки; 5) мол~ность выходного сигнала Р, „на стандарзноы сопротивле,.- нии активной нагрузки )(„, что позволяет найти амплитуду напряже, ния на нагрузке (гм = 2Рвы Я„; б) динамический диапазон гармонического сигнала Бг(Ж. Кроме того, при разработке СЧ необходимо учитывать ряд технико-экономических и технологнческих параметров: диапазон .: допустимых изменений питающего напрюкения, температуры, влаж'::, ности, атмосферного давления, уровня радиации; стойкость к уларам :„и вибрациями надежность по отношению к отказам, возможность ':: дистанционного управления; потребляемую мошность; ремонтопригодность; массогабаритные показатели; цену; возможность приобре:;, гения ит.д.
Иногда в число основных сигнальных параметров включают :., также установившееся срелнее квадратическое фазовое рассогласование (Ржаве Магд)п) Ь<р „, уровень и расположение по частоте ": отстройки паразитных спектральных составляюших (ПСС) (Брцг(оцз С)загасзег зпсз), длительность процесса перестройки частоты т (1.осйцр Типе). Срели параметров цепей управления и питания указываются: вид интерфейса и способ установки параметров СЧ; напряжение питания и ток (мошность) потребления (Рожег лцрр(у кейп(гешеп1з); дополнительные функпии управления выходными :: колебаниями.