TTS Moduł 8: Różnice pomiędzy wersjami
Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 115: | Linia 115: | ||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | {| border="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
|width="500px" valign="top"|[[Grafika:TTS_M8_Slajd9.png]] | |width="500px" valign="top"|[[Grafika:TTS_M8_Slajd9.png]] | ||
|valign="top"|Przykład: Przygotowano obwód aktywny do pracy w obwodzie oscylatora w pasmie 8 GHz. Wybrano tranzystor FET N325 o częstotliwości granicznej 18 GHz. Elementy obwodu pokazano na rysunku a). | |valign="top"|'''Przykład:''' Przygotowano obwód aktywny do pracy w obwodzie oscylatora w pasmie 8 GHz. Wybrano tranzystor FET N325 o częstotliwości granicznej 18 GHz. Elementy obwodu pokazano na rysunku a). | ||
Na rysunku b) pokazano wyniki obliczeń współczynnika odbicia <math>\Gamma_{a0}(f)\,</math> dla obwodu sprzężenia w postaci odcinka linii bezstratnej o <math>Z_0=150\Omega\,</math> , dla 3 długości tej linii. | Na rysunku b) pokazano wyniki obliczeń współczynnika odbicia <math>\Gamma_{a0}(f)\,</math> dla obwodu sprzężenia w postaci odcinka linii bezstratnej o <math>Z_0=150\Omega\,</math> , dla 3 długości tej linii. | ||
W każdym przypadku uzyskano <math>| | W każdym przypadku uzyskano <math>|S_{11}|\,</math> przekraczające wartość 6 dla środka pasma, co gwarantuje uzyskanie oscylacji. | ||
|} | |||
<hr width="100%"> | |||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | |||
|width="500px" valign="top"|[[Grafika:TTS_M8_Slajd10.png]] | |||
|valign="top"|Źródła sygnałów powinny mieć możliwość zmiany, przestrajania częstotliwości generacji. Znane są dwie techniki przestrajania: | |||
* '''Przestrajanie mechaniczne''' dokonywane jest zwykle przez zmianę wymiarów rezonatora, albo też przez wprowadzenie do jego objętości elementu metalowego lub dielektrycznego, zaburzającego pole EM i zmieniającego jego częstotliwość rezonansową. Przestrajanie mechaniczne jest powolne. | |||
* '''Przestrajanie elektryczne''' dokonywane jest przez sprzężenie z rezonatorem elementu o zmiennej reaktancji. Przestrajanie elektryczne pozwala na szybką zmianę częstotliwości oscylacji. W szczególności w zależności od przyjętego rozwiązania rozróżniamy: | |||
* '''Przestrajanie napięciowe, najczęściej z użyciem diody waraktorowej o zmiennej pojemności (tzw. VCO - ang. ''Voltage Control Oscillator''). VCO umożliwiają szybką modulację częstotliwości. | |||
'''Przestrajanie prądowe''' przez zmianę prądu elektromagnesu, w polu magnetycznym którego umieszczono rezonator ferrimagnetyczny (tzw. CCO - ang. ''Current Control Oscillator''). CCOs umożliwiają wobulację, technikę wykorzystywaną w miernictwie mikrofalowym w wobulatorach i syntezerach. | |||
|} | |||
<hr width="100%"> | |||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | |||
|width="500px" valign="top"|[[Grafika:TTS_M8_Slajd11.png]] | |||
|valign="top"|Układ generatora wraz ze wzmacniaczem separującym wykonane są zwykle na podłożu ceramicznym, w technologii hybrydowych układów scalonych. Schemat układu generatora pokazano na rysunku. | |||
Generator z rezonatorem YIG konstruowany jest zwykle w wersji szerokopasmowej. Pasmo przestrajania jest bardzo duże, <math>f_{max}/f_{min}\approx 3:1\,</math> ( od 2GHz do 6GHz). | |||
Indukcyjność <math>L_M\,</math> i obwód korygujący zapewniają szerokopasmową „aktywność” warunkującą powstanie oscylacji. <math>R\,</math> rezonator silnie sprzężony i oddalony o <math>\\,</math> spełnia warunek fazy. |
Wersja z 14:20, 23 sie 2006
![]() |
Materiał obu części Wykładu jest obszerny i zapoznaje on studiującego z wieloma nowymi zagadnieniami, technikami i z wielką liczbą nowych pojęć. |