КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Частотные характеристики систем радиоавтоматики 5 страница
Рис. 10.1. Общая структура цифровой радиотехнической системы
На схеме приняты следующие обозначения: Дис – дискриминатор, Ф – фильтр, АЦП – аналого-цифровой преобразователь, ЦФ – цифровой фильтр, ЦАП – цифроаналоговый преобразователь, ГОС – генератор опорных сигналов. Связь между цифровыми и аналоговыми блоками системы обеспечивается с помощью аналого-цифрового преобразователя (АЦП) и цифроаналогового преобразователя (ЦАП). Для того, чтобы ограничить ширину спектра процесса, поступающего на АЦП, на выходе дискриминатора часто включают аналоговый фильтр нижних частот (Ф). По данной схеме могут быть построены цифровые системы слежения за направлением прихода, частотой, фазой радиосигнала и другие радиотехнические следящие системы. Cистемы такого типа называют аналого-цифровыми, так как в схеме используются как цифровые, так и аналоговые устройства. 10.2.1 Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) осуществляет периодическое преобразование напряжения, поступающего с аналогового дискриминатора в цифровую форму. Выполняемое им преобразование состоит из двух этапов: 1) Непрерывное напряжение, поступающее на вход АЦП, подвергается дискретизации по времени. 2) Оно квантуется по уровню и полученные квантованные по уровню величины заменяются числами, представленными в виде кодов. Временная дискретизация:
Рис. 10.2. Временная дискретизация.
Этот ключ назовём дискретным элементом (ДЭ). Квантование по уровню, выполняемое на следующем этапе преобразований в АЦП, cостоит в округлении значений процесса
Рис. 10.3. Квантование по уровню 10.2.2 Цифровые фильтры Цифровым фильтром называют устройство, которое преобразует поступившую на его вход последовательность чисел
10.2.3 Цифроаналоговый преобразователь (ЦАП) Цифроаналоговый преобразователь используется в рассматриваемой системе для преобразования последовательности чисел, поступающей с выхода цифрового фильтра в непрерывное напряжение:
где
Эквивалент ЦАП приведён на рис. 10.4. Рис.10.4.Эквивалент цифроаналогового преобразователя
На схеме приняты следующие обозначения:
10.3 Cтруктурная схема цифровой системы Полученные математические описания цифровых и аналого-цифровых блоков системы позволяют построить её общую структурную схему. В неё, кроме эквивалентов АЦП, ЦАП и цифрового фильтра входит линейный эквивалент аналогового дискриминатора, состоящий из безынерционного звена с коэффициентом передачи
Рис.10.5. Структурная схема цифровой системы
Перечисленные выше достоинства цифровых систем могут проявиться более полно, если цифровыми в них являются не только фильтры, но и другие блоки: дискриминаторы, генераторы опорного сигнала. Аналого-цифровое преобразование сигнала 10.4 Анализ устойчивости цифровых систем Переходный процесс будет затухающим, если все полюсы цифровой системы радиоавтоматики на плоскости комплексного переменного Полюсы системы – корни характеристического уравнения 10.4.1.Критерий Гурвица Для проверки устойчивости цифровой системы радиоавтоматики по критерию Гурвица необходимо от характеристического уравнения
Cоставим матрицу Гурвица:
Условия устойчивости при
Если хотя бы один из определителей меньше или равен нулю, то цифровая система неустойчива. Условие Устойчивость цифровых систем радиоавтоматики может быть оценена и по частотным критериям устойчивости. Так, для оценки устойчивости по критерию Найквиста нужно построить годограф частотной характеристики разомкнутой системы относительно круговой частоты или относительно псевдочастоты на основе
Цифровая система, устойчивая в разомкнутом состоянии, устойчива и в замкнутом состоянии, если годограф частотной характеристики разомкнутой системы не охватывает точку с координатами Запас устойчивости по усилению вычисляется на критической частоте, на которой ФЧХ разомкнутой системы равна
где Запас устойчивости по фазе рассчитывается на частоте среза:
где
11. Принципы построения радиотехнических САУ 11.1 Обобщённая функциональная схема радиотехнической САУ Обобщённая функциональная схема радиотехнической САУ приведена на рис.11.1.
Рис. 11. 1. Обобщённая функциональная схема радиотехнической САУ
На схеме приняты следующие обозначения: Дис – дискриминатор, Ф – фильтр, ГОС – генератор опорных сигналов. На один из входов дискриминатора подаётся процесс В дискриминаторе входной сигнал Зависимость Выходное напряжение дискриминатора Напряжение
11.2 Обобщённая структурная схема радиотехнической следящей системы, отображающей процесс автоматического слежения за параметром сигнала
Рис.11.2 Обобщённая структурная схема радиотехнической следящей системы На схеме приняты следующие обозначения:
Заметим, что в некоторых радиотехнических следящих системах управляемая величина по самому принципу работы должна следить за параметром радиосигнала с определённым сдвигом. В системе частотной автоподстройки этот сдвиг равен номинальному значению промежуточной частоты. В системе фазовой автоподстройки частоты с использованием опорного генератора сдвиг равен значению фазы опорного генератора. Чтобы учесть это, в структурной схеме для таких систем под Часть схемы, охваченная штриховой линией, является математическим эквивалентом дискриминатора и отображает формирование выходного напряжения дискриминатора, зависящего от ошибки слежения. Эквивалент дискриминатора, как видно из рисунка, состоит из устройства сравнения задающего воздействия Звено с операторным коэффициентом передачи При малых значениях ошибки дискриминационная характеристика линейна и записывается в виде:
где Форма дискриминационной характеристики Зависимость крутизны Из рассмотрения обобщённой структурной схемы системы следует, что в ней выполняются соотношения:
Cледовательно, изменение ошибки описывается нелинейным стохастическим дифференциальным уравнением:
12. Системы частотной автоподстройки частоты Эти системы применяются в радиоприёмных устройствах для поддержания постоянной промежуточной частоты сигнала, используются для стабилизации частоты генерируемых колебаний, применяются в качестве узкополосных перестраиваемых по частоте фильтров и в качестве демодуляторов частотно-модулированных колебаний с обратной связью по частоте. 12.1 Функциональная схема АПЧ
Рис.12.1. Функциональная схема АПЧ Входной сигнал с напряжением 12.2. Математическое описание системы АПЧ Преобразование частоты входного сигнала, выполняемое в смесителе описывается соотношением:
где Отклонение
где При условии безынерционности УПЧ частоты сигнала на его входе и выходе совпадают. Выходное напряжение частотного дискриминатора при действии на его входе сигнала и внутреннего шума приёмника можно представить в виде суммы математического ожидания и центрированной случайной составляющей:
где
Зависимость Форма функции При малых рассогласованиях
где Для того, чтобы на выходе дискриминатора формировалось напряжение, зависящее от величины отклонения Из (12.2) и (12.4) следует, что При изменении питающих напряжений, температуры, давления, влажности частоты
Из (12.2), (12.4), (12.5) cледует:
Фильтр нижних частот, включаемый на выходе частотного дискриминатора, является, как правило, линейным устройством и описывается линейным дифференциальным уравнением. При использовании однозвенного RC-фильтра оно имеет вид:
Обозначим
где Зависимость частоты подстраиваемого генератора от управляющего напряжения, поступающего с выхода фильтра нижних частот системы, называют регулировочной характеристикой, вид которой приведён на рис.12.2.
Рис.12.2. Вид регулировочной характеристики
При малых величинах напряжения
где
где Cоотношения (12.1)-(12.10) описывают процесс управления в системе частотной автоподстройки. Их можно отобразить в виде структурной схемы. Структурной схемой системы автоматического управления принято называть такую, в которой каждой математической операции, описывающей процесс управления, соответствует определённое звено. Cумматор изображён в виде кружка, разделённого на секторы. Cектор сумматора cо знаком минус отображает операцию вычитания.
Рис. 12.3. Cтруктурная схема системы частотной автоподстройки
Дата добавления: 2015-04-29; Просмотров: 479; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |