П
Рис.1.30. Передатчик с выходным смесителем
На нелинейный усилитель мощности с высоким КПД поступает от синтезатора частоты монохроматический сигнал с требуемой несущей частотой, последующий за усилителем ФНЧ подавляет гармоники несу-
ередатчик с выходным смесителем потенциально обеспечивает больший КПД и большую независимость от типа модуляции. В типовой схеме рис.1.27 усилитель мощности для сигналов с сопутствующей амплитудной модуляцией (амплитудной, фазовой, квадратурной амплитудной) должен работать в линейном или линеаризованном режиме. Часто это оказывается невозможным по причине низкого КПД, недопустимо большой мощности потребления, габаритов радиаторов охлаждения и т.п. Использование нелинейного высокоэффективного усилителя в передатчике сигналов с сопутствующей амплитудной модуляцией возможно при изменении последовательности операцией преобразования частоты и усиления, как это показано на рис. 1.30.
щей частоты, возникающие вследствие нелинейного усиления. Мощный монохроматический сигнал используется как гетеродин для выходного смесителя, модулированный сигнал на фиксированной промежуточной частоте поступает на линейный вход смесителя. Мощный высокочастотный модулированный сигнал, генерированный в смесителе, проходит полосовой фильтр, подавляющий комбинационные частоты смесителя. Приведенная схема, кроме повышения КПД, не требует модификации усилителя мощности с изменением типа или параметров модуляции. Платой за повышение КПД являются огромные трудности, связанные с реализацией мощного смесителя. На сегодняшний день такой смеситель может быть изготовлен только на дискретных элементах, что значительно усложняет выполнение требований стандарта ЭМС по внеполосному излучению, а также компенсацию в смесителе дестабилизирующего влияния температуры и переменной мощности опорного сигнала. При этом по-прежнему остается проблемой реализация высокодобротного перестраиваемого полосового фильтра.
Передатчик с нулевой промежуточной частотой
Функциональная схема передатчика с модуляцией на нулевой промежуточной частоте для произвольного типа модуляции и с несущей частотой до нескольких гигагерц показана на рис. 1.31, частотный план передатчика показан на рис. 1.32.
Рис. 1.31. Передатчик с нулевой промежуточной частотой
В сигнальном процессоре в цифровом виде формируется комплексная огибающая модулированного сигнала в соответствии с заданным видом и параметрами модуляции. Квадратурные 1/() компоненты комплексной огибающей, которые есть модулированный сигнал на нулевой несущей частоте, поступают на ЦАП для преобразования в аналоговую форму. Следующий за ЦАП фильтр нижних частот (на рисунке не показан) подавляет частоту дискретизации в спектре аналоговых 1/() сигналов; на высокочастотные входы модулятора поступают сигнал несущей частоты от синтезатора. Усилитель мощности (нелинейный, линейный или линеаризованный в зависимости от типа модуляции) и последующий ФНЧ совместно обеспечивают требуемый уровень мощности со стандартным уровнем внеполосного излучения. Система автоматической регулировки мощности АРМ обеспечивает стабилизацию мощности на выходе усилителя в диапазоне частот, температур и технологического разброса параметров усилителя. Преимущества передатчика с нулевой промежуточной частотой по сравнению со схемой рис.1.27 очевидны - исключается перестраиваемый высокодобротный полосовой фильтр, основной проблемный элемент передатчика с ненулевой промежуточной частотой.
Do'stlaringiz bilan baham: |