Реферат 2
ВВЕДЕНИЕ 5
АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 6
1 Методы получения АМ 7
1.1 Основные параметры АМ 7
1.2 Режимы работы транзистора 9
1.3 Модуляция напряжением смещения 9
1.4 Коллекторная модуляция 11
1.5 Комбинированная модуляция 14
2 Моделирование работы транзистора в перенапряженном режиме 17
2.1 Модель идеального транзистора 17
2.2 Метод расчета первой гармоники выходного тока в перенапряженном
режиме 21
2.3 Расчет СМХ коллекторной модуяции 23
2.4 Расчет СМХ двойной модуляции 28
2.5 Расчет СМХ при комбинированной модуляции с автосмещенем 30
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 34
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 35
ПРИЛОЖЕНИЕ А 36
ПРИЛОЖЕНИЕ Б 42
Амплитудная модуляция (АМ) один из основных видов модуляции в радиотехнике. В радиотехнике модуляция чаще всего применяется для переноса спектра сигнала. Для передачи сообщений (сигналов) на расстояние используются различные передающие среды и линии связи: эфир, провода и кабели, оптоволокно...
Усиление АМ колебаний требует строго линейных усилителей, поэтому модуляцию делают в последних каскадах большой мощности. Исходя из этого на первый план выступает вопрос эффективности процесса модуляции.
Эффективность можно достичь, используя перенапряженный режим при модуляции напряжения питания (коллекторной модуляции) в нелинейном режиме.
В литературе отсутствуют сведения о количественной оценке нелинейных искажений коллекторной модуляции. Этому препятствует отсутствие явной аналитической связи между управляющим напряжением и амплитудой выходных колебаний в перенапряженном режиме.
В данной выпускной квалификационной работе предложено компьютерная модель работы транзистора в перенапряженном режиме и оценке нелинейных искажений в процессе амплитудной модуляции.
Исследования проводились на основе исследований идеального транзистора, с типичными параметрами, характерными для мощного биполярного транзистора.
В ходе ВКР был смоделирован идеальный транзистор и рассчитаны выходные токи в недонапряженном, критическом и перенапряженном режимах.
Так же был смоделирован транзисторный усилитель в перенапряженном режиме работы и рассчитан выходной ток первой гармоники, что позволило построить СМХ различных типов модуляции.
В результате моделирования удалось найти оптимальный метод амплитудной модуляции, а так же параметры для всех видов модуляции.
Анализ гармонических искажений показал, что модуляция автосмещением имеет наименьшие гармонические искажения. Это означает более высокий КПД.