RU2494525C2 - Способ генерации высокочастотных сигналов и устройство его реализации - Google Patents

Способ генерации высокочастотных сигналов и устройство его реализации Download PDF

Info

Publication number
RU2494525C2
RU2494525C2 RU2011146376/08A RU2011146376A RU2494525C2 RU 2494525 C2 RU2494525 C2 RU 2494525C2 RU 2011146376/08 A RU2011146376/08 A RU 2011146376/08A RU 2011146376 A RU2011146376 A RU 2011146376A RU 2494525 C2 RU2494525 C2 RU 2494525C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
frequencies
resistance
load
pole
frequency
Prior art date
Application number
RU2011146376/08A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011146376A (ru
Inventor
Александр Афанасьевич Головков
Ирина Александровна Малютина
Original Assignee
Федеральное государственное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный авиационный инженерный университет" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный авиационный инженерный университет" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации filed Critical Федеральное государственное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный авиационный инженерный университет" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации
Priority to RU2011146376/08A priority Critical patent/RU2494525C2/ru
Publication of RU2011146376A publication Critical patent/RU2011146376A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2494525C2 publication Critical patent/RU2494525C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Amplifiers (AREA)

Abstract

Изобретения относятся к устройствам генерации высокочастотных сигналов на заданном количестве частот. Технический результат заключается в одновременном обеспечении генерации высокочастотного сигнала на двух заданных частотах за счет выбора схемы и значений параметров реактивных элементов по критерию обеспечения условий баланса фаз и амплитуд на этих частотах при неизменном состоянии нелинейного трехполюсного элемента. В способе преобразуют энергию источника постоянного напряжения в энергию высокочастотного сигнала, при взаимодействии высокочастотного сигнала с цепью прямой передачи, трехполюсным нелинейным элементом и цепью внешней обратной связи, выполнении условия возбуждения в виде баланса амплитуд и баланса фаз, определяющих соответственно амплитуду и частоту генерируемых высокочастотных сигналов. При этом нагрузку выполняют в виде первого двухполюсника с комплексным сопротивлением, подключенного к управляющему электроду трехполюсного нелинейного элемента в поперечную цепь, условия возбуждения выполняют в виде баланса амплитуд и баланса фаз, а условия согласования одновременно выполняют на заданном количестве частот за счет выбора значений мнимых составляющих сопротивлений первого Xnm и второго X0m двухполюсников из условия обеспечения стационарного режима генерации в виде равенствам нулю знаменателя коэффициента передачи в режиме усиления одновременно на всех заданных частотах генерируемых высокочастотных сигналов при неизменной амплитуде источника постоянного напряжения в соответствии с математическими выражениями. 2 н.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретения относятся к областям радиосвязи и могут быть использованы для создания устройств генерации высокочастотных сигналов на заданном количестве частот, что позволяет формировать сложные сигналы и создавать эффективные компактные средства радиосвязи с заданным количеством радиоканалов.
Известен способ генерации высокочастотного сигнала, основанный на преобразовании энергии источника постоянного напряжения в энергию высокочастотного сигнала, организации внутренней обратной связи в нелинейном элементе путем использования в качестве него двухполюсного нелинейного элемента с отрицательным дифференциальным сопротивлением, выполнении условий возбуждения в виде баланса амплитуд и баланса фаз, определяющих соответственно амплитуду и частоту генерируемого высокочастотного сигнала, и условий согласования нелинейного элемента с нагрузкой (см. Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы. - М: «Дрофа», - 2006, с.414-417).
Известно устройство генерации высокочастотного сигнала, состоящее из источника постоянного напряжения, устанавливающего рабочую точку на середине падающего участка вольтамперной характеристики двухполюсного нелинейного элемента с отрицательным дифференциальным сопротивлением, реактивного четырехполюсника, нагрузки в виде параллельного колебательного контура, при этом параметры контура, двухполюсного нелинейного элемента и варикапа выбраны из условия обеспечения заданных амплитуды и частоты генерируемого высокочастотного сигнала (см. Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы. - М: «Дрофа», - 2006, с.414-417). Принцип действия этого устройства состоит в следующем. При включении источника постоянного напряжения (тока) в силу скачкообразного изменения амплитуды во всей цепи возникают колебания, спектр которых занимает весь частотный радиодиапазон. Амплитуды этих колебаний быстро затухают. Однако благодаря наличию внутренней обратной связи в двухполюсном нелинейном элементе на участке с падающей вольтамперной характеристикой возникает отрицательное дифференциальное сопротивление, которое в силу согласования с помощью реактивного четырехполюсника компенсирует потери в контуре. Благодаря этому колебание с частотой, равной резонансной частоте колебательного контура, усиливается до момента увеличения амплитуды этого колебания до уровня, при котором амплитуда выходит за пределы падающего участка вольтамперной характеристики. Наступает стационарный режим.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату (прототипом) является способ генерации высокочастотного сигнала, основанный на преобразовании энергии источника постоянного напряжения в энергию высокочастотного сигнала, организации внешней положительной обратной связи между нагрузкой и управляющим электродом трехполюсного нелинейного элемента, выполнении условий возбуждения в виде баланса амплитуд и баланса фаз, определяющих соответственно амплитуду и частоту генерируемого высокочастотного сигнала, и условий согласования нелинейного элемента с нагрузкой (см. Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы. - М: «Дрофа», - 2006, с.383-401).
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату (прототипом) является устройство генерации высокочастотного сигнала, состоящее из источника постоянного напряжения, устанавливающего рабочую точку на середине квазилинейного участка проходной вольтамперной характеристики транзистора, реактивного четырехполюсника, нагрузки в виде параллельного колебательного контура, RC-цепи внешней положительной обратной связи между нагрузкой и управляющим электродом транзистора, при этом параметры контура, транзистора и варикапа выбраны из условия обеспечения заданных амплитуды и частоты генерируемого высокочастотного сигнала (см. Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы. - М: «Дрофа», - 2006, с.383-401).
Принцип действия этого устройства состоит в следующем. При включении источника постоянного напряжения (тока) в силу скачкообразного изменения амплитуды во всей цепи возникают колебания, спектр которых занимает весь частотный радиодиапазон. Амплитуды этих колебаний быстро затухают. Однако благодаря наличию цепи положительной обратной связи колебание с частотой, равной резонансной частоте колебательного контура, поступает на управляющий электрод транзистора, который в силу согласования с помощью реактивного четырехполюсника начинает работать в режиме усиления до момента увеличения амплитуды этого колебания до уровня, при котором наступает режим насыщения (ограничения амплитуды). Наступает стационарный режим.
Недостатком указанных способов и устройств является генерация высокочастотного сигнала только на одной частоте. Кроме того, не указывается, каким образом необходимо выбирать значения параметров реактивного четырехполюсника, при которых наступает режим возбуждения и стационарный режим. Особенно остро возникает этот вопрос при проектировании устройств генерации в диапазонах ВЧ и УВЧ, на которых обязательно нужно учитывать реактивные составляющие параметров нелинейных элементов. В настоящее время классическая теория радиотехнических цепей это не учитывает. С другой стороны, условия генерации можно обеспечить и без реактивного четырехполюсника, что уменьшает габариты и массу устройства за счет уменьшения количества реактивных элементов.
Техническим результатом изобретения является повышение диапазона генерируемых колебаний, генерация высокочастотных сигналов на заданном количестве частот и уменьшение количества реактивных элементов, что позволяет формировать сложные сигналы и создавать эффективные компактные устройства генерации для средств радиосвязи с заданным количеством радиоканалов. Использование различных видов обратной связи расширяет возможности физической реализуемости указанного результата.
1. Указанный результат достигается тем, что в известном способе генерации высокочастотных сигналов, основанном на преобразовании энергии источника постоянного напряжения в энергию высокочастотного сигнала, взаимодействии высокочастотного сигнала с цепью прямой передачи, трехполюсным нелинейным элементом и цепью внешней обратной связи, выполнении условий возбуждения в виде баланса амплитуд и баланса фаз, определяющих соответственно амплитуду и частоту генерируемых высокочастотных сигналов, условий согласования выходного электрода трехполюсного нелинейного элемента с нагрузкой и условий согласования нагрузки с управляющим электродом трехполюсного нелинейного элемента, дополнительно цепь прямой передачи выполняют из трехполюсного нелинейного элемента, в качестве цепи внешней обратной связи используют произвольный четырехполюсник, последовательно подключенный к трехполюсному нелинейному элементу, нагрузку выполняют в виде первого двухполюсника с комплексным сопротивлением, к управляющему электроду трехполюсного нелинейного элемента в поперечную цепь подключают второй двухполюсник с комплексным сопротивлением, имитирующим сопротивление источника сигнала генератора в режиме усиления, условия возбуждения в виде баланса амплитуд и баланса фаз и условия согласования одновременно выполняют на заданном количестве частот за счет выбора значений мнимых составляющих сопротивлений первого Xnm и второго X0m двухполюсников из условия обеспечения стационарного режима генерации в виде равенства нулю знаменателя коэффициента передачи в режиме усиления одновременно на всех заданных частотах генерируемых высокочастотных сигналов при неизменной амплитуде источника постоянного напряжения в соответствии со следующими математическими выражениями:
X 0 m = A X н m + B C X н m + D
Figure 00000001
; X н m = Y ± Y 2 4 X Z 2 X ,
Figure 00000002
где A=x11m; B=A1-rнm-r11m+r0m(r22m-rнm); C=-1; D=x22m; X=-r11m-r0m;
Y=2x22mr0m+r11mr22m-x11mr22m+B1; Z = r 0 m [ ( r 22 m r н m ) 2 + x 22 m 2 ] + r н m r 11 m ( r 22 m r н m ) + r н m ( x 11 m x 22 m + A 1 ) r 22 m A 1 x 22 m B 1 ;
Figure 00000003
A1=r11mr22m-x11mx22m-r12mr21m+x12mx21m; B1=x11mr22m+r11mx22m-x12mr21m-r12mx21m;
r0m, X0m - заданные значения действительной составляющей и оптимальные значения мнимой составляющей сопротивления источника входного высокочастотного сигнала генератора в режиме усиления на заданном количестве частот; r, X - заданные значения действительной составляющей и оптимальные значения мнимой составляющей сопротивления нагрузки на заданном количестве частот; r11m, x11m, r12m, x12m, r21m, x21m, r22m, x22m - заданные суммарные значения действительных и мнимых составляющих элементов матрицы сопротивлений трехполюсного нелинейного элемента при заданной амплитуде постоянного напряжения и соответствующих действительных и мнимых составляющих элементов матрицы сопротивлений цепи внешней обратной связи на заданных частотах; m=1, 2…N - номера частот.
2. Указанный результат достигается тем, что в устройстве генерации высокочастотных сигналов, состоящем из источника постоянного напряжения, трехполюсного нелинейного элемента, цепи внешней обратной связи и нагрузки, дополнительно цепь внешней обратной связи выполнена в виде произвольного четырехполюсника, последовательно соединенного с трехполюсным нелинейным элементом, включенным между введенным двухполюсником с комплексным сопротивлением, которое имитирует сопротивление источника входного высокочастотного сигнала генератора в режиме усиления, и нагрузкой, мнимая составляющая сопротивления источника входного высокочастотного сигнала генератора в режиме усиления реализована в виде последовательного колебательного контура из элементов с параметрами L1, C1, параллельно соединенного с произвольным реактивным двухполюсником с сопротивлением х0, мнимая составляющая сопротивления нагрузки сформирована в виде параллельного колебательного контура из элементов с параметрами L2, C2, последовательно соединенного с произвольным реактивным двухполюсником с сопротивлением xн, причем значения параметров определены из условия обеспечения стационарного режима генерации на двух частотах с помощью следующих математических выражений:
L 1 = ω 1 X 01 x 01 ( X 02 x 02 ) + ω 2 X 02 x 02 ( x 01 X 01 ) ( X 02 x 02 ) ( x 01 X 01 ) ( ω 1 2 ω 2 2 )
Figure 00000004
; C 1 = ( ω 1 2 ω 2 2 ) ( x 01 X 01 ) ( X 02 x 02 ) ω 1 ω 2 [ ω 1 X 02 x 02 ( x 01 X 01 ) + ω 2 X 01 x 01 ( X 02 x 02 ) ]
Figure 00000005
;
L 2 = ( ω 1 2 ω 2 2 ) ( x н 1 X н 1 ) ( X н 2 x н 2 ) ω 1 ω 2 [ ω 1 ( x н 1 X н 1 ) + ω 2 ( X н 2 x н 2 ) ]
Figure 00000006
; C 2 = ω 2 ( x н 1 X н 1 ) + ω 1 ( X н 2 x н 2 ) ( X н 2 x н 2 ) ( x н 1 X н 1 ) ( ω 1 2 ω 2 2 )
Figure 00000007
,
X 0 m = A X н m + B C X н m + D
Figure 00000008
; X н m = Y ± Y 2 4 X Z 2 X
Figure 00000009
,
где A=x11m; B=A1-rнm-r11m+r0m(r22m-rнm); C=-1; D=x22m; X=-r11m-r0m;
Y=2x22mr0m+r11mr22m-x11mr22m+B1; Z = r 0 m [ ( r 22 m r н m ) 2 + x 22 ь 2 ] + r н m r 11 m ( r 22 m r н m ) + r н m ( x 11 m x 22 m + A 1 ) r 22 m A 1 x 22 m B 1 ;
Figure 00000010
A1=r11mr22m-x11mx22m-r12mr21m+x12mx21m; B1=x11mr22m+r11mx22m-x12mr21m-r12mx21m;
X0m; Xнm - оптимальные значения мнимых составляющих сопротивлений источника входного высокочастотного сигнала генератора в режиме усиления и нагрузки на заданных двух частотах ωm=2πfm; m=1, 2 - номер частоты; r0m - заданные значения действительной составляющей сопротивления источника входного высокочастотного сигнала генератора в режиме усиления на двух частотах; rnm - заданные значения действительной составляющей сопротивления нагрузки на двух частотах; r11m, x11m, r12m, x12m, r21m, x21m, r22m, x22m - заданные суммарные значения действительных и мнимых составляющих элементов матрицы сопротивлений трехполюсного нелинейного элемента при заданной амплитуде постоянного напряжения и соответствующих действительных и мнимых составляющих элементов матрицы сопротивлений цепи внешней обратной связи на заданных частотах; x0m, xнm - заданные значения сопротивлений произвольных двухполюсников, входящих в состав мнимых составляющих X0m; Хнm комплексных сопротивлений источника сигнала в режиме усиления и нагрузки, на двух частотах.
На фиг.1 показана схема устройства генерации высокочастотных сигналов (прототип), реализующего способ-прототип.
На фиг.2 показана структурная схема предлагаемого устройства по п.2, реализующая предлагаемый способ генерации по п.1 в режиме усиления.
На фиг.3 приведена схема реактивного двухполюсника, реализующего мнимую составляющую комплексного сопротивления источника сигнала генератора в режиме усиления.
На фиг.4 приведена схема реактивного двухполюсника, реализующего мнимую составляющую комплексного сопротивления нагрузки.
Устройство-прототип (Фиг.1), реализующее способ-прототип, содержит цепь прямой передачи в виде трехполюсного нелинейного элемента VT-1, подключенного к источнику постоянного напряжения - 2, первого согласующе-фильтрующего устройства (СФУ)-3 (первого реактивного четырехполюсника или первого согласующего четырехполюсника) и колебательного контура на элементах L - 4, R - 5, C - 6, который является нагрузкой - 7. Первое СФУ-3 включено между выходным электродом трехполюсного нелинейного элемента и нагрузкой. Между нагрузкой и управляющим электродом трехполюсного нелинейного элемента включено второе СФУ-9 (второй реактивный четырехполюсник или второй согласующий четырехполюсник) с подключенными к ее входу первым двухполюсником - 8 и к выходу вторым двухполюсником - 10 с комплексными сопротивлениями в поперечные цепи. Все это вместе образует цепь внешней обратной связи. Первый двухполюсник - 8 подключен к нагрузке. Второй двухполюсник - 10 подключен к управляющему электроду трехполюсного нелинейного элемента.
Принцип действия устройства генерации высокочастотных сигналов (прототипа), реализующего способ-прототип, состоит в следующем.
При включении источника постоянного напряжения - 2 в силу скачкообразного изменения амплитуды во всей цепи возникают колебания, спектр которых занимает весь частотный радиодиапазон. Амплитуды этих колебаний быстро затухают. Однако, благодаря наличию внешней обратной связи, согласования с помощью первого реактивного четырехполюсника - 3 выходного электрода трехполюсного нелинейного элемента и нагрузки (цепи прямой передачи), согласования с помощью цепи обратной связи (первого двухполюсника - 8 с комплексным сопротивлением, второго реактивного четырехполюсника - 9 и второго двухполюсника - 10 с комплексным сопротивлением) нагрузки и управляющего электрода трехполюсного нелинейного элемента компенсируются потери в контуре L - 4, R - 5, C - 6. Благодаря этому обратная связь становится положительной и реализуются условия баланса фаз и амплитуд- условия возбуждения электромагнитных колебаний. В результате колебание с частотой, равной резонансной частоте колебательного контура, подается на управляющий электрод трехполюсного нелинейного элемента, который на начальном этапе работает в режиме усиления. Амплитуда этого колебания усиливается до момента ее увеличения до уровня, при котором наступает режим ограничения трехполюсного нелинейного элемента. Наступает стационарный режим генерации.
Недостатки способа-прототипа и устройства его реализации описаны выше.
Предлагаемое устройство по п.2 (фиг.2), реализующее предлагаемый способ по п.1, содержит трехполюсный нелинейный элемент-1 с известными элементами матрицы сопротивлений z 11 m V T = r 11 m V T + j x 11 m V T
Figure 00000011
, z 12 m V T = r 12 m V T + j x 12 m V T
Figure 00000012
, z 21 m V T = r 21 m V T + j x 21 m V T ,
Figure 00000013
z 22 m V T = r 22 m V T + j x 22 m V T
Figure 00000014
на заданных частотах генерируемых сигналов, подключенный к источнику постоянного напряжения -2 (на фиг.2 не показан) и включенный по высокой частоте между источником входного высокочастотного сигнала в режиме усиления с сопротивлением z0m=r0m+jx0m - 11 на заданных частотах, имитирующим сопротивление источника высокочастотных колебаний, возникающих при включении источника постоянного напряжения - 2 в момент скачкообразного изменения амплитуды его напряжения в режиме генерации, и нагрузкой - 12 с сопротивлениями zнm=rнm+jxнm на заданных частотах. Последовательно к нелинейному элементу как к четырехполюснику подключена цепь внешней обратной связи, выполненная в виде произвольного четырехполюсника - 13, сформированного в общем случае на двухполюсниках с комплексными сопротивлениями. Четырехполюсник - 13 тоже характеризуется известными значениями элементов матрицы сопротивлении z 11 m O C = r 11 m O C + j x 11 m O C
Figure 00000015
, z 12 ь O C = r 12 m O C + j x 12 m O C
Figure 00000016
, z 21 m O C = r 21 m O C + j x 21 m O C
Figure 00000017
, z 22 m O C = r 22 m O C + j x 22 m O C
Figure 00000018
на заданных частотах. Синтез генератора (выбор значений мнимых составляющих сопротивлений источника входного высокочастотного сигнала генератора в режиме усиления и нагрузки на двух заданных частотах (m=1, 2 - номер частоты), схем формирования этих двухполюсников (фиг.3, фиг.4) осуществлен по критерию обеспечения баланса амплитуд и баланса фаз путем реализации равенства нулю знаменателя коэффициента передачи устройства генерации в режиме усиления одновременно на заданных частотах генерируемых сигналов при постоянной амплитуде постоянного напряжения. Выбор сопротивлений четырехполюсника - 13 можно осуществлять произвольно или исходя из каких-либо других физических соображений. В данном изобретении значения сопротивлений комплексных двухполюсников четырехполюсника - 13 выбираются из условий физической реализуемости. В режиме генерации источник входного высокочастотного сигнала отключается и вместо него устанавливается короткозамыкающая перемычка.
Предлагаемое устройство функционирует следующим образом.
При включении источника постоянного напряжения - 2 в силу скачкообразного изменения амплитуды во всей цепи возникают колебания, спектр которых занимает весь частотный радиодиапазон. Амплитуды этих колебаний быстро затухают. Однако, благодаря наличию внешней обратной связи в цепи возникает отрицательное сопротивление, которое в силу указанного выбора значений мнимых составляющих сопротивлений источника входного высокочастотного сигнала генератора в режиме усиления - 11 и нагрузки - 12 компенсирует потери во всей цепи одновременно на двух заданных частотах. Амплитуды колебаний с заданными частотами усиливаются до определенных уровней и затем ограничиваются. Благодаря этому, колебания с заданными двумя частотами усиливаются до момента увеличения амплитуд этих колебаний до уровня, при котором амплитуда выходит за пределы квазилинейного участка проходной вольтамперной характеристики. Наступает стационарный режим. Окончательно в результате взаимодействия сигналов на двух частотах с нелинейным элементом в режиме генерации возникают продукты нелинейного взаимодействия с комбинационными частотами ωn=Iω1±Kω2, I, K=0, 1, 2….
Докажем возможность реализации указанных свойств.
Исходными также являются зависимости элементов матрицы сопротивлений трехполюсного нелинейного элемента z 11 V T = r 11 V T + j x 11 V T
Figure 00000019
, z 12 V T = r 12 V T + j x 12 V T
Figure 00000020
, z 21 V T = r 21 V T + j x 21 V T
Figure 00000021
, z 22 V T = r 22 V T + j x 22 V T
Figure 00000022
и цепи обратной связи z 11 O C = r 11 O C + j x 11 O C ,
Figure 00000023
z 12 O C = r 12 O C + j x 12 O C ,
Figure 00000024
z 21 O C = r 21 O C + j x 21 O C ,
Figure 00000025
z 22 O C = r 22 O C + j x 22 O C ,
Figure 00000026
от частоты. При последовательном соединении четырехполюсников элементы их матриц сопротивлений складываются. Суммарные зависимости элементов матриц сопротивлений цепи прямой передачи в виде нелинейного элемента и цепи обратной связи от частоты: z11=r11+jx11, z12=r12+jx12, z21=r21+jx21, z22=r22+jx22. Для простоты аргумент (частота) опущен.
Общая матрица сопротивлений нелинейного элемента (VT) и четырехполюсника цепи обратной связи (OC) и соответствующая ей классическая матрица передачи всего устройства с учетом условий нормировки:
Z = | z 11 z 12 z 21 z 22 | ; A = | z 11 z 21 z н z 0 | z | z 21 1 z 0 z н 1 z 21 z 0 z н z 22 z 21 z 0 z н | ,                                              (1)
Figure 00000027
где: |z|=z11z22-z12z21.
Используя известную связь элементов матрицы рассеяния с элементами классической матрицы передачи [Фельдштейн А.Л., Явич Л.Р. Синтез четырехполюсников и восьмиполюсников на СВЧ. М.: Связь, 1971, с.34-36] и матрицу передачи из (1), получим выражение для коэффициента передачи генератора в режиме усиления:
S 21 = 2 z 21 z 0 z н ( z 0 + z 11 ) z н z 0 z 22 | z | .                                                                        (2)
Figure 00000028
Преобразуем знаменатель коэффициента передачи и запишем его в виде, соответствующем условию возникновения стационарного режима генерации 1 z н z 11 | z | ( z 22 z н ) z 0 = 0,
Figure 00000029
или условию баланса амплитуд и баланса фаз 1-КВ=0 (Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы. - М.: «Дрофа», - 2006, с.383-401) для цепи с внешней положительной обратной связью. Для данного вида генератора и частотного модулятора K = z н z 21 ( z 22 z н ) z 0
Figure 00000030
- коэффициент передачи цепи прямой передачи; B = z н z 11 | z | ( z 22 z н ) z 0
Figure 00000031
- коэффициент усиления цепи обратной связи. Возможны и другие варианты представления величин K и B. Это различие для изобретения не имеет принципиального значения. В любом случае условия баланса амплитуд и баланса фаз соответствуют равенству нулю знаменателя коэффициента передачи.
Приравняем знаменатель коэффициента передачи нулю и разделим между собой действительную и мнимую части. Получим систему двух алгебраических уравнений:
r н ( r 11 + r 0 ) r 22 r 0 A 1 + x 0 ( x 22 x н ) x н x 11 = 0 ; x н ( r 11 + r 0 ) + r н ( x 11 + x 0 ) r 22 x 0 r 0 x 22 B 1 = 0. ( 3 )
Figure 00000032
Решение системы уравнений (3) имеет вид:
X 0 = A X н + B C X н + D ; X н = Y ± Y 2 4 X Z 2 X ,                                                             (4)
Figure 00000033
где A=x11; B=A1-rнr11+r0(r22-rн); C=-1; D=x22; X=-r11-r0;
Y=2x22r0+r11r22-x11r22+B1; Z = r 0 [ ( r 22 r н ) 2 + x 22 2 ] + r н r 11 ( r 22 r н ) + r н ( x 11 x 22 + A 1 ) r 22 A 1 x 22 B 1 ;
Figure 00000034
A1=r11r22-x11x22-r12r21+x12x21; B1=x11r22+r11x22-x12r21-r12x21.
Реализация оптимальных аппроксимирующих функций (4) может быть осуществлена различными способами, например, с помощью метода интерполяции путем отыскания значений параметров выбранных реактивных двухполюсников, при которых их сопротивления на заданных частотах совпадают с оптимальными. Здесь приводятся два примера построения двухполюсников для двух частот интерполяции, которые использовались для синтеза рассматриваемого варианта генераторов.
Последовательный колебательный контур, параллельно соединенный с произвольным реактивным двухполюсником (фиг.3):
x 0 m ( ω m 2 L 1 C 1 1 ) ( ω m L 1 + x 0 m ) ω m C 1 1 = X 0 m , m = 1, 2 ; ω m = 2 π f m                                                (5)
Figure 00000035
L 1 = ω 1 X 01 x 01 ( X 02 x 02 ) + ω 2 X 02 x 02 ( x 01 X 01 ) ( X 02 x 02 ) ( x 01 X 01 ) ( ω 1 2 ω 2 2 )
Figure 00000036
; C 1 = ( ω 1 2 ω 2 2 ) ( x 01 X 01 ) ( X 02 x 02 ) ω 1 ω 2 [ ω 1 X 02 x 02 ( x 01 X 01 ) + ω 2 X 01 x 01 ( X 02 x 02 ) ] .
Figure 00000037
Параллельный колебательный контур, последовательно соединенный с произвольным реактивным двухполюсником (фиг.4):
ω m L 2 1 ω m 2 L 2 C 2 + x н m = X н m , m = 1, 2 ;                                                   (6)
Figure 00000038
L 2 = ( ω 1 2 ω 2 2 ) ( x н 1 X н 1 ) ( X н 2 x н 2 ) ω 1 ω 2 [ ω 1 ( x н 1 X н 1 ) + ω 2 ( X н 2 x н 2 ) ]
Figure 00000039
; C 2 = ω 2 ( x н 1 X н 1 ) + ω 1 ( X н 2 x н 2 ) ( X н 2 x н 2 ) ( x н 1 X н 1 ) ( ω 1 2 ω 2 2 ) .
Figure 00000040
Реализация оптимальных аппроксимаций частотных характеристик мнимой составляющей сопротивления дополнительного двухполюсника и мнимой составляющей сопротивления нагрузки (4) с помощью (5) или (6) обеспечивает реализацию условия согласования, баланса амплитуд и баланса фаз одновременно на двух заданных частотах. В результате взаимодействия сигналов на двух частотах с нелинейным элементом возникают дополнительные продукты нелинейного взаимодействия с комбинационными частотами ωn=Iω1±Kω2, I, K=0, 1, 2….
Предлагаемые технические решения имеют изобретательский уровень, поскольку из опубликованных научных данных и известных технических решений явным образом не следует, что заявленная последовательность операций (выполнение цепи внешней обратной связи в виде произвольного четырехполюсника на комплексных сопротивлениях, последовательно соединенного с трехполюсным нелинейным элементом (фиг.2), выбор частотных характеристик мнимой составляющей сопротивления источника высокочастотного сигнала генератора в режиме усиления и мнимой составляющей сопротивления нагрузки, формирование их схем в указанном виде (фиг.3, фиг.4), выбор значений их параметров из условия обеспечения стационарного режима генерации на двух частотах при неизменном состоянии нелинейного трехполюсного элемента, включенного между источником высокочастотного сигнала генератора в режиме усиления и нагрузкой), обеспечивает одновременно формирование высокочастотных сигналов на заданных частотах.
Предлагаемые технические решения практически применимы, так как для их реализации могут быть использованы серийно выпускаемые промышленностью трехполюсные нелинейные элементы (транзисторы или лампы), реактивные элементы, сформированные в заявленные схемы реактивных двухполюсников (фиг.3, фиг.4). Значения параметров индуктивностей и емкостей этих схем могут быть однозначно определены с помощью математических выражений, приведенных в формуле изобретения.
Технико-экономическая эффективность предложенного устройства заключается в одновременном обеспечении генерации высокочастотного сигнала на двух заданных частотах за счет выбора схемы и значений параметров реактивных элементов по критерию обеспечения условий баланса фаз и амплитуд на этих частотах при неизменном состоянии нелинейного трехполюсного элемента, что с учетом нелинейного взаимодействия позволяет формировать сложные сигналы и создавать средства радиосвязи, функционирующие на заданном количестве радиоканалов.

Claims (2)

1. Способ генерации высокочастотных сигналов, основанный на преобразовании энергии источника постоянного напряжения в энергию высокочастотного сигнала, взаимодействии высокочастотного сигнала с цепью прямой передачи, трехполюсным нелинейным элементом и цепью внешней обратной связи, выполнении условий возбуждения в виде баланса амплитуд и баланса фаз, определяющих соответственно амплитуду и частоту генерируемых высокочастотных сигналов, условий согласования выходного электрода трехполюсного нелинейного элемента с нагрузкой и условий согласования нагрузки с управляющим электродом трехполюсного нелинейного элемента, отличающийся тем, что цепь прямой передачи выполняют из трехполюсного нелинейного элемента, в качестве цепи внешней обратной связи используют произвольный четырехполюсник, последовательно подключенный к трехполюсному нелинейному элементу, нагрузку выполняют в виде первого двухполюсника с комплексным сопротивлением, к управляющему электроду трехполюсного нелинейного элемента в поперечную цепь подключают второй двухполюсник с комплексным сопротивлением, имитирующим сопротивление источника сигнала генератора в режиме усиления, условия возбуждения в виде баланса амплитуд и баланса фаз и условия согласования одновременно выполняют на заданном количестве частот за счет выбора значений мнимых составляющих сопротивлений первого Xnm и второго X0m двухполюсников из условия обеспечения стационарного режима генерации в виде равенства нулю знаменателя коэффициента передачи в режиме усиления одновременно на всех заданных частотах генерируемых высокочастотных сигналов при неизменной амплитуде источника постоянного напряжения в соответствии со следующими математическими выражениями:
X 0 m = A X н m + B C X н m + D
Figure 00000001
; X н m = Y ± Y 2 4 X Z 2 X
Figure 00000041
,
где A=x11m; B=A1-rнm-r11m+r0m(r22m-rнm); C=-1; D=x22m; X=-r11m-r0m;
Y=2x22mr0m+r11mr22m-x11mr22m+B1;
Z = r 0 m [ ( r 22 m r н m ) 2 + x 22 m 2 ] + r н m r 11 m ( r 22 m r н m ) + r н m ( x 11 m x 22 m + A 1 ) r 22 m A 1 x 22 m B 1 ;
Figure 00000042

A1=r11mr22m-x11mx22m-r12mr21m+x12mx21m; B1=x11mr22m+r11mx22m-x12mr21m-r12mx21m;
r0m, X0m - заданные значения действительной составляющей и оптимальные значения мнимой составляющей сопротивления источника входного высокочастотного сигнала генератора в режиме усиления на заданном количестве частот; r, Х - заданные значения действительной составляющей и оптимальные значения мнимой составляющей сопротивления нагрузки на заданном количестве частот; r11m, x11m, r12m, x12m, r21m, x21m, r22m, x22m - заданные суммарные значения действительных и мнимых составляющих элементов матрицы сопротивлений трехполюсного нелинейного элемента при заданной амплитуде постоянного напряжения и соответствующих действительных и мнимых составляющих элементов матрицы сопротивлений цепи внешней обратной связи на заданных частотах; m=1, 2…N - номера частот.
2. Устройство генерации высокочастотных сигналов, состоящее из источника постоянного напряжения, трехполюсного нелинейного элемента, цепи внешней обратной связи и нагрузки, отличающееся тем, что цепь внешней обратной связи выполнена в виде произвольного четырехполюсника, последовательно соединенного с трехполюсным нелинейным элементом, включенным между введенным двухполюсником с комплексным сопротивлением, которое имитирует сопротивление источника входного высокочастотного сигнала генератора в режиме усиления, и нагрузкой, мнимая составляющая сопротивления источника входного высокочастотного сигнала генератора в режиме усиления реализована в виде последовательного колебательного контура из элементов с параметрами L1, C1, параллельно соединенного с произвольным реактивным двухполюсником с сопротивлением x0, мнимая составляющая сопротивления нагрузки сформирована в виде параллельного колебательного контура из элементов с параметрами L2, С2, последовательно соединенного с произвольным реактивным двухполюсником с сопротивлением xн, причем значения параметров определены из условия обеспечения стационарного режима генерации на двух частотах с помощью следующих математических выражений:
L 1 = ω 1 X 01 x 01 ( X 02 x 02 ) + ω 2 X 02 x 02 ( x 01 X 01 ) ( X 02 x 02 ) ( x 01 X 01 ) ( ω 1 2 ω 2 2 )
Figure 00000004
;
C 1 = ( ω 1 2 ω 2 2 ) ( x 01 X 01 ) ( X 02 x 02 ) ω 1 ω 2 [ ω 1 X 02 x 02 ( x 01 X 01 ) + ω 2 X 01 x 01 ( X 02 x 02 ) ]
Figure 00000005
;
L 2 = ( ω 1 2 ω 2 2 ) ( x н 1 X н 1 ) ( X н 2 x н 2 ) ω 1 ω 2 [ ω 1 ( x н 1 X н 1 ) + ω 2 ( X н 2 x н 2 ) ]
Figure 00000006
; C 2 = ω 2 ( x н 1 X н 1 ) + ω 1 ( X н 2 x н 2 ) ( X н 2 x н 2 ) ( x н 1 X н 1 ) ( ω 1 2 ω 2 2 )
Figure 00000007
,
X 0 m = A X н m + B C X н m + D
Figure 00000008
; X н m = Y ± Y 2 4 X Z 2 X
Figure 00000009
,
где A=x11m; B=A1-rнm-r11m+r0m(r22m-rнm); C=-1; D=x22m; X=-r11m-r0m;
Y=2x22mr0m+r11mr22m-x11mr22m+B1;
Z = r 0 m [ ( r 22 m r н m ) 2 + x 22 m 2 ] + r н m r 11 m ( r 22 m r н m ) + r н m ( x 11 m x 22 m + A 1 ) r 22 m A 1 x 22 m B 1 ;
Figure 00000043

A1=r11mr22m-x11mx22m-r12mr21m+x12mx21m; B1=x11mr22m+r11mx22m-x12mr21m-r12mx21m;
X0m; Хнm - оптимальные значения мнимых составляющих сопротивлений источника входного высокочастотного сигнала генератора в режиме усиления и нагрузки на заданных двух частотах ωm=2pfm; m=1, 2 - номер частоты; r0m - заданные значения действительной составляющей сопротивления источника входного высокочастотного сигнала генератора в режиме усиления на двух частотах; rnm - заданные значения действительной составляющей сопротивления нагрузки на двух частотах; r11m, x11m, r12m, x12m, r21m, x21m, r22m, x22m - заданные суммарные значения действительных и мнимых составляющих элементов матрицы сопротивлений трехполюсного нелинейного элемента при заданной амплитуде постоянного напряжения и соответствующих действительных и мнимых составляющих элементов матрицы сопротивлений цепи внешней обратной связи на заданных частотах; x0m, xнm - заданные значения сопротивлений произвольных двухполюсников, входящих в состав мнимых составляющих X0m; Хнm комплексных сопротивлений источника сигнала в режиме усиления и нагрузки, на двух частотах.
RU2011146376/08A 2011-11-15 2011-11-15 Способ генерации высокочастотных сигналов и устройство его реализации RU2494525C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011146376/08A RU2494525C2 (ru) 2011-11-15 2011-11-15 Способ генерации высокочастотных сигналов и устройство его реализации

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011146376/08A RU2494525C2 (ru) 2011-11-15 2011-11-15 Способ генерации высокочастотных сигналов и устройство его реализации

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011146376A RU2011146376A (ru) 2013-05-20
RU2494525C2 true RU2494525C2 (ru) 2013-09-27

Family

ID=48788938

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011146376/08A RU2494525C2 (ru) 2011-11-15 2011-11-15 Способ генерации высокочастотных сигналов и устройство его реализации

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2494525C2 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1078580A1 (ru) * 1981-07-10 1984-03-07 Предприятие П/Я А-7866 Устройство дл генерации высокочастотного сигнала
US20070090890A1 (en) * 2005-10-20 2007-04-26 Honeywell International Inc. Voltage-controlled oscillator with stable gain over a wide frequency range
RU2010115166A (ru) * 2010-04-15 2011-10-20 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный авиационный инженерный униве Способ генерации высокочастотных сигналов и устройство его реализации
RU2010118057A (ru) * 2010-05-05 2011-11-10 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный авиационный инженерный униве Способ генерации высокочастотных сигналов и устройство для его реализации

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1078580A1 (ru) * 1981-07-10 1984-03-07 Предприятие П/Я А-7866 Устройство дл генерации высокочастотного сигнала
US20070090890A1 (en) * 2005-10-20 2007-04-26 Honeywell International Inc. Voltage-controlled oscillator with stable gain over a wide frequency range
RU2010115166A (ru) * 2010-04-15 2011-10-20 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный авиационный инженерный униве Способ генерации высокочастотных сигналов и устройство его реализации
RU2010118057A (ru) * 2010-05-05 2011-11-10 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный авиационный инженерный униве Способ генерации высокочастотных сигналов и устройство для его реализации

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011146376A (ru) 2013-05-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2486638C1 (ru) Способ генерации высокочастотных сигналов и устройство его реализации
RU120515U1 (ru) Генератор высокочастотных сигналов
RU2496222C2 (ru) Способ генерации и частотной модуляции высокочастотных сигналов и устройство его реализации
RU2496192C2 (ru) Способ генерации и частотной модуляции высокочастотных сигналов и устройство его реализации
RU2486639C1 (ru) Способ генерации и частотной модуляции высокочастотных сигналов и устройство его реализации
RU2462811C2 (ru) Способ генерации высокочастотных сигналов и устройство его реализации
RU2494527C2 (ru) Способ генерации высокочастотных сигналов и устройство его реализации
RU2487444C2 (ru) Способ генерации высокочастотных сигналов и устройство для его реализации
RU2486637C1 (ru) Способ генерации и частотной модуляции высокочастотных сигналов и устройство его реализации
RU2599531C2 (ru) Способ генерации и частотной модуляции высокочастотных сигналов и устройство его реализации
RU2494525C2 (ru) Способ генерации высокочастотных сигналов и устройство его реализации
RU2599352C2 (ru) Способ генерации высокочастотных сигналов и устройство его реализации
RU2595571C2 (ru) Способ генерации и частотной модуляции высокочастотных сигналов и устройство его реализации
RU2496221C2 (ru) Способ генерации высокочастотных сигналов и устройство его реализации
RU2475934C1 (ru) Способ генерации высокочастотных сигналов
RU2500066C2 (ru) Способ генерации и частотной модуляции высокочастотных сигналов и устройство его реализации
RU2496220C2 (ru) Способ генерации высокочастотных сигналов и устройство его реализации
RU2488943C2 (ru) Способ амплитудной, фазовой и частотной модуляции высокочастотных сигналов и многофункциональное устройство его реализации
RU2589305C1 (ru) Способ генерации высокочастотных сигналов и устройство его реализации
RU2488945C2 (ru) Способ амплитудной, фазовой и частотной модуляции высокочастотных сигналов и многофункциональное устройство его реализации
RU2709602C1 (ru) Способ генерации высокочастотных сигналов и устройство его реализации
RU2486636C1 (ru) Способ генерации высокочастотных сигналов и устройство его реализации
RU2568928C1 (ru) Способ генерации высокочастотных сигналов и устройство его реализации
RU2592401C1 (ru) Способ генерации высокочастотных сигналов и устройство его реализации
RU2698543C1 (ru) Способ генерации высокочастотных сигналов и устройство его реализации

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20141116