RU2589305C1 - Способ генерации высокочастотных сигналов и устройство его реализации - Google Patents

Способ генерации высокочастотных сигналов и устройство его реализации Download PDF

Info

Publication number
RU2589305C1
RU2589305C1 RU2014146369/08A RU2014146369A RU2589305C1 RU 2589305 C1 RU2589305 C1 RU 2589305C1 RU 2014146369/08 A RU2014146369/08 A RU 2014146369/08A RU 2014146369 A RU2014146369 A RU 2014146369A RU 2589305 C1 RU2589305 C1 RU 2589305C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
complex
resistance
terminal
load
frequencies
Prior art date
Application number
RU2014146369/08A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Афанасьевич Головков
Дмитрий Александрович Ишутин
Original Assignee
Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (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 казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации filed Critical Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации
Priority to RU2014146369/08A priority Critical patent/RU2589305C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2589305C1 publication Critical patent/RU2589305C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Inductance-Capacitance Distribution Constants And Capacitance-Resistance Oscillators (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области радиосвязи. Технический результат изобретения заключается в повышении диапазона генерируемых колебаний, генерации высокочастотных сигналов на заданном количестве частот при произвольных комплексных сопротивлениях нагрузки, что позволяет формировать сложные сигналы и создавать устройства генерации с заданным количеством радиоканалов при любых заданных частотных характеристиках нагрузки. Способ генерации высокочастотных сигналов характеризуется тем, что нагрузку выполняют в виде первого двухполюсника с комплексным сопротивлением, в качестве цепи внешней обратной связи используют произвольный комплексный четырехполюсник, последовательно подключенный к цепи прямой передачи, цепь прямой передачи и цепь обратной связи как единый узел каскадно включают между введенным вторым двухполюсником с комплексным сопротивлением, имитирующим сопротивление источника сигнала генератора в режиме усиления, и нагрузкой. Условия возбуждения в виде баланса амплитуд и баланса фаз и условия согласования одновременно выполняют на заданном количестве частот за счет выбора значений сопротивлений второго двухполюсника, реализующего сопротивление z0n источника сигнала генератора в режиме усиления, выполняют в соответствии с математическими выражениями. 2 н.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретения относятся к областям радиосвязи и могут быть использованы для создания устройств генерации высокочастотных сигналов на заданном количестве частот при произвольных частотных характеристиках нагрузки, что позволяет формировать сложные сигналы и создавать эффективные 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. Еще одним недостатком следует считать отсутствие возможности генерации при произвольных комплексных сопротивлениях нагрузки.
Техническим результатом изобретения является повышение диапазона генерируемых колебаний, генерация высокочастотных сигналов на заданном количестве частот при произвольных комплексных сопротивлениях нагрузки, что позволяет формировать сложные сигналы и создавать эффективные устройства генерации для средств радиосвязи с заданным количеством радиоканалов при любых заданных частотных характеристиках нагрузки, например, антенны. Возможность использования различных вариантов включения трехполюсного нелинейного элемента относительно четырехполюсника и различных видов обратной связи, а также выбор этих четырехполюсников комплексными расширяют возможности физической реализуемости этого 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, выполненной из каскадно соединенных трехполюсного нелинейного элемента и четырехполюсника, нагрузкой и цепью внешней обратной связи, выполнении условий возбуждения в виде баланса амплитуд и баланса фаз, определяющих соответственно амплитуду и частоту генерируемых высокочастотных сигналов, условии согласования цепи прямой передачи с нагрузкой и условий согласования нагрузки с управляющим электродом трехполюсного нелинейного элемента, дополнительно нагрузку выполняют в виде первого двухполюсника с комплексным сопротивлением, в качестве цепи внешней обратной связи используют произвольный комплексный четырехполюсник, последовательно подключенный к цепи прямой передачи, четырехполюсник в цепи прямой передачи выполняют комплексным, цепь прямой передачи и цепь обратной связи как единый узел каскадно включают между введенным вторым двухполюсником с комплексным сопротивлением, имитирующим сопротивление источника сигнала генератора в режиме усиления, и нагрузкой, условия возбуждения в виде баланса амплитуд и баланса фаз и условия согласования одновременно выполняют на заданном количестве частот за счет выбора значений сопротивлений второго двухполюсника, реализующего сопротивление z0n источника сигнала генератора в режиме усиления, 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:
Figure 00000001
an, bn, cn, dn - заданные значения комплексных элементов классической матрицы передачи комплексного четырехполюсника в цепи прямой передачи на заданных частотах;
Figure 00000002
- заданные значения комплексных элементов матрицы сопротивлений трехполюсного нелинейного элемента в цепи прямой передачи на заданных частотах;
Figure 00000003
- заданные значения комплексных элементов матрицы сопротивлений комплексного четырехполюсника цепи обратной связи на заданных частотах; zнn - заданные значения комплексных сопротивлений нагрузки на заданных частотах; n=1,2…N - номера заданных частот.
2. Указанный результат достигается тем, что в устройстве генерации высокочастотных сигналов, состоящем из источника постоянного напряжения, цепи прямой передачи из каскадно соединенных трехполюсного нелинейного элемента и четырехполюсника, нагрузки и цепи внешней обратной связи, дополнительно нагрузка выполнена в виде первого двухполюсника с комплексным сопротивлением, в качестве цепи внешней обратной связи использован произвольный комплексный четырехполюсник, последовательно подключенный к цепи прямой передачи, четырехполюсник в цепи прямой передачи выполнен комплексным, цепь прямой передачи и цепь обратной связи как единый узел каскадно включены между введенным вторым двухполюсником с комплексным сопротивлением, имитирующим сопротивление z0n источника сигнала генератора в режиме усиления, и нагрузкой, второй двухполюсник с комплексным сопротивлением z0n выполнен из последовательно соединенных первого резистивного двухполюсника с сопротивлением R1, конденсатора с емкостью С, произвольного комплексного двухполюсника с заданным сопротивлением Z0n=R0n+jX0n и параллельно соединенных между собой второго резистивного двухполюсника с сопротивлением R2 и катушки с индуктивностью L, а значения параметров определены из условия равенства нулю знаменателя коэффициента передачи на двух частотах с помощью следующих математических выражений:
Figure 00000004
Figure 00000005
an, bn, cn, dn - заданные значения комплексных элементов классической матрицы передачи комплексного четырехполюсника в цепи прямой передачи на заданных частотах fn;
Figure 00000006
- заданные значения комплексных элементов матрицы сопротивлений трехполюсного нелинейного элемента в цепи прямой передачи на заданных частотах;
Figure 00000007
- заданные значения комплексных элементов матрицы сопротивлений комплексного четырехполюсника цепи обратной связи на заданных частотах; zнn - заданные значения комплексных сопротивлений нагрузки на заданных частотах; Rr1, Rr2, Xr1, Xr2 - оптимальные значения действительных и мнимых составляющих сопротивления z0n источника сигнала в режиме усиления на двух частотах; n=1,2 - номера заданных частот.
На фиг. 1 показана схема устройства генерации высокочастотных сигналов (прототип), реализующего способ-прототип.
На фиг. 2 показана структурная схема предлагаемого устройства генерации по п. 2, реализующая предлагаемый способ по п. 1.
На фиг. 3 приведена схема комплексного двухполюсника, реализующего на двух частотах оптимальные значения сопротивления источника сигнала генератора в режиме усиления, схема которого представлена на фиг. 2.
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, С - 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 двухпоюсником - 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 цепь прямой передачи из каскадно соединенных трехполюсного нелинейного элемента - 1 с известными элементами матрицы сопротивлений
Figure 00000008
на заданных частотах генерируемых сигналов, подключенного к источнику постоянного напряжения - 2 (на фиг. 2 не показан), и комплексного четырехполюсника - 11 с известными элементами классической матрицы передачи an, bn, cn, dn на заданных частотах генерируемых сигналов. Цепь прямой передачи из нелинейного элемента - 1 и четырехполюсника - 11 последовательно соединена по высокой частоте с цепью внешней обратной связи (входы соединены последовательно и выходы - последовательно), выполненной в виде произвольного комплексного четырехполюсника - 12, сформированного в общем случае на двухполюсниках с комплексными сопротивлениями. Цепь прямой передачи и цепь внешней обратной связи как единый узел каскадно включены по высокой частоте между источником входного высокочастотного сигнала в режиме усиления с оптимальными сопротивлениями z0n=r0n+jx0n - 13 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 произвольной нагрузкой - 14, с заданными сопротивлениями zнn=rнn+jxнn на заданных частотах (первый двухполюсник с комплексным сопротивлением). Произвольный четырехполюсник - 12 тоже характеризуется известными значениями элементов матрицы сопротивлений
Figure 00000009
Figure 00000010
на заданных частотах (n=1, 2 - номер частоты). Сопротивление z0n (второй двухполюсник с комплексным сопротивлением) реализовано (фиг. 3) из последовательно соединенных первого резистивного двухполюсника с сопротивлением R1, конденсатора с емкостью С, произвольного комплексного двухполюсника с заданным сопротивлением Z0n=R0n+jX0n и параллельно соединенных между собой второго резистивного двухполюсника с сопротивлением R2 и катушки с индуктивностью L, а значения параметров определены из условия равенства нулю знаменателя коэффициента передачи на двух частотах с помощью специальных математических выражений. Синтез генератора (выбор значений параметров Rl, C, L, R2 и схемы формирования этого двухполюсника (фиг. 3)) 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 напряжения питания. Выбор значений элементов матриц сопротивлений комплексных четырехполюсников - 11, 12 или их схем и значений параметров элементов можно осуществлять произвольно или исходя из каких-либо других физических соображений. В данном изобретении эти значения 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 (на фиг. 2 не показан) 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 и в силу указанного выбора значений параметров R1, C, L, R2 и схемы формирования двухполюсника - 13 (фиг. 3) обратная связь становится положительной что эквивалентно возникновению в цепи отрицательного сопротивления (r21 или r12), которое компенсирует потери во всей цепи одновременно на двух заданных частотах. Поэтому 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…. Так как нагрузка и четырехполюсники - 11, 12 выбраны комплексными, то это приводит к увеличению области физической реализуемости стационарного режима генерации на заданном количестве частот.
Докажем возможность реализации указанных свойств.
Пусть цепь прямой передачи, состоящая из каскадно соединенных между собой трехполюсного нелинейного элемента и КЧ, подключена к цепи обратной связи последовательно (фиг. 2). Введем обозначения зависимостей сопротивления источника сигнала в режиме усиления z0=r0+jx0, нагрузки zn=rn+jxn и известных зависимостей элементов матрицы сопротивлений трехполюсного нелинейного элемента
Figure 00000011
и элементов матрицы сопротивлений цепи обратной связи
Figure 00000012
Figure 00000013
от частоты.
Нелинейный элемент описывается матрицей сопротивлений и соответствующей классической матрицей передачи:
Figure 00000014
где
Figure 00000015
Комплексный четырехполюсник (КЧ) характеризуется матрицей передачи:
Figure 00000016
где a, b, c, d - комплексные элементы классической матрицы передачи.
Для цепи прямой передачи элементы ненормированной классической матрицы передачи получаются путем перемножения матриц передачи (1) и (2):
Figure 00000017
Соответствующие элементы матрицы сопротивлений цепи прямой передачи (вторые слагаемые в (4)) и элементы матрицы сопротивлений цепи ОС складываются:
Figure 00000018
где
Figure 00000019
Ненормированные элементы матрицы передачи всего устройства:
Figure 00000020
где
Figure 00000021
С учетом условий нормировки получим общую нормированную матрицу передачи всего устройства:
Figure 00000022
Передаточная функция генератора в режиме усиления:
Figure 00000023
Знаменатель (7) можно привести к виду, соответствующему иммитансному критерию устойчивости (Куликовский А.А. Устойчивость активных линеаризованных цепей с усилительными приборами нового типа. М.-Л.: ГЭИ, 1962, 192 с.):
Figure 00000024
Первое слагаемое - это комплексное сопротивление пассивной части (сопротивление источника сигнала в режиме усиления). Второе слагаемое-это входное сопротивление активной части устройства (остальной части генератора справа от z0). Иммитансный критерий устойчивости (8) соответствует балансу амплитуд и фаз (Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы. М.: Дрофа, 2006, с. 386):
Figure 00000025
Таким образом, равенство нулю знаменателя передаточной функции соответствует стационарному режиму генерации. Из равенства нулю знаменателя коэффициента передачи в режиме усиления можно найти ограничение на любую из используемых величин, например на z0:
Figure 00000026
Решение (10) имеет смысл зависимостей величин z0 от частоты, оптимальных по критерию обеспечения генерации сигнала во всем спектре частот. Сопротивление zнn может быть выбрано произвольно или исходя из каких-либо других физических соображений. Индекс n необходимо ввести и в другие обозначения физических величин, явным образом зависящих от частоты. Физический смысл решения (10) состоит также в том, что частотная зависимость комплексного сопротивления источника сигнала в режиме усиления должна быть равной частотной зависимости входного комплексного сопротивления остальной части генератора справа от z0, взятой с обратным знаком. При этом обеспечивалась бы генерация на всем спектре частот. Однако реализация (10) в сплошной, даже очень узкой полосе частот, не возможна.
Для реализации оптимальной аппроксимации (10) на конечном числе частот методом интерполяции необходимо сформировать двухполюсник с сопротивлением z0n из не менее чем 2N (n=1, 2 … N; N - число частот интерполяции) элементов типа R, L, C, найти выражения для его сопротивления, приравнять его оптимальным значениям сопротивлений двухполюсника на заданных частотах, определенным по формулам (10), и решить сформированную таким образом систему 2N уравнений относительно 2N выбранных параметров R, L, C. Значения параметров остальных элементов могут быть выбраны произвольно или исходя из каких-либо других физических соображений, например, из условия физической реализуемости.
Пусть двухполюсник с сопротивлением z0 сформирован из последовательно соединенных первого резистивного двухполюсника с сопротивлением R1, конденсатора с емкостью С, произвольного комплексного двухполюсника с сопротивлением Z0=R0+jX0 и параллельно соединенных между собой второго резистивного двухполюсника с сопротивлением R2 и катушки с индуктивностью L (фиг. 3). Комплексное сопротивление этого двухполюсника:
Figure 00000027
Разделим в (11) между собой действительную и мнимую части и составим систему четырех уравнений:
Figure 00000028
Решение:
Figure 00000029
Figure 00000030
оптимальные значения действительных и мнимых составляющих сопротивления z0n источника сигнала в режиме усиления на двух частотах: Rvn=Re(z0n); Xvn=Im(z0n); n=1, 2 - номера заданных частот fn; ωn=2πfn.
Реализация оптимальных аппроксимаций частотных характеристик сопротивления источника сигнала генератора в режиме усиления (10) с помощью (11), (13), обеспечивает реализацию условия баланса амплитуд и баланса фаз одновременно на двух заданных частотах. 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 ….
Предлагаемые технические решения являются новыми, поскольку из общедоступных сведений неизвестны способ и устройство генерации высокочастотных колебаний, обеспечивающие генерацию сигналов на заданном количестве частот при использовании произвольных комплексных четырехполюсников в цепи прямой передачи и цепи обратной связи и произвольного первого комплексного двухполюсников в качестве нагрузки, причем цепь прямой передачи выполнена из каскадно-соединенных трехполюсного нелинейного элемента и комплексного четырехполюсника и соединена с цепью обратной связи по последовательной схеме (фиг. 2), а сопротивление источника сигнала генератора в режиме усиления реализовано вторым комплексным двухполюсником, показанным на фиг. 3. Значения параметров этого двухполюсника выбраны в соответствии со специальными математическими выражениями.
Предлагаемые технические решения имеют изобретательский уровень, поскольку из опубликованных научных данных и известных технических решений явным образом не следует, что заявленная последовательность операций (выполнение устройства генерации в виде, показанном на фиг. 2, выполнение четырехполюсников в цепи прямой передачи и цепи обратной связи комплексными, использовании произвольной нагрузки (первого двухполюсника комплексным сопротивлением), формирования второго комплексного двухполюсника из последовательно соединенных первого резистивного двухполюсника с сопротивлением R1, конденсатора с емкостью С, произвольного комплексного двухполюсника с сопротивлением Z0=R0+jX0 и параллельно соединенных между собой второго резистивного двухполюсника с сопротивлением R2 и катушки с индуктивностью L (фиг. 3), выбора значений параметров R1, C, L, R2 из условия обеспечения стационарного режима генерации на двух частотах при неизменном состоянии нелинейного трехполюсного элемента), обеспечивает одновременно формирование высокочастотных сигналов на заданных частотах при постоянной амплитуде источника постоянного напряжения и расширение области физической реализуемости.
Предлагаемые технические решения практически применимы, так как для их реализации могут быть использованы серийно выпускаемые промышленностью нелинейные трехполюсные элементы (лампы или транзисторы), индуктивности, резисторы и емкости, сформированные в заявленную схему генератора. Оптимальные значения параметров индуктивностей, резистивных элементов и емкостей, входящих в схему формирования второго комплексного двухполюсника, могут быть однозначно определены с помощью математических выражений, приведенных в формуле изобретения.
Технико-экономическая эффективность предложенных способа и устройства заключается в одновременном обеспечении генерации высокочастотного сигнала на заданном количестве частот за счет выбора схемы и значений параметров элементов R, L, C второго комплексного двухполюсника по критерию обеспечения условий баланса фаз и амплитуд на этих частотах при неизменном состоянии нелинейного трехполюсного элемента, что позволяет формировать сложные сигналы и создавать средства радиосвязи, функционирующие на заданном количестве радиоканалах при произвольных характеристиках нагрузки.

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, выполненной из каскадно соединенных трехполюсного нелинейного элемента и четырехполюсника, нагрузкой 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 цепи прямой передачи с нагрузкой и условий согласования нагрузки с управляющим электродом трехполюсного нелинейного элемента, отличающийся тем, что нагрузку выполняют в виде первого двухполюсника с комплексным сопротивлением, в качестве цепи внешней обратной связи используют произвольный комплексный четырехполюсник, последовательно подключенный к цепи прямой передачи, четырехполюсник в цепи прямой передачи выполняют комплексным, цепь прямой передачи и цепь обратной связи как единый узел каскадно включают между введенным вторым двухполюсником с комплексным сопротивлением, имитирующим сопротивление источника сигнала генератора в режиме усиления, и нагрузкой, условия возбуждения в виде баланса амплитуд и баланса фаз и условия согласования одновременно выполняют на заданном количестве частот за счет выбора значений сопротивлений второго двухполюсника, реализующего сопротивление z0n источника сигнала генератора в режиме усиления, 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:
Figure 00000031
,
где
Figure 00000032
;
Figure 00000033
;
Figure 00000034
;
Figure 00000035
;
Figure 00000036
;
Figure 00000037
;
Figure 00000038
;
Figure 00000039
;
Figure 00000040
;
Figure 00000041
;
Figure 00000042
;
Figure 00000043
;
Figure 00000044
;
Figure 00000045
;
Figure 00000046
;
an, bn, cn, dn - заданные значения комплексных элементов классической матрицы передачи комплексного четырехполюсника в цепи прямой передачи на заданных частотах;
Figure 00000047
,
Figure 00000048
,
Figure 00000049
,
Figure 00000050
- заданные значения комплексных элементов матрицы сопротивлений трехполюсного нелинейного элемента в цепи прямой передачи на заданных частотах;
Figure 00000051
,
Figure 00000052
,
Figure 00000053
,
Figure 00000054
- заданные значения комплексных элементов матрицы сопротивлений комплексного четырехполюсника цепи обратной связи на заданных частотах; zнn - заданные значения комплексных сопротивлений нагрузки на заданных частотах; n=1, 2…N - номера заданных частот.
2. Устройство генерации высокочастотных сигналов, состоящее из источника постоянного напряжения, цепи прямой передачи из каскадно соединенных трехполюсного нелинейного элемента и четырехполюсника, нагрузки и цепи внешней обратной связи, отличающееся тем, что нагрузка выполнена в виде первого двухполюсника с комплексным сопротивлением, в качестве цепи внешней обратной связи использован произвольный комплексный четырехполюсник, последовательно подключенный к цепи прямой передачи, четырехполюсник в цепи прямой передачи выполнен комплексным, цепь прямой передачи и цепь обратной связи как единый узел каскадно включены между введенным вторым двухполюсником с комплексным сопротивлением, имитирующим сопротивление z0n источника сигнала генератора в режиме усиления, и нагрузкой, второй двухполюсник с комплексным сопротивлением z0n выполнен из последовательно соединенных первого резистивного двухполюсника с сопротивлением R1, конденсатора с емкостью С, произвольного комплексного двухполюсника с заданным сопротивлением Z0n=R0n+jX0n и параллельно соединенных между собой второго резистивного двухполюсника с сопротивлением R2 и катушки с индуктивностью L, а значения параметров определены из условия равенства нулю знаменателя коэффициента передачи на двух частотах с помощью следующих математических выражений:
Figure 00000055
;
Figure 00000056
;
Figure 00000057
;
Figure 00000058
, где
Figure 00000059
;
Figure 00000060
;
Figure 00000061
;
Figure 00000062
;
Figure 00000063
; r1=Rr1-R01, r2=Rr2-R02, x1=Xr1-X01, x2=Xr2-X02; Rνn=Re(z0n); Xνn=Im(z0n);
Figure 00000031
,
Figure 00000032
;
Figure 00000033
;
Figure 00000034
;
Figure 00000064
;
Figure 00000036
;
Figure 00000065
;
Figure 00000066
;
Figure 00000039
;
Figure 00000040
;
Figure 00000041
;
Figure 00000042
;
Figure 00000043
;
Figure 00000044
;
Figure 00000067
;
Figure 00000046
;
an, bn, cn, dn - заданные значения комплексных элементов классической матрицы передачи комплексного четырехполюсника в цепи прямой передачи на заданных частотах fn; ωn=2πfn;
Figure 00000047
,
Figure 00000048
,
Figure 00000049
,
Figure 00000050
- заданные значения комплексных элементов матрицы сопротивлений трехполюсного нелинейного элемента в цепи прямой передачи на заданных частотах;
Figure 00000051
,
Figure 00000052
,
Figure 00000053
,
Figure 00000054
- заданные значения комплексных элементов матрицы сопротивлений комплексного четырехполюсника цепи обратной связи на заданных частотах; zнn - заданные значения комплексных сопротивлений нагрузки на заданных частотах; Rr1, Rr2, Xr1, Xr2 - оптимальные значения действительных и мнимых составляющих сопротивления z0n источника сигнала в режиме усиления на двух частотах; n=1, 2 - номера заданных частот.
RU2014146369/08A 2014-11-18 2014-11-18 Способ генерации высокочастотных сигналов и устройство его реализации RU2589305C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014146369/08A RU2589305C1 (ru) 2014-11-18 2014-11-18 Способ генерации высокочастотных сигналов и устройство его реализации

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014146369/08A RU2589305C1 (ru) 2014-11-18 2014-11-18 Способ генерации высокочастотных сигналов и устройство его реализации

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2589305C1 true RU2589305C1 (ru) 2016-07-10

Family

ID=56371125

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014146369/08A RU2589305C1 (ru) 2014-11-18 2014-11-18 Способ генерации высокочастотных сигналов и устройство его реализации

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2589305C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2644067C1 (ru) * 2017-05-04 2018-02-07 Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Салют" Каскодный генератор, управляемый напряжением

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2280955C2 (ru) * 2003-06-04 2006-07-27 ФГУП Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю.Е. Седакова Радиопередающее устройство
RU2512090C2 (ru) * 2008-07-11 2014-04-10 Фраунхофер-Гезелльшафт Цур Фердерунг Дер Ангевандтен Форшунг Е.Ф. Устройство и способ генерирования сигнала с расширенной полосой пропускания

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2280955C2 (ru) * 2003-06-04 2006-07-27 ФГУП Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю.Е. Седакова Радиопередающее устройство
RU2512090C2 (ru) * 2008-07-11 2014-04-10 Фраунхофер-Гезелльшафт Цур Фердерунг Дер Ангевандтен Форшунг Е.Ф. Устройство и способ генерирования сигнала с расширенной полосой пропускания

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ГОНОРОВСКИЙ И.С. РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ ЦЕПИ И СИГНАЛЫ - М: "ДРОФА"., - 2006, С. 383-401. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2644067C1 (ru) * 2017-05-04 2018-02-07 Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Салют" Каскодный генератор, управляемый напряжением

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU120515U1 (ru) Генератор высокочастотных сигналов
RU2486638C1 (ru) Способ генерации высокочастотных сигналов и устройство его реализации
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
RU2599352C2 (ru) Способ генерации высокочастотных сигналов и устройство его реализации
RU2599531C2 (ru) Способ генерации и частотной модуляции высокочастотных сигналов и устройство его реализации
RU2589305C1 (ru) Способ генерации высокочастотных сигналов и устройство его реализации
RU2494527C2 (ru) Способ генерации высокочастотных сигналов и устройство его реализации
RU117236U1 (ru) Устройство для генерации и частотной модуляции высокочастотных сигналов
RU2595571C2 (ru) Способ генерации и частотной модуляции высокочастотных сигналов и устройство его реализации
RU2568375C1 (ru) Способ генерации и частотной модуляции высокочастотных сигналов и устройство его реализации
RU2595928C1 (ru) Способ генерации высокочастотных сигналов и устройство его реализации
RU2568379C1 (ru) Способ генерации высокочастотных сигналов и устройство его реализации
RU2589407C1 (ru) Способ генерации высокочастотных сигналов и устройство его реализации
RU2475934C1 (ru) Способ генерации высокочастотных сигналов
RU2598689C2 (ru) Способ генерации высокочастотных сигналов и устройство его реализации
RU2592423C2 (ru) Способ генерации высокочастотных сигналов и устройство его реализации
RU2709602C1 (ru) Способ генерации высокочастотных сигналов и устройство его реализации
RU2587434C1 (ru) Способ генерации высокочастотных сигналов и устройство его реализации
RU2698543C1 (ru) Способ генерации высокочастотных сигналов и устройство его реализации
RU2500066C2 (ru) Способ генерации и частотной модуляции высокочастотных сигналов и устройство его реализации
RU2592401C1 (ru) Способ генерации высокочастотных сигналов и устройство его реализации
RU2568927C1 (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: 20161119