СПОСОБ СОГЛАСОВАНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ И УСТРОЙСТВО ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ Российский патент 2013 года по МПК H03J3/00 H03H7/38 

Описание патента на изобретение RU2485677C1

Группа изобретений относится к области радиосвязи и радиолокации и может быть использована для перестраиваемого по частоте согласования произвольных комплексных сопротивлений в заданной полосе частот.

Известен способ согласования комплексных сопротивлений, состоящий в том, что с помощью согласующего устройства, выполненного в виде резистивного четырехполюсника, включаемого между источником высокочастотного сигнала и нагрузкой, на заданной частоте достигаются условия минимизации отраженного сигнала или максимизации передачи мощности источника сигнала в нагрузку [Головков А.А., Девятков А.Г. Синтез согласующе-фильтрующих и фазовых устройств на резистивных элементах с сосредоточенными параметрами. Телекоммуникации, 2006 г. №6, стр.36-38; Головков А.А. Комплексированные радиоэлектронные устройства. М.: Радио и связь, 1996. - 128 с.].

Известны устройства согласования, реализующие этот способ, выполненные в виде типовых схем резистивных четырехполюсников (Г-образное соединение двух резистивных двухполюсников, Т-образное соединение трех резистивных двухполюсников и т.д.), значения сопротивлений которых определены из условия минимизации отраженного сигнала или максимизации передачи мощности источника сигнала в нагрузку [там же].

Принцип действия этого способа и устройства заключается в том, что благодаря специальному выбору значений параметров резистивного четырехполюсника на заданной частоте обеспечивается полное согласование комплексного сопротивления источника сигнала и комплексного сопротивления нагрузки, а в заданной полосе частот - согласование с заданным допуском

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату (прототипом) является способ согласования комплексных сопротивлений, состоящий в том, что с помощью согласующего устройства, выполненного в виде реактивного четырехполюсника, включаемого между источником высокочастотного сигнала и нагрузкой, на заданном количестве частот достигаются условия минимизации отраженного сигнала или максимизации передачи мощности источника сигнала в нагрузку [Головков А.А. Комплексированные радиоэлектронные устройства. М.: Радио и связь, 1996. - 128 с.].

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату (прототипом) является устройство согласования, реализующее этот способ, выполненные в виде типовой схемы реактивного четырехполюсника из Г-образного соединения двух реактивных двухполюсников, каждый из которых выполнен в виде колебательного контура, значения параметров которых определены из условия минимизации отраженного сигнала или максимизации передачи мощности источника сигнала в нагрузку на двух частотах [Головков А.А. Комплексированные радиоэлектронные устройства. М.: Радио и связь, 1996. - 128 с.].

Принцип действия этого способа и устройства заключается в том, что благодаря специальному выбору значений параметров реактивного четырехполюсника на заданном количестве частот обеспечивается полное согласование комплексного сопротивления источника сигнала и комплексного сопротивления нагрузки, а в заданной полосе частот - согласование с заданным допуском.

Основным недостатком всех перечисленных способов и устройств является то, что все элементы четырехполюсников (согласующих устройств) выполнены либо только резистивными, либо только реактивными. При использовании в согласующих устройствах только реактивных или только резистивных элементов не всегда удается обеспечить условия согласования по критерию обеспечения минимума отраженного сигнала или максимума передачи мощности источника сигнала в нагрузку, поскольку такие согласующие устройства имеют определенные области физической реализуемости (области изменения действительной и мнимой составляющих сопротивлений источника сигнала и нагрузки), в пределах которых реализуются эти условия согласования (Головков А.А. Комплексированные радиоэлектронные устройства. М.: Радио и связь, 1996. - 128 с.).

Все перечисленные способы и устройства обладают еще одним важным недостатком, который состоит в невозможности обеспечения перестройки по частоте согласования произвольных комплексных сопротивлений в заданной полосе частот, поскольку в схеме согласующего устройства отсутствуют управляемые нелинейные элементы и не созданы условия для такой перестройки.

Техническим результатом изобретения является расширение областей физической реализуемости как областей изменения действительной и мнимой составляющих сопротивлений источника сигнала и нагрузки, в пределах которых последовательно на заданном количестве частот обеспечивается полное согласование комплексного сопротивления источника сигнала и комплексного сопротивления нагрузки, а в заданной полосе частот - согласование с заданным допуском при одновременном увеличении полосы частот, в которой возможна перестройка по частоте согласования произвольных комплексных сопротивлений источника сигнала и нагрузки (например, антенны), за счет оптимизации схемы и значений параметров комплексного четырехполюсника и управления нелинейным элементом. Возможность изменения варианта включения нелинейного элемента относительно согласующего комплексного четырехполюсника еще более расширяет области физической реализуемости.

1. Указанный результат достигается тем, что в известном способе согласования комплексных сопротивлений, состоящем в том, что между источником высокочастотного сигнала и нагрузкой включают согласующее устройство, выполненное из четырехполюсника, параметры которого выбраны из условия обеспечения минимума отраженного сигнала, дополнительно четырехполюсник выполняют комплексным из реактивных и резистивных элементов, вводят трехполюсный нелинейный элемент и включают его между выходом комплексного четырехполюсника и нагрузкой по схеме с общим одним из трех электродов, источник высокочастотного сигнала подключают к входу комплексного четырехполюсника, нелинейный элемент подключают к источнику низкочастотного управляющего сигнала, условия обеспечения минимума отраженного сигнала выполняют последовательно на заданном количестве частот при одновременном изменении амплитуды управляющего сигнала за счет того, что в интересах обеспечения перестраиваемого по частоте согласования произвольных комплексных сопротивлений источника высокочастотного сигнала и нагрузки в заданной полосе частот зависимость элемента z11 матрицы сопротивлений комплексного четырехполюсника от частоты выбирают с помощью следующего математического выражения:

,

где z22, z21 - заданные зависимости соответствующих элементов матрицы сопротивлений комплексного четырехполюсника от частоты; z0 - заданная зависимость комплексного сопротивления источника высокочастотного сигнала от частоты; zн - заданная зависимость комплексного сопротивления нагрузки от частоты; , , , - заданные зависимости комплексных элементов матрицы сопротивлений трехполюсного нелинейного элемента от частоты при соответствующем изменении амплитуды низкочастотного управляющего сигнала.

2. Указанный результат достигается тем, что в устройстве согласования комплексных сопротивлений, включенном между источником высокочастотного сигнала и нагрузкой и состоящем из четырехполюсника, параметры которого выбраны из условия обеспечения минимума отраженного сигнала, дополнительно четырехполюсник выполнен комплексным в виде П-образного соединения трех двухполюсников с комплексными сопротивлениями Z1n, Z2n, Z3n, третий комплексный двухполюсник комплексного четырехполюсника сформирован из последовательно соединенных первого резистивного двухполюсника с сопротивлением R1, конденсатора с емкостью C, произвольного реактивного двухполюсника с сопротивлениями Х01, Х02 на двух частотах и параллельно соединенных между собой второго резистивного двухполюсника с сопротивлением R2 и катушки с индуктивностью L, введенный трехполюсный нелинейный элемент, подключенный к введенному источнику низкочастотного управляющего сигнала, включен между выходом комплексного четырехполюсника и нагрузкой по схеме с общим одним из трех электродов, значения параметров третьего комплексного двухполюсника определены в соответствии со следующими математическими выражениями:

;

;

; ,

где ; ;

; ; r1, r2, x1, x2 - оптимальные значения действительных и мнимых составляющих сопротивления третьего комплексного двухполюсника комплексного четырехполюсника на двух частотах;

- оптимальные значения сопротивления третьего комплексного двухполюсника комплексного четырехполюсника на двух частотах; Z1n, Z2n - заданные значения сопротивления первого и второго комплексных двухполюсников комплексного четырехполюсника на двух частотах; z0n - заданные значения комплексных сопротивлений источника высокочастотного сигнала на двух частотах; zнn - заданные значения комплексных сопротивлений нагрузки на двух частотах; , , , - заданные значения комплексных элементов матрицы сопротивлений трехполюсного нелинейного элемента на двух частотах, соответствующих двум значениям амплитуды управляющего сигнала; ω1, 2=2πf1, 2; n=1, 2 - номера заданных двух частот f1, 2.

На фиг.1 показана схема согласующего устройства комплексных сопротивлений (прототип), реализующего способ-прототип.

На фиг.2 показана структурная схема предлагаемого устройства по п.2, реализующая предлагаемый способ по п.1.

На фиг.3 приведена схема комплексного четырехполюсника, входящего в предлагаемое устройство, схема которого представлена на фиг.2.

На фиг.4 приведена схема третьего комплексного двухполюсника, входящего в четырехполюсник, схема которого представлена на фиг.3.

Согласующее устройство-прототип (Фиг.1), реализующее способ-прототип, содержит источник высокочастотного сигнала (на фиг.1 не показан) с комплексным сопротивлением - 1, реактивный четырехполюсник - 2 в виде Г-образного соединения двух реактивных двухполюсников - 3, 4, каждый из которых выполнен в виде параллельного колебательного контура на элементах L1 - 5, C1 - 6 и L2 - 7, С2 - 8, и нагрузку с комплексным сопротивлением - 9. Значения параметров контуров выбраны из условия одновременного обеспечения согласования комплексных сопротивлений источника высокочастотного сигнала - 1 и нагрузки - 9 на двух частотах по критерию обеспечения минимума отраженного сигнала. Принцип действия этого устройства согласования комплексных сопротивлений источника высокочастотных сигналов и нагрузки (прототипа), реализующего способ-прототип, состоит в следующем.

Благодаря выбору значений параметров контуров из условия одновременного обеспечения согласования комплексных сопротивлений источника высокочастотного сигнала - 1 и нагрузки - 9 на двух частотах по критерию достижения минимума отраженного сигнала, на этих частотах осуществляется полное согласование, коэффициент стоячей волны оказывается равным единице. При разумном выборе задаваемых двух частот вблизи их окрестностей в определенной полосе частот будет достигнуто согласование с заданным допуском - коэффициент стоячей волны не превышает заданного значения.

Недостатки способа-прототипа и устройства его реализации описаны выше.

Предлагаемое устройство по п.2 (фиг.2), реализующее предлагаемый способ по п.1, содержит каскадно-соединенные источник высокочастотного сигнала (на фиг.2 не показан) с комплексным сопротивлением - 1, комплексный четырехполюсник - 10 в виде П-образного соединения трех комплексных двухполюсников - 11, 12, 13 (фиг.3), третий из которых сформирован из последовательно соединенных первого резистивного двухполюсника с сопротивлением R1 - 14, катушки с индуктивностью L-15, произвольного реактивного двухполюсника - 16 с зависимостью сопротивления Х0 от частоты и параллельно соединенных между собой второго резистивного двухполюсника с сопротивлением R2 - 17 и конденсатора с емкостью C - 18 (фиг.4), трехполюсный нелинейный элемент - 19 (включен по схеме с общим одним из трех электродов), подключенный к источнику низкочастотного управляющего сигнала - 20, и нагрузку с комплексным сопротивлением - 9. Значения параметров R1, R2, C, L третьего комплексного двухполюсника - 13 комплексного четырехполюсника - 10 выбраны из условия последовательного обеспечения согласования комплексных сопротивлений источника высокочастотного сигнала - 1 и нагрузки - 9 на двух частотах по критерию обеспечения минимума отраженного сигнала при соответствующем изменении амплитуды низкочастотного управляющего сигнала.

Принцип действия этого устройства согласования комплексных сопротивлений источника высокочастотных сигналов и нагрузки, реализующего предлагаемый способ, состоит в следующем.

Благодаря выбору значений параметров R1, R2, C, L, третьего комплексного двухполюсника - 13 комплексного четырехполюсника - 10 из условия последовательного обеспечения согласования комплексных сопротивлений источника высокочастотного сигнала - 1 и нагрузки - 9 на двух частотах по критерию обеспечения минимума отраженного сигнала при двух значениях амплитуды низкочастотного управляющего сигнала, на этих частотах последовательно осуществляется полное согласование, коэффициент стоячей волны оказывается равным единице. При разумном выборе задаваемых двух частот вблизи их окрестностей в определенной полосе частот будет достигнуто перестраиваемое по частоте согласование с заданным допуском - коэффициент стоячей волны не превышает заданного значения при непрерывном изменении амплитуды низкочастотного управляющего сигнала. Эти две частоты выбираются из заданной полосы частот в соответствии с указанным условием. В частном случае, соответствующем постоянству амплитуды низкочастотного управляющего сигнала, в определенной полосе частот будет достигнуто одновременное согласование с заданным допуском - коэффициент стоячей волны не превышает заданного значения, а на двух заданных частотах одновременно осуществляется полное согласование. Полоса частот, в пределах которой наблюдается перестраиваемое согласование, всегда шире, чем полоса частот, в пределах которой наблюдается одновременное согласование.

Докажем возможность реализации указанных свойств. Пусть известны зависимости комплексных сопротивлений нагрузки zн, источника высокочастотного сигнала z0 и элементов матрицы сопротивлений трехполюсного нелинейного элемента , , , от частоты. Элементы , , , зависят также от амплитуды низкочастотного управляющего сигнала. Для простоты записи аргументы ω=2πf (круговая частота) и U, I (напряжение или ток низкочастотного управляющего сигнала) опущены.

Таким образом, известна матрица сопротивлений транзистора:

и соответствующая ей классическая матрица передачи:

где - определитель матрицы (1). Знак * введен в интересах обеспечения отличия элементов матрицы сопротивлений трехполюсного элемента от соответствующих элементов матриц сопротивлений комплексного четырехполюсника или КЧ:

и соответствующей классической матрицы передачи:

где - определитель матрицы (3) с учетом условия взаимности четырехполюсника z12=-z21.

Перемножим матрицы (4) и (2). С учетом условий нормировки (Фельдштейн А.Л., Явич Л.Р. Синтез четырехполюсников и восьмиполюсников на СВЧ. М.: Связь, 1971. с.34-36) получим общую нормированную классическую матрицу передачи согласующего устройства:

Используя известные соотношения между элементами классической матрицы передачи и элементами матрицы рассеяния (там же), с учетом (5) получим выражение для коэффициента отражения согласующего устройства:

Решение комплексного уравнения, сформированного из равенства нулю коэффициента отражения (6):

Полученная взаимосвязь элементов матрицы сопротивлений КЧ (7) с учетом заданных частотных зависимостей z22, z21, z0, zн, , , , является оптимальной аппроксимирующей функцией частотной зависимости соответствующего элемента (z11) матрицы сопротивлений КЧ. Если реализовать эту аппроксимирующую функцию в пределах какой-либо полосы частот или на отдельных частотах, то в этой полосе частот или на этих частотах будут обеспечены условия согласования по критерию достижения минимума отраженного сигнала. Для этого необходимо взять любую типовую схему КЧ, найти матрицу сопротивлений этой схемы и найденные таким образом элементы этой матрицы, выраженные через параметры схемы, подставить в (7) и решить сформированное комплексное уравнение относительно сопротивления выбранного одного двухполюсника. Частотные характеристики остальных параметров r0, х0, rн, xн и оставшихся двухполюсников КЧ могут быть выбраны произвольно, или исходя из каких-либо других физических соображений, например, из условия увеличения полосы частот, в пределах которой будет достигнуто перестраиваемое по частоте согласование с заданным допуском- коэффициент стоячей волны не превышает заданного значения при непрерывном изменении амплитуды низкочастотного управляющего сигнала.

В соответствии с изложенным алгоритмом получены выражения для отыскания оптимальной аппроксимации частотной зависимости комплексного сопротивления третьего двухполюсника КЧ в виде П-образного соединения трех комплексных двухполюсников (фиг.3):

где n=1, 2… - номера частот интерполяции. Сопротивления Z1n, Z2n могут быть выбраны 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 (8) состоит в том, что частотная зависимость комплексного сопротивления третьего двухполюсника КЧ обеспечивает равенство частотной зависимости сопротивления источника высокочастотного сигнала и частотной зависимости входного сопротивления остальной части согласующего устройства (в сечении 1-1I (фиг.2)). При этом обеспечивалось бы полное согласование на всем спектре частот. Однако реализация (8) в сплошной, даже очень узкой полосе частот, при постоянной амплитуде напряжения на нелинейном элементе не возможна.

Для реализации оптимальной аппроксимации (8) последовательно на всех частотах заданной полосы частот, соответствующей заданному диапазону изменения амплитуды управляющего сигнала на нелинейном элементе, методом интерполяции необходимо сформировать двухполюсник с сопротивлением Z3n из не менее, чем 2N (N - число частот интерполяции) элементов типа R, L, C, найти выражения для их сопротивлений, приравнять их оптимальным значениям сопротивлений двухполюсника на заданных частотах, соответствующих заданным амплитудам управляющего сигнала, определенным по формулам (8), 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 третий двухполюсник КЧ с сопротивлением Z3n сформирован из последовательно соединенных первого резистивного двухполюсника с сопротивлением R1, конденсатора с емкостью C, произвольного реактивного двухполюсника с сопротивлениями X01, Х02 на двух частотах и параллельно соединенных между собой второго резистивного двухполюсника с сопротивлением R2 и катушки с индуктивностью L (фиг.4). Комплексное сопротивление третьего двухполюсника КЧ:

Разделим в (9) между собой действительную и мнимую части и для N=2 составим систему четырех уравнений:

Решение:

;

,

где ; ;

; ;

r1, r2, x1, x2 - оптимальные значения действительных и мнимых составляющих сопротивления второго комплексного двухполюсника комплексного четырехполюсника на двух частотах и двух амплитудах управляющего сигнала на нелинейном элементе (сопротивление Z3n (8) зависит от , , , ).

Реализация оптимальных аппроксимаций частотных характеристик четырехполюсника (7) с помощью П-образного звена (8) и третьего двухполюсника этого звена с помощью (9), (11) обеспечивает реализацию условия согласования с заданным допуском последовательно на всех заданных частотах требуемой полосы частот, соответствующей диапазону изменения амплитуды управляющего сигнала на нелинейном элементе. Разумный выбор положений частот ω1, ω2 относительно друг друга и дополнительное варьирование значений свободных от ограничений типа (7)-(9), (11) параметров еще более увеличивает полосу частот, в пределах которой будет достигнуто перестраиваемое по частоте согласование с заданным допуском-коэффициент стоячей волны не превышает заданного значения при непрерывном изменении амплитуды низкочастотного управляющего сигнала.

Предлагаемые технические решения являются новыми, поскольку из общедоступных сведений неизвестны способ и устройство согласования комплексных сопротивлений в заданной полосе частот за счет специального выбора частотной зависимости элемента z11 матрицы сопротивлений комплексного четырехполюсника, реализуемой выполнением этого четырехполюсника в виде П-образного соединения трехкомплексных двухполюсников, формированием третьего комплексного двухполюсника П-образного соединения из последовательно соединенных первого резистивного двухполюсника с сопротивлением R1, конденсатора с емкостью C, произвольного реактивного двухполюсника с сопротивлениями Х01, Х02 на двух частотах и параллельно соединенных между собой второго резистивного двухполюсника с сопротивлением R2 и катушки с индуктивностью L и выбором указанных параметров по соответствующим математическим выражениям в интересах достижения минимума отраженного сигнала последовательно на всех частотах этой полосы частот при соответствующем изменении амплитуды низкочастотного управляющего сигнала.

Предлагаемые технические решения имеют изобретательский уровень, поскольку из опубликованных научных данных и известных технических решений явным образом не следует, что заявленная последовательность операций (выполнение согласующего устройства для реализации предлагаемого способа в виде, показанном на фиг.2, выполнение четырехполюсника комплексным в виде указанным выше способом соединенных между собой трех двухполюсников (фиг.3), формирования третьего двухполюсника из последовательно соединенных первого резистивного двухполюсника с сопротивлением R1, конденсатора с емкостью C, произвольного реактивного двухполюсника с сопротивлениями Х01, Х02 на двух частотах и параллельно соединенных между собой второго резистивного двухполюсника с сопротивлением R2 и катушки с индуктивностью L (фиг.4), выбора значений элемента z22 матрицы сопротивлений комплексного четырехполюсника, выбора значений параметров третьего двухполюсника КЧ из условия последовательного обеспечения условий согласования на всех заданных частотах при изменении состояния нелинейного трехполюсного элемента под действием амплитуды низкочастотного управляющего сигнала), обеспечивает перестраиваемое согласование по критерию минимума отраженного сигнала в заданной полосе частот по закону изменения амплитуды низкочастотного управляющего сигнала.

Предлагаемые технические решения практически применимы, так как для их реализации могут быть использованы серийно выпускаемые промышленностью транзисторы (р-n-р или n-р-n), индуктивности, резисторы и емкости, сформированные в заявленную схему комплексного четырехполюсника. Значения параметров индуктивностей, резистивных элементов и емкостей, входящих в схему третьего двухполюсника КЧ, могут быть однозначно определены с помощью математических выражений, приведенных в формуле изобретения.

Технико-экономическая эффективность предложенных способа и устройства заключается в последовательном обеспечении условий согласования комплексных сопротивлений источника высокочастотного сигнала и нагрузки на всех частотах в заданной сплошной полосе частот, соответствующей заданному диапазону изменения амплитуды низкочастотного управляющего сигнала, за счет выбора схемы и значений параметров элементов R, L, C комплексного четырехполюсника по критерию обеспечения минимума отраженного сигнала на этих частотах при изменяемом состоянии нелинейного трехполюсного элемента под действием низкочастотного управляющего сигнала, что позволяет расширить области физической реализуемости как области изменения действительной и мнимой составляющих сопротивлений источника сигнала и нагрузки, в пределах которых последовательно на заданном количестве частот обеспечивается полное согласование комплексного сопротивления источника сигнала и комплексного сопротивления нагрузки, а в заданной полосе частот - согласование с заданным допуском при одновременном увеличении полосы частот, в которой возможна перестройка по частоте согласования произвольных комплексных сопротивлений источника сигнала и нагрузки (например, антенны), за счет оптимизации схемы и значений параметров комплексного четырехполюсника и управления нелинейным элементом.

Похожие патенты RU2485677C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ СОГЛАСОВАНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ И УСТРОЙСТВО ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 2011
  • Головков Александр Афанасьевич
  • Головков Владимир Александрович
RU2485640C1
СПОСОБ СОГЛАСОВАНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ И УСТРОЙСТВО ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 2011
  • Головков Александр Афанасьевич
  • Головков Владимир Александрович
RU2487443C1
СПОСОБ ДЕМОДУЛЯЦИИ ФАЗОМОДУЛИРОВАННЫХ И ЧАСТОТНО-МОДУЛИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ И УСТРОЙСТВО ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 2012
  • Головков Александр Афанасьевич
  • Малютина Ирина Александровна
RU2504894C1
СПОСОБ ДЕМОДУЛЯЦИИ ФАЗОМОДУЛИРОВАННЫХ И ЧАСТОТНО-МОДУЛИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ И УСТРОЙСТВО ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 2012
  • Головков Александр Афанасьевич
  • Головков Владимир Александрович
RU2504898C1
СПОСОБ СОГЛАСОВАНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ И УСТРОЙСТВО ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 2011
  • Головков Александр Афанасьевич
  • Малютина Ирина Александровна
RU2486667C1
СПОСОБ УСИЛЕНИЯ И ДЕМОДУЛЯЦИИ ЧАСТОТНО-МОДУЛИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ И УСТРОЙСТВО ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 2015
  • Головков Александр Афанасьевич
  • Гаврюшин Владимир Николаевич
  • Кирюшкин Владислав Викторович
  • Куценко Дмитрий Сергеевич
RU2605675C2
СПОСОБ УСИЛЕНИЯ И ДЕМОДУЛЯЦИИ ЧАСТОТНО-МОДУЛИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ И УСТРОЙСТВО ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 2015
  • Головков Александр Афанасьевич
  • Гаврюшин Владимир Николаевич
  • Кирюшкин Владислав Викторович
  • Федоров Александр Викторович
RU2598792C1
СПОСОБ МОДУЛЯЦИИ АМПЛИТУДЫ И ФАЗЫ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ СИГНАЛОВ И УСТРОЙСТВО ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 2018
  • Головков Александр Афанасьевич
  • Головков Владимир Александрович
  • Дружинина Наталия Александровна
  • Дружинин Александр Николаевич
RU2694429C2
СПОСОБ УСИЛЕНИЯ И ДЕМОДУЛЯЦИИ ЧАСТОТНО-МОДУЛИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ И УСТРОЙСТВО ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 2015
  • Головков Александр Афанасьевич
  • Гаврюшин Владимир Николаевич
  • Кирюшкин Владислав Викторович
  • Федоров Александр Викторович
RU2598797C1
СПОСОБ ГЕНЕРАЦИИ И ЧАСТОТНОЙ МОДУЛЯЦИИ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ СИГНАЛОВ И УСТРОЙСТВО ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 2015
  • Головков Александр Афанасьевич
  • Рагозин Александр Владиславович
  • Чаплыгин Александр Александрович
  • Волобуев Александр Германович
RU2599533C2

Иллюстрации к изобретению RU 2 485 677 C1

Реферат патента 2013 года СПОСОБ СОГЛАСОВАНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ И УСТРОЙСТВО ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

Группа изобретений относится к области радиосвязи и радиолокации и может быть использована для перестраиваемого по частоте согласования произвольных комплексных сопротивлений в заданной полосе частот. Технический результат заключается в расширении областей физической реализуемости областей изменения действительной и мнимой составляющих сопротивлений источника сигнала и нагрузки, в пределах которых последовательно на заданном количестве частот обеспечивается полное согласование комплексных сопротивлений источника сигнала и нагрузки. Для этого между источником высокочастотного сигнала и нагрузкой включают согласующее устройство, выполненное из четырехполюсника, параметры которого выбраны из условия обеспечения минимума отраженного сигнала, при этом четырехполюсник выполняют комплексным из реактивных и резистивных элементов, вводят трехполюсный нелинейный элемент и включают его между выходом комплексного четырехполюсника и нагрузкой по схеме с общим одним из трех электродов, источник высокочастотного сигнала подключают к входу комплексного четырехполюсника, нелинейный элемент подключают к источнику низкочастотного управляющего сигнала, при этом зависимость элемента z11 матрицы сопротивлений комплексного четырехполюсника от частоты выбирают с помощью математического выражения. 2 н.п. ф-лы, 4 ил.

Формула изобретения RU 2 485 677 C1

1. Способ согласования комплексных сопротивлений, состоящий в том, что между источником высокочастотного сигнала и нагрузкой включают согласующее устройство, выполненное из четырехполюсника, параметры которого выбраны из условия обеспечения минимума отраженного сигнала, отличающийся тем, что четырехполюсник выполняют комплексным из реактивных и резистивных элементов, вводят трехполюсный нелинейный элемент и включают его между выходом комплексного четырехполюсника и нагрузкой по схеме с общим одним из трех электродов, источник высокочастотного сигнала подключают к входу комплексного четырехполюсника, нелинейный элемент подключают к источнику низкочастотного управляющего сигнала, условия обеспечения минимума отраженного сигнала выполняют последовательно на заданном количестве частот при одновременном изменении амплитуды управляющего сигнала за счет того, что в интересах обеспечения перестраиваемого по частоте согласования произвольных комплексных сопротивлений источника высокочастотного сигнала и нагрузки в заданной полосе частот зависимость элемента z11 матрицы сопротивлений комплексного четырехполюсника от частоты выбирают с помощью следующего математического выражения:
, где z22, z21 - заданные зависимости соответствующих элементов матрицы сопротивлений комплексного четырехполюсника от частоты; z0 - заданная зависимость комплексного сопротивления источника высокочастотного сигнала от частоты; zн - заданная зависимость комплексного сопротивления нагрузки от частоты; , , , - заданные зависимости комплексных элементов матрицы сопротивлений трехполюсного нелинейного элемента от частоты при соответствующем изменении амплитуды низкочастотного управляющего сигнала.

2. Устройство согласования комплексных сопротивлений, включенное между источником высокочастотного сигнала и нагрузкой и состоящее из четырехполюсника, параметры которого выбраны из условия обеспечения минимума отраженного сигнала, отличающееся тем, что четырехполюсник выполнен комплексным в виде П-образного соединения трех двухполюсников с комплексными сопротивлениями Z1n, Z2n, Z3n, третий комплексный двухполюсник комплексного четырехполюсника сформирован из последовательно соединенных первого резистивного двухполюсника с сопротивлением R1, конденсатора с емкостью С, произвольного реактивного двухполюсника с сопротивлениями X01, X02 на двух частотах и параллельно соединенных между собой второго резистивного двухполюсника с сопротивлением R2 и катушки с индуктивностью L, введенный трехполюсный нелинейный элемент, подключенный к введенному источнику низкочастотного управляющего сигнала, включен между выходом комплексного четырехполюсника и нагрузкой по схеме с общим одним из трех электродов, значения параметров третьего комплексного двухполюсника определены в соответствии со следующими математическими выражениями:



,
где


r1, r2, x1, x2 - оптимальные значения действительных и мнимых составляющих сопротивления третьего комплексного двухполюсника комплексного четырехполюсника на двух частотах;

- оптимальные значения сопротивления третьего комплексного двухполюсника комплексного четырехполюсника на двух частотах;
Z1n, Z2n - заданные значения сопротивления первого и второго комплексных двухполюсников комплексного четырехполюсника на двух частотах;
z0n - заданные значения комплексных сопротивлений источника высокочастотного сигнала на двух частотах;
zнn - заданные значения комплексных сопротивлений нагрузки на двух частотах;
, , , - заданные значения комплексных элементов матрицы сопротивлений трехполюсного нелинейного элемента на двух частотах, соответствующих двум значениям амплитуды управляющего сигнала;
ω1,2=2πf1,2; n=1, 2 - номера заданных двух частот f1,2.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2013 года RU2485677C1

СПОСОБ КОРРЕКЦИИ ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК И УСТРОЙСТВО ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 2004
  • Головков Александр Афанасьевич
  • Мальцев Александр Михайлович
RU2277755C2
Корректирующее устройство 1986
  • Стрижевский Наум Залманович
SU1439752A1
Согласующее устройство 1978
  • Фролов Анатолий Павлович
  • Ефимов Владимир Валентинович
  • Шемякин Борис Васильевич
  • Штейнер Владислав Григорьевич
SU985940A1
СПОСОБ ТЕРМИЧЕСКОГО КРЕКИНГА 1994
  • Деменков Вячеслав Николаевич
  • Максименко Михаил Михайлович
  • Хайрудинов Ильдар Рашидович
  • Сидоров Георгий Маркелович
  • Кондратьев Алексей Александрович
  • Мощенко Геннадий Георгиевич
  • Ливенцев Валерий Тихонович
  • Вайнбендер Владимир Райгольдович
  • Томилин Василий Михайлович
  • Сочнев Михаил Иванович
  • Бронников Владимир Николаевич
RU2068441C1

RU 2 485 677 C1

Авторы

Головков Александр Афанасьевич

Малютина Ирина Александровна

Даты

2013-06-20Публикация

2011-11-29Подача