
- •1. Модели сигналов в бытовых рпу.
- •2. Назначение, состав рпу и их классификация.
- •4. По диапазону принимаемых волн,
- •3. Рпу прямого усиления.
- •4. Детекторный рпу, рефлексный прм
- •5. Регенеративный рпу
- •6.Супергетеродинный приемник
- •7.Параметры рпу, диапазон рабочих частот,чувствительность
- •7.Коэффициент нелинейных искажений.
- •8.Коэффициент шума
- •8.Характеристики шумовых процессов в рпу
- •9. Коофициент шума и относительная шумовая температура
- •10. Шумы рпу, коэффициент шума, шумовая температура.
- •11. Коэффициент шума рпу, взаимосвязь чувствительности и кш.
- •12.Частотная избирательность рпу.
- •13. Динамический диапазон. Искажения в рпу.
- •14. Антенны в рпу.Разновидности антенн и сравнительные характеристики.
- •15. Входные цепи, параметры и характеристики входных цепей. Особенности структур входной цепи.
- •16. Анализ одноконтурной входной цепи.
- •17. Выбор оптимальной связи из условия допустимого расширения полосы пропускания входной цепи с несогласованной антенной.
- •18.Выбор связи из условия согласования сопротивления настроенной антенны с контуром при заданной полосе пропускания вц.
- •19. Выбор связи из условия согласования
- •20. Вц с трансформаторной связью контура с антенной
- •21. Вц цепи с емкостной связью контура с антенной
- •22. Вц с комбинированной связью контура с антенной
- •23. Способы перекрытия заданного диапазона рабочих частот, вц с электронной настройкой.
- •24. Урч, основные характеристики. Обоснование структуры урч.
- •25. Анализ одноконтурного увч.
- •26. Увч с двойной автотрансформаторной связью контура.
- •27. Усилители с трансформаторной связью контура и транзистора
- •28. Шумовые параметры преселектора.
- •29. Шумовые хар-ки урч на биполярных транзисторах.
- •30. Устойчивость работы урч
- •31. Способы повышения устойчивости урч
- •32. Пч, основные параметры
- •33. Основы теории преобразования частоты
- •34. Транзисторные пч
- •35. Диодные пч
- •36. Балансные пч
- •37 Шумы преобразователей частоты
- •38. Побочные явления преобразования частоты
- •39. Гетеродин, основные характеристики и параметры.
- •40. Генераторы с трансформаторной обратной связью.
- •43. Гетеродины с кварцевой стабилизацией частоты.
- •44. Цифровые синтезаторы частоты
22. Вц с комбинированной связью контура с антенной
Для получения равномерного резонансного коэффициента передачи входной цепи в приемниках с переменной настройкой широко используется взаимная компенсация неравномерности.
На рис приведена принципиальная схема ВЦ с комбинированной связью контура с ненастроенной антенной. В схеме ВЦ с трансформаторно-емкостной связью передача сигнала от антенны к контуру осуществляется двумя путями: через конденсатор связи CCB.АНТ и за счет магнитной связи между катушками связи LСВ.АНТ и контура LK. При правильном фазировании катушек напряжение сигнала, передаваемое через емкость связи Ссвант, будет суммироваться с напряжением, передаваемым через индуктивную связь.
Целесообразно комбинировать емкостную связь с индуктивной связью в режиме удлинения антенной цепи. Тогда уменьшение коэффициента передачи к концу диапазона за счет трансформаторной связи будет компенсироваться его возрастанием за счет емкостной связи. При тщательной настройке схемы можно получить практически постоянный по диапазону резонансный коэффициент передачи.
При смене направления витков одной из катушек либо при перемене концов их подключения коэффициент передачи, напротив, будет отличаться очень большой неравномерностью.
При анализе входной цепи учтем, что в режиме удлинения антенная цепь имеет индуктивный характер. Поскольку ССВ.АНТ <<САНТ и LСВ.АНТ >>LАНТ то резонансный коэффициент передачи цепи
равен сумме коэффициентов при трансформаторной и емкостной связях.
Емкостная связь антенны с контуром увеличивается с ростом частоты настройки, которая в свою очередь ведет к увеличению вносимых в контур потерь и ухудшению избирательности по зеркальному каналу на высокочастотном участке диапазона. Наилучшие результаты с точки зрения равномерности диапазонных свойств входной цепи с комбинированной связью контура с антенной получаются при fАЦ≈(0,8...0,85) f0МИН.
23. Способы перекрытия заданного диапазона рабочих частот, вц с электронной настройкой.
На
рис.5.19 приведены принципиальные схемы
способов настройки РПУ. Плавную настройку
контура в заданном диапазоне частот
можно осуществить изменением емкости
или индуктивности контура(рис 5.19) либо
изменением геометрических размеров
резонатора на СВЧ.
При
настройке конденсатором переменной
емкости
Ск
добротность контура
выражается через индуктивность
LK
катушки
(см. рис. 5.19, а). Добротность контура в
этом случае не зависит от частоты. Полоса
пропускания
и эквива лентное резонансное сопротивление
контура
пропорциональны частоте.
В
случае перестройки приемника изменением
индуктивности катушки (вариометром)
собственная добротность контура QK
обратно
пропорциональна квадрату частоты, а
полоса пропускания и резонансная
проводимость
пропорциональны
кубу частоты. Из-за резкого изменения
диапазонных
свойств контура настройка переменной
индуктивностью (перемещением
магнитного сердечника катушки)
используется в случаях, когда настройка
конденсатором переменной емкости
нежелательна по конструктивным
соображениям. Коэфф. Перекрытия диапазона
может оказаться настолько широким, что
потребуется разбиение п о на поддиапазоны.
Переход с одного поддиапазона на другой
осуществляется с помощью переключателя
S
путем скачкообразнoгo
изменения одного из реактивных элементов
Ск
или Lк
контура, который не изменялся при
плавной настройке (см. рис. 5.19, б).
Входные цепи с электронной настройкой
В диапазонных РПрУ настройку ВЦ на заданную частоту сигнала f0 удобно осуществлять электронными методами, основанными на управлении (по постоянному напряжению или току) режимом нелинейных реактивных элементов. Наибольшее распространение получили схемы перестройки частоты с варикапами, позволяющими реализовать изменение емкости контура в 2... 5 раз.
Достоинствами электронного способа настройки ВЦ варикапом являются:
высокая скорость перестройки;
отсутствие механических контактов в цепях контура;
высокая устойчивость по отношению к климатическим и механическим воздействиям;
отсутствие микрофонного эффекта;
возможность достижения высокой избирательности преселектора посредством применения необходимого числа синхронно перестраиваемых контуров;
возможность реализации необходимого закона изменения настройки;
введение систем запоминания кодов предварительных настроек, автопоиска, программного управления частотой настройки приемника без применения сложных механических устройств;
простота реализации дистанционного управления настройкой. Принципиальные схемы вариантов включения варикапов в колебательный контур РПрУ с ручной настройкой показаны на рис. 5.21. Напряжение управления uлр поступает от стабилизированного источника питания через делитель напряжения Rper со скользящим контактом. Резистор R нужен для уменьшения шунтирующего действия на колебательный контур цепи управления настройкой приемника. Сопротивление резистора R выбирают больше резонансного сопротивления контура. Конденсатор Cбл блокирует цепь управления варикапом для токов, частота которых лежит в полосе пропускания контура.
При воздействии достаточно мощной помехи возникают перекрестные искажения, ухудшающие избирательность приемника. Ослабить нелинейные эффекты можно применяя балансные цепи с последовательным встречным включением варикапов в сигнальную цепь (см. рис. 5.21б). При этом приращение емкостей р-n-переходов варикапов при воздействии сигнала будут иметь противоположные знаки и изменение емкости контура C rk будет незначительным. Однако общая емкость при последовательно-встречном включении двух варикапов будет в два раза меньше, чем в схеме, показанной на рис. 5.21, а,