
- •Федеральное агентство связи
- •Радиоприемные устройства
- •Cодержание
- •3.7 Выбор емкости связи 28
- •4. Усилители радиочастоты – урч. (резонансные усилители) 36
- •4. 5. 1. Интермодуляция 45
- •Литература:
- •Дополнительная литература:
- •Сведения из истории техники радиоприемных устройств.
- •1.Общие сведения об рпу.
- •1.1 Функции рпу
- •Составные элементы радиоприемных устройств.
- •1.3 Классификация радиоприемных устройств.
- •1.4. Структурные схемы рпу
- •2. Показатели качества
- •2.1 Чувствительность
- •2.2 Коэффициент шума и шумовая температура рпу
- •Шумовая температура Предположим, что приемник не шумит. Тогда
- •2.3. Связь между чувствительностью и коэффициентами шума
- •2.4. Селективность (избирательность)
- •2.5 Стабильность характеристик
- •Входные цепи
- •Структурная схема входной цепи.
- •3.2. Коэффициент передачи входной цепи
- •3.3. Коэффициент передачи, селективность параллельного колебательного контура.
- •Селективность параллельного колебательного контура.
- •3.4 Анализ элементов связи контура со входом первого каскада.
- •3.5 Эквивалентные схемы и параметры приёмных антенн.
- •3.6 Анализ входной цепи при работе с ненастроенной антенной.
- •3.7 Выбор емкости связи
- •3.8 Анализ входной цепи при работе с настроенной антенной.
- •3.9. Входные цепи на коаксиальных линиях, полосковых линиях, объемных резонаторах.
- •4. Усилители радиочастоты – урч (резонансные усилители)
- •4.1 Требования к урч
- •4.2 Рассмотрим некоторые употребляемые схемы урч. Урч с автотрансформаторной связью.
- •Урч с трансформаторной связью.
- •4.3 Устойчивость коэффициента усиления
- •4.4 Нелинейные явления в резонансных усилителях
- •4.4.1 Амплитудная характеристика
- •4. 5. Нелинейные искажения огибающей.
- •4. 5. 1. Интермодуляция
- •4. 5. 2. Блокирование ( забитие ) сигнала с помехой.
- •4. 5. 3. Перекрестная модуляция (пм)
- •5. Полосовые усилители с фиксированной настройкой
- •1. Упч с 2-хконтурным полосовым фильтром.
- •5.1 Упч с 2-хконтурным полосовым фильтром.
- •Оптимальная ачх
- •Достигается при
- •5.2. Двухкаскадный усилитель с одиночными взаимно расстроенными контурами.
- •6. Преобразователи частоты (пч)
- •6.1 Назначение, принцип действия, классификация.
- •Классификация
- •Требования к пч:
- •6. 2. Варианты схем
- •Пч с совмещённым гетеродином и одинарным управлением (автодинный преобразователь).
- •2 . Пч с отдельным гетеродином и двойным управлением.
- •6.3 Основы общей теории преобразования частоты
- •Параметры преобразователя.
- •6.4 Частотная характеристика преобразования частоты.
- •6. 5 Интерференционные свисты.
- •6.6 Расчет пч. Примеры схем пч.
- •7. Параметрические малошумящие усилители (мшу)
- •7.1 Схема, принцип работы
- •7.2 Регенеративные пу
- •— Коэффициент регенерации
- •7.3 Достоинства и применения регенеративного пу
- •7.4 Нерегенеративные пу
- •8. Амплитудные детекторы.
- •8.1 Назначения, требования, классификация.
- •Классификация
- •8.2. Последовательный диодный детектор (Схема. Принцип действия).
- •Параметры детектора.
- •8.3 Внутренние параметры амплитудного детектора.
- •8.4 Детектирование сильных сигналов.
- •8.5 Детектирование слабых сигналов.
- •8.6 Нелинейные искажения при детектировании ам сигналов.
- •8.7 Нелинейные искажения огибающей из-за инерционности нагрузки детектора.
- •8.8 Нелинейные искажения в ад из-за присутствия разделительного конденсатора.
- •8.9 Синхронный детектор
- •9. Амплитудные ограничители
- •9.1 Параметры ао
- •9.2 Классификация ао
- •10. Частотные детекторы
- •10.1 Принципы построения частотных детекторов
- •Структурная схема
- •10. 2 Основные характеристики и параметры чд
- •10.3 Балансный чд со взаимно расстроенными контурами.
- •10.4 Балансный чд со связанными контурами.
- •10.5 Дробный детектор (детектор отношений).
- •10.6 Фазовый детектор
- •11. Автоматические регулировки
- •11.1 Ару (Автоматическая регулировка усиления)
- •Классификация ару
- •Структурные схемы ару
- •Варианты схем ару
- •11.2 Автоматическая подстройка частоты (апч)
- •Структурная схема апчг
4. 5. 3. Перекрестная модуляция (пм)
Перекрестная модуляция проявляется в переносе модуляции помехи на несущую сигнала. Можно сказать, что
,
где Ic..п - амплитуда выходного тока с частотой модуляцией помехи;
где Ic..с - амплитуда выходного тока с частотой сигнала;
mп, mc - коэфициенты глубины модуляции помехи, сигнала;
S''/S - параметр нелинейности;
Uпо2 - квадрат несущей помехи
Пути уменьшения kпер
Применение МОП -транзисторов(S'' 0).
Выбор рабочей точки так, чтобы S''/S было мало.
Улучшать избирательность на входе УЭ резонансного усилителя.
Применение на входе РПУ электронных аттенюаторов.
5. Полосовые усилители с фиксированной настройкой
Обычно такие усилители используются в РПУ в тракте усиления промежуточной частоты. Поэтому их иногда называют усилителями промежуточной частоты (УПЧ). Различают следующие типы УПЧ:
1. Упч с 2-хконтурным полосовым фильтром.
2. УПЧ с взаимнорасстроенными колебательными контурами.
3. УПЧ с ФСС (фильтрами сосредоточенной селекции)
4. УПЧ с ЭМФ (электромеханические фильтры) и ПЭФ (пьезоэлектронные фильтры)
5. Апериодические УПЧ.
Рассмотрим некоторые из них.
5.1 Упч с 2-хконтурным полосовым фильтром.
Эквивалентная схема УПЧ 2-х контурным полосовым фильтром выглядит следующим образом:
М- коэффициент взаимодействия
Особенность : катушки одинаковые, следовательно , частоты одинаковые.
o1 = o2 = o = 2пfo = 2пfпч
С помощью данной эквивалентной схемы получим выражение для АЧХ и ФЧХ. В этой эквивалентной схеме обозначены
gэ1 = gk1 - p12 gk2 = gэ
gэ2 = gk2 + p22 g вх сл = gэ
Ск1 = Ск2, Lк1 = Lк2
С = Ск1 + p12C22
C = C к2 - p22Cвх сл
Выведем выражение для коэффициента усиления.
,
Z2 - сопротивление контура при его последовательном обходе.
В свою очередь контурный ток
,
Y21- коллекторный ток
;
;
;
;
η – обобщённый коэффициент связи.
k – физический коэффициент связи.
ξ – обобщённая расстройка.
y – относительная расстройка.
f fрез
fрез f
y
= -
При критической связи между контурами η = 1, резонансная кривая предельно одновершинная.
Если η < 1 – одновершинная.
Если η > 1 – двухвершинная.
Если как и ранее обозначим через ξгр. = yгр/dэ, а угр считать как:
,
σ – уровень отсчёта полосы.
При малых растройках fгр мало отличается от f0, поэтому это можно представить как 2 fгр// f0
Полоса пропускания определяется на уровне
kmax kгр
σ
=
ξгр.
Пσ = ξгр f0 dэ, при σ = 1,41; η = 1
ξ
гр.
= √ 2
П σ =√ 2 f0 dэ
О
тсюда
следует, что полоса пропускания
двухконтурного ПФ, при критической
связи между контуром в √2 раз больше
полосы пропускания одиночного
колебательного контура.
Оптимальная ачх
Оптимальной АЧХ двухконтурного ПФ называется характеристика, отвечающая требованиям наилучшей селективности.
Когда kгр = k0 (ξ=0)