
- •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
8.6 Нелинейные искажения при детектировании ам сигналов.
Нелинейные искажения возникают по следующим причинам:
1) из-за нелинейности ВАХ,
2) из-за неправильного выбора постоянной времени цепи нагрузки детектора,
из-за разделительного конденсатора (если такой имеется).
А) Нелинейные искажения при детектировании слабых сигналов из-за нелинейности ВАХ количественно могут быть определены с помощью коэффициента гармоник:
Uн2- амплитуда второй гармоники продетектированного сигнала,
Uн1- амплитуда первой гармоники продетектированного сигнала,
m- коэффициент глубины модуляции.
Б) При детектировании сильных сигналов нелинейные искажения, возникающие из-за нелинейности ВАХ, могут быть уменьшены правильным выбором амплитуды Uвх0.
Для работы на более или менее линейном участке детекторной характеристики обеспечить на входе амплитудного детектора следующее условие:
для Ge диодов Uнел0.1В,
поэтому при m=80% ,
8.7 Нелинейные искажения огибающей из-за инерционности нагрузки детектора.
Для того, чтобы нелинейные искажения огибающей отсутствовали, необходимо выполнить условие:
8.8 Нелинейные искажения в ад из-за присутствия разделительного конденсатора.
Если предположить, что на
подается амплитудно-модулированный
сигнал:
и помня, что Kд=cos=1,
можно предположить, что процесс
детектирования представляется в виде
диаграммы:
Uн==Uвх0Kд=Uвх0, как только Uвх станет меньше Uвх0, Cр начнёт разряжаться через Rн. На Rн при этом будет создаваться падение напряжения
.
Это напряжение будет запирающим для
диода. Ток прекращается изменение U
тоже прекращается. И как только
диод отключится, и начнется процесс
детектирования. Таким образом, условием
отсутствия нелинейных искажений является
Из последнего выражения следует, что
Если это условие не выполняется, то применяют схему детектора с разделённой нагрузкой.
8.9 Синхронный детектор
Синхронный детектор представляет собой аналоговый перемножитель с двумя входами и одним выходом, на один из выходов которого подается АМ – сигнал для детектирования с амплитудой Uc, частотой с и фазой с , а на второй вход аналогового перемножителя подается опорное колебание, синхронное с детектируемым с = г. Часто это опорное колебание получают из исходного колебания АМ – сигнала для управления, для синхронизации опорного колебания генератора Г.
г = с, г = с = .
В результате перемножения этих сигналов на выходе получается спектр, содержащий частоту .
i = S(t)Uc,
Если Uc – амплитудно-модулированное колебание.
Uc = Uc0(1+mcost)cos(сt+ с),
S(t) под действием генератора Г является также опорной функцией времени:
S(t) = S0 + S1cos(гt+ г),
i будет содержать составляющую с частотой :
i =1/2S1Uc0(1+mcost)