- •Федеральное агентство связи
- •Радиоприемные устройства
- •Cодержание
- •3.7 Выбор емкости связи 28
- •4. Усилители радиочастоты – урч. (резонансные усилители) 36
- •4. 5. 1. Интермодуляция 45
- •1.Общие сведения об рпу.
- •1.1 Функции рпу
- •Составные элементы радиоприемных устройств.
- •1.3 Классификация радиоприемных устройств.
- •1.4. Структурные схемы рпу
- •Литература:
- •Дополнительная литература:
- •Сведения из истории техники радиоприемных устройств.
- •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
10.4 Балансный чд со связанными контурами.
Контуры настроены на среднюю частоту сигнала f0.
1. Случай fc=f0. Напряжение приложенное к диодам VD1 и VD2 соответственно равны:
Напряжение на нагрузках R1 и R2 Ссв выбирается так, чтобы к средней точке прикладывалось все напряжение U1 c 1-го контура. Напряжение на нагрузке АД Uн=Uн1+Uн2=(Uд2-Uд1)cos при fc=f0, Uд2=Uд1, Uн=0.
И
спользуя
векторную диаграмму:
Ток I1 в 1-ом контуре отстает от U1 на 900, при этом ЭДС взаимоиндукции Eм наводимое этим током во втором контуре отстает от I1 на 900. Ток I2 во втором контуре при резонансе совпадает по фазе с Ем. Напряжения на обеих половинах контура второго сдвинуты относительно I2 на 900 и взаимно противоположны по фазе.
Если fc>f0,
при этом взаимное расположение векторов
U1, I1
и Ем остается прежним. Поскольку
fc>f0,
то второй контур для тока I2
при его последовательном обходе будет
представлять собой не активное
сопротивление (f0=fc),
а реактивное, индуктивного характера,
поэтому I2 будет не
совпадать с Ем, а отставать от
Емна н
екий
угол . Напряжение
U2 на конденсаторе
с второго контура по отношению к Ic
будет сдвинута на 900 в сторону
отставания, Uд1>Uд2,
поэтому |Uн1|>|Uн2|,
Uн0,
Uн<0. В результате детекторная
характеристика п
редставлена
на рисунке:
S – крутизна транзистора
,
Пчд=Пк.
10.5 Дробный детектор (детектор отношений).
Диоды включены последовательно, поэтому выпрямленные токи плеч детекторов через R1 и R2 текут не встречно, а согласованно, в одном направлении. Параллельно R1 и R2 подключен С0 большой емкости с постоянной времени 1...4 сек. В результате быстрое изменение на С0 напряжения не возможны. При работе детектора U= остается постоянным и имеет лишь место перераспределение напряжения U= между R1 и R2. Напряжение подводится к диодам Uд1=U1+0,5U2; Uд2=U1-0,5U2. На С1 и С2 выделяются напряжения Uн1 и Uн2 пропорциональные огибающим напряжений Uд1 и Uд2 (векторная диаграмма как и для балансного детектора). Напряжение на С0: U0=Uн1+Uн2 и мало меняется с течением времени =(R1+R2)C0
UR1=UR2=0,5U=
выходное напряжение:
,
то есть в 2 раза меньше чем предыдущая
схема.
.
Крутизна
,
П – полоса пропускания контура.
Особенностью является то, что он не
требует свой АО, так как амплитудное
ограничение заложено в самом детекторе.
АО построен по принципу шунтирования.
Контур шунтируется сопротивлением АД.
10.6 Фазовый детектор
Устройство, на выходе которого выпрямлённое напряжение пропорционально разности фаз двух сравниваемых колебаний, имеющих одинаковою частоту. Применяются в аппаратуре радиотелеграфной связи при фазовой манипуляции в системах ФАПЧ в передатчиках, фазометрах и в мультипликативных ЧД.
Простейшая схема:
П
усть
Если
,
то
,
При отклонении
угла
от
в ту или иную сторону
,
следовательно
и
При
;
и
При
;
и
