
- •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
3.7 Выбор емкости связи
Из рассмотрения принципа действия входной цепи с внешней емкостной связи с антенной следует, что коэффициент передачи тем выше, чем выше емкость ССВ. Но чем больше емкость связи, тем больше сказывается на параметрах селективной системы нестабильность параметров антенны. Поскольку антенна имеет нестабильную СА (СА изменяющаяся во времени величина) т. е. СА = var от САmin до CAmax , поэтому будет меняться С0min .
Определим отклонения вносимые емкостью из антенны в контур.
При Ссв << САmin , что обычно выполняется, относительная расстройка контура:
Чтобы иметь << доп необходимо выбрать
Ёмкость выбирается из условия допустимой расстройки резонансного контура, обусловленной непостоянством параметров антенны.
Б
)
Входная цепь с внутриёмкостной связью.
Такая схема называется входная цепь с последовательной индуктивностью.
Выясним основные свойства схемы. Для этого получим выражение для коэффициента передачи цепи антенной связи, воспользовавшись методом х.х. и к.з. Для чего составим эквивалентную схему.
Эквивалентная схема для определения ЭДС – "Е".
Коэффициент антенной связи:
,
так как обычно СА >> ССВ.
Выбор емкости связи.
Из рассмотрения работы входной цепи с внутриёмкостной связью с антенной следует, что:
Коэффициент передачи входной цепи растет по мере уменьшения емкости связи ССВ.
При меньших значения емкостной связи в большей степени сказывается нестабильность параметров селективной системы.
Как правило ССВ выбирают из второго условия.
;
Это справедливо, когда входная цепь перестраивается по диапазону изменением емкости.
В
)
Схема входной цепи с тансформаторной
связью
Для выяснения свойств входной цепи с трансформаторной связью с антенной составим эквивалентную схему, а с её помощью запишем выражение для коэффициента передачи.
Эквивалентная схема входной цепи.
И
з
рассмотрения эквивалентной схемы видим,
что помимо параллельного контура
селективной системы, образованного L и
Lнастройки есть еще эквивалентный
резонирующий контур- цепи антенной
связи, образованный RA,CA,
LСВ.
Этот контур имеет свою резонансную
частоту - fA.
Анализ эквивалентной схемы позволяет получить следующее выражение для коэффициента передачи КА.
Здесь yA- это относительная расстройка резонансной частоты контура цепи антенной связи fA относительно частоты принимаемого сигнала f, то есть
При dA2 << yA2 (что обычно выполняется)
В зависимости от соотношений fA , f0min и f0max в этой схеме существуют два режима:
fA < f0min – режим удлиненной цепи.
fA > f0max – режим укороченной цепи.
Зависимость KA0 по диапазону от f0min до f0max может быть возрастающей или спадающей в зависимости от того, какой выбран режим волны – удлиненные или укороченные волны.
,
где ∆доп – относительная расстройка контура резонансной частоты селективного контура входной цепи, обусловленная нестабильностью параметров антенны и прежде всего емкостью Сн
,
где δf – абсолютный уход частоты
f – частота принимаемого сигнала
При расчетах δf – задаются в пределах 0,25…0,5 полосы пропускания контура.
ХА – нормированные частоты