- •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
3.8 Анализ входной цепи при работе с настроенной антенной.
При работе с настроенной антенной нет реактивных элементов. Чтобы не проявлялся антенный эффект фидера ставится электростатический экран из бронзы, меди, при этом паразитной емкостной связи между Lсв и L нет.
Эквивалентная схема такой цепи будет:
RA = Wф – волновое сопротивление фидера и равна входному сопротивлению РПУ.
Max коэффициент передачи при работе с настроенной антенной.
;
ρ – волновое сопротивление
dк – собственное затухание контурной катушки.
Р2 – коэффициент подключения контура селективной системы входной цепи ко входу 1-го каскада РПУ.
Коэффициент связи между Lсв и L соответствует Квх.у.0max и обеспечивается при оптимальном коэффициенте связи Ксв
3.9. Входные цепи на коаксиальных линиях, полосковых линиях, объемных резонаторах.
По мере увеличения частоты принимаемого сигнала уменьшается необходимая индуктивность контурной катушки, при постоянном значение настроечной емкости.
Колебательные контуры входной цепи при работе на частотах менее 100 МГц выполняются конструктивно на сосредоточенных LC элементах.
На частотах свыше 300 МГц катушка индуктивности вырождается в один неполный виток.
Контур превращается в отрезок линии. Таким образом, в диапазоне волн короче 1 м. используются цепи с распределенными параметрами.
а) Входная цепь на отрезке коаксиальной линии.
В
диапазоне дециметровых волн используются
отрезки к. з. коаксиальных линий.
Преимущественно используется отрезки
к. з. на конце линий длиной близкой к
l0=λ0/4
– полная длина определяется резонансной частотой селективной системой и параметрами линии.
,
где С вхсл – входная емкость 1-го каскада
ρ – волновое сопротивление отрезка линии
ρ = 138Lg(D/d)
Максимальная добротность при D/d=3,6
Для осуществления согласования:
,
где Р1 – коэффициент трансформации
,
где RA – сопротивление антенны
RФ – сопротивление фидера
б) Входная цепь на полосковой линии
Несимметричная полосковая линия.
Симметричная полосковая линия.
Копланарная полосковая линия.
Щелевая полосковая линия.
Поперечное сечение:
Микрополосковый проводник
Диэлектрическая подложка
Металлизация подложки
1
)
2
)
3)
4)
Микро полосковая линия
Х
арактеристическое
сопротивление W=20…150 Ом.
Длина волны в микрополосковой линии
Л=λ /
,
где
εэф – эффективная проницаемость материала
Длина микро полосковой линии при согласовании с антенной с RA определяется следующим:
- волновое число
ZH=RH+jXH
- в частности
П
ри
длине линии
входное сопротивление
.
При ZH
= RH
При RH = 0; Zвх = следовательно является эквивалентом
б) Входная цепь на объемном резонаторе.
b
0,6λ0<а<0,95λ0,
b=0,5а
,
где H101 – тип волны
