
- •4. Радиоволновой диапазон и его классификация
- •3. Диаграмма направленности полуволнового вибратора (пвв)
- •1. Излучение э/м волн
- •2.Прием э/м энергии
- •5. Принцип передачи по р/волновому каналу связи. Функц. Схема р/линии. Осн. Элементы р/передающих устройств.
- •6. Принцип передачи по р/волновому каналу связи. Функц. Схема р/линии. Осн. Элементы р/приемных устройств*
- •7. Управляющие сигналы (ус), их параметры и спектры. Непрерывные управляющие сигналы (нус).
- •8. Управляющие сигналы (ус), их параметры и спектры. Импульсные управляющие сигналы (иус).
- •9. Р/сигналы, их параметры и спектры. Непрерывные р/сигналы
- •10. Р/сигналы, их параметры и спектры. Импульсные р/сигналы
- •11. Помехи радиоприему
- •12. Строение атмосферы Земли (аз)
- •13. Факторы, влияющие на распространение р/волн. Диэлектрическая проницаемость и проводимость земной поверхности.
- •14. Факторы, влияющие на распространение радиоволн. Рефракция и ее виды. Диспергирующие среды. Замирания.
- •18. Устройства преобразования исх. Информации в электрические сигналы
- •15. Распространение р/волн; ближнее и дальнее замирание поля.
- •16. Классификация рпу и их структурная схема.
- •17. Основные технические показатели рпу
- •19. Управление колебаниями вч в радиопередатчиках
- •20. Построение модуляторов. Амплитудная модуляция.
- •21. Построение модуляторов. Частотная модуляция.
- •22. Однополосная передача
- •23. Передача сигналов с аМн и чМн.
- •24. Умножение и деление частоты при радиопередаче
- •25. Структура радиоприемных устройств
- •26. Основные параметры радиоприемных устройств. Чувствительность р/приемника
- •27. Основные параметры радиоприемных устройств. Избирательность р/приемника
- •40. Привести функциональную схему радиолинии
- •41. Привести форму прямоугольного импульса и его спектр
- •29. Структурная схема р/приемника прямого усиления (ппу).
- •30. Структурная схема супергетеродинного р/приемника.
- •28. Основные параметры радиоприемных устройств. Качество воспроизведения сигналов. Диапазон рабочих частот.
- •39. Привести диаграммы направленности полуволнового вибратора
- •31 Преобразование частоты в радиоприемных устройствах. Структура преобразователя частоты. Математические преобразования
- •32. Преобразование частоты в радиоприемных устройствах. Две группы схем преобразователей частоты
- •33. Детектирование амплитудно-модулированных колебаний. Режимы детектирования.
- •34. Детектирование амплитудно-модулированных колебаний. Основные качественные показатели детекторов, принцип действия амплитудного детектора на полупроводниковом диоде
- •35. Основные регулировки в радиоприемниках. Ручные регулировки.
- •36. Основные регулировки в радиоприемниках. Автоматические регулировки.
- •42. Привести форму радиосигнала с однотональной амплитудной модуляцией и его спектр
- •43. Привести рисунок с различными видами тропосферной рефракции радиоволн
- •37. Особенности радиоприемников, предназначенных для приема радиотелеграфных и чм сигналов. Схема и принцип действия детектора чМн сигналов.
- •38. Особенности радиоприемников, предназначенных для приема радиотелеграфных и чм сигналов. Структурная схема сгп чм сигналов. Схема и принцип действия детектора чм сигналов.
- •44. Привести типовую структурную схему радиопередающего устройства
- •45. Привести устройство ларингофона и схему его подключения
- •46. Привести принципиальную схему амплитудного модулятора
41. Привести форму прямоугольного импульса и его спектр
29. Структурная схема р/приемника прямого усиления (ппу).
ВЧ тракт, состоящий из избирательной входной цепи ВЦ и усилителя радиочастоты УРЧ, содержит минимальное число блоков необходимых для осуществления функций радиоприемного устройства. Приемник прямого усиления характеризуется тем, что ВЧ тракт осуществляет усиление и частотную избирательность непосредственно на частоте принимаемого сигнала. Этим обусловлено название приемника такого типа. Входная цепь служит для предварительной избирательности полезного сигнала и передачи его на следующий каскад. УРЧ помимо обеспечения частотной избирательности должен усилить принимаемый сигнал, мощность которого на входе приемника намного меньше необходимой для нормальной работы УНЧ. Сигнал м.б. усилен как в ВЧ, так и в НЧ тракте, но коэффициент усиления д.б. такой, чтобы обеспечить нормальную работу детектора (Д).
Амплитуда входного сигнала, начиная с которой электрические показатели детектора становятся достаточно высокими, равна 0.5-1В - в зависимости от типа детектора. Т.о. коэффициент усиления УРЧ выбирается так, чтобы напряжение на его выходе обеспечивало линейный режим детектирования. В простейшем варианте НЧ тракт приемника состоит из УНЧ, который усиливает выходное напряжение детектора до уровня необходимого для нормальной работы динамика или другого исполнительного устройства. Приемники прямого усиления обладают серьезными недостатками: плохой избирательностью, низкой чувствительностью, неравномерным усилением по диапазону.
К середине 30х гг был изобретен т.н. Супергетеродинный приемник (СГП). СГП обладают лучшими характеристиками и параметрами, чем приемники других типов.
30. Структурная схема супергетеродинного р/приемника.
К середине 30х гг был изобретен т.н. Супергетеродинный приемник (СГП). СГП обладают лучшими характеристиками и параметрами, чем приемники других типов. СГП имеют следующую структурную схему:
В СГП во входной цепи ВЦ и усилителе радиочастоты УРЧ осуществляется лишь предварительная избирательность и усиление полезного сигнала. Поэтому ВЦ и УРЧ называют преселектором. С выхода УРЧ сигнал воздействует на преобразователь частоты ПЧ, состоящий из смесителя СМ и гетеродина Г (маломощного автогенератора). Частота гетеродина fг отличается от частоты сигнала fc на так называемую промежуточную частоту fпр. Напряжение сигнала и гетеродина подаются на СМ, где происходит преобразование модулированных колебаний с частотой принимаемого сигнала в колебания более низкой промежуточной частоты. При этом закон модуляции сигнала остается неизменным. При перестройке приемника, т.е. с изменением fc частота гетеродина также изменяется, а промежуточная частота остается неизменной. Полученное напряжение промежуточной частоты подается на усилитель промежуточной частоты УПЧ, где осуществляется основное усиление и основная избирательность сигнала.
По сравнению с приемниками прямого усиления СГП обладают следующими достоинствами: 1)ввиду того, что основное усиление осуществляется на неизменной промежуточной частоте, в УПЧ могут применяться полосовые фильтры, обладающие резонансной характеристикой, близкой по форме к прямоугольной. Это обеспечивает высокую избирательность и равномерное усиление в полосе пропускания приемника, позволяя выбирать нужную полосу пропускания независимо от частоты принимаемого сигнала; 2)благодаря тому, что промежуточная частота может быть выбрана достаточно низкой, можно получить весьма высокий коэффициент усиления УПЧ и приемника в целом без нарушения устойчивости его работы. Практически, чувствительность СГП ограничивается только уровнем внешних помех и внутренних шумов; 3)поскольку основное усиление и избирательность сигнала осуществляется на неизменной промежуточной частоте, качественные показатели приемника в целом становятся более постоянными в пределах всего диапазона принимаемых частот.
Недостатками СГП являются: 1)наличие паразитных, т.е. дополнительных каналов приема. Основной паразитный канал приема носит название зеркального; 2)возможно возникновение так называемых комбинационных свистов; 3)гетеродин, как маломощный передатчик, может создавать помехи для близко расположенных радиоприемных устройств.
При проектировании СГП все перечисленные недостатки могут быть устранены, причем их устранение достигается в основном рациональным выбором величины промежуточной частоты и режимом работы преобразовательного каскада. Достоинства СГП обуславливает то, что только этот тип приемников способен обеспечить высокое усиление и избирательность во всех радиочастотных диапазонах. Поэтому супергетеродинный метод приема в настоящее время считается основным.