
- •3. Основные технические параметры радиоприемных устройств.
- •4. Интермодуляционные помехи, блокирование и перекрестная модуляция. Искажения выходного сигнала.
- •5. Детекторный приемник. Структурная схема приемника прямого усиления; достоинства и недостатки.
- •6. Структурная схема супергетеродинного приемника. Назначение каскадов. Необходимость преобразования частоты, его недостатки.
- •7. Внешние помехи. Источники и основные количественные характеристики.
- •8. Шумы приемной антенны.
- •9) Внутренние шумы линейного тракта приемника. Шумы элементов рПрУ.
- •10. Коэффициент шума и относительная шумовая температура линейного каскада приемника.
- •13. Коэффициенты передачи по мощности и напряжению автотрансформаторной входной цепи.
- •Полоса пропускания
- •15. Принципиальная схема резонансного усилителя на тоэ. Назначение элементов схемы. Основные технические параметры усилителя на тоэ.
- •18) Принципиальная схема резонансного усилителя на тоб. Назначение элементов схемы. Основные технические параметры усилителя.
- •19. Каскодный усилитель. Принципиальная схема и особенности определения основных технических параметров. Перестройка резонансных усилителей по частоте. Шумовые параметры резонансных усилителей.
- •23. Усилители радиосигналов промежуточной частоты с сосредоточенной избирательностью. Фильтры на пав.
- •24. Необходимость преобразования частоты, его недостатки. Структурная схема преобразователя частоты. Анализ процесса преобразования частоты для элемента с периодически меняющимися параметрами.
- •26. Дополнительные каналы приема в супергетеродинном приемнике. Многократное преобразование частоты. Коэффициент подавления зеркального канала приема.
- •27. Дополнительные каналы приема в супергетеродинном приемнике. Фазовая селекция зеркального канала приема.
- •28. Транзисторный преобразователь частоты. Анализ преобразования. Транзисторный преобразователь частоты на дифференциальной транзисторной паре.
- •35. Перемножители сигналов. Преобразование сигналов во временной и частотной областях.
- •36 Схемные решения перемножителей сигналов.
- •37) Параметрические усилители. Одноконт. Параметрический усилитель Преобр-е энергии в многоконт. Пар-кой схеме
- •38) Регенер-ые и нерегнер-ые усил-ли. Развязка входн. И выходн. Цепей.
- •39) Двухконтурные ппу. Осн. Техн. Парам. Усил-ей прох-го и отраж. Типа.
28. Транзисторный преобразователь частоты. Анализ преобразования. Транзисторный преобразователь частоты на дифференциальной транзисторной паре.
И
спользуются
на волнах вплоть до сантиметровых,
строятся по схеме с совмещенным
гетеродином. Используется включение с
ОЭ и ОБ. Схема с ОЭ обладает лучшими
усилительными и шумовыми свойствами.
Uг
подается в цепь базы, Ку больше, но
возрастают и нелинейные искажения.
Смеситель работает в двух режимах – без отсечки Iк (в этом случае нелинейные искажения минимальны) и с отсечкой
Амплитуда сигнала <Uc=10…20мВ
Uc=kT/q=φТ
Технические параметры определяются эмпирической связью между режимами усиления
Y21ПЧ=(0.3…0.5)/Y21
Y21ПЧ=(0.3…0.5)Y12
g11(22)ПЧ=(0.3…0.5)g11(22)
C11(22)ПЧ=C11(22)
Дифференциальная пара:
Частота меняется с частотой wг, крутизна транзисторов – тоже по периодическому закону – получается каскад с переменными параметрами. Гармоники и шумы гетеродина компенсируются
29. Особенности преобразования частоты в диапазоне СВЧ. Схемы транзисторных преобразователей частоты. Транзисторные смесители с использованием и поглощением энергии комбинационных частот.
В СВЧ биполярные транзисторы используются до 6 ГГЦ. От 6 до 12 – полевые. В качестве смесительных элементов используются транзисторы Шоттки.
Для улучшения развязки цепи сигнала и гетеродина в качестве смесительных элементов могут использоваться двухзатворные ПТШ. Для смесителей СВЧ-диапазона характерно многократное преобразование частоты с образованием сигнала зеркальной частоты. Возможны следующие механизмы получения сигнала зеркальной частоты:
Обратное преобразование частоты с созданием зеркальной частоты
Образование зеркальной частоты за счет взаимодействия сигнала со второй гармоникой
Обратное и вторичное преобразование с образованием зеркальной частоты
Сопровождается значительными сдвигами частоты вплоть до инверсии Uвх. Для улучшения характеристик используются схемы компенсации/поглощения энергии комбинационных частот, либо схемы с использованием энергией с их предварительной фазовой коррекцией
30. Диодный преобразователь частоты. Анализ преобразования.
Смесительный диод помещается в смесительную камеру (волновод, коаксиал или МПЛ). Под действием Uг в СД изменяется активная составляющая проводимости (т.е меняется крутизна)
В качестве смесительных диодов используются диоды шоттки, точечно-контактные диоды…
Под дейсткиев Uг и Uп на выходе смесительного диода появляются комбинационные токи
FП=kfГ-fС
UП аналогично UC прикладывается к смесительному диоду и создает на выходе смесительного диода комбинационные составляющие
kfГ-fП=fС
на ФПЧ
для диодного смесителя Y21ПЧ= Y12ПЧ, Y11ПЧ= Y22ПЧ
система линейных уравнений для ДПЧ упрощается
Ic=Y11ПЧUС+ Y21ПЧUС
I1=Y21ПЧUС+ Y11ПЧUС
31. Диодный преобразователь частоты. Технические параметры диодных преобразователей частоты на различных типах диодов. Влияние шумов гетеродина на коэффициент шума преобразователя частоты.
ДБШ (диод шоттки) вах – сдвинутая вправо экспонента, на выходе – последовательность импульсов при гармоническом входном сигнале
gi0=gimaxβ0(θ); g21=1/2 g21k; g21= gimaxβ1(θ)
ДКД ВАХ – экспонента
i=i0(eaU-1) gi=di/dU=i0aeaU
проводимость раскладывается в ряд Фурье по функциям Бесселя О_о
gi(wгt)=ai0I0(x)+2ai0∑Iк(х)cos(kwгt)
x=aUг max
g11(22)= gi0= ai0I0(x) g21ПЧ=1/2 g21= ai0I1(x) KРС=1/LC=ПЧ2/(1+√(1-ПЧ2))2
ПЧ= g21ПЧ/gi0
Для учета потерь сигнала в цепях гетеродина вводится параметр «коэффициент потерь», либо «коэффициент передачи по мощности»:
КРГ=P2/P2+POTB; LГ=1/КРГ
Шумы преобразователя частоты:
За основу берутся дробовые шумы диода, источника сигнала, шумы гетеродина
Для оптимального значения коэффициента шума используется оптимальная связь смесителя и гетеродина:
Кш=P0 Ш вых/КPP0 Ш=(P0 Ш 1+P0 Ш Г)/(КP ПЧ P0 Ш)=LПЧ(tд+tг)= tПЧ LПЧ
Для большинства типов смесительных диодов оптимальное значение связи СМ и гетеродина лежит в диапазоне 0.1…0.3mА. в приемниках в качестве смесителя используются балансные схемы, компенсирующие шумы гетеродина.
32. Особенности диодного преобразователя частоты диапазона СВЧ.
33. Балансный диодный преобразователь частоты. Технические параметры балансного преобразователя частоты. Компенсация шумов гетеродина.
Плечи синфазны, ток протекает в одном направлении через смесительные диоды. Из-за этого ЭДС шумовых токов в сумме равно 0.
Однотактный выход (для взаимной компенсации шумов):
Тех. Характеристики:
gвх∑=2gвх
gвых∑=2gвых
КPC∑=1/4 (√KP1+√KP1)2
КPШ=1/4 (√KP1-√KP1)2
Коэфициент подавления шумов в самом смесителе определяется как:
КШБПЧ=(tд+tг/δш)/KPCδ
34. Балансный диодный преобразователь частоты на микрополосковых линиях.
fп=fc-fг
φп=φc-φг
VD1: φc, φг-π/2;
φПС1=φС-φГ+π/2;
φПШГ1=φШ1-π/2-φГ+π/2= φШ1-φГ
VD2: φc-π/2, φг;
φПС2=φС-φГ-π/2;
ΔφC=φПС1- φПС1=π;
ΔφШПГ=0