
- •Тема 2. Входные цепи радиоприёмных устройств.
- •Вопрос 1 Характеристика разновидностей входных цепей
- •1.1 Входная цепь с индуктивной связью с антенной
- •1.2 Входная цепь с емкостной связью с антенной
- •1.3 Входная цепь с индуктивно-емкостной связью с антенной
- •Вопрос 2 Входные цепи при приёме на ферритовую антенну.
- •Вопрос 3. Особенности схем и конструкций входных цепей для различных диапазонов радиоволн.
- •3.1 Входные цепи дециметрового диапазона волн
- •3.2 Входные цепи сантиметрового диапазона волн
1.2 Входная цепь с емкостной связью с антенной
Принципиальная схема входной цепи с емкостной связью с антенной приведена на рисунке 1.2.1,в. Входной контур состоит из катушки индуктивности LK, конденсатора Ск и подстроечного конденсатора Сп. Настраивается контур на нужную частоту принимаемого сигнала изменением емкости конденсатора Ск.
Резонансный коэффициент передачи напряжения входной цепи (рисунок 1.1.1,а)
Обычно Со ≈ Ссв<<Ск, поэтому т1 = Ссв/Сэк иКвх.цо=QэкСсв/ Сэк. Отсюда видно, что коэффициент передачи напряжения во столько
раз меньше добротности контура Q, во сколько раз емкость связи меньше емкости контура. Но чем больше добротностьQэк>тем больше коэффициент передачи напряжения. Практически коэффициент передачи не превышает 10, а при частичном включении первого каскада (m2<l) может быть меньше единицы.

Рисунок 1.1.2 – Изменение коэффициента связи входной цепи с емкостной связью с антенной
Изменение коэффициента передачи входной цепи по диапазону определим следующим образом. Перестройка входного контура по диапазону осуществляется изменением емкости переменного конденсатора. При этом эквивалентная емкость контура обратно пропорциональна квадрату частоты:Cэк = 1/ ω20Lк. Добротность контура Qэк =ωL/R’к по диапазону почти не изменяется, так как одновременно с ростом частоты ш увеличивается сопротивление потерь R'K из-за вносимых сопротивлений антенны и первого каскада. Емкость связи Ссв и индуктивность контура LKне зависят от частоты. Следовательно, коэффициент передачи Квх.цо = СсвQэк ω20Lк изменяется но диапазону пропорционально квадрату частотыКвх.цо= Kω20, как показано на рисунке 1.1.2.
Большая неравномерность коэффициента передачи является недостатком схемы с емкостной связью. Применяют ее только при малом коэффициенте перекрытия диапазона в случае фиксированной настройки или настройки входного контура изменением индуктивности.
1.3 Входная цепь с индуктивно-емкостной связью с антенной
Коэффициент передачи по диапазону желательно иметь постоянным. Однако, как показывает анализ предыдущих схем, он изменяется. В тех случаях, когда требуется обеспечить равномерность коэффициента передачи по диапазону, применяют индуктивно-емкостную связь антенны с контуром входной цепи. Принципиальная схема входной цепи с индуктивно-емкостной связью приведена на рисунке1.2.2,г. В этой схеме энергия из антенны во входной контур передается как за счет магнитной связи из катушки связи в катушку контура, так и через емкость связи Ссв.
При правильной фазировке катушек связи Lсв и контура LK напряжение сигнала, передаваемого через емкость связи, будет суммироваться с напряжением, передаваемым за счет индуктивной связи.
Для более равномерного изменения коэффициента передачи в режиме удлиненной антенны нужно комбинировать емкостную и индуктивную связи. В этом случае при повышении частоты настройки входного контура уменьшение коэффициента передачи за счет индуктивной связи (кривая 2, рисунок 2) будет компенсироваться возрастанием его за счет емкостной связи (кривая 1). Результирующее значение коэффициента передачи по диапазону будет почти постоянным (кривая 3).
Определить коэффициент передачи входной цепи с индуктивно- емкостной связью с антенной можно по формуле
,
где Квх.ц0— резонансный коэффициент передачи входной цепи с индуктивной связью;
Lс и Ссв – элементы связи антенны с контуром;

Рисунок 1.2.1 – Изменение коэффициента передачи напряжения выходной цепи с комбинированной связью.