- •Основы радиотехники
- •Основы радиотехники
- •Электромагнитные колебания
- •Основные принципы передачи сигналов с помощью электромагнитных волн
- •История изобретения и развития радио
- •Основные принципы формирования электромагнитных колебаний. Электромагнитное поле и его основные характеристики
- •Радиоволна и ее основные характеристики Принцип формирования радиосигналов. Модуляция
- •Р ис 3. Возбуждение электромагнитного излучения в свободном пространстве, окружающем провод, в котором протекает переменный ток
- •Основные принципы приема и обработки радиосигналов. Антенные устройства. Селекция радиосигналов
- •Преобразование и детектирование сигналов
- •Предельное значение коэффициента передачи напряжения фазового детектора
- •Усиление сигналов
- •Основные направления развития радиотехники
- •Радиопередающие устройства Общие сведения. Принципы генерации частоты передатчика Назначение, классификация и основные характеристики радиопередающих устройств
- •Генераторы с внешним возбуждением. Основные схемы включения активных элементов и питания.
- •Р ис. 2. Схемы включения биполярных транзисторов:
- •Автогенераторы, общие сведения и принцип работы
- •Генераторы на лампах бегущей и обратной волны
- •Р ис. 6. Напряженность тангенциальной составляющей электрического поля замедленной волны вдоль зс.
- •Магнетронные генераторы, митроны, молекулярные (квантовые) генераторы и усилители
- •Принципы стабилизации частоты. Управление колебаниями передающего устройства. Дестабилизирующие факторы, влияющие на работу передатчиков
- •Основные принципы стабилизации частоты. Параметрическая и кварцевая стабилизация
- •Синтезаторы частот
- •Ларингофоны, телефоны. Основные способы модуляции колебаний. Манипуляция и импульсная модуляция в передатчиках
- •Р ис.6. Угольный ларингофон:
- •Р ис. 7. Электромагнитный микрофон с дифференциальной магнитной системой:
- •Радиоприемные устройства Общие сведения. Прием и усиление сигналов высокой частоты Назначение, классификация и основные характеристики радиоприемных устройств
- •Селекция радиосигналов. Входные цепи и усилители высокой частоты
- •Принцип супергетеродинного приема. Детектирование и усиление сигналов низкой частоты. Преобразователи частоты.
- •Усилители промежуточной частоты.
- •Р ис.3. Схемы полосовых усилителей промежуточной частоты: а – на пентодах; б – на транзисторах.
- •Детектирование сигналов.
- •Вопрос 4. Усиление сигналов низкой частоты.
- •Ручная и автоматическая регулировка усиления, борьба с помехами радиоприему. Назначение и основные принципы реализации автоматической регулировки усиления
- •Ручная регулировка усиления
- •Помехи радиоприему и основные методы борьбы с ними
- •Радиоэлектронное оборудование самолетов и вертолетов Радиосвязное и радионавигационное оборудование Общие сведения об авиационных радиосвязных устройствах
- •Принципы построения самолетных радиостанций.
- •Аппаратура записи и воспроизведения речевой информации.
- •Принципы построения, классификация и основные требования, предъявляемые к самолетным радионавигационным устройствам.
- •Радиолокационное оборудование. Сущность радиолокации.
- •Методы измерения координат и параметров движения целей.
- •Назначение, классификация и основные характеристики радиолокационных станций.
- •Специальное радиоэлектронное оборудование. Общие сведения.
- •Радиоэлектронные помехи, способы их создания. Принципы построения самолетных станций радиоэлектронной борьбы.
- •Виды радиоэлектронных помех.
- •Способы постановки радиоэлектронных помех.
- •Понятие радиоэлектронной разведки. Принципы построения самолетных станций радиоэлектронной разведки.
- •Назначение, состав и принцип действия системы опознавания государственной принадлежности.
- •Рекомендуемая литература
- •Оглавление
- •220096, Г. Минск, ул. Уборевича,77
Принцип супергетеродинного приема. Детектирование и усиление сигналов низкой частоты. Преобразователи частоты.
Преобразовательные каскады преобразуют высокочастотные колебания принимаемого сигнала в колебания промежуточной частоты, на которой осуществляется основное усиление сигнала.
П
реобразователь
частоты приемника (рис. 1.)
состоит из маломощного генератора
(гетеродина), вырабатывающего
вспомогательные ВЧ колебания f2
и смесителя, выполняющего функции
нелинейного элемента. При одновременном
воздействии на смеситель частот сигнала
f1
и гетеродина f2
в токе смесителя кроме составляющих с
частотами f1
и f2
возникнут составляющие с разностной
f2—
f1
и суммарной f2+f1
частотами и другие частоты высших
порядков вида mf2±nf1,
где n
и m
— любые целые числа. Из всех этих
комбинационных частот, представляющих
собой сочетания частот f2
и f1
и их гармоник, в качестве полезного
колебания выделяют с помощью колебательного
контура, включаемого на выходе
преобразователя (или высокодобротного
фильтра промежуточной частоты),
промежуточную частоту fnp
= f2—f1
при «верхней»
настройке гетеродина, и fnp
= f1—f2
при «нижней»
настройке гетеродина.
Рис. 1. Преобразователь частоты.
Обратим внимание на следующее свойство преобразования частоты: если сигнал на несущей частоте f1 является модулированным, то в результате преобразования его спектр будет перенесен на новую несущую частоту fпр. Это легко доказывается путем построения, выполненного на рис. 2.
Рис. 2. Перенос спектра сигнала на промежуточную частоту
Здесь на верхней оси частот изображен спектр модулированного сигнала в составе несущего и двух боковых колебаний. На средней оси представлена спектральная линия колебания гетеродина; ее частота на fпр выше частоты сигнала. На нижней оси изображен спектр разностных частот: центральное место здесь занимает частота fпр; верхняя боковая частота fв получается в результате вычитания нижней боковой частоты сигнала из частоты гетеродина, а нижняя боковая fн — в результате вычитания верхней боковой частоты сигнала. Иначе говоря, при преобразовании частоты закон модуляции сигнала сохраняется.
В тех возможных преобразователях, где частота гетеродина f2 ниже частоты сигнала f1, верхние боковые колебания на промежуточной частоте создаются верхними же боковыми колебаниями сигнала, а нижние — нижними. Эти варианты преобразования спектра не имеют принципиальной разницы между собой. В случае ЧМ сигнала абсолютное значение девиации частоты сохраняется при преобразовании; значит, сохраняется и спектр сигнала.
Усилители промежуточной частоты.
Усилители сигналов промежуточной частоты супергетеродинных приемников также содержат в своих каскадах колебательные системы. Но в отличие от диапазонных каскадов, описанных выше, каскад промежуточной частоты имеет неизменную (фиксированную) настройку контура, и эта настройка определяет значение промежуточной частоты fnp, установленной для данного приемника. Как мы уже сказали, для радиовещательных приемников fnp выбирается чаще всего около 465 кГц . При фиксированной настройке имеется возможность включать в каждом каскаде не один, а два и больше колебательных контуров, образующих полосовой фильтр. Такие усилители промежуточной частоты называются полосовыми. Они способны обеспечить лучшую избирательность, чем одноконтурные.
На рис. 3.а изображена ламповая схема каскада усиления промежуточной частоты с двухконтурным фильтром. Первый контур LC-фильтра включен непосредственно в анодную цепь, а второй связан с первым индуктивно и подключен к входу следующего каскада. Конструктивно катушки L имеют малые размеры и снабжаются сердечниками из магнитодиэлектрика, позволяющими уточнять настройку контуров. Оба контура настроены на одну и ту же промежуточную частоту.
