- •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
Предельное значение коэффициента передачи напряжения фазового детектора
KФД = 2 Kd. (25)
Входное сопротивление фазового детектора, приведенное ко вторичной обмотке трансформатора Tp1, определяется разностью входных токов амплитудных детекторов и равно сумме их входных сопротивлений. Так как сопротивление диодного детектора, работающего в режиме «линейного» детектирования, равно R/2, входное сопротивление фазового детектора со стороны первого входа будет равно
RВХ1 ≈ R. (26)
Со стороны второго входа входное сопротивление фазового детектора, приведенное к вторичной обмотке трансформатора Тр2, определяется суммой входных токов амплитудных детекторов и будет складываться из двух параллельно соединенных входных сопротивлений диодных детекторов:
RВХ2 ≈ R/4. (27)
Приведя сопротивления RBX1 и RBX2 к первичным обмоткам соответствующих трансформаторов, можно получить значения входных сопротивлений фазового детектора. В заключение отметим, что в системах автоподстройки частоты к фазовым детекторам предъявляются жесткие требования относительно фильтрации выходных комбинационных частот, отличающихся от (1 -- 2) Эти требования в ряде случаев не могут быть удовлетворены схемой балансного фазового детектора. Тогда применяют более сложные схемы фазовых детекторов, например кольцевые фазовые детекторы.
Усиление сигналов
Каскады усиления сигналов высокой частоты включаются между антенной и детектором. Их задача - повысить мощность (а, значит, напряжение или ток) радиосигнала до значения, успешно преобразуемого детектором в сигнал первичной формы. Укажем, что практически с зажимов антенных цепей на вход первого каскада снимается напряжение порядка десятков или сотен микровольт, а для воздействия на детектор необходимо напряжение около одного и даже нескольких вольт. Следовательно, по напряжению высокой частоты требуется усиление в десятки тысяч раз (а по мощности во много миллионов раз).
Обычно в современных радиовещательных приемниках это большое усиление распределяется между двумя областями частот: высокой и промежуточной. Усилители первой области должны настраиваться каждый раз на частоту той или иной принимаемой радиостанции. Поэтому более точно такие усилители следует называть усилителями на частоте приходящего сигнала. Но условимся называть их усилителями высокой частоты. Колебания любого радиосигнала после усиления подвергаются преобразованию из высокой частоты в промежуточную, которая для данного приемника вполне определена и также лежит в диапазоне радиочастот. Далее происходит усиление на этой промежуточной частоте. Каскады усиления на промежуточной частоте в принципе сходны с каскадами усиления на частоте приходящего сигнала, но они не требуют перестройки, а потому могут быть конструктивно более простыми, а электрически более совершенными. Мы будем считать усилители промежуточной частоты отдельным видом усилителей. Подчеркнем, что рассмотренные нами усилители низкой частоты могут иметь и самостоятельное применение, тогда как усилители высокой и промежуточной частоты применяются только в составе радиоприемников.
Радиосигнал представляет собой колебание высокой частоты, модулируемое управляющим (первичным) сигналом. При наличии модуляции сигнал перестает быть «монохроматичным», т. е. одночастотным. Модуляция создает дополнительные колебания, которые в простейшем случае располагаются на оси частот справа и слева от основного колебания, образуя спектр радиосигнала (рис. 10.).
Д
ля
приема такого сигнала выгодно применять
усилитель, обладающий свойствами
избирательности, т. е. способный разместить
спектр радиосигнала в пределах своей
полосы пропускания и подавить помехи
на частотах, лежащих вне этой полосы.
Свойства избирательности достигаются тем, что в каскаде усиления по высокой частоте нагрузочным элементом выходной цепи служит диапазонный резонансный контур.
Рис. 10. Радиосигналы в полосе пропускания усилителя высокой частоты
Как правило, контур настраивается конденсатором переменной емкости и лишь сравнительно редко перестройка осуществляется изменением индуктивности или одновременным изменением индуктивности и емкости.
Каскады резонансного усиления высокой частоты выполняются в ламповых приемниках обычно на пентодах, и только в диапазоне УКВ встречается применение специальных триодов. Пентоды выгодны своим большим внутренним сопротивлением, малым значением емкости анод — управляющая сетка и другими свойствами.
