
- •Имени м.И. Платова»
- •Методическая разработка
- •Факультет военного обучения
- •Методическая разработка
- •Тема №2 "Основы радиопередачи и радиоприёма".
- •Лекция № 1 занятие №1. Линия и канал радиосвязи.
- •Методические рекомендации преподавателю по проведению занятия
- •Линия, канал и свойства канала радиосвязи.
- •Классификация радиостанций.
- •Задание на самостоятельную работу:
- •Текст лекции вводная часть
- •Линия, канал и свойства канала радиосвязи.
- •Структурная схема и принцип построения приёмопередающих радиостанций.
- •3. Классификация радиостанций
- •Лекция № 2 занятие №2. Управление колебаниями в радиопередатчике
- •Методические рекомендации преподавателю по проведению занятия
- •Сигналы с амплитудной модуляцией
- •Сигналы с однополосной модуляцией
- •Сигналы с частотной модуляцией
- •Задание на самостоятельную работу: Закрепить знания сущности и основных характеристик сигналов с ом, am и чм. Текст лекции
- •Сигналы с амплитудной модуляцией
- •Сигналы с однополосной модуляцией
- •Сигналы с частотной модуляцией
- •Лекция № 3 занятие №3. Управление колебаниями в радиопередатчике.
- •Методические рекомендации преподавателю по проведению занятия
- •Сигналы с амплитудной манипуляцией
- •Сигналы с частотной и двухканальной частотной манипуляцией
- •Сигналы с амплитудной манипуляцией
- •Сигналы с частотной и двухканальной частотной манипуляцией
- •Лекция № 4 занятие №4. Возбудитель радиопередатчика.
- •Методические рекомендации преподавателю по проведению занятия
- •Характеристика возбудителя и требования к нему.
- •Стабилизация частоты возбудителя.
- •Структурная схема возбудителя.
- •Задание на самостоятельную работу:
- •Текст лекции вводная часть
- •Характеристика возбудителя и требования к ним.
- •Стабилизация частоты возбудителя.
- •3. Структурная схема возбудителя.
- •Лекция № 5 занятие №5. Формирование телефонных и телеграфных сигналов.
- •Методические рекомендации преподавателю по проведению занятия
- •Формирование сигналов с однополосной модуляцией.
- •Формирование сигналов с частотной модуляцией.
- •Формирование сигналов с амплитудной и частотной манипуляцией.
- •Формирование сигналов с однополосной модуляцией.
- •2. Формирование сигналов с частотной модуляцией.
- •3.Формирование сигналов с амплитудной и частотной манипуляцией.
- •Семинар № 1 занятие №6. Формирование телефонных и телеграфных сигналов.
- •Методические рекомендации преподавателю по проведению занятия
- •Формирование сигналов с однополосной модуляцией.
- •Формирование сигналов с частотной модуляцией.
- •Формирование сигналов с амплитудной и частотной манипуляцией.
- •Задание на самостоятельную работу:
- •Содержание учебного материала вступительная часть
- •Формирование сигналов с однополосной модуляцией.
- •2. Формирование сигналов с частотной модуляцией.
- •3.Формирование сигналов с амплитудной и частотной манипуляцией.
- •Практическое занятие с полувзводом № 1
- •Методические рекомендации преподавателю по проведению занятия
- •Содержание учебного материала
- •Усилитель мощности и требования, предъявляемые к ним.
- •Режим работы усилительных элементов.
- •3. Согласующее антенное устройство.
- •Лекция № 6 занятие №8. Структурная схема радиоприёмника.
- •Методические рекомендации преподавателю по проведению занятия
- •Назначение, состав и характеристика тракта промежуточной частоты приемника.
- •Преобразователи частоты приемника.
- •Задание на самостоятельную работу:
- •Текст лекции вводная часть
- •Назначение, состав и характеристика тракта промежуточной частоты приемника.
- •1.А) Назначение и основные характеристики радиоприемников.
- •1.Б) Структурная схема радиоприёмника.
- •Преобразователи частоты приемника.
- •Практическое занятие с полувзводом № 2 занятие №9. Частные тракты радиоприёмника.
- •Методические рекомендации преподавателю по проведению занятия
- •Частные тракты приёма ам , чм, ом, ат, чт сигналов.
- •Контрольная летучка по радиоприёмному устройству.
- •Задание на самостоятельную работу:
- •Содержание учебного материала вступительная часть
- •Частные тракты приёма ам , чм, ом, ат, чт сигналов.
- •Контрольная летучка по радиоприёмному устройству.
Назначение, состав и характеристика тракта промежуточной частоты приемника.
1.А) Назначение и основные характеристики радиоприемников.
В технике радиосвязи под радиоприемным устройством понимают аппаратуру, заключенную между средой распространения радиоволн и получателем сообщения. Радиоприемное устройство состоит из трех основных частей: антенно-фидерного устройства, радиоприемника и оконечной аппаратуры (Рис. 10.1.).
Источником радиосигналов, действующих на входе радиоприемника, является приемная антенна, которая улавливает энергию электромагнитных волн, излученных радиопередающим устройством, и преобразует её в энергию высокочастотных колебаний. Приемная антенна как источник радиосигналов может быть представлена в виде источника электродвижущей cилы с внутренним сопротивлением.
Основной частью радиоприемного устройства является радиоприемник. Он .предназначен для преобразования радиосигналов в первичные электрические сигналы, мощность которых должна обеспечивать нормальную работу оконечной аппаратуры.
Поскольку антенна улавливает электромагнитные волны, излученные различными источниками, то на входе радиоприемника всегда будут действовать несколько радиосигналов, из которых только один является полезным, а остальные мешающими (помехами).
Поэтому одной из первых функций, выполняемых приемником является выделение полезного сигнала из суммы ЭДС, наводимых в приемной антенне, как полезным сигналом, так и помехами.
Признаки, по которым полезный сигнал отличается от помех, могут быть различные: частота, амплитуда, фаза, время действия сигнала, его структура и т.д.
Во всех современных приемниках осуществляется частотная избирательность, основанная на использовании частотно-зависимых избирательных электрических цепей, способных выделять полезный сигнал и ослаблять помехи, действующие на частотах, отличных от частоты принимаемого р/сигнала.
Вторая функция, которую должен выполнять радиоприемник, вытекает из его назначения обеспечить преобразование принимаемого р/сигнала в первичный электрический сигнал или в сигнал, вид которого определяется оконечной приемной аппаратурой. Процесс преобразования радиосигнала в первичный радиосигнал называется демодуляцией или детектированием.
В большинстве случаев мощность сигналов, наводимых в антенне и подаваемых на вход приемника, бывает очень мала.
Отсюда следует третья функция, выполняемая радиоприемником - обеспечить усиление принимаемых сигналов до уровня, который необходим для нормальной работы демодулятора и оконечной приемной аппаратуры. Качество выполнения указанных трех функций зависит от электрических характеристик р/приемника и принципов его построения.
Свойства различных радиоприемников определяются следующими основными характеристиками:
1. Диапазон рабочих (принимаемых) частот характеризует собой совокупность частот, на которые может быть настроен приемник и на которых обеспечивается прием радиосигналов с заданной достоверностью. Диапазон рабочих частот р/приемника (как и р/передатчика) определяется двумя параметрами: граничными частотами fmin и fmax и коэффициентом перекрытия диапазона по частоте Kf= fmax / fmin.
В пределах рабочего диапазона частот приемник может перестраиваться плавно или дискретно с некоторым интервалом между соседними частотами Дf.В последнем случае общее количество частот, на которые может быть
настроен приемник, может быть рассчитано по формуле:
2. Чувствительность приемника характеризует его способность обеспечить нормальный прием слабых сигналов. Количественно чувствительность приемника оценивается либо минимальной величиной ЭДС в антенне ЕА, либо минимальной мощностью сигнала в антенне РА, при которых обеспечивается требуемая мощность (или напряжение) сигнала на выходе приемника при заданном отношении Uc/Uш. Чувствительность приемника зависит от уровня шумов, степени усиления сигнала и требуемого повышения сигнала над шумами на выходе приемника. В зависимости от назначения приемника, вида сигнала, способа его регистрации и других факторов она может составлять от долей микровольта для войсковых р/приемников до сотен микровольт для бытовых приемников. В диапазоне длинных, средних и коротких волн повышение чувствительности ограничивается в основном внешними помехами /работа других р/ст, атмосферные помехи и др/, при сильных внешних помехах часто приходится уменьшать чувствительность с помощью регулятора усиления, лишаясь тем самым возможности принимать слабые сигналы, не обладающие превосходством над помехами. В диапазоне ультракоротких волн на чувствительность влияют собственные шумы приемника.
3. Избирательность приемника.
Под избирательностью понимается способность р/приемника выделить полезный сигнал из совокупности сигналов и помех, воздействующих на вход р/приемника. Частотная избирательность достигается наличием резонансных контуров в каскадах приемника.
Количественно способность приемника выделять сигнал определенной частоты и подавать помехи на других частотах оценивается характеристикой избирательности.
Характеристика избирательность представляет собой отношение чувствительности ЕА на любой частоте к чувствительности ЕА на частоте настройки f0 приемника при постоянстве напряжений на выходе приемника.
По характеристике избирательности можно судить о степени подавления частот, отличающихся от частоты настройки. К любым воздействующим на вход сигналам приемник будет тем не менее чувствителен, чем дальше отстоит помеха от частоты настройки.
Иногда частотная избирательность приемника характеризуется не кривой избирательности, а полосой пропускания и полосой мешания.
Область частот, на границах которой избирательность равна √2, называется полосой пропускания приемника. Она должна удовлетворять следующим условиям:
а) включать частотный спектр сигнала |ДРС|;
б) учитывать нестабильность и неточность установки частоты приемника |Дf∑нестаб|;
∆fnp = ∆Fc + 2∆f∑нестаб
За пределами полосы пропускания чувствительность приемника должна резко снижаться. Область частот, на границах которой чувствительность приемника снижается в 100 /1000/ раз по сравнению с чувствительностью на частоте настройки называется полосой метания.
Для сравнительной оценки избирательности приемников вводят понятие коэффициента прямоугольности.
Коэффициент прямоугольности приемника есть отношение полосы мешания на определенном уровне к полосе пропускания приемника:
Коэффициент прямоугольности всегда больше единицы, чем ближе он к единице, тем выше избирательные свойства приемника.
4. Частотная точность приемника.
Она определяет способность приемника устанавливать и поддерживать с допустимой погрешностью заданное количество частоты.
Частотная точность настройки приемника определяет возможность вхождения в связь без поиска сигнала корреспондента и осуществление радиосвязи без подстройки приемника. Количественно частотная точность оценивается величиной абсолютной (Дfпм) или относительной (дпм) расстройки приемника относительно частоты принимаемого р/сигнала,
∆fnм=│fпм- fc │, Гц
=∆fпм
/ fc
Где fnM - частота, на которую реально настроен приемник;
Fc - частота принимаемого р/сигнала.
Частотная точность зависит от точности первоначальной установки частоты принимаемого сигнала, так и от изменения настройки приемника в процессе работы под действием различных дестабилизирующих факторов: механических воздействий, изменения климатических условий (температуры, влажности давления и др.), изменения питающих напряжений, влияния внешних электрических и магнитных полей и т.д.
Для повышения надёжности радиосвязи погрешность установки частоты и её изменения в процессе работы компенсируются расширением полосы пропускания приёмника:
∆fnp = ∆Fc + 2∆fпм
Где ∆Fc - спектр принимаемого радиосигнала;
∆fпм - абсолютная расстройка приёмника, определяемая его частотной точностью.
Расширение полосы пропускания для компенсации частотной нестабильности приводит к уменьшению чувствительности, т.к. при этом увеличивается уровень шумов на выходе приёмника. Поэтому применяются специальные меры по стабилизации настройки приёмника, которые во многом совпадают с методами стабилизации частоты возбудителей (синтезаторов частот).
5. Искажения сигналов определяют качество воспроизведения первичных сигналов на выходе приёмника. Под искажениями понимают изменения закона модуляции (или манипуляции) при прохождении принимаемых сигналов через весь тракт приёма от выхода до выхода.
Различают нелинейные, амплитудно-частотные и фазочастотные искажения.
Нелинейные искажения вызываются нелинейностью характеристик отдельных элементов приёмного тракта: усилителей, преобразователей частоты, демодуляторов и т.п. они проявляются в искажении формы первичных сигналов.
Амплитудно-частотные искажения обусловлены различиями в коэффициентах усиления для разных составляющих спектра первичного сигнала.
Фазочастотные искажения обусловлены нелинейностью фазовой характеристики приёмника, под которой понимают зависимость фазы первичного сигнала на выходе приёмника от частоты, с которой изменяется модулируемый параметр (амплитуда, частота или фаза) на входе приёмника.
Указанные виды искажений по-разному влияют на различные виды принимаемых радиосигналов. Так, например, при приёме телефонных радиосигналов большое значение имеют нелинейные искажения, тогда как фазочастотные искажения несущественны, ибо человеческое ухо не реагирует на изменение фазы звуковых колебаний. В то же время при приёме сигналов в виде радиоимпульсов (телеграфные радиосигналы, радиосигналы телеуправления и т.п.) фазочастотные искажения весьма существенны, т.к. приводят к резким искажениям видеоимпульсов.
6. Время перестройки приёмника с одной частоты на другую определяет надёжность (эффективность) радиосвязи. Последнее время в связи с освоением автоматизированных способов ведения радиосвязи требование ко времени перестройки радиоприёмников резко возросли. В настоящее время радиоприёмники обеспечивают время перестройки, измеряемое долями секунд, которое уже сейчас в ряде случаев не может удовлетворять требованиям организации радиосвязи. Поэтому время перестройки приёмника должно быть как можно меньше.
7. Выходная мощность приёмника определяет мощность колебаний первичного электрического сигнала, подаваемого с выхода приёмника на оконечную аппаратуру. Для приёмников радиостанций тактического звена управления она обычно составляет от долей до единиц ватт.
.Рассмотренные выше характеристики являются основными. В целом ряде случаев кроме основных характеристик могут приводиться дополнительные: мощность, потребляемая от источников питания, сопротивление нагрузки на которую рассчитан приёмник, его геометрические размеры, масса и др.