Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МЕТОД_ПОСОБИЕ_ТЕМА №2_ВУС 121000_121200.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
9.11 Mб
Скачать

1.Б) Структурная схема радиоприёмника.

По схеме построения радиоприёмники разделяют на приёмники прямого усиления и супергетеродинные.

На рис. 10.4 представлена структурная схема приёмника прямого усиления. Во входной цепи выделяется сигнал радиочастоты и предварительно ослабляются сигналы других станций. Усилитель высокой частоты усиливает поступающие из входной цепи полезные сигналы и осуществляет дальнейшее ослабление сигналов мешающих станций.

Детектор преобразует модулированные колебания высокой частоты в колебания низкой частоты, которые усиливаются усилителем низкой частоты до заданной выходной мощности или напряжения, необходимого для работы оконечной аппаратуры.

Достоинства приёмника:

1.Простота схемы.

2.Нет побочных каналов приёма, т.е. чем дальше частота помехи от частоты настройки приёмника, тем хуже для неё чувствительность приёмника.

Недостатки:

1.Так как усилители радиочастот не могут иметь большой коэффициент усиления из-за опасности самовозбуждения, то невозможно реализовать высокую чувствительность приёмника.

2.На высоких частотах невозможно обеспечить хорошую избирательность приёмника, т.к. избирательные свойства резонансных систем с ростом частоты ухудшаются (см. рис. 10.5)

Рис. 10.5. Зависимость характеристики избирательности от частоты настройки.

3. В связи с перестройкой резонансных систем в заданном диапазоне невозможно обеспечить равномерную чувствительность и избирательность приёмника.

В связи с этим приёмники прямого усиления не находят применения в военной радиосвязи.

Наиболее совершенной является схема супергетеродинного приёмника (рис. 10.6.).

1.в) Назначение,состав и характеристика промежеточной частоты радиоприемника.

Особенностью супергетеродинного приемника, отличающие его от приемника прямого усиления, является наличие в нем специального каскада для преобразования частоты. В этом каскаде модулированные колебания промежуточной частоты, которая для принимаемого сигнала любой частоты остается неизменной.

В результате преобразования осуществляется линейный перенос спектра принимаемого сигнала из области высоких частот в область более низких частот.

Тракт промежуточной частоты предназначен для обеспечения основного усиления полезного сигнала и основной избирательности по соседним каналам приема.

Структурная схема тракта промежуточной частоты супергетеродинного

приемника представлена на рис 13.1.

Высокая избирательность супергетеродина обусловлена главным образом понижением частоты в результате преобразования.

Как известно, избирательность зависит от относительной расстройки 8, которая при неизменной абсолютной расстройке ∆f с понижением частоты возрастает, следовательно, избирательные свойства колебательных систем, работающих на промежуточной частоте, улучшаются.

Кроме того, постоянство промежуточной частоты позволяет применить в усилителе промежуточной частоты полосовые фильтры, обладающие лучшим коэффициентом прямоугольности.

Высокая чувствительность супергетеродина также является результатом понижения частоты, т.к. коэффициент устойчивости усиления обратно пропорционален корню квадратному из частоты:

Наконец, повышенная устойчивость усиления супергетеродина объясняется еще и тем, что в нем усиление распределено по трем каналам частот: высокой, промежуточной и низкой, что также способствует уменьшению опасности самовозбуждения за счёт существующих паразитных обратных связей. Тракт промежуточной частоты включает преобразователь частоты, состоящий из смесителя и гетеродина и одного или нескольких каскадов усилителей промежуточной частоты.

В некоторых случаях для обеспечения высоко избирательности по зеркальной помехе и по соседнему каналу целесообразно обеспечивать двойной преобразование частоты в приёмнике. (Показать по схеме Р- 159).

Особенностью супергетеродинного приемника, отличающие его от приемника прямого усиления, является наличие в нем специального каскада для преобразования частоты. В этом каскаде модулированные колебания промежуточной частоты, которая для принимаемого сигнала любой частоты остается неизменной.

В результате преобразования осуществляется линейный перенос спектра принимаемого сигнала из области высоких частот в область более низких частот.

Тракт промежуточной частоты предназначен для обеспечения основного усиления полезного сигнала и основной избирательности по соседним каналам приема.

Высокая избирательность супергетеродина обусловлена главным образом понижением частоты в результате преобразования.

Как известно, избирательность зависит от относительной расстройки , которая при неизменной абсолютной расстройке f с понижением частоты возрастает, следовательно, избирательные свойства колебательных систем, работающих на промежуточной частоте, улучшаются.

Кроме того, постоянство промежуточной частоты позволяет применить в усилителе промежуточной частоты полосовые фильтры, обладающие лучшим коэффициентом прямоугольности.

Высокая чувствительность супергетеродина также является результатом понижения частоты, т.к. коэффициент устойчивости усиления обратно пропорционален корню квадратному из частоты:

Наконец, повышенная устойчивость усиления супергетеродина объясняется еще и тем, что в нем усиление распределено по трем каналам частот: высокой, промежуточной и низкой, что также способствует уменьшению опасности самовозбуждения за счёт существующих паразитных обратных связей. Тракт промежуточной частоты включает преобразователь частоты, состоящий из смесителя и гетеродина и одного или нескольких каскадов усилителей промежуточной частоты.

В некоторых случаях для обеспечения высоко избирательности по зеркальной помехе и по соседнему каналу целесообразно обеспечивать двойной преобразование частоты в приёмнике. (Показать по схеме р/ст Р-159).

Применение в супергетеродинах постоянных промежуточных частот позволяет унифицировать отдельные каскады различных радиоприёмных устройств.