Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МИУПИОС.docx
Скачиваний:
4
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
8 Мб
Скачать
☆
    1. Резонансная входная цепь с индуктивной связью с антенной. Схема, назначение элементов, характеристики.

Для индуктивной связи коэффициент включения нагрузки в контур m = 0,005 – 0,2. Для всех вариантов резонансная частота определяется из соотношения ,, с учётом включения ёмкостей. При индуктивной связи образуется сразу несколько контуров. Первый образует СА и Lсв, а второй – Lк и Ск. И при этом существует несколько режимов работы ВЦ:

1) Частоты настройки контуров fА.св < fк.к – режим удлинения, при этом коэффициент передачи ВЦ уменьшается с увеличением частоты.

2) Частоты настройки контуров fА.св > fк.к – режим укорочения, при этом коэффициент передачи ВЦ растёт с ростом частоты.

3) Режим настроенной антенны.

    1. Резонансная входная цепь с магнитной антенной. Схема, назначение элементов, параметры.

    1. Резонансная входная цепь с внутриемкостной связью с антенной. Схема, назначение элементов, характеристики.

П римеры схем показаны на рисунке. Для индуктивной связи коэффициент включения нагрузки в контур m = 0,005 – 0,2. Для всех вариантов резонансная частота определяется из соотношения , с учётом включения ёмкостей. При индуктивной связи образуется сразу несколько контуров. Первый образует СА и Lсв, а второй – Lк и Ск. И при этом существует несколько режимов работы ВЦ:

1) Частоты настройки контуров fА.св < fк.к – режим удлинения, при этом коэффициент передачи ВЦ уменьшается с увеличением частоты.

2) Частоты настройки контуров fА.св > fк.к – режим укорочения, при этом коэффициент передачи ВЦ растёт с ростом частоты.

3) Режим настроенной антенны.

В случае комбинированной входной цепи – её работа осуществляется в режиме удлинения и частотна характеристика относительно равномерна в диапазоне. (ведь индуктивная составляющая комплексного сопротивления сопротивления растёт, а емкостная – падает, следовательно происходит компенсация.)

    1. Многозвенные входные цепи. Схемы, назначение элементов, параметры.

    1. Резонансные входные цепи СВЧ диапазона. Схемы, конструкции назначение элементов, параметры.

    1. Устройства защиты входа радиоприемного тракта от особо мощных помех. Принципы действия, схемы, назначение элементов, характеристики.

    1. Резонансный усилитель радиочастоты умеренно высоких частот. Схема, назначение элементов, параметры.

Усилители радиочастоты (УРЧ), входящие в состав преселектора, предназначены для повышения реальной чувствительности РПТ. Кроме того, УРЧ могут осуществлять дополнительную фильтрацию внеполосных каналов приема. Поэтому в качестве УРЧ широко используются резонансные каскады. Типовая схема резонансного УРЧ с перестройкой содержит активный элемент VT (в качестве которого, наряду с биполярным транзистором, может быть использован полевой транзистор либо интегральный усилитель) и перестраиваемую одноконтурную (рис. 2.23) или реже двухконтурную фильтрующую систему. Контуры резонансного УРЧ выполняются идентичными контурам входной цепи для обеспечения одноручечной настройки. Связь УРЧ с входной цепью осуществляется трансформатором Т, что позволяет исключить шунтирующее влияние базового делителя. Режим транзистора определяется базовым делителем и эмиттерным сопротивлением выполняющим также стабилизацию режима каскада по постоянному току. Блокировочная емкость в эмиттерной цепи устраняет действие отрицательной последовательной обратной связи по переменному току. Коллекторный контур ( ) является нагрузкой каскада.

К оэффициент усиления каскада при полном включении транзистора в контур определяется произведением высокочастотной крутизны и эквивалентного резонансного сопротивления где -

Эквивалентная добротность контура. Подключение транзистора непосредственно к контуру вызывает изменение его параметров, поскольку входная и выходная проводимости

Рис. 2.23.

транзистора VT комплексны. За счет активных составляющих выходной и входной проводимостей уменьшается эквивалентное сопротивление контура: что приводит к снижению коэффициента усиления каскада и расширению полосы пропускания. Влияние реактивной составляющей (обычно емкостного характера) проявляется в изменении резонансной частоты контура:

Для обеспечения необходимой стабильности, устойчивости и селективности, а также реализации условий согласования по мощности, шумам или ДД используют неполное включение транзисторов с коэффициентами включения m1 и m2 по входу и выходу соответственно. Тогда коэффициент усиления изменяется:

Значения коэффициентов включения m1 и m2 определяются отношением витков для автотрансформаторного включения (рис.2.24,а), отношением витков (m) и коэффициентом связи (Kсв) обмоток для трансформаторного включения (рис.2.24,б) и отношением емкостей C1 и C2 при внутриемкостной связи (рис.2.24,в).

П ри шунтировании контура резистором R сопротивление потерь в нем увеличивается на где - волновое сопротивление контура

В результате перестройки в диапазоне частот происходит изменение резонансного коэффициента усиления в зависимости от рабочей частоты диапазона (рис.2.26). Этот эффект

Рис.2.24

с тановится очевидным после записи выражения для коэффициента усиления в ином виде: Коэффициент изменяется пропорционально частоте. Поскольку УРЧ работают в различных диапазонах , определяемых индуктивностью контура, коэффициент передачи резонансных УРЧ весьма неравномерен. Чтобы уравнять значения коэффициента усиления подбирают коэффициент включения активного элемента в контур для каждого диапазона. Например, полагают, что в третьем диапазоне m1=1, во втором m1<1 и в первом m1<<1. В результате коэффициент усиления каждом диапазоне будет иметь одинаковые значения на крайних частотах изменяться (рис. 2.26).

Избирательность и полоса пропускания УРЧ, так же как и входной цепи, определяются эквивалентными параметрами контура:

П ри расчетах резонансных УРЧ эквивалентную добротность выбирают из двух условий: обеспечения заданной избирательности по зеркальному каналу и обеспечения при этом необходимой полосы пропускания. Выражение, связывающее полосу пропускания П и заданное ослабление на краях полосы пропускания, имеет вид : где σ определяет частотные искажения сигнала на границе полосы. Если полоса определяется на уровне 0,707, т.е.

Коэффициент шума резонансного УРЧ определяется выражением: где - распределенное сопротивление базы транзистора (которое обычно составляет 15…120 Ом); – эквивалентное сопротивление генератора, пересчитанное в базовую цепь VT; β -коэффициент VT по току.

Верхняя граница динамического диапазона УРЧ

Динамический диапазон резонансного УРЧ составляет небольшую величину, которая обычно не превышает 60…70 дБ.