- •Содержание
- •Введение………………………………………………………..……2
- •Введение
- •2. Выбор и обоснование структурной схемы
- •Супергетеродинный приемник:
- •Детекторный приемник
- •Радиоприёмник прямого усиления
- •3. Эскизный расчет радиоприемного устройства
- •Определение ширины полосы пропускания тракта высокой частоты
- •Расчет коэффициента шума линейного тракта рПрУ
- •Обеспечение частотной избирательности рПрУ.
- •Выбор вида селекторной системы тракта упч
- •3.5. Определяем коэффициент передачи линейной частоты приемника по формуле:
- •Расчет узла входного устройства радиоприемника (ву)
- •Перечень ссылок
Супергетеродинный приемник:
Наибольшее распространение для подавляющего большинства радиосистем различного назначения получила супергетеродинная структура приемника с одно- или многократным преобразованием частоты (рис.2.1).
Часть приемника
– преселектор,
включающий ВЦ и УРС, подобен структуре
приемника прямого усиления и обеспечивает
чувствительность и предварительную
селекцию по частоте. С выхода преселектор
напряжение сигналов и помех поступает
на преобразователь частоты (ПЧ), где
происходит изменение несущей частоты
сигнала
Рис.2.1. Структурная схема приемника супергетеродинного типа с амплетудной модуляцией
Для этого сигнал и колебания местного генератора - гетеродина (Г) одновременно воздействуют на смеситель (См), представляющий собой нелинейный или параметрический элемент.
В
результате на выходе смесителя
возникает колебание, содержащие
составляющие с частотой сигнала
и его гармоник, гетеродина
и
его гармоник и большое число комбинационных
составляющих с частотами
(n,m=0,1,2...-
целые числа). Одна из этих комбинационных
частот и используется в качестве новой
несущей частоты выходного сигнала,
называется промежуточной частотой:
(2.1)
Поскольку сигнал
несет в себе полезную информацию, в
процессе преобразования частоты эта
информация должна сохраняться, то есть
ПЧ должен быть линейным. Таким образом,
в процессе преобразования частоты
происходит перенос спектра сигнала в
область промежуточной частоты без
нарушения амплитудных и фазовых
соотношений его составляющих.
Частотно-избирательные блоки, расположенные
за смесителем, настроены на частоту
и называются усилителями сигналов
промежуточной частоты (УСПЧ). Промежуточная
частота
всегда фиксирована, не зависит от частоты
принимаемого сигнала
и выбирается намного ниже частоты
сигнала. Поэтому на частоте
легко обеспечить требуемое устойчивое
усиление. Так как УСПЧ не перестраивается
по частоте, то это позволяет получить
в супергетеродинном приемнике высокую
частотную избирательность при неизменной
полосе пропускания, а также реализовать
оптимальную фильтрацию сигнала от
помех, применяя согласованные фильтры
на промежуточной частоте. Таким образом,
в супергетеродинном приемнике устраняются
основные недостатки приемника прямого
усиления.
Детекторный приемник
Детекторный приёмник — самый простой, базовый, вид радиоприёмника. Не имеет усилительных элементов и не нуждается в источнике электропитания — использует исключительно энергию принимаемого радиосигнала.
Рис.2.2. Структурная схема приемника детекторного типа
Состоит из колебательного контура, к которому подключены антенна и заземление, и диодного (в более раннем варианте кристаллического) детектора, выполняющего демодуляцию амплитудно-модулированного сигнала. Сигнал звуковой частоты с выхода детектора, как правило, воспроизводится высоко-омными наушниками. Настройка приёмника на частоту радиостанции производится изменением индуктивности контурной катушки или ёмкости конденсатора (последний может отсутствовать, его роль выполняет ёмкость антенны).
Даже для приёма мощных радиостанций детекторный приёмник требует как можно более длинной и высоко подвешенной антенны (желательно десятки метров), а также правильного заземления. Этим в большой степени определяется чувствительность приёмника. Избирательность детекторного приёмника относительно невысока и полностью зависит от добротности колебательного контура.
Немногие важные достоинства детекторного приёмника — он не требует источника питания, очень дешев и может быть собран из подручных средств. Подключив к выходу приемника любой внешний усилитель низкой частоты, можно получить приемник прямого усиления. Благодаря этим преимуществам детекторные приемники широко применялись не только в первые десятилетия радиовещания, но и значительно позже — в 1930-е — 1940-е гг., когда уже господствовала ламповая радиоаппаратура. Ради улучшения характеристик схему иногда усложняли: вводили элементы согласования входа приемника с антенной, добавляли второй и даже третий колебательный контур, использовали трансформаторную или автотрансформаторную связь между колебательным контуром и детектором и т. д. Путем некоторых схемных ухищрений удается даже получить громкоговорящий прием мощных станций.
Детекторные приёмники применялись не только для приема амплитудно-модулированных сигналов, но и немодулированных незатухающих колебаний (например, телеграфии с амплитудной манипуляцией). Детектор преобразует немодулированный сигнал в постоянный ток, который не создает звука в наушниках, поэтому к выходу приёмника вместо наушников подключается какое-либо электромеханическое устройство, преобразующее постоянный ток в звук, например, зуммер или тиккер.
По крайней мере одна модель детекторного приемника выпускалась советской промышленностью примерно до второй половины 1950-х гг. («Комсомолец»), позже — только в виде наглядных пособий для школ. В то же время сборка детекторного приемника считалась полезным практикумом для начинающих радиолюбителей и входила в программу детских радиокружков. Среди радиолюбителей до сих пор сохраняется определенный интерес к постройке детекторных приемников, но уже скорее эстетический, чем технический.
