
- •Устройства приема и обработки сигналов
- •Введение
- •I. Классификация радиоприемных устройств
- •Супергетеродинные приемники
- •II. Основные характеристики радиоприемников
- •1. Чувствительность.
- •2. Избирательность.
- •3. Динамический диапазон.
- •Шумы колебательного контура
- •Шумы антенны
- •Шумы активных элементов
- •Коэффициент шума
- •Использование коэффициента шума
- •Коэффициент шума каскадного соединения 4-полюсника
- •Влияние антенного фидера на общий коэффициент шума
- •IV. Входные цепи
- •Входные устройства, работающие на настроенные антенно-фидерные системы
- •Автотрансформаторное входное устройство
- •Двойная автотрансформаторная схема входного устройства
- •Входное устройство с последовательным включением индуктивности
- •Трансформаторное входное устройство
- •Особенности входных цепей различных частотных диапазонов
- •Входные цепи на коаксиальных линиях
- •Входные цепи на полосковых линиях
- •Входные цепи на объемных резонаторах
- •Входные устройства приемников декаметровых и более длинных волн
- •Трансформаторное входное устройство
- •Входное устройство с емкостной связью между контуром и антенной
- •Входная цепь с ферритовой антенной
- •Борьба с приемом помех на промежуточной частоте
- •V. Усилители радиочастоты
- •Основные требования и качественные показатели
- •1. Резонансный коэффициент усиления по напряжению
- •Резонансный усилительный каскад умеренно высоких частот
- •Устойчивость резонансного каскада
- •Методы повышения устойчивости резонансных каскадов
- •Транзисторные малошумяшие усилители диапазона свч
- •Регенеративные малошумящие усилители диапазона свч
- •Шумовые свойства регенеративных усилителей
- •Полупроводниковые параметрические усилители
- •Усилители на туннельных диодах (утд)
- •VI. Усилители промежуточной частоты (полосовые усилители)
- •Усилители с одноконтурными каскадами, настроенными на одну частоту
- •Усилители с двухконтурным фильтром
- •Усилители с фильтром сосредоточенной селекции
- •VII. Преобразователи частоты
- •1.1. Основные качественные показатели преобразователей
- •7.2 Общая теория преобразователей частоты
- •7.3. Преобразователи частоты на полевых и биполярных транзисторах
- •7.4 Диодные преобразователи частоты
- •7.5 Балансные преобразователи частоты
- •7.6 Кольцевые преобразователи
- •7.7 Преобразователи без зеркального канала
- •VIII. Детекторы радиосигналов
- •8.1 Классификация детекторов
- •8.2 Амплитудные детекторы
- •8.3 Синхронные детекторы
- •8.4 Диодные детекторы
- •8.5 Амплитудные детекторы в режиме детектирования сильных сигналов
- •8.6 Искажения сигнала при детектировании
- •8.7 Особенности ад на биполярных транзисторах
- •8.8 Импульсный детектор
- •8.9 Фазовые детекторы
- •8.9.1 Фазовые детекторы коммуникационного типа
- •8.9.2 Фазовые детекторы перемножительного типа
- •8.10 Частотные детекторы
- •8.10.1 Частотные детекторы с амплитудным преобразованием
- •8.10.2 Частотные детекторы с фазовым преобразованием
- •8.11 Детекторная характеристика чд на линиях задержки
- •8.12 Дробный частотный детектор
- •8.13 Частотные детекторы с преобразованием частотной модуляции
- •IX. Ограничители амплитуды сигналов
- •9.1 Транзисторные ограничители амплитуды сигналов
- •9.2 Диодные ограничители амплитуды сигналов
- •X. Регулироки в радиоприемниках
- •10.1 Назначение и виды регулировок
- •10.2 Автоматическая регулировка усиления (ару)
- •10.2.1 Обратная система ару
- •10.3 Переходные процессы при автоматической
- •10.4 Автоматическая подстройка частоты (апч)
- •10.4.1 Принципы апч. Разновидности системы апч
- •4.4.2 Системы апч при импульсных сигналах
- •10.4.3 Элементы системы апч
- •10.4.4 Регулировочные характеристики
- •10.4.5 Переходные процессы в системах апч
- •XI.Помехоусойчивость приемника и оптимальные методы приема. Особенности приемников различного назначения.
- •11.1 Помехоустойчивость чм-приема при гармонической помехи
- •11.2 Помехозащищенность при флуктуационной помехе
- •11.3 Радиоприем одной боковой полосы частот
- •11.4 Радиоприемники синхронного приема
- •XII. Расчет и проектирование нелинейных каскадов.
- •12.1. Транзисторный преобразователь частоты для диапазона умерено высоких частот.
- •12.2. Диодный балансный смеситель свч диапазона
- •12.3. Расчет детектора радиоимпульсов
- •XIII. Методические указания к выполнению курсовой работы
- •13.1. Цели и задачи курсовой работы.
- •Содержание и объем курсовой работы
- •Требования к оформлению отчета
- •13.2 Последовательность расчета радиоприемного устройства
- •13.3. Анализ задания и подбор литературы
- •13.4. Расчет структурной схемы
- •Рекомендованная литература
Входное устройство с последовательным включением индуктивности
Как следует из названия этого входного устройства, особенностью схемы является включение индуктивности контура L последовательно между фидером и входом активного элемента. Принципиальная схема входного устройства с последовательным включением индуктивности представлена на рисунке 4.12.
Рис.4. 12
Рис.4.
13
Распределенная
емкость катушки представлена на
эквивалентной схеме
емкостью С.
В области относительно высоких частот
емкостью Ск
можно пренебречь по сравнению с емкостями
С1,
и С2.
Колебательный контур образуется
катушкой индуктивности L,
емкостью Ск,
а также присоединенной параллельно им
цепью из последовательно соединенных
емкостей С1
и . Емкость этой цепи получается
меньше той емкости, которая присоединяется
параллельно катушке индуктивности L
в
обычной схеме входного устройства с
параллельным включением индуктивности.
Такое уменьшение емкости контура
позволяет настраивать входное устройство
на более высоких частотах
и улучшает его показатели.
Для получения расчетных соотношений представим эквивалентную схему в следующем виде (рис. 4.14).
Полная
емкость контура равна .
Выход
антенного фидера и
вход активного элемента присоединены
к отводам разных частей емкостной
ветви контура, поэтому такая схема
подобна двойной автотрансформаторной
схеме и отличается от нее лишь
использованием емкостного
делителя напряжения вместо индуктивного.
Коэффициенты трансформации при этом можно определить следующим образом (приведенные ниже выражения получены при условии, что емкостная проводимость во много раз больше присоединенных параллельно им активных проводимостей)
, (4.52)
(4.53)
Рис.4. 14
Это позволяет перейти к следующей эквивалентной схеме (рис. 4.15).
Рис.4. 15
Коэффициент передачи по напряжению можно определить как
.
(4.54)
Пренебрегая проводимостью контура Gк, действие схемы удобно характеризовать общим коэффициентом трансформации
(4.55)
(4.56)
В режиме согласования коэффициент трансформации и коэффициент передачи по напряжению определяется как
, (4.57)
(4.58)
Если
емкости С1
и С2
не удовлетворяют условию
согласования,
то
схема
работает в режиме рассогласования и
режим ее работы можно описать
через коэффициент рассогласования
.
При
этом коэффициент
передачи по напряжению определяется
по формуле
. (4.59)
Результирующее затухание определяется выражением
, (4.60)
где
.
Подводя итоги, можно отметить основные достоинства входного устройства с последовательно включенной индуктивностью:
1. Рассмотренная схема более высокочастотна, чем рассмотренные ранее схемы входных устройств.
2. Эта схема более технологична при настройке, так как в этом случае связь между фидером и входным устройством изменяется за счет изменения емкости С1.