
- •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
Трансформаторное входное устройство
Принципиальная схема входного устройства представлена на рисунке 6.
Теория
трансформаторной входной цепи допускает
дальнейшее развитие, если
верхняя частота поддиапазона удовлетворяет
условию .
При этом для всех частот поддиапазона
эквивалентом служит
последовательное соединение
сосредоточенных ,
емкости
и
сопротивления
.
Эквивалентная схема входного устройства может быть представлена в виде (Рис. 4.22).
Рис.4.
22
Собственная частота антенной цепи при этом определяется как
. (4.65)
Выбирая
ту или иную индуктивность катушки связи
,
можно получить различные значения
.
Как будет показано ниже выбор этой
частоты
существенно влияет на работу входного
устройства.
ЭДС, развиваемая в катушке индуктивности контура, определяется коэффициентом взаимоиндуктивности М и током, протекающим в катушке связи
, (4.66)
где
-
сопротивление антенной цепи, включая
и сопротивления катушки связи .
При этом напряжение на выходе входной цепи можно определить как
.
(4.67)
После этого резонансным коэффициент передачи определяется следующим образом
. (4.68)
Затухание
d'
можно
считать примерно постоянным, поэтому
коэффициент
передачи входной цепи зависит от
изменения двух величин - частоты
настройки входном цепи ω и величины
сопротивления антенной цепи
zац.
Максимальное значение коэффициента
передачи по напряжению достигается
на резонансной частоте антенной цепи
(так как припоследовательном
резонансе сопротивление контура
минимально).
Пели
собственная частота антенной цепи
лежит выше верхней частоты принимаемого
поддиапазона ( ), то имеет место так называемый
режим работы с повышением собственной
частоты антенной цепи.При
этом при увеличении частоты перестройки
входного контура коэффициент передачи
по напряжению будет изменятся по квадра
тичной зависимости - это связано с тем, что коэффициент передачи линейно зависит от частоты ω и сопротивление zац уменьшается с увеличением частоты настройки. Совместное действие этих факторов и приводит к квадратичной зависимости изменения коэффициента передачи входной цепи. На рисунке 4.23 приведено изменение указанных величин при перестройке частоты по поддиапазону.
Рис.4.
23
2 - зависимость 1/ zац;
3 - результирующая кривая изменения К0 от
f0
Таким образом, при работе в режиме с повышением собственной частоты антенной цепи коэффициент передачи входной цепи быстро растет при увеличении частоты настройки. Это является основным недостатком этого режима работы.
Tckb
собственная частота антенной цепи
понижена по сравнению с низшей
частотой поддиапазона ( )
,то при увеличении частоты настройки
входной цепи сопротивление контура
антенной цепи будет увеличиваться,
что приводит к тому, что коэффициент
передачи входной цепи
будет изменяться незначительно по
поддиапазону, так как уменьшение
коэффициента передачи входной цепи за
счет этого фактора компенсируется
увеличением коэффициента передачи за
счет множителя ω. Соответствующие
графики представлены ниже (Рис. 4.24).
Таким образом, в этом случае обеспечивается постоянство коэффициента передачи по напряжению входной цепи при изменении настройки входной цепи.
Наконец возможен случай, когда собственная частота антенной цепи попадает в диапазон принимаемых частот. При этом коэффициент передачи по напряжению резко меняется с частотой, достигая максимума вблизи
вблизи
частот . При этом необходимо отметить, что до
этой частотыкоэффициент
передачи изменяется весьма редко, а
после резонансной частоты
антенной цепи коэффициент передачи
изменяется незначительно. Поэтому
этот режим практически не применяется.
Рис.4.
24
2 - зависимость 1/zац;
3 - результирующая кривая изменения К0 от
f0
Рис.4.
25
2 - зависимость 1/zац;
3 - результирующая кривая изменения К0 от
f0
Из двух других режимов предпочтителен режим с понижением собст-венной частоты антенной цепи, которая дает слабые изменения резонансного коэффициента передачи по напряжению входной цепи.
Для получения того или другого из указанных выше режимов работы собственную частоту антенной цепи выбирают на основании соотношений
- при работе с повышением
,
(4.69)
- при работе с понижением
. (4.70)
Коэффициент
выбирается в пределах (1,3÷3,0), учитывая,
что уменьшение
приближает максимум резонансной частоты
антенной цепи к
границам поддиапазонов принимаемых
частот, в результате величина коэффициента
передачи по напряжению возрастает, но
увеличивается его изменчивость
по поддиапазону.