
- •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 емкостной связью между контуром и антенной
Рис.4.
26
Если длина антенны во много раз меньше длины полны сигнала и помехи, то для всех рассматриваемых частот активное сопротивление
антенны
rа,
можно считать постоянным, реактивное
сопротивление антенны
можно представить в виде , где
- постояннаяемкость.
Рис.4.
27
При этом изменение емкости контура можно оценить как
. (4.71)
Таким
образом, влияние антенны эквивалентно
изменению емкости контура
на независящую от частоты величину
.
Это
влияние нетрудно скомпенсировать,
соответственно изменяя емкость
подстроечного конденсатора.
После такой компенсации опасен лишь
разброс емкостей используемых антенн
и который вызывает сдвиг настройки
контура. Однако выбирая
достаточно
малой, можно ослабить разброс
до
приемлемой
величины. Задаваясь разбросом емкостей
антенн и допустимым
сдвигом настройки, можно определить
величину .
Резонансный коэффициент передачи по напряжению получается равным:
. (4.72)
При
замене антенны активно-емкостным
эквивалентом упрощается
выражение резонансного коэффициента
передачи. В этом случае величина
о
пределяется
как
. (4.73)
Если
емкость выбрана
в соответствии с правилами, то выполняется
условие
и сопротивление антенны можно представить
как
.
С учетом
этого выражение для коэффициента
передачи по напряжению
преобразуется к виду
.
(4.74)
Это выражение показывает, что при настройке контура емкостью, когда величина L остается постоянной, резонансный коэффициент передачи пo напряжению резко изменяется в пределах поддиапозона (Рис.4.28).
Рис.4. 28
Если настройка контура производится изменением индуктивности при постоянной величине емкости С, то резонансный коэффициент передачи по напряжению остается постоянным в пределах поддиапазона. Действительно,
и
. (4.75)
В заключение укажем, что емкостная связь антенны с контуром иногда комбинируется с трансформаторной связью, причем последнюю выполняют с пониженной собственной частотой антенной цепи. Такое входное устройство называют входной цепью с индуктивно-емкостной связью с антенной. Принципиальная схема входной цепи этого типа представлена на рисунке 4.29.
Рис.4.
29
В такой схеме при настройке контура емкостью действие трансформаторной связи с антенной несколько уменьшает резонансный коэффициент передачи по напряжению K0, при повышении резонансной частоты, емкостная связь увеличивает. В результате чего величина К0 может быть сделана почти одинаковой для всех частот поддиапазона.
Рис.4.
30
2 - для емкостной связи;
3 - результирующая кривая изменения К0 от f0.
При расчете такой схемы необходимо учитывать, что затухание и расстройки, вносимые в контур через каждую из двух применяемых связей, складываются, поэтому величина взаимоиндуктивности М и величину емкости связи Ссв, следует брать приблизительно вдвое меньше, чем это определяется расчетом по выведенным выше формулам. Найдя отдельно величины К0 для трансформаторной и емкостной связи с антенной, следует затем их суммировать.