
- •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
Входная цепь с ферритовой антенной
Ферритовую
антенну можно рассматривать как источник
ЭДС с индуктивным
сопротивлением .
В
контуре наводится ЭДС
, гдеЕ
- напряженность
электромагнитного поля принимаемого
сигнала,
h
- действующая высота магнитной антенны.
При настройке контура в резонанс с частотой сигнала напряжение на контуре равно
Рис.4.
31
,
где Qэкв
– эквивалентная
добротность антенного
контура. Если транзистор последующего
каскада подключен к контуру
частично (m2),
то напряжение
на его выходе и
коэффициент
передачи по напряжению соответственно
равны
и
. (4.76)
В простейшем случае используются автотрансформаторная либо трансформаторная связи. Однако простейшим схемам присущи следующие недостатки.
С
перестройкой контура в диапазоне от
до
полоса
входной цепи при Q=const
увеличивается, а избирательность по
зеркальному каналу
ухудшается. При этом необходимо помнить,
что требуемую полосу пропускания
необходимо обеспечить на минимальной
частоте поддиапазона
, а требуемую избирательность по
зеркальному каналу на частоте
.Выполнить
оба указанных требования одновременно
при простейшей связи антенного контура
с транзистором трудно, поэтому используют
более
сложную, так называемую комбинированную
цепь связи с активным элементом.
Рис.4. 32
При перестройке контура по частоте от минимального значения до максимального связь контура с транзистором уменьшается, что приводит к уменьшению затухания в контуре. Следовательно, это приводит к уменьшению полосы пропускания антенной цепи и избирательность по зеркальному каналу удается сохранить более постоянной по поддиапозону.
Ферритовые антенны применяются на длинных и средних волнах. К достоинствам этих антенн следует отнести небольшие массу и габариты, пространственную селективность и сравнительно высокую добротность контура. Однако действующая высота антенны мала (2÷10 см).
Борьба с приемом помех на промежуточной частоте
В супергетеродинных приемниках опасен прием на промежуточной частоте. Поэтому необходимо обеспечить большое подавление сигналов на промежуточной частоте в цепях до преобразователя частоты. С этой целью во входные устройства вводятся специальные заградительные фильтры.
Таким фильтром может служить либо последовательный контур, настроенный на промежуточную частоту и включенный параллельно входу приемника, либо параллельный контур, включенный последовательно между антенной и входом активного элемента.
Схемы таких устройств приведены ниже (Рис. 4.33).
Рис.4. 33 а)
Рис.4. 33 б)
Более совершенный заградительный фильтр представлен на рисунке 4.34.
Рис.4. 34
Параметры элементов схемы выбираются из следующих соотношений:
- для емкостей и индуктивности заградительного контура
; (4.77)
- для сопротивления
, (4.78)
где
- затухание
контура фильтра, L
- индуктивность
заградительного фильтра.
Приведенная схема отличается высоким подавлением сигналов на промежуточной частоте и используется в высококачественных приемных устройствах.