
- •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
Шумы колебательного контура
Источником шумов в колебательном контуре служит только активное сопротивление r, т.к. индуктивность L и емкость С не создают шумов. Электродвижущая сила Е, возникающая на сопротивлении r, действует в контуре последовательно.
За счет резонанса на контуре возникает напряжение, равное U=EQ, где Q - добротность колебательного контура.
С учетом этого получим:
,
(3.5)
где R0 – эквивалентное резонансное сопротивление контура.
Рис. 3. 3
Следовательно, определяя величину шумов колебательного контура, можно считать, что шумит его эквивалентное сопротивление, а величина В определяется с учетом избирательных свойств самого контура.
Шумы антенны
Эквивалент антенны создает шумы, как всякое комплексное сопротивление и обладает номинальной мощностью шумов kTB, которую всегда рассчитывают для комнатной температуры.
Вопрос о шумах реальных антенн представляет значительные трудности, так как эти шумы зависят от термодинамического обмена между антенной и окружающей средой, а также от приема антенной внешних электромагнитных колебаний космического происхождения, спектр которых совпадает со спектром тепловых шумов. Прием антенной помех со спектром иной природы, как, например, модулированных радиосигналов мешающих передатчиков, здесь не учитывается.
В общем случае ЭДС шумов антенны можно представить в виде
, (3.6)
где
-
полное активное сопротивление, равное
сумме сопротивлений излучения и
сопротивления потерь,
-
эффективная шумовая температура антенны.
Величина
,часто бывает больше, чем фактическая
температура антенны. Это показывает,
что антенна создаст более сильные шумы,
чем соответствующее активное сопротивлениеRa.
С
учетом
этого обстоятель-ства к антенне можно
применять рассмотренные выше соотношения
и эквивалентные схемы шумящего
сопротивления.
Отношение
эффективной шумовой температуры антенны
Та
к комнатной
температуре Т
=
300К называется относительной шумовой
температурой
антенны . Используя эту величину, номинальную
мощностьшумов
антенны можно представить в виде
(3.7)
Таким образом, относительная шумовая температура показывает во сколько раз номинальная мощность шумов антенны превышает номинальную мощность шумов ее эквивалента, имеющего комнатную температуру.
Относительная шумовая температура антенны зависит от частоты настройки приемника и от ориентации направленной антенны. В диапазоне метровых волн направленные антенны, "нацеленные" на наиболее интенсивные очаги космического излучения, могут иметь, величину ta порядка нескольких десятков. Напротив, в наиболее благоприятных случаях ta бывает значительно меньше единицы.
Для частот 30-120 МГц среднее по всем возможным направлениям значение ta приближенно выражается эмпирической формулой
(3.8)
Для наиболее высоких частот величина ta в расчетах обычно выбирается равной единице.
Шумы активных элементов
Шумовой ток на выходе активных элементов (ламп, транзисторов) состоит из трех составляющих: теплового, дробового и так называемого избыточного. Тепловые шумы возникают на активных проводимостях активных элементов. ЭДС этих шумов рассчитывается как было указано ранее для сопротивлений.
Дробовые шумы связаны с неоднородностью протекания токов в активных элементах. Для характеристики этих шумов обычно вводится сопротивление Rш как мера дробовых шумов активного элемента.
При этом мощность дробовых шумов можно определить как
(3.9)
Реально в эквивалентной схеме этого сопротивления не существует. Введение понятия Rш позволяет нам унифицировать формулы представления шумов различной природы.
На высоких частотах в силу инерционности носителей заряда шумы активных элементов возрастают. В нижней области спектра имеются избыточные шумы, так называемые фликкер-шумы или шумы мерцания. Верхняя граница этих шумов не превышает десятков Гц и поэтому эти шумы в радиоприемных устройствах не играют существенного значения и ими обычно пренебрегают.
Эквивалентную схему шумящего активного 4-полюсника можно представить как соединение нешумящего активного элемента, на входе которого включены генераторы теплового и дробового шумов.