
- •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
Коэффициент шума
Реальные источники сигнала и усилители сигналов можно представить как шумящие, т.к. последние способны вносить шумовые компоненты и тем самым ухудшать отношение сигнал/шум на выходе усилительных устройств различного назначения.
Любую систему можно представить в виде следующей структурной схемы, состоящей из шумящего источника сигнала и шумящего 4-полюсника.
Рис. 3. 4
Шумящий 4-полюсник обладает номинальными мощностями сигнала Рс и шума Рш. Изменение отношения сигнал шума по сравнению с отношением сигнал/шум на входе 4-полюсника характеризует шумовые свойства шумящего 4-полюсника.
Заметим, что в этом отношении фигурируют номинальные мощности, т.е. мощности, отдаваемые в согласованную нагрузку. При нарушении согласования - мощности сигнала и шума изменяются по сравнению с номинальными, однако эти мощности изменяются одинаково и их отношение остается постоянным. Поэтому отношение номинальных мощностей сигнала и шума может служить для оценки источника не только на согласованную, но и на рассогласованную нагрузку. Следовательно, полученные результаты, справедливые для режима согласования можно распространить и на случай рассогласования. Поэтому в дальнейшем мы будем рассматривает лишь режимы согласования при оценки шумовых свойств шумящих 4-полюсников.
Предположим,
что на вход шумящего 4-полюсника подается
смесьсигнала
и шума с выхода шумящего источника
сигнала, при этом отношение
сигнал/шум на выходе источника сигнала
можно представить как .
На выходе шумящего 4-полюсника мощности
сигнала
ишума определяются
шумовыми свойствами этой цепи.
Для характеристики шумовых свойств шумящего 4-полюсника вводится коэффициент шума, который представляет собой отношение на входе к отношению сигнал/шум на выходе исследуемой цепи и может быть представлен как
(3.10)
Таким образом, коэффициент шума показывает во сколько раз изменяется соотношение сигнал/шум при прохождении через шумящий 4-полюсник.
,
(3.11)
где
-коэффициент
усиления по мощности шумящего 4-полюсника.
Отсюда
.
Шумы
4-полюсника можно пересчитать ко входу,
тогда величина является
полной мощностью шумов источника и
4-полюсника,
пересчитанная ко входу последнего.
Тогда коэффициент шума есть
отношение пересчитанной ко входу полной
мощности шумов к величине
мощности шумов источника и определяется
по формуле
(3.12)
Обычно
считают, что у шумящего источника сигнала
шумы создаютсявнутренним
сопротивлением и равны .
С учетом
этого коэффициент
шума можно представить как
, или
(3.13)
Представим
номинальную выходную мощность шумов в
виде суммы мощностей
шума источника и собственных шумов 4-полюсника
(3.14)
Тогда коэффициент шума 4-полюсника можно представить следующим образом'
(3.15)
Очевидно,
что в случае идеального нешумящего
4-полюсника
и
.
При наличии шумов величина коэффициента
шума возрастает тем
сильнее, чем больше шумит 4-полюсник.
Выражение для собственных шумов 4-полюсника можно представить
(3.16)
Таким образом, зная коэффициент шума 4-полюсника можно определить его собственные шумы.