- •5. Преобразователи частоты в радиоприемных устройствах
- •5.1. Общие сведения. Схемы простых ПрЧ
- •5.2. Основы квазилинейной теории преобразователя частоты
- •5.2.1. Постановка задачи
- •5.2.2. Определение yп-параметров
- •5.3. Выбор рабочей точки и амплитуды напряжения гетеродина преобразователя частоты на полевом транзисторе
- •5.4. Анализ простого (небалансного) резистивного диодного ПрЧ
- •5.5. Дополнительные каналы приема и методы борьбы с ними
- •5.6. Пораженные точки приема и методы борьбы с ними
- •5.7. Выбор промежуточной частоты приемника
- •6.8. Фазокомпенсирующие схемы ПрЧ
- •6.8.1. Балансный диодный ПрЧ
- •6.8.2. Кольцевой диодный ПрЧ
- •6.8.3. Балансный транзисторный ПрЧ
- •6.8.4. Кольцевой транзисторный ПрЧ
- •6.8.5. Преобразователь частоты с фазовым подавление зеркального канала
5.7. Выбор промежуточной частоты приемника
ПЧ должна находиться вне диапазона частот принимаемых сигналов и по возможности дальше отстоять от него
ПЧ следует выбирать вне диапазона частот мощных радиовещательных станций
Требуемая избирательность по соседнему каналу должна обеспечиваться простыми техническими средствами. Для этого желательно уменьшать значение ПЧ
Для облегчения построения УПЧ следует уменьшать значение ПЧ
Для лучшего подавления помех по ЗК и другим дополнительным каналам желательно увеличивать значение ПЧ
ПЧ следует выбирать так, чтобы пораженные точки, обусловленные малыми значениями s и q, не попадали в полосу рабочих частот
Для облегчения фильтрации сигнала преобразованной частоты на выходе детектора необходимо, чтобы ПЧ не менее чем в 10 раз превышала верхнюю частоту модулирующего сигнала (fПЧ > (10…20)*FВ)
Следует выбирать стандартизованные значения ПЧ
В тех случаях, когда не удается одновременно выполнить требования на подавление соседнего и зеркального каналов используют многократное преобразование частоты
6.8. Фазокомпенсирующие схемы ПрЧ
6.8.1. Балансный диодный ПрЧ

Преимущества перед простым диодным ПрЧ:
1. Подавляет каналы приема, обусловленные четными значениями s.
|
|
|
К диодам приложены напряжения:
|
|
VD1 |
VD2 |
|
Сигнала |
|
|
|
Гетеродина |
|
|
Основное преобразование: П = С – Г (q =1, s=1)
|
|
Токи iП1 и iП2 протекают через выходной трансформатор противофазно. Их действие суммируется! |
|
|
Преобразованный продукт с четным значением s: П = 2С – Г (q =1, s=2)
|
|
Токи iП1 и iП2 протекают через выходной трансформатор синфазно. Их действие вычитается! |
|
|
2. Напряжение гетеродина отсутствует на входных и выходных клеммах
3. Подавляются шумы, создаваемые гетеродином в полосе основного и зеркального каналов

Схема балансного ПрЧ должна быть симметрична!
6.8.2. Кольцевой диодный ПрЧ

К диодам приложены напряжения:
|
|
VD1 |
VD2 |
VD3 |
VD4 |
|
Сигн. |
|
|
|
|
|
Гет. |
|
|
|
|
1, Подавляет каналы приема, обусловленные четными значениями s или q.
|
|
|
2. Напряжение гетеродина отсутствует на входных и выходных клеммах
3. Подавляются шумы, создаваемые гетеродином в полосе основного и зеркального каналов
4. Напряжение сигнала отсутствует на выходных клеммах, а напряжение преобразованной частоты - на входных
Пример: Микросхема двойного кольцевого ПрЧ SYM-18H+ (Mini-Circuits)
|
12.7 x 9.7 x 5.8 мм |
|
Диапазон частот: 5-1800 МГц Коэфф. передачи: -5.75 дБ Уровень гетеродина: +17 дБм IP3: +30 дБм P1: +13 дБм Развязка входов: Гет – Сигн : 50 дБ Гет – ПЧ: 39 дБ |
6.8.3. Балансный транзисторный ПрЧ

6.8.4. Кольцевой транзисторный ПрЧ

Свойства кольцевого ПрЧ (при небольших уровнях сигнала и гетеродина) близки к свойствам ПрЧ на идеальном аналоговом перемножителе
|
|
|
|
|
|
|
Будут только 2 канала приема – основной и зеркальный
|
|
Балансные и кольцевые ПрЧ реализуют, как правило, в виде микросхем
Например: К174ПС1, AD343 (Analog Devices), LAVI-2VH+ (Mini-Circuits)





