
- •Дополнительные вопросы к экзамену по курсу "Радиоприемные устройства
- •Чувствительность приемника.
- •Избирательность приемника.
- •Средства подавления помех соседних станций?
- •Для каких целей служит преселектор?
- •Для каких целей служит фсс и другие узкополосные фильтры, и место их и структурной схеме приемника?
- •Определение эквивалентной шумовой температуры двухполюсника.
- •Определение эквивалентной шумовой температуры четырехполюсника.
- •Понятие эквивалентной шумовой полосы.
- •Дробовые шумы, формула Шотки,
- •Низкочастотный (фликкер, избыточный) шум и его зависимость от частоты.
- •Перечислите основные механизмы шумов радиоэлектронной аппаратуры (диодов, транзисторов, ламп).
- •У каких усилителей (на биполярных или полевых транзисторах) при охлаждении уменьшается шумовая температура.
- •Способы измерения шумовых характеристик приемников и их каскадов,
- •Измерение эквивалентной шумовой температуры методом двух нагрузок.
- •Основные пути снижения эквивалентной шумовой температуры системы антенна- приемник.
- •Малошумящие входные устройства: в каком диапазоне частот целесообразно использовать малошумящие усилители и почему?
- •Малошумящие входные устройства: на каких принципах возможно получение малошумящего усиления (перечислите устройства).
- •Типы современных транзисторов для мшу?
- •Назначение и основные характеристики детекторов,
- •Характеристики детектирования ам, чм и фм сигналов.
- •Амплитудные детекторы. Возможные пути реализации,
- •Что такое огибающая и что такое несущая частота? Спектр ам-сигнала.
- •Особенности детектирования слабых сигналов, коэффициенты перед нелинейности.
Понятие эквивалентной шумовой полосы.
kT/C = = Ge Пэ = Ge /4RC,
где Ge - удельный шум ЭДС eR, 1/RC.
Из этого следует: Ge = 4kTR, и =4kTRПэ.
Последнее выражение известно как формула Найквиста Пэ – эквивалентная шумовая полоса устройства, на которое воздействуют шумы сопротивления R.
В случае белого шума удобно ввести понятие эквивалентной шумовой полосы четырехполюсника (рис.3).
Дробовые шумы, формула Шотки,
Шумы лампового диода в режиме насыщения являются идеальной моделью дробового шума. Дробовые шумы появляются в результате того, что электрический ток есть движение отдельных электрических зарядов. Если на пути движения зарядов оказывается препятствие, в виде, например, потенциального барьера в лампах и п/п, то возникают импульсы тока, которые и обуславливают дискретную структуру тока, который и образует шум (моделью может служить шум дождя и др.).
Число электронов n, вылетающих из катода за время t подчиняется закону распределения Пуассона:
Wt(n) = (at)n/n! exp(-at),
a – константа, зависящая от конструкции катода.
Дробовый шум является белым до частот << 1/a, где a - время пролета промежутка катод-анод. Средний квадрат шумового тока определяется формулой Шотки и равняется:
I2др = 2qI0Пэ = G(f)Пэ,
где I0 - постоянная составляющая тока диода,
q - заряд электрона.
Низкочастотный (фликкер, избыточный) шум и его зависимость от частоты.
Низкочастотные шумы присуще всем приборам. Их часто называют фликкер шумами, 1/f -шумами. Проявляются с понижением частоты. Экспериментально хорошо наблюдаются в усилителях постоянного тока в качестве дрейфа нуля. Спектральная плотность шума вплоть до сверхнизких частот подчиняется закону:
G(f) = A/fm, где m = 0,9...1,5.
Перечислите основные механизмы шумов радиоэлектронной аппаратуры (диодов, транзисторов, ламп).
Диод представляет собой (p-n) переход и, следовательно, основными источниками шумов в нем являются дробовые шумы перехода и тепловые шумы сопротивления потерь
В области высоких и низких частот шумы БТ имеют различную природу. Высокочастотные шумы вызваны дробовым эффектом и тепловыми флуктуациями в активных сопротивлениях слоев триода. В низкочастотной области дополнительно возникают избыточные шумы.
Важнейшим преимуществом ПТШ является малый уровень собственных шумов+ нет дробовых шумов.. Кроме тепловых шумов сопротивлений истока, затвора и канала, в ПТШ имеют место шумы преобразования энергии при столкновения с кристаллической решеткой п/п и примесями (шумы генерации-рекомбинации), а также шумы междолинного рассеяния электронов, проявляющиеся в GaAs при больших напряженностях поля.
У каких усилителей (на биполярных или полевых транзисторах) при охлаждении уменьшается шумовая температура.
Т.к., в отличие от БТ в ПТШ преобладают шумы теплового происхождения, то особенно эффективным оказывается охлаждение, позволяющее значительно (в 3...6 раз) снизить его Тш. Охлаждение положительно сказывается и на коэффициенте усиления транзистора, поскольку у GaAs при охлаждении повышается подвижность электронов и их дрейфовая скорость.