
- •Вопрос №2 Назначение, классификация, основные характеристики урч
- •Заключение
- •Лекция №16 урч с повышенной устойчивостью
- •Вопрос №1
- •Вопрос №2 урч с общей сеткой (общей базой, общим затвором)
- •Вопрос №3 Каскодная схема урч
- •Лекция №17 усилители промежуточной частоты
- •Вопрос №1 Назначение, классификация, основные характеристики и область применения полосовых усилителей
- •Вопрос №2 Широкополосные импульсные усилители
- •Заключение
- •Лекция №18 фильтры основной селекции
- •Вопрос №1
- •Вопрос №2 Усилители с многозвенным lc-фильтром
- •В лекции рассматриваются принципы построения и функционирования кварцевого и электромеханического фильтров. Вопрос №1
- •Вопрос №2 Усилители с электромеханическим фильтром
- •Заключение
- •Лекция №20 малошумящие усилители
- •Вопрос №1
- •Вопрос №2 Усилители на туннельных диодах
- •Заключение
- •Лекция №21 усилители мощности звуковой частоты
- •Вопрос №1 Многокаскадные усилители. Назначение, классификация и основные характеристики предварительных и оконечных каскадов усиления
- •Вопрос №3 Бестрансформаторный усилитель мощности
- •Заключение
- •Вопрос №1 Задачи и методы проектирования аналоговых устройств. Типовые программы схемотехнического моделирования
- •Характеристики программ моделирования
- •Раздел 1. Схемотехника усилительных устройств.
- •Раздел 2. Схемотехника устройств, используемых в средствах связи.
- •Заключение
- •Список используемой литературы
- •Список сокращений
Вопрос №2 Усилители с многозвенным lc-фильтром
Одним из видов ФОС являются многозвенные LC-фильтры, состоящие из нескольких колебательных контуров, связанных между собой внешнеемкостной связью. Колебательные контуры в таком фильтре объединяются в звенья. В связных радиоприемниках наибольшее распространение получили схемы ФОС, состоящие из П-образных звеньев.
На рисунке 18.4 показаны одно П-образное звено. При соединении трех контуров в последовательную цепь получается 2-хзвенный ФОС (рис.18.5).
ССВ
ССВ
ССВ
Рис.18.4. П-образное звено Рис.18.5. 2-хзвенный ФОС
В схеме (рис.18.5) индуктивности L и емкости С внутренних контуров соединяются параллельно и образуют эквивалентный контур со следующими параметрами: L1 = L/2 и С1 = 2С. Кроме того, контуры не перестраиваются, так как они настроены на постоянную промежуточную частоту.
Во избежание потерь энергии в ФОС, обусловленных отражениями энергии на входе и выходе фильтра, необходимо, чтобы выходное сопротивление усилительного прибора RВЫХуп (нагрузкой которого является ФОС) и входное сопротивление следующего каскада RВХ были равны характеристическому (волновому) сопротивлению фильтра Ф:
RВЫХуп = RВХ = Ф.
Такое согласование достигается:
− при RВЫХуп и RВХ меньших Ф (при произведении коэффициентов включения р1р2<1) − применяется неполное (например, автотрансформаторное) включение крайних контуров ФОС;
− при RВЫХуп и RВХ больших Ф (при р1р2>1) − на входе и выходе включаются дополнительные шунтирующие резисторы RШ.
Схема одного из возможных каскадов УПЧ с ФОС показана на рисунке 18.6.
ССВ ССВ
UВХ
RЭ CЭ RФ CФ
Рис.18.6. УПЧ с 2-звенным ФОС
Число звеньев в фильтре можно определить двумя способами:
1. По числу емкостей связи ССВ.
2. По числу контуров, без одного.
Полоса пропускания и избирательности ФОС зависит от числа звеньев и добротности входящих в них контуров. При увеличении числа звеньев избирательность ФОС улучшается, но при этом возрастает затухание ФОС − уменьшается коэффициент передачи фильтра в полосе пропускания. Из-за значительного затухания в полосе пропускания фильтры более 6 звеньев в ФОС на практике встречаются редко. Наиболее широкое применение получили 3- и 4-хзвенные фильтры. Применение 2-хзвенных фильтров не рекомендуется, так как это не дает преимущества по сравнению с двухконтурным полосовым фильтром.
Избирательность ФОС также зависит от добротности контуров. Чем больше добротность контуров, тем ближе форма АЧХ фильтра к прямоугольной. Поэтому добротность контуров фильтра стремятся сделать как можно большей. Для повышения добротности контуров целесообразно применять контурные катушки с замкнутыми магнито-диэлектрическими сердечниками. Катушки фильтров должны быть экранированы (показано на рисунке 18.6), а экраны заземлены.
Целесообразность применения ФОС определяется расчетом добротности входящих в него контуров при выполнении условия
,
где QК − конструктивная добротность катушек индуктивности (обычно выбирается равной 150÷250).
Если это условие не выполняется, то в таком ФОС невозможно получить коэффициент прямоугольности лучше, чем в 2-хконтурном полосовом фильтре с контурами той же добротности. Поэтому принимается решение вместо ФОС использовать 2-хконтурный полосовой фильтр. Коэффициент усиления каскада УПЧ с ФОС определяется по формуле
K = 1/2 р1 р2 S KФ Ф,
где р1 и р2 − коэффициент включения фильтра соответственно со стороны входа и выхода, определяемые выражениями
;
S − крутизна характеристики усилительного прибора;
КФ − коэффициент передачи фильтра (его величина зависит от числа звеньев и величины параметра связи между контурами. С увеличением этих двух величин значение КФ уменьшается. Обычно КФ < 0,5);
Ф − характеристическое сопротивление фильтра, определяемое выражением
.
Достоинства усилителя с многозвенным LC-фильтром:
1. Простота и экономичность.
2. Простота настройки и регулировки полосы пропускания (fП регулируется изменением ССВ).
3. Возможность получения достаточно высокого коэффициента прямоугольности.
Недостаток усилителя с многозвенным LC-фильтром − большие геометрические размеры (причина − катушки индуктивности с сердечниками, экранировка колебательных контуров и др.).
Применение электрических ФОС позволяет получить весьма хороший коэффициент прямоугольности, например, при количестве звеньев равном четырем, коэффициент прямоугольности KП = 2,7.
Выводы по 2-му вопросу:
1. ФОС предназначен для обеспечения основной избирательности по соседним каналам приема.
2. Одной из разновидностей ФОС является многозвенный LC-фильтр.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В лекции был рассмотрен один из видов ФОС − многозвенный LC-фильтр. Главным недостатком этого фильтра, который препятствует его широкому использованию в технике связи, является его значительные геометрические размеры. В настоящее время разработаны и активно применяются кварцевые и электромеханические фильтры, которые при небольших размерах обладают высокими тактико-техническими параметрами.
ЛЕКЦИЯ №19
УСИЛИТЕЛИ С СОСРЕДОТОЧЕННОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОСТЬЮ
В данной лекции продолжается рассмотрение усилителей промежуточной частоты, нагрузкой которых является сложная избирательная система – полосовой фильтр (ПФ). ПФ обладает характеристиками, которые близки к идеальным: коэффициент прямоугольности стремится к единице, форма характеристики избирательности практически прямоугольна.