Материал: Радиоприемные устройства учебник.

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

до 200 МГц, причем широкие полосы пропускания выполнимы при вы­ соких промежуточных частотах, а узкие —при низких промежуточных частотах.

Радиовещательные приемники амплптудио-модулированпых сиг­

налов (АМС) имеют/п =

465 кГц, а при приеме частотно-модулирован-

ных сигналов (ЧМС) / п = 6,5 МГц. Радиолокационные

приемники

имеют f п = 10 -у 100 МГц и выше.

делят на

узкополос­

По ширине полосы пропускания усилители

ные и широкополосные.

К узкополосным условно относят

усилители

с относительной

полосой

пропускания П//и <

0,05, к широкополос­

ным — с ГР'/п >

0,05.

 

 

 

Избирательность супергетероднпиого приемника по соседнему ка­ налу (малые расстройки) определяется формой частотной характе­ ристики УПЧ. Для получения хорошей частотной избирательности усиление должно резко уменьшаться за пределами полосы пропуска­ ния. Следовательно, частотная характеристика усилителя должна приближаться к прямоугольной (рис. 5.1).

Форму частотной характеристики усилителя (степень ее приближе­

ния

к идеальной прямоугольной) оценивают

коэффициентом

прямо­

угольное™

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К п к =

Пх/п >

1,

 

 

(5.1)

где

П — полоса пропускания на уровне х =

1/\/ 2 — 0,7; Пк—полоса

пропускания на уровне л = 0,1

или 0,01.

 

 

= Ux

При

идеальной

частотной

характеристике усилителя

II

и АПк =

1. Чем

ближе коэффициент

прямоугольное™ к

единице,

тем больше частотная характеристика усилителя приближается к иде­ альной. Обычно /(под = 1,5 -f- 3. Иногда вместо коэффициента пря­ моугольное™ задают избирательность по соседнему каналу SeCtt при расстройке Д/с,;.

Резкое уменьшение усиления за пределами полосы пропускания (коэффициент прямоугольное™ приближается к -единице) не всегда требуется. Это требование существенно при наличии помех, частоты которых расположены за границей полосы пропускания. В диапазоне дециметровых и сантиметровых волн основными являются шумовые помехи, спектр которых сплошной и равномерный. Действие шумовой помехи на приемник в основном определяется его шумовой полосой пропускания, которая приближенно равна полосе пропускания на уровне х0 = 0,7. Поэтому в большинстве случаев к УПЧ приемников СВЧ предъявляют требования получения широкой полосы пропуска­ ния, обеспечивающие прохождение сигнала с малым искажением, и не оговаривают величину коэффициента прямоугольное™.

В УПЧ применяют одиночные контуры, связанные контуры — поло­ сковые фильтры и фильтры сосредоточенной избирательности. Полоса пропускания и форма частотной характеристики усилителя должны совпадать с шириной и формой спектра сигнала. В большинстве слу­ чаев частотную характеристику усилителя стараются выполнить близ­ кой к прямоугольной.

160

Уравнение частотной характеристики каскада с одиночным конту­ ром (3.74)

 

 

к —

гэ

_____ 1

(5.2)

 

 

я ,

~

1 / Г + Т 2 ’

 

 

 

 

где I

=

(///0 — Ш'<1д — обобщенная

расстройка.

 

Приближенно обобщенная расстройка определяется

выражением

| — 2Af/dJn — 2(/0 — f)/d„fn. При использовании точного

выражения

для |

частотная характеристика каскада получается несимметричной,

а при

использовании приближенного выражения— симметричной

(рис.

5.2). Можно показать, что обе частотные характеристики имеют

одинаковую полосу пропускания на любом уровне х и, следовательно, одинаковый коэффициент прямоугольное™. Поэтому в большинстве случаев используют приближенное выражание для £.

Схемы с малой внутренней обратной связью обладают взаимосвя­ зью амплитудно-частотной, фазо-частотной и переходной характе­ ристик, что позволяет предъявлять требования к одной из характери­ стик, а при этом остальные будут иметь соответствующие параметры. Поскольку частотная характеристика высокочастотного тракта прием­ ника определяется УПЧ, то частотные и переходные характеристики, а__следовательно, линейные и нелинейные искажения сигналов опре^ деляются также УПЧ.

Модулированный высокочастотный сигнал усиливается УПЧ, за­ тем детектируется и на выходе детектора получается низкочастотный сигнал, соответствующий промодулированному параметру (амплитуде, частоте, фазе). Поэтому в УПЧ искажения промодулированного пара­ метра высокочастотного сигнала должны быть минимальными. Напри­ мер, при амплитудно-модулированном сигнале важны искажения его огибающей, при фазо-модулированном сигнале (ФМС) — искажения изменения фазы во времени, а при импульсно-модулированном сигнале (ИМС) — искажения огибающей импульсов.

Схемы каскадов УПЧ на лампах и полевых транзисторах имеют ав­ тотрансформаторную связь или непосредственную связь с выходным контуром. Вход следующего каскада с выходным контуром предыду­

С Зак. 304

161

щего каскада имеет непосредственную связь. Схемы каскадов усили­ телей на транзисторах имеют автотрансформаторную связь с выход­ ным контуром пли непосредственную связь с ним при широкой полосе пропускания. Связь контура с входом следующего транзисторного ка­ скада, у которого малое входное сопротивление, слабая и обычно трансформаторная.

В узкополосных усилителях коэффициент усиления каскада ог­ раничивается устойчивым коэффициентом усиления, а в широкополос­ ных—он небольшой и не всегда ограничивается устойчивым коэффи­ циентом усиления. Устойчивость усилителей обеспечивают снижением коэффициента усиления каскада до устойчивого значения, которого достигают, уменьшая коэффициент трансформации на выходе УП или увеличивая емкость контура (уменьшая эквивалентное резонансное сопротивление контура).

Рассмотрим основные электрические характеристики У-ПЧ.

К о э ф ф и ц и е н т у с и л е н и я

К = К’1

iV‘Oy

где К0 — коэффициент усиления одного каскада (все каскады одина­ ковые); п — число каскадов.

Контуры усилителя могут быть взаимно расстроены и тогда коэффи­ циент усиления усилителя определится на средней частоте полосы про­ пускания.

И з б и р а т е л ь н о с т ь по с о с е д н е м у к а н а л у по­

казывает, во сколько раз резонансный

коэффициент усиления усили­

теля больше коэффициента усиления на

частоте соседнего канала, т. е.

при расстройке А/С1(:

 

 

сн

/((>/К.

 

П о л о с а п р о п у с к а н и я

не меньше полосы спектра частот

сигнала

 

 

П >

Пс.

(5.3)

Полоса пропускания приемника равна полосе пропускания УПЧ.

С т е п е н ь и с к а ж е н и й с и г н а л а . Для АМС и ЧМС — это степень частотных и нелинейных искажений, а для импульсных сигналов—искажений переднего фронта импульса и его выброс.

К о э ф ф и ц и е н т ш у м а УПЧ для радиолокационных прием­ ников сантиметрового диапазона без УРЧ должен быть минимальным.

У с т о й ч и в о с т ь р а б о т ы — отсутствие возможности само­ возбуждения и стабильность формы частотной характеристики в про­ цессе нормальной эксплуатации.

Д и н а м и ч е с к и й д и а п а з о н характеризуется отноше­ нием максимальной амплитуды входного сигнала £УВХ макс, при ко­ торой искажения сигнала допустимые, к амплитуде входного сигнала UBX, соответствующей чувствительности приемника,

Д уП Ч = 20 lg (Uвх манс/^вх)-

162

Кроме того, УПЧ должен потреблять малую мощность от источника питания, быть механически прочным, иметь небольшие габариты и вес, стоимость и т. п.

5.2.Усилители промежуточной частоты

содиночными контурами, настроенными на одну

частоту

Усилители с одиночными контурами, настроенными на одну ча­ стоту, состоят из п каскадов, содержащих одиночный контур, причем все контуры настроены на одну частоту, которая является промежу­ точной / п.

Усилители на лампах и полевых транзисторах содержат каскады с непосредственным или автотрансформаторным включением контура.

Вход следующего каскада имеет непосредственную связь с контуром (рис. 5.3). Для расширения полосы пропускания контуры шунтируют резисторами. Если сопротивление резистора получается большим (Дш = # а = 3 -1- 4 кОм), то его шунтируют дросселем, что исклю­ чает падение постоянного напряжения на резисторе. Индуктивность дросселя берут значительно больше индуктивности контура Lnp ^ > 10 L.

163

0*

Транзисторные усилители содержат каскады с непосредственным или с автотрансформаторным включением контура и автотрансформа­ торной или трансформаторной связью входа следующего каскада с кон­

туром (рис. 5.4). Усилитель, выполненный по этой

схеме, имеет две

резонансные частоты: резонансную частоту

контура /„ =

1/2л|//.С

и резонансную частоту, обусловленную индуктивностями LCB или ча-

стью U и емкостями Свх2 + См.,, т. е. /02

=

1/2тт|

£.св'Свх2

+

См2).

Резонанс на второй

частоте выражен

значительно слабее,

чем на

первой,

из-за того,

что

затухание

контуров

^ - c b i( C BX2

"Ъ ^-'м-3

ИЛИ L , (Свхо тЬ'б-м-2)

велико, так как они шунтированы

большой

входной

проводимостью

транзистора

следующего

каскада.

Наличие

второго

резонанса

может

ухудшить

 

избирательность

 

усили­

теля. Исключить второй резонанс можно, если применить емкостную

автотрансформаторную связь с входом следующего каскада (рис. 5.5). Коэффициент трансформации в этой схеме согласно формуле (3.16) равен

Ct+Cj + свх2 +см2

Цепи питания УП в каскадах УПЧ такие же, как и в УРЧ. Обоб­ щенной схемой каскада на лампе, полевом транзисторе и транзисторе является схема с автотрансформаторным включением контура и авто­ трансформаторным включением входа следующего каскада. Такая схема приведена на рис.. 3.16, но в ней параллельно проводимости кон­ тура включена проводимость шунтирующего резистора -‘Эквива­ лентные емкость и резонансная проводимость контура согласно выра­ жениям (3.41) и (3.42) равны:

С3~- т\ (Св ы х 1 +

С М1) С „ -]- C l + т-х{Свх2 + С м2),

' ёя -■ - - =-- << д

Щ\ £ в ы * 1 + ё ш + £ , < + /НЗ Твх2-

Резонансный коэффициент усиления каскада на основании выра­ жения (3.44) определяем как

|У2, | пц тг

= | У2) |/»|

8я

'■Эквивалентная схема /г-каскадного усилителя приведена на рис. 5.6.

Коэффициент усиления такого усилителя

 

К0у = V

(5.4)

Уравнение частотной характеристикиI л-каскадиого

усилителя на

основании выражения (3.74) имеет вид

 

х = (1/ ) / П Т 2у>.

(5.5)

Н>4

165

Фазовый сдвиг между выходным и входным напряжением «-каскад­ ного усилителя равен алгебраической сумме фазовых сдвигов, созда­ ваемых каждым каскадом. Поэтому уравнение фазовой характеристики «-каскадного усилителя согласно выражению (3.75) записывается в виде

 

ф (п) = —п arc tg £.

 

(5.6)

Найдем полосу пропускания усилителя П =

2Д/

на уровне х0 =

= 1/У2"« 0,7. Полагая в выражении (5.5)

х =

х0 =

1/|/2 и учиты­

вая,

что £ = 2Дfld j0, где ^ — эквивалентное

затухание контура каж­

дого

каскада, и решая его относительно П, получаем

 

 

Г1 = dя f0V V 2 - 1 =, и У ' 1 г2 - 1 ,

(5.7)

где ГД = d j 0 — полоса пропускания одного каскада.

Из этого выражения видно, что при постоянной величине d3 с уве­ личением числа каскадов полоса пропускания усилителя резко умень­ шается и при п -> оо полоса П,-> 0. Для получения П = const при увеличении числа каскадов нужно увеличивать эквивалентное затухание контуров, т. е. расширять полосу пропускания каскадов. При таком расширении полосы пропускания каждого каскада его резонансный коэффициент усиления уменьшается из-за уменьшения эквивалентного резонансного сопротивления контура.

Рис» 5.6

Найдем эквивалентное затухание контура, обеспечивающее задан­ ную полосу пропускания усилителя. Решая для этого выражение (5.7), получаем

= А дЧД(«),

(5.8)

где dea — П//0 — единичное затухание, т. е. затухание такого одно­ контурного каскада, у которого полоса пропускания равна заданной

для всего усилителя: 'Р1(я)= 1/}/"у^2—1 —функция,

зависящая только

от числа каскадов. Значения функции Ч^н)

13,

5, 6]

приведены

в табл. 5.1.

основании

формулы

Полоса пропускания каждого каскада на

(5.8) равна

 

 

•

Пх =* dof0 = ПЧД (ц).

 

 

(5.9)

Источник: https://tut-files.ru/previewfile/155587