Материал: Радиоприемные устройства учебник.

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

7.7. Выбор промежуточной частоты

Величина номинальной промежуточной частоты влияет на парамет­ ры всех каскадов приемника от антенны до детектора включительно. Во входной цепи величина f n влияет на избирательность по прямому каналу, по зеркальному и другим дополнительным каналам приема.

Вследствие большого числа противоречивых требований к величи­ не промежуточной частоты ее однозначный выбор весьма затрудните­ лен [2]. Поэтому приведем только основные соображения, которыми

необходимо руководствоваться при

выборе промежуточной частоты.

1. Нельзя выбирать значение / п,

равное одной из частот поддиа­

пазона приемника, так как при / 0 =

/ п все каскады приемника настро­

ены на одну частоту, что может вызвать сильный свист и ухудшить устойчивость приемника. Необходимо, чтобы частота / п была доста­ точно удалена от крайних частот поддиапазона приемника. .

2. Нельзя выбирать частоту /„ близкой к частоте какой-либо мощ­

ной близко расположенной

станции во

избежание мешающего дей­

ствия этой станции по прямому каналу.

 

3. Выбор более высокой

частоты / п

увеличивает избирательность

по зеркальному каналу, уменьшает действие других дополнительных каналов приема, упрощает разделение несущей частоты и частоты мо­ дуляции в детекторе и уменьшает влияние параметров контура сигнала на параметры контура гетеродина, что повышает стабильность частоты гетеродина, уменьшает паразитное излучение антенной приемника колебаний частоты гетеродина и ухудшает устойчивость УПЧ.

4. Выбор более низкой промежуточной частоты увеличивает изби­ рательность по соседнему каналу, уменьшает влияние смены ламп на полосу пропускания УПЧ, позволяет проще получить узкую полосу пропускания УПЧ.

Следовательно, достоинство низкой промежуточной частоты явля­ ется одновременно недостатком высокой промежуточной частоты, и наоборот.

5. Желательно в приемнике применять стандартные контуры УПЧ, так как при этом уменьшается его стоимость и можно применять уни­ фицированную аппаратуру для настройки и проверки трактов УПЧ.

Промежуточную частоту приемников выбирают в зависимости от их назначения. Для радиовещательных и телевизионных приемников промежуточная частота установлена ГОСТом. Для вещательных при»

емников на километровых

и декаметровых

волнах / П1 = 465 кГц, а

на метровых волнах (УКВ

ЧМ) / п2 = 6,5

МГц. Для телевизионных

приемников промежуточная частота звукового канала /пз = 31,5 МГц и канала изображения / Пп = 38 МГц.

В зависимости от полосы пропускания промежуточная частота ра­ диолокационных приемников / ц = 15 ~ 100 МГц. Для сочетания до­ стоинств высокой и низкой промежуточной частот в приемнике приме­ няют двойное преобразование частоты.

240

7.8. Двойное преобразование частоты

Приемник с двойным преобразованием частоты имеет два преобра­ зователя и два ^ПЧ (рис. 7.12, а). Наличие двух преобразователей приводит к Двум зеркальным каналам приема, большому числу допол­ нительных каналов приема и свистов [7, 11].

^Первую промежуточную частоту выбирают значительно выше вто­

рой (/га ^ > /1 1 2 ) Дл я получения большой избирательности по первому зеркальному каналу. Образование первого и второго зеркальных ка­ налов проиллюстрировано на рис. 7.12, б. Частота первого зеркального канала при /г1> / с составляет / зк1 = / с + 2/щ, а частота второго зер-

 

Рис. 7.12

кального канала

при /г2 > /«. равна / зк2 = / П1 + 2/ 1|2 и при / г2 <

< / щ равна / 3}!2 =

f ul —2/ п2. Напряжение с частотой второго зеркаль­

ного канала / 31(2 может попасть на вход второго преобразователя

дву­

мя путями: 1) прямым прохождением через входную цепь, УРЧ,

пер­

вый преобразователь и первый УПЧ и 2) в результате воздействия на

вход приемника помехи с частотой / пом — f c ±

2/п2.

В этом случае

частота помехи преобразуется в частоту второго зеркального

канала:

/ г1 — /пом = /г1 — (/с ± 2/п2) = /п1 ±

2 /п2 =

/ 31!2.

(7.41)

Прием по первому зеркальному каналу подавляется

входной цепью

и УРЧ, а по второму зеркальному каналу — первым УПЧ.

совпаде­

При выборе промежуточных частот необходимо избегать

ния частот гармоник второго гетеродина с частотами дополнительных каналов приема. При несоблюдении этого на некоторых частотах на­ строек приемника возможны помехи, обусловленные попаданием в пер­ вый преобразователь напряжения от второго гетеродина и его гармо­ ник. Эти помехи проявляются ца выходе приемника в виде свиста, что делает прием сигналов невозможным.

В некоторых профессиональных приемниках для повышения ста­ бильности частоты первого гетеродина его стабилизируют с помощью кварцевого резонатора, а второй гетеродин имеет переменную настрой­ ку. При этом настройку на частоту принимаемого сигнала осущест-

241

вляют перестройкой контуров первого УПЧ и второго гетеродина. Структурная схема такого приемника приведена на рис. 7.13. Число стабилизированных кварцевым резонатором частот первого гетеродина равно числу поддиапазонов. Так как частота первого ге­ теродина постоянна, то с изменением частоты настройки радиочастот­ ного тракта изменяется частота настройки первого УПЧ и второго гетеродина. Поскольку первый УПЧ является перестраиваемым, то его частотная характеристика изменяется в поддиапазоне. Второй УПЧ имеет фиксированную промежуточную частоту и полосу пропуска­ ния, меньшую чем у первого УПЧ. Поэтому частотная характеристика приемника определяется частотной характеристикой второго УПЧ.

Рис. 7.13

Относительная нестабильность частоты второго гетеродина хуже, чем у первого, но так как /г2 < / г1, то она незначительно влияет на общую нестабильность.

Двойное преобразование частоты применяют только в профессио­ нальных приемниках. К недостаткам двойного преобразования часто­ ты следует отнести большое число дополнительных каналов приема, комбинационных свистов и сложность схемы приемника.

7.9.Преобразователи частоты на пентоде и триоде

всхемах с общим катодом и на полевом транзисторе

Принципиальные схемы преобразователей на пентоде и триоде

всхемах с ОК и на полевом транзисторе в схеме с ОИ аналогичны. Приведем анализ пентодных и триодных преобразователей. Его ре­ зультат будет справедлив и для преобразователя на полевом транзи­ сторе.

Водносеточных преобразователях могут быть два вида связи с ге­ теродином: емкостная связь в сеточной цепи или индуктивная связь

вкатодной цепи.

Схема пентодного преобразователя, имеющего емкостную связь с гетеродином, приведена на рис. 7.14, а, а индуктивную связь — на рис. 7.14, б. Величину связи с гетеродином выбирают из условий по­

лучения

требуемого напряжения гетеродина на

сетке лампы Ur =

= 10 -у-

15В и обеспечения возможно меньшего'

взаимного влияния

контуров сигнала и гетеродина. Эти условия взаимно противоречивы.

242

Для уменьшения взаимного влияния контуров сигнала и гетеродина связь между ними должна быть слабой, по при этом уменьшается на­ пряжение гетеродина на сетке лампы, и для его увеличения необхо­ димо увеличить мощность гетеродина, что повышает возможность излучения колебаний гетеродина приемником. В схеме с емкостной связью (рис. 7.14, а) напряжение гетеродина на сетке лампы равно

и г = ш

и ' Сс

(7.42)

 

2Г-f 1/одСсв

 

где U' — напряжение на

контуре гетеродина; Zr =

1/согСк — сопро­

тивление входного контура

при fc> / с. Изменение

настройки вход-

Рис. 7.14

 

ного контура будет менять величину

напряжения гетеродина Up

и, следовательно, 5 ПЧ и коэффициент

усиления преобразователя.

Несмотря на малую величину емкости Ссв связь между контурами сигнала и гетеродина получается значительной.

В схеме с индуктивной связью в катодной цепи связь между конту­ рами сигнала и гетеродина осуществляется через междуэлектродную емкость Сск и катушку LCB. Связь между контурами сигнала и гете­ родина получается слабой и взаимное их влияние небольшим. Наличие катушки связи в катодной цепи лампы вызывает обратную связь, так

как

Uoc = / KwcLCB. Эта обратная связь приводит к двум отрицатель­

ным

явлениям.

I

243

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