Главная страница Комод Кухня Компьютерный стол Плетеная мебель Японский стиль Литература
Главная  Помехи и шумы в сигналах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [ 12 ] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156

и по графикам (рис. 2.1, а) находят наибольшее ослабление аисч> создаваемое этим трактом.

Затем определяют обобщенную расстройку для соседнего канала:

с. к СЧ = 2Д/с. к% Сч/ где Д/j, - расстройка для соседнего канала.

По графику на (рнс. 2.1) находят минимальное ослабление соседнего канала в тракте СЧ. о^сч-

Выбор селективной системы тракта ПЧ

Опргдглгниг тргбозанай к селективной системе. Селективная система тракта ПЧ должна удовлетворять требованиям к полосе пропускания (с заданным ослаблением на краях) н селективности по соседнему каналу. Требования к этой системе определяются требованиями к приемнику в целом н зависят от формы кривой селективности тракта СЧ. Допустимое ослабление на краях полосы пропускания

~ °п ПЧ = °п1°п сч> а минимальное требуемое ослабление по соседнему каналу

с. к ПЧ = с. J°z. к СЧ

где и о^ ослабление на краях полосы пропускания и ослабление по соседнему каналу для всего линейного тракта приемника.

В приемниках метровы.х н более коротких волн, а также в приемниках с очень узкими полосами пропускания (десятки или сотни герц) обычно полоса пропускания тракта СЧ значительно шире полосы пропускания линейного тракта П. Если /75=-3/7, можно принимать Ojjim~a, Ос. кПч= = Од . В случаях, когда значение не задано, принимают а^у = 1,4(3) дБ.

Соображения по выбору селективной системы. При выборе селективной системы тракта ПЧ необходимо учитывать следующее. Уснлнтелн ПЧсодно-контурныли каскадами, настроенными на одну частоту, характеризуются простотой настройки, хорошими переходной н фазовой характеристиками, хорошей стабильностью АЧХ и ФЧХ при изменении параметров активных элементов. Недостатками их являются низкая прямоугольность АЧХ и малое предельное значение произведения UKq, особенно при широких полосах пропускания. Такие уснлнтелн используются, если требуется небольшое усиление (не более 10) при невысоких требованиях к прямоугольности АЧХ (*п1С0 5).

Уснлнтелн с двойками и тройками взаимно расстроенных одноконтурных каскадов применяют обычно только в широкополосных трактах ПЧ (Я р> > 0,1) с большим усилением (больше 10) и относительно высокой прямо-угольностью АЧХ ( 100 > 2). Эти уснлнтелн сложны в настройке и более чувствительны к изменению параметров активных элементов. Усилители с тройками взаимно расстроенных каскадов отличаются от усилителей с двойками взаимно расстроенных каскадов лучшей прямоугольностью АЧХ н большей широкополосностью.



Усилители с двухкоитуриыми полосовыми фильтрами характеризуются сравнительно высокой прямоугольностью (Apico > 1>5) и хорошей стабильностью формы АЧХ. При увеличении связи между контурами ДПФ прямо-угольность АЧХ улучшается, однако при связи больше критической ухудшается форма ФЧХ, усложняется настройка и усиливается зависимость АЧХ и ФЧХ от- изменений параметров активных элементов. Коэффициент усиления этих усилителей больше, чем усилителей с одноконтурными настроенными каскадами, но меньше, чем усилителей с одноконтурными взаимно расстроенными каскадами (при равных полосах пропускания).

Усилители с парами одноконтурных и двухкоитурных каскадов, настроенных на одну частоту (смешанная схема), по своим показателям занимают промежуточное положение между усилителями с- одноконтурными настроенными каскадами и усилителями с ДПФ.

Наиболее высокая прямоугольность АЧХ достигается в фильтрах сосредоточенной селекции (ФСС) - многозвенных LC-фильтрах, пьезокера-мических, пьезоэлектрических, электромеханических фильтрах и фильтрах на ПАВ.

Сопоставлять усилители с различными селективными системами из LC-контуров но коэффициентам прямоугольности можно, используя данные табл. 2.7 и 2.8.

Если требуется очень узкая полоса пропускания (десятки или сотни герц), применяют пьезоэлектрические фильтры, например кварцевые.

Выбор вида и количества селективных элементов при заданной промежуточной частоте. В такой постановке возможны следующие варианты расчета.

1. Заданы: полоса пропускания П при ослаблении на краях 3 ± 0,2 дБ. Требования по селективности не заданы.

Выбрав вид и количество селективных элементов на основании приведенных выше соображений, определяют по табл. 2.7 значение коэффициента P(N) и вычисляют эквивалентное затухание контуров

Если dg ПЧ < dg in, селективная система неосуществима, и следует выбрать другую.

2. Заданы: полоса пропускания П, ослабление на ее краях oyi4> ослабление по соседнему каналу о^пч ( коэффициент прямоугольности kfj). В этом случае для выбора селективной системы удобно воспользоваться графиками (рис. 2.1). По графику (рис. 2.1, а) для заданного значения о^щ и выбранной селективной системы определяют значение обобщенной расстройки для краев полосы пропускания д:; пч и вычисляют необходимое эквивалентное затухание контуров тракта ПЧ:

d, ПЧ =/ -/я пч/пр- (2-11)

Если dg ПЧ < min> принимают d пч = min- Затем вычисляют обобщенную расстройку для соседнего канала

с.кПЧ = 2Д/с. к/эпч/пр (2-12)

и по графику (рис. 2.1, б) находят ослабление по соседнему каналу ПЧ которое достигается при выбранной селективной системе.



Таблица 2.7. Значения коэффициентов k, Uqq, КшО' W- W. Ф W

Вид усилителя

Вид связи, расстройки, число LC-конту-ров

Число селективных элементов Л'

циент

*п100

15,5

*п1000

1000

1,56

1,96

2,58

2,86

2,22

1,64

1,34

1,21

1,18

1,13

<p(N)

2,41

7,55

1,94

пЮО

lO.I

nlOOO

0,71

0,88

0,98

6,76

2,41

2,32

1,67

1,54

*nlOO

*nlOOO

\p(N)

0,32

0,48

0,55

6,28

4>(N)

0,55

0,64

0,93

*nlO

2,16

1,67

nlOO

4,64

nlOOO

10,0

3,66

0,58

<p{N)

2,41

*nlO

i;95

1,85

1,78

1,76

*nlO0

nlOOO

0,71

0,88

0,99

1,07

I.I4

Q{N)

2.06

1,93

1,89

1,73

1,69

1.68

4>{N)

1,42

7,77

21,1

61,3

2,32

1,67

1,54

1,48

1,45

1,43

1,85

*nlOOO

0,32

0,46

0,55

0,61

0,67

2,02

1,71

1,69

1,67

4>{N)

0,64

0,86

2,15

1,67

1,55

nlOO

4,64

10,0

3,67

2,87

i)(yV)

0,5 -

0,58

0,63

1,16

2,45

5,52

С одноконтурными каскадами, настроенными на одну частоту

С одноконтурными взаимно расстроенными двойками каскадов

С одноконтурными взаимно расстроенными тройками каскадов

С двухконтур-ными каскадами, настроенными на одну частоту

С парами одноконтурных и двухконтурных каскадов

Критическая расстройка

Предельная расстройка

Критическая расстройка

Критическая связь

Предельная связь

Предельная связь в двухконтурных каскадах



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [ 12 ] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156

© 2007 EPM-IBF.RU
Копирование материалов разрешено в случае наличия письменного разрешения