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

грузки -те же, что в предыдущем примере; напряжение источника опорного смещения диода - схема - рис. 8.20.

Порядок расчета: 1. Выбор типа диода производят так же, как в предыдущем примере, устанавливают ВАХ и ее параметры to, 5 и 7.

2. Сопротивление находят по рекомендации (8.5).

3. Полоса пропускания ненагруженного контура П = f lQ.

4. Находят сопротивление генератора R (8.28)

/?, = Пд/Г</о' + К/22)1.

где коэффициент трансформации определяют по соображениям устойчивости (5.47), (5.48), коэффициент трасформации Пд, как максимально возможный по допустимому значению полосы нагруженного контура

П^ = П[\+п[ (Ro/R ) + д (Ro/R д)].

При этом входное сопротивление JXR находят по графикам рис. 8.21, б, задаваясь обобщенным напряжением смещении Е' - 2. Обычно дли лучшего приближения к режиму генератора тока, необходимого для компенсации нелинейных искажений, возникающих при детектировании слабых сигналов, принимают Пд=Пдп1ах=-

5. Рассчитывают приведенное сопротивление генератора

~ Rr/Rfi- - Rr/Ra-

6. Находят амплитуду сигнала на входе Д

fBX m = вх п^б т5прб/?о 1 д/[1 + iRo/R2,) + д (Ro/Rx д)].

7. Определяют обобщенную амплитуду входного сигнала

4 = Vt/Bxm-

8. Исходя пз допустимого коэффициента гармоник kj, приведенного сопротивлении генератора и обобщенной амплитуды входного сигнала А по графикам рис. 8.22 устанавливают обобщенное напряжение смещения эквивалентного детектора - Е^.

9. Вычисляют сопротивление нагрузки Д по переменному току

Ra - RuRaiLynliRR + /вхУЗч)

отношение v = RJR

10. Исходя из обобщенного напряжении смещения эквивалентного Д, отношении V, обобщенной амплитуды входного сигнала А^, по графикам рис. 8.23 осуществляют переход к обобщенному напряжению смещения Е. Если полученный результат существенно отличается от принятого в п. 4 значения (£ = 2), производят перерасчет по пп. 4... 10, положив £ = Е.

11. Начальный ток днода /д^, обеспечивающий заданную величину коэффициента гармоник, рассчитывают, исходя нз (8.27)

/дв = (£/7/? )-1о.

12. По ВАХ диода (рис. 8.17), исходя из /д„, устанавливают начальное напряженяе Uд^.

13. Напряжение смещения, обеспечивающее необходимый начальный ток /дд, вычисляют по формуле £о = дн +/днн-

14. Дополнительное сопротивление Ri находят, как

Ri = RuUEuct/Eo)-U.



15. Индуктивность свизн находит, как L = д'к/св* *св ~ конструктивно реализуемый коэффициент свизн между контурной катушкой и катушкой свизн.

16. Емкость нагрузки определяют по п. И предыдущего примера.

17. Емкость разделительного конденсатора Ср рассчитывают по п. 15 предыдущей методики.

18. Определиют коэффициент передачи детектора Кд в зависимости от обобщенной амплитуды входного сигнала и обобщенного наприженни смещении Е (рнс. 8.21, б).

19. Приняв стандартное значение глубины модулицнн т - 0,3, рассчитывают напряжение сигнала на входе УЗЧ

fBX УЗЧ = f2m 2-= 0,707 /СдУ.х

Прн невыполнеинн условии f/вхУзч вхУЗЧТЗ следует выбрать активные элементы схемы (VT, Д) с большей крутизной и произвести необходимый перерасчет.

Коллекторный детектор

Расчет коллекторного детектора (рнс. 8.9, а, эмиттер VT заземлен) производит в следующей последовательности [83]:

1. В качестве АЭ выбирают транзистор того же типа, что и дли каскадов УПЧ. i

2. Устанавливают сопротивление нагрузки в коллекторной цепи ТРД

к.н>(5-10)/?вх УЗЧ-

3. Емкость в цепи коллектора рассчитывают, исходя нз допустимой неравномерности АЧХ

Ск..н<10Г^/ шах^н.. где сопротивление нагрузки ТРД по переменному току = R. R узу и. к + вхУЗЧ- Здесь и ниже частоты, сопротивления и емкости выражены в килогерцах, килоомах, пнкофарах соответственно.

4. Находят входное сопротивление и емкость ТРД. При входных сигналах порядка 0,1 В

вх д 3,5/?з^/(1 -f 0,3 . 10-а)2рС2/?з^Лд); вx Д 0,ЗС,х/(1+8,4. 10-*о)2рСз\лб).

где /?з^, Сзх. /-д - параметры АЭ.

5. Коэффициент передачи ТРД /Сд (3 ... 4) [К^] R.

6. Устанавливают сопротивление /?д2 = (0,5 ... 1) кОм, рассчитывают /?qj = =/?д2 [(10... 20) - Ч. где - напряжение питании, В.

7. Емкость блокировочного конденсатора

Сд>5. 10Vfi , /?g2.

Детектор радиоимпульсов

Расчет детектора радиоимпульсов (рис. 8.14, а) производят в следующей последовательности [83]:

1. В качестве нелинейного элемента обычно используют германиевые диоды. Следует выбирать диоды с меньшими значениями Ri, Сд (8.31).



2. Емкость конденгатора нагрузки Сн = О Сд - С^, где емкость монтажа принимают С^ , = (3 ... 5) пФ.

3. Сопротивление нагрузки рассчитывают, исходя из заданного времени спада видеоимпульсов = 1:/23 Сд.

4. Проверяют неравенство R Cg > пр> при невыполнении которого падает коэффициент передачи.

5. По графикам (рис. 8.26, а) определяют входное сопротивление вхд и коэффициент передачи ДРИ Кд.

6. По п. 8.3 выбирают значение коэффициента включения д> дкр'

7. По формуле (8.46) вычисляют время установления Ту,. < Тут тз-

8. При введении схемы коррекции (-р), позволяющей поднять коэффициент передачи и сократить время установления:

увеличивают сопротивление нагрузки R = 1,65 R;

определяют корректирующую индуктивность L = Qh/?hkCh> Р м для предупреждения больших выбросов напряжения видеоимпульсов принимают 0,6;

по графику Кд (5/?ц J (рис. 8.26, а) определяют коэффициент передачи ТРД.

9. Определяют индуктивность дросселя фильтра напряжения промежуточной частоты 1ф - 1/4л VфCф, где частота фильтра /ф = (0,5 ... 0,7) /,р, собственная емкость дросселя С£ф = (2...5) пФ. Применение дросселя дает ослабление помехи с частотой, равной промежуточной

Опч = (С^ф + Сзх ву)/С/:ф-

10. Определяют емкость разделительного конденсатора

Ср ах ?вх ВУ>

где ах-максимальная длительность принимаемых импульсных сигналов.

Глава 9

ЧАСТОТНЫЕ И ФАЗОВЫЕ ДЕТЕКТОРЫ

9.1. Общие сведения

Широкое применение частотно-модулированных сигналов (ЧМС) в современных радиотехнических системах вызвано рядом преимуществ ЧМС по сравнению с сигналами амплитудной модуляции (АМС): лучшим использованием мощности передатчика, более высокой помехоустойчивостью. Однако спектр сигнала прн ЧМ обычно значительно шире, чем при AM, поэтому ЧМС используются в основном в УКВ и СВЧ диапазонах: для высококачественного радиовещания, для передачи сигналов звукового сопровождения в телевидении, в радиорелейных и спутниковых линиях связи.

При гармонической ЧМ с частотой Q = 2лр мгновенная частота

ш (О = <1) -+ Дсо^ cos Ш,



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