КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Приемники супер гетеродинного типа.
В супергетеродинном приемнике осуществляется по меньшей мере двукратное преобразование частоты. В таком приемнике частота принимаемого радиосигнала сигнала преобразуется в постоянную, для данного приемника в промежуточную частоту, а это последняя в процессе детектирования преобразуется в звуковую частоту первичного сигнала. Структурная схема супергетеродина содержит входные цепи «ВЦ», усилительные каскады высокой частоты «УВЧ», преобразователь частоты «ПЧ», усилитель промежуточной частоты «УПЧ», детектор «Д» и усилитель низкой частоты. Перестройке подвергается ВЦ, УВЧ и гетеродин преобразователя частоты.
В приемнике прямого усиления имеют достаточно крупные недостатки: 1. Для обеспечения хорошей чувствительности необходимо увеличить количество каскадов усиления высокой частоты, но при большом числе каскадов УВЧ трудно избавится от генерации (самовозбуждение) причиной которой является паразитная связь. 2. Для получения хорошей избирательности приемник должен иметь большое число колебательных контуров. Все эти контуры нужно настраивать на частоту принимаемого сигнала. Обычно для этого используют блок конденсатора переменной емкости. При перестройке контуров емкости всех конденсаторов должны изменяться одинаково. Этого можно добиться для двух, трех конденсаторов. Объединение блока большего числа чрезвычайно усложнят конструкцию и налаживание приемника. Так как в процессе работы контуры перестраивают на разные частоты то невозможно получить постоянную чувствительность и избирательность приемника во всем диапазоне частот. Эти недостатки устранены в приемниках супергетеродинного типа. В отличии от приемника прямого усиления здесь усиление производится не на частоте принимаемого сигнала, а на пониженной частоте которая называется промежуточной.
Напряжение высокой частоты с контура УВЧ поступает в преобразователь частоты, который состоит из смесителя, гетеродина и фильтра «Ф» настроенные на частоту..
Гетеродин является маломощным генератором самовозбуждения, который вырабатывая вспомогательное колебание высокой частоты В дальнейшем в приемнике осуществляется усиление на промежуточной частоте, которая стандартизована. Ввиду того что Большое усиление повышает чувствительность приемника, а большое число резонансных контуров повышает избирательность. Чувствительность и избирательность постоянно в широком диапазоне частот. Большое усиление сигнала дает возможность применить различные регуляторы и другие устройства улучшающие качество работы приемника. Однако супергетеродинный приемник обладает недостатками: 1. Большое число усилительных элементов и деталей. Из за большого коэффициента такого приемника возрастает уровень шумов на выходе. 2. Кроме того в приемниках такого вида наблюдается помехи особого рода так называемые помехи симметричные или зеркальные.
С зеркальными помехами можно бороться с помощью выходных цепей и контуров УВЧ.
Дата добавления: 2017-02-01; Просмотров: 69; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |