ВОПРОС №1. Назначение, классификация, основные характеристики и
Определение. Полосовые усилители – это резонансные усилители, работающие на фиксированной частоте и имеющие сложную избирательную систему (нагрузку).
Полосовые усилители применяются, в частности, в качестве усилителей промежуточной частоты (УПЧ) супергетеродинного радиоприемника (далее полосовые усилители будут именоваться УПЧ). Как известно, номинал промежуточной частоты fПЧ постоянен, поэтому нагрузка УПЧ (избирательная система) неперестраиваемая − настроена на одну частоту.
Определение. УПЧ− электронный усилитель сигналов промежуточной частоты, поступающих с преобразователя частоты(см. схему супергетеродинного радиоприемника лекция№15).
К УПЧ предъявляются ряд требований:
− УПЧ должен обладать высоким коэффициентом усиления (К=100÷10000) на заданной частоте (полосе пропускания) при хорошей устойчивости;
− в УПЧ должно быть максимальное ослабление частот, лежащих за пределами полосы пропускания;
− в полосе пропускания УПЧ должны быть минимальные частотные и нелинейные искажения.
1. Полоса пропускания УПЧ по сравнению с полосой пропускания преселектора значительно уже, поэтому от ее величины будут зависеть частотные искажения сигнала и избирательность по соседнему каналу. Полоса пропускания УПЧ определяется спектром полезного принимаемого сигнала.
2. УПЧ имеют фиксированную настройку. Такая настройка значительно упрощает конструкцию УПЧ и благодаря этому в УПЧ возможно применение сложных избирательных систем, обеспечивающих требуемую форму частотной характеристики.
3. В качестве резонансных систем в УПЧ применяются одиночные контуры и полосовые фильтры различных типов:
− пьезокерамические, пьезоэлектрические и пьезомеханические;
Определение: Полосовой фильтр – это электрический частотный фильтр, имеющий полосу пропускания, расположенную между двумя частотами среза.
Поэтому УПЧ часто называются полосовыми усилителями. Применение полосовых фильтров позволяет получить форму частотной характеристики, близкой к прямоугольной (идеальной) и тем самым обеспечить высокую избирательность по соседнему каналу и равномерное усиление спектра сигнала в пределах заданной полосы пропускания.
4. УПЧ обеспечивает основное усиление высокочастотного сигнала (на промежуточной частоте fПЧ усиление более устойчиво, так как номинал fПЧ достаточно низкий).
1. По типу усилительного элемента – ламповые, транзисторные и т.д.
2. По числу каскадов – однокаскадные, многокаскадные.
3. По типу избирательной системы – одноконтурные, с полосовыми фильтрами.
4. По ширине полосы пропускания Dfп:
− DfП / fПЧ < 0,05 − узкополосные УПЧ (применяются в профессиональных и радиовещательных приемниках АМ сигналов на ДВ, СВ и КВ);
− DfП / fПЧ > 0,05 − широкополосные УПЧ (применяются в телевизионных, радиовещательных и радиолокационных приемниках ЧМ сигналов на УКВ, а также в радиоприемниках космической, тропосферной и радиорелейной связи).
5. По принципу построения тракта усиления и обеспечения заданной избирательности существует два принципа построения схемы УПЧ−
− схема УПЧ с сосредоточенными избирательностью и усилением (функции усиления и избирательности разделены: одни каскады выполняют функцию избирательности, а другие − усиления);
− схема УПЧ с распределенными избирательностью и усилением (функции усиления и избирательности распределены по всем каскадам, то есть каждый каскад выполняет и функцию усиления, и функцию избирательности).
Схема УПЧ с сосредоточенными избирательностью и усилением
В такой схеме УПЧ сложная избирательная система (КФ, ЭМФ и т.д.) включается в первый каскад, а остальные каскады делаются либо широкополосными, либо апериодическими (рис.17.1.). Избирательность УПЧ определяется избирательностью сложной избирательной системы, а остальные каскады имеют малую избирательность, и их основное назначение — усиливать сигнал.
Вход Сложная Выход
Рис.17.1. УПЧ с сосредоточенными избирательностью и усилением
Схема УПЧ с распределенными избирательностью и усилением
УПЧ этого вида делятся на следующие группы:
а) УПЧ с настроенными одноконтурными каскадами (рис.17.2), контур каждого из которых настроен на fПЧ − УПЧ I типа.
Рис.17.2. УПЧ с настроенными одноконтурными каскадами
б) УПЧ с парами расстроенных одноконтурных каскадов (рис.17.3), в которых контуры каждой пары каскадов настраиваются на частоты f01 и f02, симметричные относительно fПЧ − УПЧ II типа.
Рис.17.3. УПЧ с парами расстроенных одноконтурных каскадов
К УПЧ II типа можно отнести и УПЧ с тройками расстроенных одноконтурных каскадов.
в) УПЧ с двухконтурными полосовыми фильтрами в каждом каскаде (рис.17.4) − УПЧ III типа.
Рис.17.4. УПЧ с двухконтурными полосовыми фильтрами
УПЧ с распределенной избирательностью являются широкополосными УПЧ. Широкополосные УПЧ использовались в связных приемниках первых поколений. В настоящее время широкополосные УПЧ применяются в радиоприемниках диапазона СВЧ: в телевидении, радиолокации, в связках УКВ радиостанциях, в радиорелейных и спутниковых станциях.
Каскады широкополосных УПЧ должны обеспечивать значительное усиление сигнала (до 10 5 раз) и широкую полосу пропускания (в несколько десятков мГц).
В современных радиоприемниках ВМФ применяются каскады УПЧ, построенные по каскадной схеме (например, в УПЧ, Р-680).
Основные характеристики УПЧ
1. Коэффициент усиления К0. В отличие от УРЧ коэффициент усиления определяется не в диапазоне рабочих частот, а на промежуточной частоте fПЧ, постоянной для данного радиоприемника.
2. Полоса пропускания DfП определяется шириной спектра принимаемого сигнала и нестабильностью радиоканала. Полоса пропускания тракта ПЧ практически полностью определяет полосу пропускания приемника.
3. Избирательность по соседнему каналу оценивает ослабление помех по соседним каналам приема. Соседний канал (СК) – полоса частот, равная по ширине полосе пропускания DfП и примыкаемая к ее верхней и нижней границам (рис.17.5).
Этот показатель объединяет такие показатели, как полоса пропускания, коэффициент прямоугольности и частотные искажения сигнала. С точки зрения наибольшей частотной избирательности и наименьших частотных искажений сигнала желательна прямоугольная форма характеристики избирательности.
Рис.17.5. Характеристика избирательности усилителя
Остальные параметры УПЧ совпадают с параметрами УРЧ.
Выводы по 1-му вопросу:
1. Полосовые усилители используются, как правило, в качестве УПЧ супергетеродинных радиоприемников
2. К полосовым усилителям предъявляются высокие требования по избирательности и усилению.
Общие требования, предъявляемые к частотным характеристикам электрических фильтров
Впервые электрический фильтр для одновременного телеграфирования и телефонирования по одному проводу применил русский военный связист капитан Г. Г. Игнатьев в 1880 году [1]. На сегодняшний день электрические фильтры нашли широкое применение в различных областях радиотехники, в том числе в радиосвязи. Можно сказать, что любое радиотехническое устройство функционирует за счет наличия в его составе электрического фильтра. Какое бы нелинейное преобразование входного сигнала не происходило внутри радиотехнического устройства – модуляция, детектирование, усиление, умножение или деление частоты, безынерционное преобразование частоты и т. д. – непременным условие является выделение определенной части спектра преобразованного сигнала. Роль устройства, выполняющего эту функцию, и играет электрический фильтр.
Под электрическим фильтром обычно понимают четырехполюсник, предназначенный для передачи без искажений части спектра входного сигнала, лежащей в определенном диапазоне частот и подавления спектральных составляющих, лежащих в других частотных диапазонах [2].
Полоса частот, в пределах которой часть спектра входного сигнала передается без искажений, носит название полосы пропускания, а полоса частот, в пределах которой происходит подавление спектральных составляющих входного сигнала, — полосы заграждения. При этом если все гармонические составляющие спектра (гармоники) одинаково изменяют свою амплитуду и приобретают один и тот же временной сдвиг (или приращения начальных фаз происходит пропорционально номеру гармоники), то искажения в данной части спектра входного сигнала отсутствуют [3].
По взаимному расположению полосы пропускания и полосы задерживания все электрические спектры подразделяются на [3]: фильтры нижних частот (ФНЧ), фильтры верхних частот (ФВЧ), полосопропускающие или полосовые фильтры (ПФ), полосозаграждающие или режекторные фильтры (РФ).
Классификация электрических фильтров по взаимному расположению полос пропускания и заграждения не является единственно возможной [1]. Так в зависимости от наличия в фильтрах активных (усилительных) элементов, различают пассивные фильтры, которые состоят только из пассивных элементов (резисторов, конденсаторов, индуктивных катушек), и активные фильтры — устройства, содержащие усилительные элементы (как правило, операционные усилители) и пассивные фильтры. В свою очередь пассивные фильтры (в зависимости от типа входящих в них элементов) подразделяют на реактивные (или ) фильтры, безындуктивные (или ) фильтры и пьезоэлектрические (или кварцевые) фильтры.
Пассивные RC-фильтры
Существенным недостатком LC-фильтров является то, что при построении низкочастотных фильтров с узкой полосой пропускания требуются катушки индуктивности с большой индуктивностью и добротностью, что соответствует значительному увеличению числа витков и сечения провода, а значит массы и габаритов аппаратуры [1, 2]. Поэтому для низких частот на практике применяют безындукционные, или RC-фильтры.
Пассивные RC-фильтры строятся на основе так называемых Г-, П-, и Т-образных звеньев нижних частот (рисунок 8.1).
Рисунок 8.1 — Г-, П-, и Т-образные звенья нижних частот
Как и для LC-фильтров, электрическая схема ФВЧ может быть получена на основе схемы для ФНЧ заменой местами соответствующих элементов, в данном случае сопротивлений и емкостей. На рисунке 8.2 представлены схемы Г-, П- и Т-образных RC-фильтров верхних частот.
Рисунок 8.2 — Г-, П-, и Т-образные звенья верхних частот
Одна из возможных схем полосового RC-фильтра [3] получается путем каскадного соединения Г-образных звеньев фильтров верхних и нижних частот (рисунок 8.3), причем первое Г-образное звено является фильтром верхних частот и обеспечивает большое значение коэффициента ослабления для нижних частот, а второе Г-образное звено является фильтром нижних частот и, наоборот, дает большое значение коэффициента ослабления для верхних частот.
Рисунок 8.3 – Полосовой RC-фильтр на основе каскадного соединения Г-образных звеньев ФВЧ и ФНЧ
В качестве одной из возможных схем режекторного RC-фильтра [1] используется параллельное соединение двух Т-образных фильтров верхних и нижних частот, приведенное на рисунке 8.4.
Рисунок 8.4 — Режекторный RC-фильтр на основе параллельного соединения Т-образных звеньев ФВЧ и ФНЧ
Для пассивного RC-фильтра принципиально отсутствует область частот, для которой выполнялось бы условие отсутствия затухания в пределах полосы пропускания. Это является существенным недостатком пассивных RC-фильтров по сравнению с пассивными LC-фильтрами, для которых можно добиться выполнения данного условия при соответствующем выборе сопротивления нагрузки и структуре фильтра (так называемые фильтры типа ).
Ввиду малой крутизны кривой ослабления в полосе задерживания [2] для ее увеличения соединяют в каскад несколько звеньев (два-три). Однако для пассивных RC-фильтров оказывается невозможным согласовать отдельные звенья для всех частот, и это неизбежно приводит к увеличению ослабления в полосе пропускания. Это также является одним из недостатков пассивных RC-фильтров.
Поэтому обычно в RC-фильтры включают активные элементы (операционные усилители). Это приводит к уменьшению коэффициента ослабления в пределах полосы пропускания, а в отдельных случаях даже к появлению отрицательного коэффициента ослабления (т.е. к усилению сигнала).
Общие требования, предъявляемые к частотным характеристикам электрических фильтров
Идеальный фильтр, как следует из определения, должен обеспечивать в полосе пропускания значение коэффициента передачи и значение фазового сдвига , линейно изменяющегося с изменением частоты, а в полосе заграждения передача должна отсутствовать, то есть . Однако реальные электрические цепи не могут отвечать таким требованиям.
Действительно, пусть имеет место быть идеальный ФНЧ, комплексная передаточная функция которого имеет вид:
Частотные характеристики такого идеального ФНЧ представлены на рисунке 8.5.
Рисунок 8.5 — Частотные характеристики идеального ФНЧ: а) амплитудно-частотная (АЧХ) и фазочастотная (ФЧХ)
Но возможна ли реализация четырехполюсника, обладающего такими частотными свойствами? Определим импульсную характеристику такого фильтра, воспользовавшись ее связью с комплексной передаточной функцией [4]:
Таким образом, сигнал на выходе рассматриваемого идеального фильтра должен был бы, в принципе, существовать и при , в то время как вызывающий его появление входной сигнал при отсутствовал бы. Иными словами, рассматриваемая идеальная цепь была бы способна реагировать, прежде чем на ее вход подано вызывающее этот сигнал воздействие. Очевидно, никакая реальная физическая система подобным свойством, противоречащим принципу причинности, обладать не может.
В связи с этим требования к амплитудно-частотной характеристике физически реализуемого фильтра [5], помимо сформулированных, должны включать также наличие полосы перехода — диапазона частот, разделяющего полосы пропускания и заграждения. В полосе перехода значение коэффициента передачи не нормируется и происходит его плавное изменение от значений, требуемых в полосе пропускания, до значений, допустимых в полосе задерживания. Кроме этого, требования, предъявляемые к частотным характеристикам реальных фильтров, формулируются несколько иначе: в полосе пропускания значения коэффициента передачи должны быть как можно ближе к единице (ослабление сигнала , определяемое как или , не должно превышать некоторое малое значение ), а в полосе заграждения — как можно ближе к нулю (ослабление сигнала не должно быть ниже некоторого заданного значения ).
Усилитель промежуточной частоты- два принципа построения
УПЧ отличаются от УРЧ большим коэффициентом усиления, следовательно они многокаскадные, полосовой фильтр более селективный, усилители ПЧ не перестраиваются. По сравнению с УРЧ требования к собственному электрическому шуму ниже.
Существует 2 основных подхода к построению схем УПЧ:
1) УПЧ реализуется в виде нескольких каскадов и каждый каскад содержит свой узкополосный фильтр.
Чем больше каскадов, тем больше коэф-т усиления и выше избирательность. Такие усилители называются УПЧ с покаскадным наращиванием избирательности и усиления.
Недостатки подхода: при воздействии дестабилизирующих факторов на усилительный прибор изменяется настройка ПФ в каскаде, т.к. меняются реактивные и активные вх. и вых. сопротивления усилительного прибора. При этом нарушается согласованная работа полосовых фильтров, следовательно уменьшается селективность усилителя, поэтому более перспективным является второй подход.
2) Усилитель состоит из высокоселективного ФСИ и многокаскадного, относительно широкополосного усилителя.
Рекомендуемые материалы
Несмотря на возможные значительные изменения АЧХ ШУ под воздействием дестабилизирующих факторов, в итоге АЧХ УПЧ меняется намного меньше, чем в 1-ом подходе.
Недостатком УПЧ с ФСИ является большой КШ, что связано с большим затуханием сигнала в многозвенном ФСИ, поэтому для снижения КШ перед ФСИ устанавливают 1,2 каскада предварительного усиления.
Кроме того, количество усилительных приборов в данном УПЧ больше, т.к. Ш каскад усиления имеет коэффициент усиления, чем узкополосный.
Разновидности ФСИ применяемые в УПЧ:
Наиболее часто используется пьезо-керамические фильтры. Т.к. перестройка этих фильтров невозможна, то они выпускаются заранее настроенные на стандартные значения ПЧ. Достоинством фильтра являются малые габариты, большая добротность, что обеспечивает высокую степень прямоугольности АЧХ, что характеризуется коэффициентом прямоугольности.
=0,1…0,01
Следующая особенность – при достаточно больших расстройках нарушается монотонность зависимости затухания от величины расстройки.
Более высокую добротность имеют кварцевые фильтры. Они обладают более узкой полосой, большей селективностью и устойчивостью к воздействию дестабилизирующих факторов. Стоимость выше.
Используются также электро-механические фильтры, в которых резонансные явления реализуются в механических системах. Достоинство фильтра – возможность работы в НЧ.
В последнее время широко распространены фильтры на ПАВ (поверхностные акустические волны). Они сочетают высокую добротность с возможностью реализации ЧХ различной формы. Недостаток ПАВ – невозможность реализации в НЧ.
LC фильтры имеют по сравнению с предыдущими возможности перестройки и создания АЧХ различного вида. Могут работать в широком диапазоне частот. Недостаток: малая стабильность, большие габариты. Часто используются в системах с пьезо-керамическими и кварцевыми фильтрами.
Активные RC фильтры (ARC). Достоинство: нет катушек индуктивности. Недостаток: относительно НЧ, малая добротность.
Дискретные фильтры, реализуются на приборах с зарядовой связью. Позволяют перестраивать фильтры программным способом и обладают высокой степенью стабильности.
Цифровые фильтры – полностью цифровая реализация допускает как программное, так и аппаратное решение. Основной недостаток – только НЧ.
Главное условие использования ФСИ – необходимо при проектировании приемника задаться стандартным значением ПЧ.
УПЧ с покаскадно наращиваемой избирательностью и усилением: если необходимо обеспечить совместную работу LC фильтров и пьезокерамики, то приходится использовать каскады УПЧ с покаскадно наращиваемой изб и усилением. Кроме того, использование такого вида УПЧ оправдано при низких требованиях, предъявляемых к избирательности приемника. Основные виды реализации:
Вам также может быть полезна лекция «Период боярского правления».
1) УПЧ с одинаково настроенными одиночными контурами. Достоинство – низкая стоимость, недостаток – большой коэффициент прямоугольности.
2) Использование 2-х контурных полосовых фильтров. Достоинство – меньший коэффициент прямоугольности, но стоимость выше.
3) Каскады на расстроенных контурах:
— с попарно расстроенными
— с тройками расстроенных контуров
УПЧ на расстроенных двойках – половина каскадов настроена на одну частоту, половина – на другую (аналогично на тройках).
Методы оценки динамических характеристик четырехполюсников
Четырехполюсникомназывают электрическую цепь с четырьмя полюсами, разделенными на пару входных и пару выходных полюсов.
Коэффициент передачи k в цепях с сосредоточенными постоянными представляет собой отношение комплексных амплитуд выходного и входного гармонических напряжений одной частоты при условии отсутствия отражения на входе, как показано на схеме четырехполюсника (рис. 5.16):
Если U2 < U1 , то происходит ослабление сигнала при прохождении его через четырехполюсник (в этом случае — пассивный), а коэффициент передачи k < 1.
Если U2 > U1, то сигнал усиливается, четырехполюсник является активным, a k > 1.
Значения коэффициента передачи четырехполюсника и частоты сигнала, на которой проводится его измерение, образуют точку в системе соответствующих координат, а совокупность таких же точек образуют АЧХ в рассматриваемом частотном диапазоне.
Измерения параметров АЧХ четырехполюсника выполняются одним из двух методов:
· снятием зависимости модуля коэффициента передачи от частоты по точкам с последующим интерполированием кривой АЧХ;
· получением панорамного изображения АЧХ с использованием генератора качающейся частоты и индикатора.
На практике при исследовании четырехполюсников определяют чаще всего АЧХ (рис. 5.17), которая отражает его свойства в исследуемой полосе частот — полосе пропускания, в которой модуль коэффициента передачи не должен быть меньше 0,7 kmaх. Полоса пропускания линейного четырехполюсника ограничивается нижней fн и верхнейfв частотой, поэтому его ширина составляет
Рис. 5.17.АЧХ четырехполюсника
Метод снятия АЧХ по точкам реализуется с помощью диапазонного генератора синусоидального сигнала и вольтметра (рис. 5.18). Изменяя частоту гармонических колебаний в исследуемой полосе частот, измеряют вольтметром напряжение на выходе проверяемого четырехполюсника при постоянстве значения входного напряжения.
Рис. 5.18. Структурная схема соединения приборов при снятии АЧХ четырехполюсника по точкам
Модуль коэффициента передачи рассчитывается по формуле (5.28). По результатам измерений графически строят АЧХ. Рассмотренный метод имеет ряд недостатков:
· трудоемкость измерения, связанная со снятием АЧХ по точкам, количество которых прямо пропорционально требуемой точности измерения;
· влияние длительных измерений на характер кривой АЧХ, изменения температуры окружающей среды и питающего напряжения, которые искажают достоверную кривую (рис. 5.19,а);
· возможность пропуска резких изменений кривой в промежутках между точками (рис. 5.19,6) из-за дискретности воспроизведения АЧХ.
Рис. 5.19.Достоверная кривая АЧХ четырехполюсника (а) и кривая, снятая по точкам (б)
Метод получения панорамного изображения лежит в основе работы специальных панорамных приборов — характериографов (X1 по каталоговой классификации). Этот метод лишен недостатков, присущих методу снятия АЧХ по точкам, но имеет меньшую точность измерения из-за короткого времени измерения в каждой точке кривой АЧХ.
Структурная схема простейшего измерителя АЧХ (рис. 5.20) состоит из генератора качающейся частоты (ГКЧ), частота которого плавно изменяется по определенному закону в рассматриваемой полосе частот, и индикатора, воспроизводящего кривую АЧХ. В качестве индикатора обычно используется осциллограф.
Рис. 5.20. Структурная схема простейшего измерителя АЧХ
Сигнал с ГКЧ подается на вход исследуемого четырехполюсника. Поскольку модуль коэффициента передачи четырехполюсника зависит от частоты сигнала на входе, то на его выходе сигнал изменяется по амплитуде. Огибающая этого сигнала, выделяемая детектором, который входит в состав индикатора, управляет отклонением луча индикатора по вертикали, изображая кривую АЧХ. Одновременно блок модулирующего напряжения синхронизирует работу ГКЧ и индикатора и управляет частотой ГКЧ и отклонением луча индикатора по горизонтали.
В рассмотренном измерителе АЧХ горизонтальное отклонение луча на экране индикатора соответствует частоте на входе исследуемого четырехполюсника, а вертикальное — значению модуля коэффициента передачи на этой частоте. В результате на экране автоматически воспроизводится кривая АЧХ исследуемого объекта.
Форма модулирующего напряжения в этом случае может быть любой, но чаше применяется пилообразное напряжение, обеспечивающее одинаковую яркость всех участков АЧХ. Важно, чтобы закон изменения частоты совпадал с законом отклонения луча индикатора по горизонтали — только при этом условии создается линейный частотный масштаб.
Для обеспечения отсчета частоты формируется система частотных меток, которые получают в результате детектирования сигнала, прошедшего через резонансный частотомер, либо смешиванием сигналов ГКЧ и встроенного кварцевого генератора.
Измерение модуля коэффициента передачи основано на методе замещения. Для этого перед началом измерения прибор калибруется сигналом, подаваемым с ГКЧ непосредственно на индикатор, а имеющийся на выходе ГКЧ аттенюатор устанавливается в положение максимального ослабления, условно принимаемого за нуль. После подключения четырехполюсника восстанавливают показания индикатора, которые соответствовали его положению при калибровке, изменяя ослабление аттенюатора ГКЧ, определяют ослабление или усиление четырехполюсника. При заранее калиброванной шкале осциллографического индикатора также можно провести измерение АЧХ, не отключая четырехполюсник.
Для повышения качества измерений и расширения функциональных возможностей прибора в структурную схему панорамного измерителя АЧХ вводятся дополнительные узлы (рис. 5.21).
Центральным узлом измерителя АЧХ является ГКЧ, который в зависимости от предъявляемых к нему требований выполняется в двух
Рис. 5.21. Структурная схема панорамного измерителя АЧХ
Для получения большой выходной мощности и малых нелинейных искажений колебания вырабатываются непосредственно задающим автогенератором качающейся частоты. Для обеспечения широкого диапазона частот без разделения его на поддиапазоны используется принцип смешивания сигналов фиксированной и перестраиваемой частоты.
В целях обеспечения постоянства значения выходного сигнала во всем диапазоне качания частоты предназначен блок автоматического регулирования амплитуды. Одновременно часть сигнала с ГКЧ поступает на блок частотных меток, который вырабатывает целый спектр калибровочных меток в границах рабочего диапазона ГКЧ. При совпадении частоты ГКЧ с любой из калибровочных частот образуются сигналы, подаваемые в индикатор. Эти сигналы наблюдаются на экране в виде амплитудных меток.
Для получения калиброванного изменения напряжения на выходе ГКЧ предназначен аттенюатор.
В измерителе АЧХ может использоваться детекторная головка одного или двух видов:
· высокоомные — для измерения сигнала с минимальным влиянием на четырехполюсник;
· согласованные детекторные — для измерения на выходе согласованных трактов. Эти головки содержат детектор и нагрузочное сопротивление;
· проходные детекторные — для измерения сигнала на выходе измерителя АЧХ или в согласованных трактах без нарушения их однородности.
При исследовании АЧХ высокоселективных устройств возникает потребность наблюдения одновременно на экране измерителя больших перепадов уровня сигнала. В таких случаях между детекторной головкой и индикатором включаются широкополосные логарифмические усилители.
В качестве индикатора чаще всего используется дисплей. В зависимости от скорости качания частоты ГКЧ выбирают дисплеи с нормальным или длительным послесвечением, с электромагнитным или с электростатическим управлением луча.
На уменьшение погрешности измерения АЧХ и увеличение разрешающей способности прибора оказывают влияние размеры рабочей части дисплея. Для получения двух или более кривых АЧХ используют многоканальный индикатор, что заметно расширяет функциональные возможности таких приборов, как характернографы. В отечественной каталоговой классификации они обозначаются X1.
В зависимости от ширины полосы качания характернографы подразделяются на узкополосные, широкополосные и комбинированные.
Узкополосные характериографы обеспечивают полосу качания, составляющую доли и единицы процента центральной частоты; широкополосные имеют полосу качания, составляющую полный диапазон частот прибора; комбинированные объединяют в себе функции узкополосных и широкополосных.
Характериографы классифицируются еще по нескольким параметрам:
· по допустимым значениям основных частотных и амплитудных параметров — на классы точности;
· числу одновременно исследуемых АЧХ — одно- и многоканальные;
· динамическому диапазону воспроизведения АЧХ — с линейным и
· логарифмическим масштабом по амплитуде.
Использование в составе характериографов встроенного микропроцессора (рис. 5.22) позволяет повысить уровень их автоматизации.
Такие приборы способны выполнять следующие функции:
· замена жесткой логики на программную, в результате чего прибор со встроенным микропроцессором при прочих равных условиях имеет меньшие габаритные размеры и более высокую надежность;
· обеспечение диалога оператора с прибором и представление измерительной информации в более удобном цифровом виде;
· обеспечение контроля правильности действия оператора и самоконтроля прибора, что повышает производительность и снижает ошибки в работе оператора;
· организация интерфейса, что позволяет применять измеритель в составе больших автоматизированных измерительных систем;
· уменьшение погрешности измерений за счет учета при вычислении результата измерения факторов, влияющих на точностные характеристики измерителя АЧХ.
Рис. 5.22. Структурная схема характериографа со встроенным микропроцессором
Микропроцессор выполняет функции управления характериографом и обработки измерительной информации и решает следующие задач и управления:
· установка поддиапозонов частот и перестройка частоты в полосе качания;
· установка коэффициента передачи управляемого усилителя;
· установка поддиапозона детектора;
· индикация результатов измерения и функционирования измерителя.
На основе поступающей в микропроцессор информации об уровне выходного сигнала с аттенюатора, о частоте выходного сигнала с частотомера и уровне измеряемого сигнала с детектора производится расчет параметров АЧХ исследуемого четырехполюсника. Одновременно обеспечивается линеаризация частотного масштаба и осуществляется коррекция неравномерности собственно АЧХ, что снижает погрешность измерения. При работе на малых уровнях сигнала для уменьшения влияния шумов и помех предусмотрен режим многократной выборки и усреднения результатов измерения.
Прибор управляется через устройство сопряжения с помощью клавиатуры на передней панели прибора по двенадцатиразрядной информационной шине, трехразрядной шине управления и трехразрядной адресной шине.
АРУ
– назначение;
– принцип действия.
АРУ— автоматическая регулировка усиления, предназначенная поддерживать уровень сигнала на должном уровне. Дело в том, что передающие станции располагаются от точки приема сигнала на различных расстояниях, и уровни сигналов, наведенных в антенне, оказываются очень слабыми или, наоборот, значительно превышают, что отражается на громкости воспроизведения. Конечно, этот недостаток можно устранить постоянным регулированием громкости приемника. Но тогда мы будем частью приемника, осуществляющие беспрерывную регулировку громкости. При этом изменять уровень сигнала мы будем только в оконечном каскаде УЗЧ, а сам коэффициент усиления в УПЧ останется на прежнем уровне. Это может привести, при значительном уровне входного сигнала, к огромным искажениям или даже к выходу из строя отдельных узлов радиоприемника. Поэтому, автоматическая регулировка усиления призвана поддерживать коэффициент усиления отдельного каскада на должном уровне. Принцип работы АРУ, заключается в снятие напряжения сигнала с выхода и подача его на вход усилителя УПЧ, где осуществляется коррекция коэффициента усиления, в зависимости от уровня сигнала. В простейших приемниках вводят АРУ только для ограничения большого уровня сигнала, приводящего к перегрузке каскадов, и как следствие, к большим искажениям. В этом случае для выделения напряжения АРУ используется отдельный детектор с задержкой, запертый внешним напряжением до тех пор, пока уровень сигнала на выходе не превысит порог срабатывания АРУ. Благодаря этому автоматическая регулировка усиления не оказывает влияние на сигналы с малым уровнем. В приемниках высокой сложности автоматическая регулировка значительно усложняется введением дополнительных каскадов. В частности применяется дополнительный усилитель постоянного напряжения, что приводит к большей эффективности АРУ.
Благодаря этому подавляются флуктуации выходного сигнала вверх или вниз от заданного уровня, вызванные кратковременными изменениями сигнала на входе. Усилитель обеспечивает такую реакцию на изменения входного сигнала, преобразуя выходное переменное напряжение в постоянный уровень каким-либо из известных способов. Обычно преобразование выполняется с помощью выпрямителя, но можно использовать пиковый детектор или другие устройства для получения постоянного напряжения, изменяющегося соответственно их
Рис. 5.4. Использование в УНУ преобразователя напряжения в ток.
Рис. 5.5. Применение микросхемы УНУ в звуковоспроизводящей аппаратуре.
Рис. 5.6. Блок-схема системы АРУ.
Рис. 5.7. Простая схема АРУ.
входному сигналу. Выходное напряжение интегратора изменяет коэффициент усиления УНУ до тех пор, пока выходное напряжение преобразователя переменного тока в постоянный не станет равным заданному уровню.
Время реакции усилителя с АРУ можно изменять, варьируя постоянную времени интегратора. Задержка АРУ должна быть достаточно большой, чтобы не вызывать ненужной реакции на случайные флуктуации сигнала и, следовательно, его искажения. Другими словами, время реакции должно бьггь достаточно большим, чтобы не вносить искажений на низшей частоте спектра входного сигнала. С другой стороны, время реакции не должно быть слишком длительным, поскольку при этом появляются чрезмерные задержки.
Простой пример схемы АРУ показан на рис. 5.7. Стабилитрон задает уровень выходного сигнала. Выпрямление выходного напряжения осуществляется диодом Конденсатор с резисторами действуют как интегратор сигнала ошибки. Остальная часть схемы представляет собой рассмотренный ранее УНУ с полевым транзистором.
34. Усилители промежуточной частоты:
– назначение и основные функции УПЧ;
– основные качественные показатели УПЧ;
– стабильность характеристик УПЧ.
УПЧ предназначены для усиления входного сигнала (сигнала промежуточной частоты) до величины, обеспечивающий нормальную работу детектора и создания необходимой избирательности приёмника по соседнему каналу. Как и в других типах усилителей, частотные искажения сигналов, вносимые усилителем не должны превышать допустимых пределов. С этой точки зрения идеальным является каскад с прямоугольной АЧХ, что реально не представляется возможным. Применение в качестве нагрузки специальных полосовых фильтров позволяет приблизить АЧХ к прямоугольной форме. В зависимости от назначения приёмника полосовые усилители (УПЧ) могут иметь полосу пропускания от сотен Гц до десятков МГц с коэффициентом усиления (80-120)дб или 10 -10
.
Основными показателями при оценке УПЧ являются:
Ø Коэффициент усиления Ко, определяемый на средней частоте полосы пропускания.
Ø Избирательность. В УПЧ она может характеризоваться как значениями полосы пропускания и ослабления с/о при заданной расстройке Dfс, так и коэффициент прямоугольности резонансной кривой Кnd. Как правило, этот коэффициент определяется на уровне d=10.
Ø Коэффициент шума. Для УПЧ требования минимального коэффициента шума особенно важно в приемниках СВЧ диапазона с диодным смесителем, т.к. шумовые свойства УПЧ во многом определяют уровень шумов приемника и определяют чувствительность.
Ø Степень искажения сигнала.
Ø Устойчивость и надежность работы. Это не только отсутствие склонности к самовозбуждению, но и стабильность формы резонансной характеристики в процессе эксплуатации.
Ø Мощность, потребляемая от источника питания.
Ø Простота схемы и конструкции. УПЧ, у которых отношение полосы пропускания к промежуточной частоте меньше 0,1 принято считать узкополосным, в отличие от широкополосного, когда это отношение больше 0,1.
Практически находит применение большое разнообразие схем УПЧ, среди которых усилители с нагрузкой в виде связанных контуров. УПЧ с нагрузкой в виде фильтров сосредоточенной селекцией, которые применяются в приёмниках с относительно узкой полосой пропускания и малым числом каскадов. В качестве фильтра используется цепочка из нескольких одинаково настроенных контуров с равными параметрами связи между ними. Для повышения избирательности усилителей интерес представляют электромехенические фильтры сосредоточенной селекции, в которых вместо контуров используются системы связанных механических резонаторов. Упрощенная схема такого фильтра включает преобразователь электрических колебаний в механические, механические резонаторы и обратный преобразователь. Отличительной особенностью механических колебательных систем, является их высокая добротность. В зависимости от материала Q=2х10 до 10х10
, что позволяет создать фильтры с коэффициентом прямоугольности резонансной кривой близкой к 1 и относительной полосой пропускания порядка 0,1%.
Для получения полос пропускания в пределах сотен Гц применяются УПЧ с нагрузкой в виде кварцевых фильтров. Однако он может обеспечить избирательность по соседнему каналу. Резонансная характеристика такого фильтра в первом приближении соответствует характеристике одиночного контура высоким коэффициентом прямоугольности.
/> />Uпр Uпр
При необходимости получения достаточно большого усиления сигнала ПЧ используют широкополосные усилители, к которым относятся:
Ø Усилитель с парами симметрично расстроенных одноконтурных каскадов. В каждой паре каскадов один из контуров настраивается на частоту ниже промежуточной
fпр, а другой на частоту выше промежуточной
fпр. Резонансная кривая пары расстроенных контуров определяется произведением резонансных кривых с учётом их расстройки относительно средней частоты.
Ø Усилитель с одноконтурными каскадами, настроенными на три частоты. Три соединенных каскада настраиваются следующим образом.
Ø Один настроен на среднюю частоту полосы пропускания усилителя fпр, два других образуют симметрично расстроенную пару.
При сравнительной оценке различных схем УПЧ можно сделать следующий вывод:
простейшими УПЧ по конструкции и по обеспечению настройки являются резонансные усилители. Но эти схемы обладают весьма низкой избирательностью и малым предельным значением произведения коэффициента усиления на полосу пропускания.
С точки зрения избирательности предпочтительнее каскады с фильтром сосредоточенной селекции, но это в свою очередь связано с необходимостью существенного увеличения добротности контуров.
В случае, когда основной задачей усилителя является обеспечение высокого коэффициента усиления, а требования по избирательности сравнительно невелики, целесообразно применять схемы с расстроенными тройками и двойками каскадов.
Высокая избирательность при малом числе каскадов может быть обеспечена при использовании фильтров сосредоточенной селекции или системы двух связанных контуров.
Если к усилению предъявляются жесткие требования по линейности и стабильности фазовых характеристик целесообразно применять резонансный усилитель.
Аналогичный УВЧ с фиксированной настройкой. Для построения одноконтурных УПЧ широко применяются интегральные схемы.
УПЧ с фильтром сосредоточенной селекции (ФСС) на LC элементах. Ряд контуров связан между собой индуктивной или ёмкостной связью. Связь со следующим каскадом может быть трансформаторной или автотрансформаторной. Степень связи с ФСС выбирается исходя из согласования Rвх следующего каскада.
ФСС на основе электромеханических фильтров преобразуются электрические колебания в механические и, наоборот, с помощью магнитострикционных электромеханических преобразователей. Преобразователь состоит из катушки индуктивности с магнитострикционным стержнем. При прохождении потока через катушку, при наличии постоянного магнитного поля, в стержне возникают продольные механические колебания, передаваемые в механические резонаторы (шайбы с упругими связями). Второй преобразователь,
аналогичный первому, преобразует механические колебания в электрические сигналы.
Разновидностью ФСС являются кварцевые фильтры и как их разновидность монолитные КФ (решетка из электродов попарно осажденных на поверхности кварцевой подложки). Эти пары действуют как резонаторы, а участки между ними – как элементы связи.
Фильтры на поверхностных акустических волнах, пьезокерамические фильтры. Последние аналогичные КФ решетки наносится на поверхность пьезокерамической подложки.