Преобразователи частоты в приёмниках и передатчиках
Способы и принципы преобразования частоты. Функциональная схема мультипликативного смешивания. Сложение сигналов промежуточной частоты и гетеродина при аддитивном смешивании. Преобразователь частоты в передатчике, их функции и необходимость использования.
Рубрика | Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника |
Вид | курсовая работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 13.10.2012 |
Размер файла | 1,5 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Национальный исследовательский университет
Московский государственный институт электронной техники
Микроэлектронных радиотехнических устройств и систем
По курсу «Основы радиосвязи»
Преобразователи частоты в приёмниках и передатчиках
Барунин Александр МП-42
Мухарёва Анастасия МП-43
Должкевич Евгений МП-43
Романюк Виталий Александрович
В радиотехнике часто требуется осуществить сдвиг спектра по оси частот на определённое постоянное значение при сохранение структуры сигнала. Такой сдвиг называется преобразованием частоты. Это необходимо в радиоприёмниках для того, чтобы осуществить более качественную полосовую фильтрацию т.к. на низких частотах это сделать более эффективно. В радиопередатчиках это нужно для модуляции.
Данную задачу решает преобразователь частоты. Преобразователь частоты — это устройство, состоящее из смесителя и генератора, называемое гетеродином. Назначение преобразователя состоит в том, чтобы перенести спектр принимаемого сигнала на более низкую промежуточную частоту [1].
Основными параметрами преобразователя частоты являются: частота гетеродина, максимальная частота сигнала, напряжение питания, потребляемый ток.
Принцип преобразования частоты
Модулированные (или немодулированные) высокочастотные колебания можно преобразовать в колебание другой частоты таким образом, что амплитудные и фазовые соотношения между составляющими спектра сохраняются.
Для преобразования частоты требуется вспомогательное напряжение, для получения которого требуется генератор высокочастотных колебаний, называемый гетеродином.
Преобразование частоты можно осуществить одним из двух способов:
Создать биения двух напряжений и подать их на нелинейный элемент — диод, транзистор или любое другое устройство с нелинейной характеристикой, для того чтобы выделить из них составляющие суммарной и разностной частоты. Этот способ называют аддитивным смешиванием.
Подать преобразуемое высокочастотное колебание на элемент, коэффициент передачи которого изменяется под воздействием гетеродинного напряжения, и выделить из выходного колебания, составляющие суммарной или разностной частоты. Этот способ принято называть мультипликативным смешиванием [3].
Устройства, исполняющие данную задачу, называю преобразователями частоты.
Преобразователь частоты состоит из смесителя и генератора, называемого гетеродином. Обычно в профессиональных радиоприёмниках в качестве гетеродинов применяются синтезаторы частот. При этом обеспечивается кварцевая стабильность частоты, низкий уровень фазового шума и возможность перенастройки.
Смеситель — это устройство, имеющее два входа. На один из них поступает напряжение сигнала, на другой — гетеродина. На выходе смесителя имеется спектр частот, среди которых разностная частота . Существует два типа смешивания: аддитивное и мультипликативное.
При мультипликативном смешивании напряжение сигнала перемножается с напряжением гетеродина [2]. Функциональная схема данного принципа приведена на рис. 1
Для получения колебаний разностной частоты достаточно перемножить напряжения сигнала и гетеродина.
Оригинал данного изображения достаточно громоздкий, поэтому мы лишь покажем график функции выходного напряжения.
Таким образом, задача состоит в том, чтобы сделать перемножитель напряжений, причём такой, чтобы в его выходном спектре содержалось минимальное число побочных составляющих.
Воспользуемся микросхемой AD834. Это аналоговый перемножитель сигналов частотой до 500МГц использующий изменение крутизны характеристики транзистора.
Выходной ток W является произведением входных напряжений X и Y делённым на размерную величину и умноженным на масштабный ток 4mA.
Полученный результат следует пропустить через фильтр нижних частот с частотой среза .
Преобразователи частоты
Преобразователь частоты линейно переносит спектр радиосигнала с одной несущей частоты на другую частоту, называемую промежуточной. Для данного приемника промежуточная частота постоянна и в большинстве случаев она ниже частоты сигнала.
Форма напряжений на входе и выходе ПЧ и спектры частот при амплитудной модуляции сигнала одной частотой приведены на рис. 3.3.24,
из которого видно, что спектр сигнала и форма его огибающей не изменились. При этом спектр сигнала сместился с высокой частоты на более низкую промежуточную частоту.
Преобразование частоты может сопровождаться усилением сигнала, но может быть и без усиления. Преобразователи частоты представляют собой нелинейные системы или линейные системы с переменными параметрами, периодически изменяющимися во времени. При использовании последней системы преобразование частоты называют параметрическим. Преобразование частоты сводится к умножению двух сигналов, частоты которых отличаются на величину промежуточной частоты. Напряжение последней выделяется резонансной нагрузкой.
На основании рассмотренного можно сделать вывод, что схема преобразователя частоты должна содержать:
—смеситель — нелинейный элемент или элемент с переменным параметром,
Структурная схема преобразователя частоты приведена на рис. 3.3.25.
Гетеродин — автогенератор, выполненный на лампах, транзисторах, туннельных диодах и клистронах.
По принципу преобразования частоты схемы преобразователей делят на две группы.
Кпервой группе относятся схемы, в которых смеситель выполнен на нелинейных элементах. Процесс преобразования частоты происходит при воздействии суммы напряжений сигнала и гетеродина на нелинейный элемент.
Нелинейными элементами являются: электронные лампы, транзисторы, полевые транзисторы, полупроводниковые диоды и параметрические диоды (нелинейная емкость). Ко второй группе относится, немногочисленный класс параметрических преобразователей на многосеточных лампах. Напряжения сигнала и гетеродина воздействуют на разные сетки лампы. Напряжение гетеродина изменяет крутизну лампы, что создает элемент с переменным параметром.
По характеру проводимости преобразователи делят на два типа:
— преобразователи с нелинейной активной проводимостью;
— преобразователи с нелинейной реактивной проводимостью.
В первом типе преобразователей используют электронные лампы, транзисторы, полевые транзисторы и полупроводниковые диоды; Во втором — нелинейную емкость параметрических диодов.
Перечислим электрические характеристики преобразователей. Коэффициент передачи преобразователя по напряжению и мощности.
Если преобразование частоты сопровождается усилением, то его величину характеризуют коэффициентом усиления преобразователя. Усилением обладают преобразователи на УП, а у диодных преобразователей оно отсутствует.
Диапазон рабочих частот определяется диапазоном частот приемника. Перестройкой частоты гетеродина обеспечивают постоянство промежуточной частоты в рабочем диапазоне частот.
Избирательность по соседнему каналу определяется видом частотной характеристики резонансной нагрузки. Специфической особенностью преобразователя является получение промежуточной частоты на разных частотах сигнала при одной и той же частоте гетеродина, что создает дополнительные каналы приема. Прием по этим каналам можно значительно ослабить, повышая избирательность перед преобразователем.
Комбинационные свисты. На определенных частотах, сигнала в преобразователе образуется колебание промежуточной частоты и из-за взаимодействия гармоник напряжений гетеродина и сигнала колебание комбинационной частоты ,близкой, к промежуточной частоте. Разность этих частот дает звуковую частоту (свист).
Линейные и нелинейные искажения.
Коэффициент шума.
Детектирование электрических колебаний — одна из важнейших функций любого приемника. Необходимость детектирования вытекает из основного назначения приемника, заключающегося в извлечении полезной информации из сигнала, поступившего на его вход. Полезная информация передается с помощью амплитудной, частотной, фазовой и других видов модуляции. Соответственно этому различают амплитудные, частотные, фазовые и другие виды детекторов.
Они служат, для детектирования непрерывных гармонических и импульсных сигналов без амплитудной модуляции и с амплитудной модуляцией. Такие детекторы находят применение в основных каскадах приемника, во вспомогательных устройствах автоматических регуляторов усиления, являются составной частью частотных и фазовых детекторов и используются в других устройствах.
Амплитудное детектирование может осуществляться в нелинейных: системах и в системах с периодически изменяющимися параметрами. Нелинейные детекторы, преимущественно используемые на практике, состоят из резистивного нелинейного элемента, которым служит электровакуумный или полупроводниковый прибор, и линейной пассивной цепи , являющейся нагрузкой. К основным нелинейным детекторам относятся детекторы на ламповых и полупроводниковых диодах, сеточные, анодные и катодные на триодах или пентодах и детекторы на транзисторах. Примером линейного детектора с переменными параметрами является так называемый синхронный детектор.
Простейшим и широко используемым на практике является нелинейный диодный детектор, имеющий последовательную или параллельную схему включения диода. В последовательном детекторе (рис. 3.3.26, а) нелинейный элемент — ламповый или полупроводниковый диод — и нагрузка включены последовательно с источником входного высокочастотного напряжения, причем нагрузка представляет параллельное включение активного сопротивления R и емкости конденсатора С.
В схеме параллельного детектора (рис. 3.3.26, б), по принципу действия аналогичной схеме рис. 3.3.26, а, напряжение подается через конденсатор С в цепь, состоящую из параллельного соединения диода и резистора нагрузки R. В такой схеме детектор можно подключать непосредственно к зажимам, находящимся под высоким постоянным напряжением, и что не менее важно, постоянная составляющая тока диода не протекает через контур, с которого снимается входное напряжение. Как правило, напряжение, подводимое к детектору, снимается с контура, являющегося нагрузкой выходного каскада усилителя промежуточной частоты.
Приложим к входу детектора (рис.3.3.26) напряжение высокой частоты ивх = U0 sin (ωt+ φ). Заметим, что величина емкости С нагрузки должна быть выбрана такой, чтобы сопротивление нагрузки детектора для токов высокой частоты было достаточно малым. В этом случае практически все высокочастотное напряжение будет приложено к зажимам диода, поскольку сопротивление нагрузки детектора пренебрежимо мало. Из-за униполярной проводимости диода под действием приложенного напряжения в цепи детектора будет протекать пульсирующий ток в виде периодической последовательности косинусоидальных импульсов. Этот несинусоидальный ток содержит постоянную составляющую, которая, протекая через резистор R, вызывает на нем дополнительное падение напряжения.
Очевидно, каждому значению амплитуды высокочастотного сигнала U будет соответствовать некоторое значение выпрямленного тока А. Зависимость А от Uназывают детекторной характеристикой, являющейся важнейшей характеристикой любого детектора. При больших сопротивлениях нагрузки R характеристика почти линейна, что свидетельствует о наличии пропорциональности между приращением амплитуды высокочастотного напряжения и приращением выпрямленного тока.
Частотные детекторы, применяемые в радиоприемниках, выполняют обычно одну из следующих двух функций: 1) преобразование частотно-модулированного сигнала в напряжение, которое изменяется во времени в соответствии с законом изменения частоты входного сигнала и 2) преобразование отклонения несущей частоты сигнала от ее номинального значения в постоянное напряжение, величина и знак которо го характеризуют величину и знак этого отклонения. Первая функция характерна для частотных детекторов — демодуляторов, входящих в состав приемников частотно-модулированных колебаний. Вторая функция необходима для выработки сигнала ошибки слежения в системах автоматической подстройки частоты (АПЧ). В этом случае частотный детектор используется в качестве частотного дискриминатора системы АПЧ.
Важнейшей характеристикой частотного детектора является его детекторная характеристика (рис. 3.3.27). Она представляет собой зависимость постоянного напряжения на выходе детектора от отклонения частоты ω входного сигнала от ее номинального значения ω0при неизменной амплитуде сигнала. Это номинальное значение, как правило, равно номинальной промежуточной частоте приемника. Частота ω0, при которой выходное
напряжение частотного детектора обращается в нуль, называется переходной частотой.
В качестве рабочего участка детекторной характеристики выбирается ее прямолинейная часть, лежащая между, обеими экстремальными точками (горбами). Располагая детекторной характеристикой, можно определить два параметра частотного детектора: крутизну SЧД детекторной характеристики и ее раствор ПД.
Под раствором характеристики частотного детектора, строго говоря, следует понимать область частотных отклонений, в пределах которой отклонение детекторной характеристики от прямой не превышает заданной величины. При ориентировочных оценках возможностей частотного детектора можно считать раствором интервал частот, лежащий между горбами его детекторной характеристики.
Требования, предъявляемые к параметрам SЧД ,ПДи ω0, могут быть в общих чертах сформулированы следующим образом: для данных ПДи ω0 крутизна SЧД должна быть возможно большей; раствор ПД должен соответствовать тому диапазону частотных отклонений Δω, которые возможны в условиях эксплуатации приемника; переходная частота ω0 должна быть достаточно стабильной.
В принципиальном отношении требования, предъявляемые частотному демодулятору, отличаются от требований к частотному дискриминатору.
Это отличие связано с формой входных сигналов: демодулятор должен реагировать на сигнал сложной формы, а дискриминатор должен вырабатывать реакцию на синусоиду при отклонениях ее частоты от номинальной.
В зависимости от назначения частотного детектора роль перечисленных параметров различна. Например, при детектировании частотно-модулированных колебаний необходимо, чтобы частотный детектор не вносил искажений в передаваемое сообщение. Для этого требуется высокая линейность детекторной характеристики при довольно большом растворе ПД, а также линейная и безынерционная передача всех компонентов спектра полезного сообщения. В этом случае требования к крутизне SЧД и стабильности переходной частоты ω0 ослаблены. Проигрыш в крутизне легко компенсируется увеличением коэффициента усиления УНЧ, расположенного за частотным детектором. Нестабильность переходной частоты ω0 приводит к появлению на выходе детектора постоянной составляющей, которая отфильтровывается дальнейшими каскадами приемника. Применение частотного детектора в качестве дискриминатора системы АПЧ сопряжено с необходимостью обеспечивать высокую стабильность переходной частоты ω0, возможно большую крутизну SЧД и отсутствие пульсаций в выходном напряжении. Отклонение ω0 от заданного значения вызывает систематическую ошибку измерения частоты принимаемого сигнала. При малой крутизне SЧДчастотного дискриминатора ухудшается качество работы системы АПЧ. Во избежание этого вслед за детектором можно включить усилитель постоянного тока (УПТ). Однако это усложняет систему АПЧ в целом.
Как будет показано далее, крутизна детекторной характеристики для большинства схем детекторов зависит от амплитуды входного сигнала. Такая зависимость приводит к тому, что частотный детектор реагирует не только на изменение частоты, но и на паразитную амплитудную модуляцию сигнала. Тем самым частотный детектор вносит искажения в передаваемое сообщение при демодуляции сигнала, при использовании его в качестве дискриминатора изменяет характеристики системы АПЧ. Для устранения чувствительности к амплитудной модуляции прибегают к одной из следующих двух мер:
1) снимают амплитудную модуляцию сигнала, вводя в схему приемника амплитудный ограничитель, предшествующий частотному детектору, или
2) применяют специальные схемы частотных детекторов, малочувствительных к амплитудной модуляции сигнала.
В настоящее время известны способы непосредственной демодуляции частотно-модулированных (ЧМ) колебаний и способы, осуществляющие преобразование ЧМ сигнала в сигнал с иным видом модуляции с последующим детектированием его. Вторичным видом модуляции является амплитудная, фазовая или временно-импульсная модуляция. Среди указанных наибольшее распространение получил способ преобразования ЧМ колебаний в колебания с амплитудной модуляцией. Частотные детекторы, работающие по этому принципу, относятся к группе частотно-амплитудных детекторов.
Детектирование ЧМ сигнала в таком детекторе происходит следующим образом. Сначала входное колебание подается на избирательную систему, преобразующую частотную модуляцию в амплитудную. Эта операция является линейной. Далее происходит детектирование AM колебания в амплитудном детекторе.
Большинство частотных детекторов построено по дифференциальной схеме с вычитанием напряжений на низкой частоте. Это позволяет получить на переходной частоте нулевое напряжение, расширить линейный участок детекторной характеристики и уменьшить величину комбинационных составляющих в выходном напряжении.
Существующие схемы частотных детекторов отличаются принципом
построения преобразователя вида модуляции, а также способом включения амплитудных детекторов.
Частотные детекторы с двумя связанными контурами. Одна из наиболее распространенных схем частотного детектирования приведена на рис. 3.3.28.
В ней оба контура настроены на номинальную промежуточную частоту ω0 приемника. Напряжение этой частоты на каждом из диодов является суммой напряжения на коллекторе транзистора, которое поступает на среднюю точку 2-го контура и на дроссель Др через конденсатор С0, и напряжения на соответствующей половине 2-го контура. Последнее возникает за счет взаимоиндукции М, существующей между катушками L1 и L2. Ток, выпрямленный диодом Д1, проходит через резистор R1 ,дроссель и верхнюю половину катушки L2. Выпрямленный ток нижнего диода Д2 замыкается через резистор R2, дроссель и нижнюю половину катушки L2. Напряжения, созданные этими токами на резисторах R1 и R2, включены последовательно и имеют противоположную полярность. На выходе действует их разность.
Если промежуточная частота совпадает со своим, номинальным значением, т. е. с собственной частотой ω0 контуров детектора, то напряжения на обоих диодах имеют одинаковую амплитуду. В этом можно убедиться, рассматривая векторную диаграмму (рис. 3.3.29).
Ток I1 в катушке 1-го контура отстает по фазе от напряжения U1 на ней приблизительно на 90°. Э. д.с. взаимоиндукции Ем, наводимая этим током во 2-м контуре, отстает от тока I1 на 90°. Ток I2 во 2-м контуре при резонансе совпадает но фазе с Ем. Напряжения U2’ и U2” на обеих половинах катушки L2сдвинуты относительно тока I2 на 90° и взаимно противоположны по фазе, если отсчитывать их от средней точки катушки. Напряжение на каждом из диодов получается геометрическим сложением вектора U1 с одним из векторов U2’ и U2”. Векторная диаграмма показывает, что напряжения UI и UII на обоих диодах имеют одинаковую величину и поэтому разность напряжений, выпрямленных обоими диодами, оказывается равной нулю. Следовательно, на переходной частоте ω0 выходное напряжение; частотного детектора равно нулю.
Если промежуточная частота отличается от своего номинального значения, то контуры частотного детектора оказываются расстроенными. Взаимное расположение векторов I2, U2’ и U2”остается при этом неизменным, как и взаимное расположение векторов U1,I1 и Ем. Однако расстройка 2-го контура вызывает появление сдвига фаз между векторами Еми I2 на угол φ. Знак этого угла зависит от знака расстройки. Если промежуточная частота выше собственной частоты контуров, то векторная диаграмма принимает вид, показанный, на рис. 3.3. 30.
Теперь напряжение на диоде Д1 больше, чем на Д2, и на выходе детектора, появляется положительное напряжение, возрастающее с увеличением расстройки.
При противоположном знаке расстройки преобладает выпрямленное напряжение диода Д2 и на выходе детектора действует отрицательное напряжение.
Детекторная характеристика схемы имеет вид, показанный на рис. 3.3.27. Сгибы ее неизбежны, поскольку при больших расстройках амплитуды напряжений на обоих диодах падают.
Из-за зависимости разности фаз колебаний и1 и и2‘(и2”) от расстройки частоты сигнала этот детектор иногда называют фазометрическим детектором.
1.В чем состоит преимущество приемников супергетеродинного типа по отношению к приемникам прямого усиления?
Преобразователи частоты
Преобразователь частоты выполнен по совмещенной схеме смесителя и гетеродина на одном транзисторе V2. Настройка колебательного контура L5C10 гетеродина производится перемещением магнитного сердечника катушки L5, механически связанного с сердечником катушки L3. Емкостная обратная связь в гетеродине осуществлена с помощью конденсаторов С8 и СР. Катушка L4 в цепи обратной связи обеспечивает компенсацию фазового сдвига, возникающего в транзисторе V2 на частотах УКВ-диапазона. В коллекторной цепи транзистора V2 включен резонансный контур L5L6, С9, С 10, индуктивно связанный с контуром L7C11. Эти контуры настроены на ПЧ 8,4 МГц и образуют полосовой фильтр ПЧ. Параметры L5C10 невелики, поэтому их влияние на резонансную частоту контура несущественно. С помощью катушки связи L8 ЧМ-сигнал подается в дальнейший тракт усиления промежуточной частоты.
Какие существуют преобразователи частот?
Как было бы прекрасно, если бы человечество умело перерабатывать ненужные вещи в полезные предметы! Но пока это почти недоступно. Но кое-что мы все же умеем, и инструментом в данном случае выступают преобразователи частот. Что они собой представляют и какие возможности открывают перед нами?
Что такое преобразователь частот?
Назначение
Преобразователи частот электронного типа применяются для того, чтобы плавно регулировать скорость асинхронного электродвигателя путём создания на своих выходах напряжения необходимой частоты. В наиболее простых случаях регулирование осуществляется согласно характеристике V/f. В самых современных образцах осуществлено векторное управление. Преобразователи частот электронного типа являются тем видом устройств, в котором есть выпрямитель, инвертор и тиристоры (или транзисторы). Для улучшения выходного напряжения может устанавливаться дроссель, а для уменьшения электромагнитных помех – ЕМС-фильтры.
Устройство
- с выраженным промежуточным звеном, по которому протекает постоянный ток;
- с непосредственной связью.
Каждый класс имеет свои недостатки и достоинства, от которых и зависит сфера их применения. Преобразователи частот, в которых существует непосредственная связь – это конструкции, где электрический модуль существует как управляемый. Он по очереди отпирает необходимые тиристоры и занимается подключением обмотки двигателя. Схема преобразователя частоты также может сильно изменится в силу того, какие дополнительные цели ставятся разработчиком, а также того, что он может делать. Так, прибор, собранный радиолюбителем в домашних условиях, будет существенно отличаться от устройства, которое было создано промышленностью в ходе массового выпуска.
Преобразователи частот с постоянным током
Чтобы сформировать синусоидальное переменное напряжение, используют автономный инвертор, что может создать электрическое напряжение необходимой формы на обмотках электрического двигателя (обычно применяется метод широтно-импульсной модуляции). В качестве электронного ключа могут найти применение тиристоры и биполярные транзисторы, в которых есть изолированный затвор.
Применение
- Радиоприёмники. Сюда попадают не все приборы, а только те, что построены по супергетеродинной схеме.
- Устройства формирования и генерирования частот. Примером таких приборов являются радиопередатчики и синтезаторы. Также может использоваться преобразователь частоты для асинхронного двигателя.
- Селективные вольтметры, анализаторы спектра, девиометры, модулометры, установки для измерений ослаблений.
Если рассматривать более детально, то следует сказать, что в супергетеродинном радиоприемнике, у которого существует фиксированное значение промежуточной частоты, можно применить фильтр основной селекции, обладающий высокой прямоугольностью частотной характеристики, чтобы подавить помехи, которые идут по соседнему каналу. Благодаря этому качественно улучшается частотная избирательность (если сравнивать с радиоприёмниками прямого усиления).