Области применения, виды принимаемых сигналов и задачи упос
Скачать 1.37 Mb.
|
коэффициент прямоугольности Кп = Пκ/П0.707В каждом каскаде УПЧ выполняется один-два резонансных контура. В настоящее время используется редко, поскольку УПЧ в таком случае сложно выполнить в интегральном исполнении. Варианты реализации частотных характеристик: на одинаково настроенных контурах; на расстроенных контурах. Поэтому селекция на одинаковых контурах используется крайне редко, при низких требованиях к избирательности Для двухконтурного фильтра АЧХ в зависимости от величины взаимной расстройки имеет вид: Сосредоточенная основнаяселекция.В этом случае в УПЧ выполняется один пассивный фильтр (фильтр сосредоточенной селекции, ФСС). В современных приемниках основная селекция реализуется, как правило, именно так. Преимущества: упрощается интегральное исполнение приемника; фильтр можно выполнить как функциональное устройство, например на пьезокерамике. ФСС может быть исполнен как: LC-фильтр; пьезокерамический фильтр; активный RC-фильтр. Место включения ФСС выбирается из компромиссных соображений: в принципе лучше усиливать «чистый» сигнал (усилитель после ФСС), но при большом затухании в некоторых видах ФСС могут при этом стать значительными шумы УПЧ. В этом случае ФСС размещают внутри УПЧ. центральная частота полосы пропускания f0; полоса пропускания по уровню −3 дБ. Типовые полосы пропускания: 8…10 кГц (речевой сигнал при АМ); ≈ 250 кГц (ЧМ радиовещание); 6.5 МГц (телевидение); 10…30 МГц (цифровые приемники в радиорелейной и спутниковой связи). неравномерность в полосе пропускания δ; уровень боковых лепестков в полосе заграждения R; коэффициент прямоугольности; неравномерность ФЧХ или ГВЗ (для приемников цифровых и импульсных сигналов). Требования к прямоугольности АЧХ и линейности ФЧХ противоположные. Так или иначе приходится идти на компромисс между обеспечением избирательности и величиной межсимвольной интерференции в цифровых системах. Пьезоэлектрические фильтры сосредоточеннойселекции.Пьезоэлектрические фильтры выполняют из пьезоэлектриков (кварц, титанат бария, арсенид галлия и т.д.). Принцип их действия основан на том, что в пьезоэлектрике под действием электрических колебаний возникают поверхностные (ПАВ) или объемные (ОАВ) акустические волны. ПАВ-фильтры – трансверсальные КИХ фильтры, в которых можно реализовать почти произвольную импульсную и частотную характеристику. Это важно, например, в телевизионных приемниках и в цифровых приемниках. Автоматические регулировки в УПОСЗадачи и варианты структурных схемАРУ.На входе радиоприемника весьма сильно меняется уровень как полезного сигнала, так и помех. Нормальный прием полезного сигнала возможен в том случае, когда уровень полезного сигнала существенно превышает шумы, а уровень суперпозиции сигнала и помех не приводит к насыщению усилителей и преобразователей частоты. ДД - отношение уровня максимальной мощности входного сигнала в полосе пропускания радиоприемника к пороговой чувствительности радиоприемника На шумы в наибольшей степени влияют первые каскады На нелинейные искажения в наибольшей степени влияют последние каскады. Они в наибольшей степени подвержены перегрузке. Автоматическая регулировка усиления (АРУ) — применяется для расширения динамического диапазона приемника и поддержания в заданных пределах выходного напряжения. При этом устраняются перегрузки в каскадах при приеме сильных сигналов и, таким образом, предотвращается появление недопустимых нелинейных искажений. обратная прямая комб Основные параметры и характеристики АРУ. Простая и задержаннаяАРУ.Динамический диапазон входных сигналов a (40…100 дБ), при котором должен работать приѐмник. Динамический диапазон выходных сигналов b (4…8 дБ) усилителя с АРУ. Максимальный коэффициент усиления приѐмника с АРУ. Минимальный коэффициент усиления. Коэффициент регулирования напряжения (глубина регулировки): Максимальная глубина регулировки D (диапазон регулировки) коэффициента усиления: D = a − b. Время установления переходного процесса в системе АРУ при скачкообразном изменении амплитуды входного сигнала. Уровень нелинейных, частотных и фазовых искажений. показывает зависимость Uвых = F(Uвх). |