Перейти на главную Журналы

0 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

и в конечном счете - к ухудшению его чувствительности. Таким образом, требования к получению хорошей линейности и высокой чувствительности противоречат друг другу. Третий путь, дополняющий первые два, состоит в применении в УВЧ преселектора всех возможных способов снижения нелинейных эффектов.

Характерной деталью преселектора современных РПУ является аттенюатор, включаемый, как правило, между антенной и УВЧ приемника. Этот аттенюатор обеспечивает снижение уровня входного сигнала на 30 ... 40 дБ ступенями - обычно по 10 дБ каждая. Таким способом удается существенно расширить динамический диапазон приемника при приеме сильных сигналов. При этом динамический диапазон расширяется за счет снижения чувствительности РПУ. Переключение аттенюатора может быть как ручным, так и автоматическим с управлением от цепи АРУ.

Для уменьшения нелинейных эффектов между антенной и первым усилительным элементом часто включается в перестраиваемом преселекторе двухконтурный (реже трехконтурный) полосовой фильтр, который обеспечивает значительное затухание при расстройке на 10%. Еще одну резонансную цепь (одиночный контур или полосовой фильтр) обычно располагают непосредственно перед первым смесителем. При этом повышается реальная селективность приемника и уменьшается просачивание в антенну напряжения с частотой гетеродина, что уменьшает взаимные помехи между различными РПУ. Для работы в сложной в отношении электромагнитной совместимости обстановке многие современные ПРПУ укомплектовываются дополнительным отдельным блоком высокоизбирательного преселектора.

Выбор типа и числа преобразователей частоты в РПУ определяется следующими основными соображениями. Для уменьшения числа побочных каналов приема и для упрощения РПУ число преобразований в приемнике должно быть сведено к минимуму. Каждое преобразование частоты должно быть по возможности линейным по сигналу, ибо нарушение этого условия приводит к искажениям сигнала и увеличению числа побочных каналов. Для увеличения чувствительности приемника преобразователь частоты (особенно первый) должен иметь по возможности больший коэффициент передачи по мощности и меньший коэффициент шума. Повышение реальной селективности РПУ и умень-



шение уровня помех в побочных каналах приема достигается включением на входе и выходе преобразователя частоты высокоселективных фильтров.

Другим важнейшим вопросом, связанным с преобразованием частот в РПУ, является выбор промежуточных частот. От выбора ПЧ зависит целый ряд показателей приемника, сложность системы стабилизации частот и селективных цепей и т. д.

При выборе ПЧ в первую очередь руководствуются следующими соображениями: ПЧ должна находиться вне диапазона принимаемых частот; она не должна совпадать с частотами мощных станций; для обеспечения более высокой селективности по зеркальному каналу ПЧ должна быть по возможности выше, а для обеспечения высокой селективности по соседнему каналу - как можно ниже; желательно выбирать стандартное значение ПЧ.

Выбор ПЧ во многом определяет сложность гетеродина. При использовании высокой первой ПЧ (примерно 70 ... 80 МГц) коэффициент перекрытия диапазона частот гетеродина будет достаточно малым (около 1,5), что позволит исключить переключение поддиапазонов первого гетеродина. От выбора ПЧ зависит частотный шаг гетеродина, что также отражается на сложности его конструкции.

Наибольший интерес представляет выбор первой ПЧ. Рассмотрим два основных варианта: fnmfimn и /пч1> >/тах. где /„„„ и /п,,-крайние частоты декаметрового диапазона. Выбор высокой ПЧ имеет ряд преимуществ. При высокой ПЧ легче уменьшить уровень помех в паразитных каналах приема (по ПЧ, зеркальному и комбинационным каналам). Одновременно легче устранить неопределенность при настройке, поскольку частота зеркального канала лежит далеко за пределами диапазона настройки цепей преселектора. Высокая первая ПЧ позволяет реализовать малое просачивание напряжения с частотой гетеродина в цепь антенны РПУ. И, наконец, при высокой первой ПЧ уменьшаются масса и габариты селективных цепей. Однако выбор высокой затрудняет сопряжение настройки контуров гетеродина и преселектора, повышает уровень собственных шумов гетеродина.

При выборе /n4i</min упрощается задача обеспечения высокой селективности по соседнему каналу, уменьшаются шумы гетеродина. При низкой ПЧ легче обеспечить



требуемую стабильность частот гетеродина. В качестве примера в табл. 2.1 приведены значения ПЧ ряда РПУ.

Таблица 2.1

Приемник

/ПЧ1. МГц

/1142. МГц

/пчз, «Гц

RO 150

71,6

ML 1000

1,378

0,078

Эддистон 058/7

1,235 ... 1,335

0,25

Е 1500

42,2

ZO Ml

В 403

73,03

RA 1218

39, 35...40, 65

2...3

1600

RA 1772

35,4

Призма

37,8 или 42,8

12,8

RO 153

71.4

CR 300

139,3

10,7

R 1000

Н 2540

68,6

1,4 ,

PR 2250

1,4

WJ 8888

82.805

10,7

ЕК 070

81,4

В современных РПУ обычно выбирается первая ПЧ выше или равной 35...40 МГц. Кроме указанных ранее преимуществ, при таком выборе f, можно осуществить основную селекцию уже в тракте первой ПЧ приемника, используя для этой цели либо кварцевые фильтры, либо фильтры на керамической основе.

Специфика связей в декаметровом диапазоне состоит в том, что динамический диапазон полезного сигнала на входе РПУ может достигать 80 ... 120 дБ. Это накладывает жесткие требования на работу системы АРУ, в современных ПРПУ она обеспечивает изменение выходного напряжения на 4 ... 6 дБ при изменении входного напряжения на 100 дБ и выше.

Высокие показатели ГТП - малый коэффициент шума, высокая селективность, малое время настройки, малое просачивание напряжения с частотой гетеродина в антенну и другие - можно реализовать только на основе оптимальных схемных решений и высококачественных радиотехнических элементов, таких как кварцевые и керамические фильтры, мощные высокочастотные транзисторы, диоды Шотки, рт-диоды и т. д. Каждый каскад ГТП оптимизируется по динамическому диапазону и коэффициенту шума.




0 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