Главная -> Книги

(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) (96) (97) (98) (99) (100) (101) (102) (103) (104) (105) (106) (107) (108) (109) (110) (111) (112) (113) (114) (115) ( 116 ) (117) (118) (119) (120) (121) (122) (123) (124) (125) (126) (127) (128) (129) (130) (131) (132) (133) (134) (135) (136) (137) (138) (139) (140) (141) (142) (143) (116)

биений. Одновременно увеличивают напряжение ГСС ЧМ до значения, обеспечивающего получение таких же показаний вольтметра постоянного напряжения как и при точной настройке. Величина и точность расстройки в данном способе измерений определяются показаниями гетеродинного волномера.

Применение гетеродинного волномера позволяет повысить точность определения величины промежуточной частоты как среднего арифметического двух частот расстройки:

f f 1 +Ъ /ПРО- 2

При наличии в приемнике внутренней антенны определение избирательности и ширины полосы пропускания производят по рассмотренным выше методикам, используя для подведения сигнала схемы, приведенные в § 13-1.

Метод двух сигналов. Для определения избирательности приемника в условиях, близких к реальным, используется метод двух сигналов, позволяющий выявить степень подавления помехи или сигнала при детектировании. Не следует думать, что избирательность зависит от детектора, но от соотношения напряжений помехи и сигнала зависит коэффициент передачи полезного сигнала детектора.

В теории детектирования установлено, что при одновременном воздействии на детектор двух модулированных сигналов имеет место подавление слабого сигнала сильным и при этом уменьшается коэффициент передачи сильного сигнала. Получается, что процесс детектирования способствует повышению избирательности. Указанное положение справедливо в случае, когда контуры в каскадах до детектора так ослабляют действие помехи, что ее амплитуда оказывается меньше амплитуды полезного сигнала. Подавление сильным сигналом слабого справедливо для безынерционного детектора, у которого заряд конденсатора фильтра успевает меняться с изменением напряжения разностной частоты несущих колебаний: Acu = cui-шг. При этом Дсо не должна превосходить высшую модулирующую частоту Q более чем в 2 раза (условие безынерционности AaCR<2,3).

Широко используемый диодный детектор занимает промежуточное положение между безынерционным и



инерционным детекторами. iC увеличением амплитуды и разностной частоты Асо инерционные свойства детектора возрастают.

Если полезный сигнал Umoi сильный, а мешающий сигнал (/„02 слабый и они оба модулированы, то установлено, что

где (/g - напряжение модулирующей частоты.

Полагая коэффициенты глубины модуляции равными т-т, получаем:

Сказанное поясним примером. Если амплитуда помехи Umoi на входе детектора составляет 20°/о от амплитуды полезного сигнала, то напряжение модулирующей частоты помехи (/jj2 составит 2/о от напряжения модулирующей частоты полезного сигнала Uy

и J "" и - J о 92{7 = о 02(/

Уменьшив помеху до 10%, получим, что после детектирования она составит всего 0,5%, т. е. при относительном ослаблении помехи до детектора в 2 раза ее влиянием практически можно пренебречь

В приемниках с АРУ уменьшение коэффициента передачи детектора под действием мешающего сигнала приводит 1к ослаблению действия АРУ и, следовательно, к некоторому увеличению усиления полезного и мешающего сигналов.

Методика определения избирательности методом двух сигналов для приемников AM и ЧМ сигналов в основном одинакова. К входу приемника через эквивалент антенны (рис 14-4) подключают два генератора, имитирующие полезный и мешающий сигналы и позволяющие осуществлять требуемую модуляцию. Включают генератор полезного сигнала и, установив заданные напряжения, несущую частоту и модуляцию, настраивают ГСС



по максимуму выходного напряжения (мощности). При этом напряжение мешающего сигнала на вход не подается, хотя генератор подключен. Регулятором усиления приемника устаиавливают такую величину выходного напряжения (мощности), при котором искажения не превышают допустимой величины. Выключают модуляцию полезного сигнала. Включают источник мешающего сигнала и устанавливают частоту, которая определяется как сумма частоты полезного сигнала и заданной расстройки:

fM = /c+(±Af).

Осуществляют требуемую модуляцию мешающего сигнала. Изменяя напряжение мешающего сигнала, устанавливают величину выходного напряжения (мощности), в заданное число раз меньшую, чем при подаче полезного сигнала. Отношение напряжения мешающего сигнала к напряжению полезного сигнала на входе приемника, выраженное в децибелах, является показателем избирательности.

В процессе совместного усиления и детектирования полезного и мешающего сигналов между ними могут возникать биения, приводящие к появлению свистов и фона, которые иногда влияют на результаты измерений выходных напряжений. Для устранения этого явления на выход приемника включают тон-фильтр, позволяющий выделить напряжение модулирующей частоты и отфильтровать напряжения свистов и фона. В этом случае при определении выходного напряжения необходимо учитывать ослабление, даваемое фильтром. Для повышения точности измерений в приемниках ЧМ сигналов возможно при.менение метода биений с использованием гетеродинного волномера, рассмотренного выше.

Помимо избирательности по соседнему каналу супергетеродинные приемники характеризуются избиратель-/ ностями по зеркальному каналу и по промежуточной частоте. Зеркальный канал в приемниках отстоит от основного на удвоенную промежуточную частоту 2/пр в сторону больших частот при fr>/c, в сторону меньших частот в приемниках при fr<fc-

Избирательность по зеркальному кана-л у оценивается отношением напряжения мешающего сигнала при указанной расстройке к напряжению на ча-



(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) (96) (97) (98) (99) (100) (101) (102) (103) (104) (105) (106) (107) (108) (109) (110) (111) (112) (113) (114) (115) ( 116 ) (117) (118) (119) (120) (121) (122) (123) (124) (125) (126) (127) (128) (129) (130) (131) (132) (133) (134) (135) (136) (137) (138) (139) (140) (141) (142) (143)