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) (71)

в области средних частот усиление равномерно, т. е. К=Кс, и поэтому Мс = 1. С отходом от этой области (частотные искажения возрастают, так как коэффициент усиления изменяется. В области нижних частот обозначи.м его Кн, а в области верхних частот Кв. Сказанное поясняется рис. 2.1-3, где изображен пример частотной характеристики усилителя низкой частоты.

Коэффициенты частотных искажений часто определяют на граничных рабочих частотах /нг и /е.г. Будем их соответственно обо-значать Мнг и М.г. Обычно допусти.мо иметь ММу 2-

Нижние частоты усилителя

,Средние , частоты [усилителя]

Верхние частоты усилителя

1 Г

1 1 1

М„>1

Мв>1

Рис. 2.13. Пример частотной характеристики усилителя низкой частоты

Спекгр частот, заключенный между граничными частотами [нт и /в.г, называют полосой пропускания усилителя. Обозначимего Д/. Тогда Af-fsT - /нг- Полоса пропускания усилителя является условной величиной, так как его граничные час юты могут соответствовать различным коэффициентам частотных искажений. Если допусти.мо иметь Ж„г=Л}ег= К2, то тогда на граничных

частотах К„.г. = Кв.

= 0,707 Кс- Такой .метод определе-

ния граничных частот усилителя, а следовательно, и его полосы пропускания очень распространен.

9. Фазовые искажения сигнала.

Фазовые искажения возникают в усилитеЛе одновременно с ча-стотны.ми искажениями, так как обуславливаются одними и теми же элементами схемы. Они нарушают нор.мальные фазовые сдвиги между различными гармоническими составляющими усиливаемого сигнала и дополнительно изменяют его форму.

Ухо человека фазовых искажений не восприни.мает. Поэтому при расчете усилителей звуковой частоты фазовые искажения обычно ие учитывают. В усилителях импульсных сигналов фазовые искажения могут явиться одной из причин изменения формы усиливаемых импульсов.

10. Динамический диапазон усилителя М.

Это есть отношение максимально допустимого напряжения входного испытательного сигнала к .минимально допустимому. Данное понятие показывает, что усилитель не может усиливать



сигналы очень малой величины (они заглушаются шумами) и сигналы слишком большой величины (их форма чрезмерно искажается).

Динамический диапазон усилителя определяется в децибелах по уравнению

§ 3. ВНУТРЕННИЕ ШУМЫ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ РАДИОЛОКАЦИОННОГО ПРИЕМНИКА

1. Общие сведения о внутренних шумах приемника

Современное состояние радиотехники позволяет создавать приемники с любым коэффициентом усиления. Однако это не значит, что приемник с очень большим усилением .может принимать сколь угодно слабые сигналы. Объясняется эго тем, что вместе с полезными сигналами па антенну радиоприемного устройства воздействуют внешние радиопомехи, а в самом приемнике возникают внутренние шумы.

Внешние радиопомехи естественного происхождения проявляются только на сравнительно длинных волнах. В диапазоне метровых .волн они весьма малы, а в диапазоне дециметровых и сантиметровых волн их практически нет. Поэтому на работу радиолокационных приемников внешние радиопомехи влияния не оказывают.

Внутренние шумы сильно влияют на важнейший параметр радиолокационного приемника-чувствительность. Они ограничивают ее величину.

Шумы представлянтт собой небольшие хаотические напряжения и токи, возникающие на входе приемника и во всех его цепях в силу различных причин. Напряжение шумов усиливается наравне с полезными сигналами и на трубке индикатора проявляется в виде беспорядочных мерцаний экрана (рис. 2.14). В результате этого затрудняется наблюдение за сигналами, отраженными от целей.

Напряжение шумов, действующее на входе приемника, усиливается всеми его каскадами. Эти шумы и оказывают наибольшее влияние на работу приемника. Поэтому прие.мник стараются сконструировать так, чтобы Б первых его каскадах напряжение полезного сигнала было по возможности больше напряжения шумов. Только в этом случае на выходе приемника амплитуда видеоимпульсов может быть больше амплитудного значения шумов (рис. 2.15).

Источниками шумовых токов и напряжений в приемнике являются активные сопротивления, антенна и усилительные приборы.




Рис. 2.14 Экраны индикаторов радиолокационных станции й - ннднкатор с лннейиой разверткой одностороннего отклонения б - индикатор с растровой разверткой е - индикатор с лннейиой разверткой двухстороннего отклонения г -индикатор с кольцево!ми развертками (77 -прямой импульс передатчика, Ц-импульс, отраженный от цели МП - местные предметы Ш - шмы)

Отраяенныа сигнал

Напряжение шумов


Рис. 2.15. Напряжение отраженных сигналов на входе и выходе радиолокационного приемника при наличии внутренних шумов



(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)