Файл: Левичев В.Г. Радиопередающие и радиоприемные устройства [учеб. пособие].pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 10.04.2024

Просмотров: 271

Скачиваний: 3

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

туды напряжения гетеродина крутизна преобразования может со­

ставлять от 0,25 до 0,75 крутизны

транзистора на частоте сигнала.

Точная

величина данного параметра определяется

эксперимен­

тально.

При ориентировочных

расчетах можно

считать, что

•Snp.Muu =

0,25 S.

 

 

Р и с . 2.194. В а р и а н т у п р о щ е н н о й с х е м ы Т П Ч с о т д е л ь н ы м г е т е р о ­ д и н о м

Если связь между контурами полосового фильтра (ПФ) кри­ тическая, то коэффициент передачи преобразователя можно опре­ делить по формуле

 

 

 

Kn = -~-Snp-R,-pK.p6,

 

 

 

(2.263)

где р к =

-т^

 

коэффициент

включения

ПФ

в

цепь

коллек-

 

 

 

тора;

 

 

 

 

 

р 6

— - j

1

коэффициент

включения

ПФ

в

цепь

базы сле-

дующего транзистора.

Схема гетеродина на рис. 2.194 не раскрыта. Она может быть любой. Очевидно, что гетеродин выполнен на транзисторе. Не­ полное включение контура гетеродина в эмиттерную цепь смеси­

теля типично для большинства преобразователей. Это

необходи­

мо

для получения стабильной

промежуточной частоты

приемни­

ка.

С этой же целью гетеродин

(независимо от схемы)

работает

в режиме колебаний второго рода с углом отсечки коллекторного тока около 90°. Оптимальная амплитуда выходного напряжения гетеродина U N I R обычно 50—150 мв. Увеличение напряжения гете­ родина сопровождается уменьшением входного и выходного со-

437


противлении

смесительного транзистора,

что всегда

нежелатель­

но. Ориентировочно эти сопротивления в два раза

больше, чем

в усилительном режиме

на промежуточной

частоте. По этой при­

чине схему

смесителя

можно выполнять

с полным

включением

Рис. 2 . 195 . Вариант упрощенной схемы Т П Ч с совмещенным гетеро­ дином

контура в цепь коллектора. На практике так бывает сравнитель­ но часто.

На рис. 2.195 изображен пример

упрощенной

схемы ТПЧ с

совмещенным гетеродином. Гетеродин

выполнен на том же тран-

 

Г ^ 3

Рис. 2 . 196 . Эквивалентная схема гетеродина в Т П Ч , изобра­ женном на рис. 2.195

зисторе, что и смеситель. Это возможно потому, что в составе кол­ лекторного тока смесительного транзистора есть переменная со­ ставляющая промежуточной частоты и переменная составляю­ щая гетеродинной частоты.

438

приемника частота гетеродина гетеродинного контура коэффи­
Если в заданном диапазоне выше частоты сигнала, то для циент перекрытия
Бели входного сигнала нет, то рассматриваемый каскад вы­ полняет роль автогенератора. Его фактическая схема изображе­ на на рис. 2.196. Это автогенератор с частичным включением кон­ тура в цепь эмиттера. Обратная связь трансформаторная. Сме­ щение комбинированное (фиксированное и автоматическое). Транзистор включен с общей базой.
С появлением входного сигнала каскад работает как преоб­ разователь частоты с коллекторным детектированием. Перемен­ ная составляющая тока промежуточной частоты создает напряже­ ния на контурах полосового фильтра, а переменная составляю­ щая гетеродинной частоты поддерживает колебания в конту­ ре LmCKV. Качественные показатели преобразователя с совмещен­ ным гетеродином невысокие. Недостатками являются: низкая стабильность промежуточной частоты, высокий уровень внутрен­ них шумов, нестабильность амплитуды напряжения гетеродина, а также заметные искажения преобразуемого сигнала. Достоинство преобразователя с совмещенным гетеродином состоит в экономии одного транзистора.
П о н я т и е о с о п р я ж е н и и н а с т р а и в а е м ы х к о н т у р о в п р и е м н и к а
Большинство радиоприемников связи предназначено для ра­ боты в определенном диапазоне волн. Поэтому приемник связи должен перестраиваться с одной волны на другую. Перестройку приемника желательно осуществлять при помощи одной ручки управления, а это приводит к необходимости использования блока переменных конденсаторов. Один из конденсаторов блока входит в контур гетеродина, а остальные — в контуры, настраиваемые на частоту сигнала. К сигнальным контурам относятся контуры ка­ скадов УВЧ и контур входной цепи.
При любом положении ротора конденсаторного блока раз­ ность частот настройки сигнальных контуров и контура ,гетеродина должна быть постоянна и равна промежуточной частоте при­ емника. Однако выполнить это важное условие трудно, так как сигнальные контуры и контур гетеродина имеют различные коэф­ фициенты перекрытия по диапазону. Под коэффициентом пере­ крытия у любого контура понимают отношение максимальной ча­ стоты к минимальной частоте, на которые можно настроить кон­ тур. Для сигнальных контуров тс = м а к с
Ус мин

 

_ _ / г .

макс = - ^ с -

м а к с

+f"P

Г

/ г .

мин

/ с .

м н н " Ь / п р

Отсюда ясно, что при любом значении промежуточной частоты надо иметь тс>Тг-

439



Получить необходимое значение коэффициентов Y C И Г Г Д Л Я одного частотного диапазона приемника можно было бы путем

подбора соответствующей

формы пластин переменного

конденса­

Сигнальные^

 

контуры

 

 

тора,

который

входит

в кон-

 

Контур

тур гетеродина. Но тогда на

 

Контур

Контур

другом

частотном

 

диапазоне

входной цепи

УВЧ

гетеродина

приемника нужного

соотноше­

 

fr

 

fr

 

 

ния

емкостей

не

получается.

 

 

 

 

 

 

Поэтому

в приемниках,

имею­

 

 

 

 

 

 

щих

несколько

раб0(4их

диа­

 

 

 

 

 

 

пазонов,

применяют

блок с

 

 

 

 

 

 

одинаковыми

 

конденсаторами,

 

 

 

 

 

 

а

требуемое

значение

коэффи­

Рис.

2.197. Один

из вариантов

включе­

циента

fr-

получают

 

путем

ния

сопрягающих

конденсаторов в кон­

включения в

контур

гетероди­

 

тур

гетеродина

 

 

на

сопрягающих

конденсато­

 

Конденсатор С5, включаемый

ров

(рис. 2.197).

 

 

 

 

 

последовательно с

конденсато­

ром С2, уменьшает максимальную емкость контура гетеродина, а конденсатор С6 (обычно полупеременный) увеличивает начальную

Желаемый закон изменения частоты

гетеродина

Получаемый закон изменения частоты

гетеродина

•е —-Частота 'ос настройки

контуров УВЧ

 

180 а."

поворота

••макс

г

мин

[угол

 

ротора

конден­

 

 

 

саторного

блока]

Рис.

2.198. Величина промежуточной частоты 'приемника

при

правильно настроенных контурах УВЧ. Промежу­

точная

частота приемника

получается нормальной

только

при приеме трех

станций, работающих на ча­

 

 

стотах / с

. / с

и / с

емкость контура. Соответствующим подбором емкостей С5 и С6 получают требуемое значение коэффициента тг . Для каждого ча­ стотного диапазона приемника необходимы свои сопрягающие конденсаторы.

Требуемое значение емкости сопрягающих конденсаторов на­ ходят по специальным формулам или номограммам, а окончатель­

н о


ная подгонка сопряжения производится при налаживании прием­ ника.

Описанный способ сопряжения контура г е т е р о д и н а

с к о н т у р а ­

ми УВЧ и входной цепи не позволяет получить точной

настройки

контура гетеродина во всех точках диапазона. Поэтому точное значение 'Промежуточной частоты приемника при правильно на­

строенных

сигнальных

контурах получается

не более чем в трех точ­

ках

диапазона

(рис. 2.198).

 

 

 

 

 

 

 

В остальных

точках

диапа­

ПкГц)

 

 

 

 

зона

при

точной

настройке

1500,

 

 

 

 

 

сигнальных

 

контуров

на

 

 

 

 

 

 

 

принимаемую

 

станцию

ве­

1U00

 

 

 

 

 

личина

промежуточной

ча­

1зоо

 

 

 

 

 

стоты

не

равна

нормально­

 

 

 

V

 

му значению.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Однако

отсюда

 

еще не

1200

 

 

 

 

 

следует,

что

усиление

при­

1100

 

 

 

 

 

нимаемых

колебаний

произ­

 

 

 

 

 

1090

-

 

 

 

 

водится

на

промежуточной

 

 

 

Foe

1060

 

 

 

 

частоте,

отличной

от

нор­

1000

 

 

 

 

 

мальной.

Практически

при

965

 

 

п

 

 

 

900

 

 

 

 

 

приеме

любой

станции

по­

 

 

ч

 

 

 

лучается

нормальное

значе­

 

 

 

 

 

 

800

 

 

 

 

 

 

ние промежуточной

частоты,

 

 

пр

 

 

 

так

как

оператор

настраи­

700

 

 

 

 

 

вает

приемник

по

 

макси­

 

——

".АIf

 

мальной

громкости

на

его

6256В5

 

 

выходе. Но при этом кон­

600

 

/

 

 

 

 

туры УВЧ оказываются

не­

500

 

 

 

 

 

сколько

расстроенными

от­

 

30

60

90

120 150

180 а.

 

 

носительно

несущей

 

часто­

 

имакс

 

 

 

Смин

ты

принимаемой

 

станции.

Рис. 2.199. Зависимость

частоты настройки

Поясним

сказанное

на

кон­

кретном

примере.

 

 

 

 

контуров приемника от угла поворота ро­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тора

конденсаторного блока при наличии

Пусть

сигнальные

конту­

двух сопрягающих конденсаторов в кон­

ры одного из рабо|Чих диа­

 

 

туре гетеродина

 

пазонов

приемника

 

могут

 

 

 

 

 

 

 

настраиваться на частоты /смив = 500 кгц и /смакс = Ю00 кгц,

а нор­

мальное значение промежуточной частоты приемника должно быть

равно

465 кгц.

Закон

изменения

частоты

гетеродина

по

диапа­

зону изображен на рис. 2.199. Предполагаем,

что

принимаемая

станция

работает на частоте /с = 625 кгц.

 

 

 

 

 

Если

сигнальные

контуры приемника

настроить

 

на

частоту

625 кгц

(угол

а = 45°), тс контур

гетеродина

окажется

настроен­

ным на частоту /^=1060 кгц и промежуточная

частота

приемника

будет

равна fnj

=1060 — 625 = 435

кгц. При

такой

промежуточ­

ной частоте коэффициент усиления каскадов УПЧ будет мал (его контуры настроены на частоту 465 кгц). Громкость сигналов на

441