Слаботочка Книги

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

колебаний и в начальной стадии ее нарастания. Выигрыш в экономичности получается тем больше, чем больше скважность импульсов, открывающих УРЧ, поэтому суперизацию УРЧ особенно выгодно применять при резко асимметричном законе изменения затухания контура CP, когда пассивное время в несколько раз больше активного.


Рис. 3.8. Временные диаграммы оверхрегенеративного приемника с суперизацией УРЧ:

а - выходное напряжение мультивибратора; б -напряжение на базе УРЧ; в-ток коллектора УРЧ; г-напряжение на базе CP; д - ток коллектора CP; е - затухание контура; ж - высокочастотное напряжение на контуре CP

Избирательные свойства CP с суперизацией УРЧ определяются так5ке выражением (3.59), однако для составляющей, отражающей вынужденные колебания, теперь вместо выражения (З.бО) следует



где (7o-скважность радиоимпульсов иа выходе УРЧ; L - коэффа-циент, зависящий от режима СР; ty - tc-tb - время нарастания вынужденных колебаний в контуре СР, отсчитываемое от момента открытия УРЧ tb до момента открытия сверхрегенеративного каскада tc (см. рис. 3.8).

Наличие в УпЦ) составляющей, содержащей косинус, приводит к образованию боковых лепестков АЧХ, не связанных с когерентностью режима СР. Причиной появления боковых лепестков является колебательный характер нарастания сигнала на контуре после открытия УРЧ при несовпадении частоты сигнала с резонансной частотой контура. Боковые лепестки кривой избирательности становятся незаметными при выполнении неравенства

1/К > -dotyli cos ((o,<j,+arctg 2Q,)fKd,.

Поскольку практически всегда выполняются условия ЖЮ, до<10, для выполнения этого неравенства достаточно иметь

tZ/dh- (3.61)

Длительность импульса, открывающего УРЧ, примерно равна ty (см. рис. 3.8), поэтому формулу (3.61) можно использовать для инженерных расчетов при выборе параметров генератора напряжения суперизации. Выбирать длительность выходного импульса генератора напряжения суперизации существенно больше 3/do/o нецелесообразно, так как при этом ухудшается экономичность приемника и увеличивается вредное влияние на параметры приемника эффекта прямого детектирования.

При выполнении условия (3.61) можно считать

Fp(S) = f/a () +1Д 97 >r+Wo-Это выражение отличается от уравнения кривой избирательности СР без суперизации УРЧ наличием множителя Vq. Поскольку Vq > 1, то введение суперизации УРЧ улучшает избирательность приемника в области больших расстроек, когда (/а()<й;п().

Кривые избирательности СР без суперизации и с суперизацией УРЧ при различных значениях ty приведены на рис. 3.9.

Выше отмечалось, что СР обладает свойством временной селекции сигналов, что улучшает его помехоустойчивость к импульсным помехам. Однако в сверхрегенеративных приемниках без суперизации УРЧ это свойство при сильных помехах в значительной мере утрачивается, так как из-за наличия прямого детектирования сильные помехи могут проходить на выход детектора вне зависимости от их временного положения относительно вспышек свободных колебаний. При суперизации УРЧ прохождение помех на вход детектора при закрытом УРЧ исключается. Следовательно, суперизация УРЧ



улучшает и Ёременную селективность сверхрегенератйй-ного приемника.

Для повышения избирательности CP целесообразно выбирать оптимальные (с этой точки зрения) законы суперизации, использовать УРЧ, а также узкополосные, высокостабильные избирательные устройства.

Применение в сверхрегенеративном каскаде кварцевой стабилизации частоты позволяет добиться высокой избирательности приемника. Однако некогерентность режима в CP с кварцевой стабилизацией из-за высокой добротности кварцевого резонатора можно обеспечить


Рис. 3.9. Экопериментальные кривые избирательности CP при наличии и отсутствии суперизации УРЧ:

- без суперизации;-----суперизации при малом Z,;-----суперизации при большом t

ЛИШЬ При очень низких частотах суперизации. Вследствие этого приемники с кварцевой стабилизацией частоты сверхрегенеративного каскада можно использовать только при очень малых значениях отношения частоты модуляции Fm к несущей частоте /о. Экспериментальные исследования показывают, что достижимое отношение Fmlfo не превышает З-Ю-*. Поэтому кварц в контуре CP может эффективно использоваться в тех случаях, когда быстродействие не играет решающей роли.

Радикальным методом повышения частотной избирательности CP является использование узкополоеного преселектора, например кварцевого фильтра. Но такие фильтры имеют потери в полосе прозрачности от 3 до 10 дБ и более. Потери особенно велики в сложных, мно-горезонаторных фильтрах и в фильтрах, использующих механические гармоники кварца. Поэтому для предот-




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
Яндекс.Метрика