Главная страница Сети мобильной связи и телекоммуникации Входная цепь (ВЦ) выделяет полезный сигнал из всей совокупности колебаний, наводимых в антенне от различных радиопередатчиков и других источников электромагнитных колебаний, ослабляет мешающие сигналы. Усилитель радиочастоты (УРЧ) усиливает поступающие из входной цепи полезные сигналы и обеспечивает дальнейшее ослабление сигналов мешающих станций. Детектор (Д) преобразует модулированные колебания радиочастоты в колебания, соответствующие передаваемому сообщению: звуковому, телеграфному и др. Усилитель звуковой частоты (УЗЧ) усиливает продетектированный сигнал по напряжению и мощности до величины, достаточной для приведения в действие оконечного устройства (громкоговорителя, реле, приемной телевизионной трубки и др.). Оконечное устройство (ОУ) преобразует электрические сигналы в исходную информацию (звуковую, световую, буквенную и др.). Приемник прямого усиления не может обеспечить хорошую избирательность и вьюокую чувствительность, особенно в диапазонах коротких и ультракоротких волн. Это объясняется тем, что по мере повышения частоты возрастает полоса пропускания резонансной цепи. Так, полоса пропускания одиночного контура 2Af и его добротность Q связаны соотношением 2f = f/Q, где - частота принимаемого сигнала. На высоких частотах полоса пропускания контура возрастает и кроме полезного сигнала контур будет пропускать помеху. Заметим, что сделать селективную цепь приемника прямого усиления с прямоугольной или даже близкой к ней характеристикой практически невозможно, так как этот контур должен быть перестраиваемым. Фильтры, обеспечивающие прямоугольные характеристики, -это многоконтурные системы, перестраивать которые одной ручкой настройки невозможно. В связи с этим приемник прямого усиления обладает плохой избирательностью. Усилитель радиочастоты, осуществляющий усиление радиосигналов с различными несущими частотами, при наличии неизбежной паразитной обратной связи (например, через источники питания или паразитные емкости) может самовозбудиться и превратиться в автогенератор. Вероятность самовозбуждения растет с ростом частоты и коэффициента усиления. Для повышения устойчивости работы УРЧ его коэффициент усиления приходится ограничивать. Поэтому чувствительность приемника прямого усиления оказывается относительно низкой. Например, для того чтобы УРЧ обеспечил на входе детектора необходимое для линейного детектирования напряжение около 0,1 В, напряжение на его входе, характеризующее чувствительность, должно быть не менее 1000 мкВ. Плохая избирательность и низкая чувствительность, изменяющиеся в рабочем диапазоне частот, являются существенными недостатками приемника прямого усиления, ограничивающими его использование. Тракт радиочастоты . Преобразователь частоты Рис. 2.20. Структурная схема супергетеродинного приемника От указанных недостатков свободен супергетеродинный приемник (рис. 2.20). Его отличительной особенностью является использование в нем преобразователя частоты, состоящего из смесителя (С) и гетеродина (Г). На выходе преобразователя мы получаем промежуточную частоту, усиливаемую в дальнейшем усилителем промежуточной частоты (УПЧ). Преобразователем частоты называется устройство, предназначенное для переноса спектра сигнала из одной области частот в другую без изменения амплитудных и фазовых соотношений между компонентами спектра. Поскольку при таком переносе форма спектра сигнала не меняется, то не будет меняться и закон модуляции сигнала. Изменяется только значение несущей частоты сигнала f, которая становится равной некоторой преобразованной частоте f p. К преобразователю частоты кроме напряжения сигнала с частотой подводится напряжение гетеродина (маломощного автогенератора) с частотой f. При взаимодействии этих напряжений в преобразователе частоты возникают составляющие различных комбинационных частот, из которых используется только одна. Обычно используется составляющая fp =,~с- На практике значение обычно меньше частоты несущей сигнала f, но больше частоты модулирующего сигнала F. Поскольку преобразованная частота 1 занимает промежуточное значение между и Fc ч называется промежуточной частотой. Название супергетеродин составное (супер+гетеродин), в котором слово гетеродин указывает на характерный для супергетеродинных приемников каскад - гетеродин. Этот каскад является неотъемлемой частью преобразователя частоты. Приставка супер означает, что в супергетеродинных приемниках преобразованная частота расположена в области частот выше (сверх) частоты модуляции F. Преобразование несущей частоты радиосигнала в промежуточную приводит к улучшению фильтрации соседних каналов радиосвязи. Например, пусть в антенне действует ЭДС сигналов с несущими частотами = 20 МГц (полезный сигнал) м = 20,2 МГц. Относительная , разность частот между станциями Af/f, = (20,2-20)/20 = 0,01 = 1 % . Контур в радиочастотном диапазоне имеет добротность 20-50, т.е. относительную полосу пропускания 5-2 %. В рассматриваемом примере станция отличается от избранной всего на 1 % и поэтому будет создавать заметную помеху. Если произвести преобразование несущей частоты , то при частоте сигнала гетеродина = 20,5 МГц получаются две промежуточные частоты fp, = 20,5 - 20 = 0,5 МГц и fnp2 = 20,5 - 20,2 = 0,3 МГц, относительная разность между которыми Af/f, = (0,5-0,3)/0,5 = 40 % . Как видно, относительная разность увеличилась от 1 до 40 %. В этих условиях станция, работающая на частоте , не будет помехой для фильтров преобразователя частоты, настроенных на частоту f = 0,5 МГц, даже если их добротность соизмерима с добротностью контуров УРЧ. В супергетеродинных приемниках основное усиление и избирательность осуществляются после преобразования частоты в усилителе промежуточной частоты (УПЧ). Важным достоинством супергетеродинного приемника является то, что в процессе его перестройки на другую станцию промежуточная частота fp не меняется. Достигается это за счет того, что при перестройке приемника на другую частоту сигнала одновременно изменяется частота гетеродина таким образом, чтобы разность f, -f = fp осталась неизменной. Следовательно, при перестройке супергетеродинного приемника достаточно изменить резонансные частоты входной цепи, УРЧ и гетеродина. Перестраивать УПЧ при этом не требуется. Поскольку УПЧ не перестраивается, то его характеристики не меняются. При этом частотная характеристика контуров УПЧ может быть получена достаточно близкой к прямоугольной, так как в нем могут быть использованы фильтры любой степени сложности. Именно по этой причине супергетеродинные приемники обеспечивают вьюокую избирательность. Поскольку УПЧ работает на существенно более низкой частоте, чем УРЧ, он может обеспечить существенно большее усиление, так как усилительные свойства элементов улучшаются по мере понижения частоты. Кроме того, при снижении частоты уменьшится влияние паразитных обратных связей, что способствует повышению коэффициента устойчивого усиления УПЧ. Это позволит обеспечить высокую чувствительность супергетеродинного приемника (около 1 мкВ). Недостатком супергетеродинных приемников является наличие в них побочных каналов приема, главным из которых является зеркальный.
fc /г /зерк / Рис. 2.21. К вопросу возникновения зеркальной помехи Зеркальный канал имеет несущую частоту fp, отличающуюся от частоты полезного сигнала на удвоенную промежуточную частоту зерк=с+пр (рис. 2.21). Частоты и fpK расположены зеркально симметрично относительно частоты гетеродина . Разность между эерк и равна промежуточной частоте, как и в случае полезного сигнала. Поэтому, если на преобразователь частоты поступают сигналы станций и faepK, ТО На его выходе обе станции дадут напряжение промежуточной частоты. Если сигнал частоты является полезным, то сигнал частоты fp, попавший на преобразователь, является помехой. Очевидно, что ослабление помехи по зеркальному каналу должно происходить до преобразователя частоты. Для улучшения избирательности по зеркальному каналу промежуточная частота должна быть вьюокой. Тогда несущие частоты и fp значительно различаются. При этом коэффициент передачи входной цепи (она тоже обладает резонансными свойствами) на частоте f3epK существенно меньше, чем на частоте , и сигнал зеркальной станции будет значительно подавлен входной цепью. При наличии в приемнике УРЧ зеркальная помеха дополнительно подавляется за счет избирательных свойств УРЧ. Однако при вьюокой промежуточной частоте уменьшается коэффициент устойчивого усиления УПЧ и расширяется его полоса пропускания, что приводит к снижению чувствительности приемника и его избирательности по соседнему каналу. Как видно, требование к величине промежуточной частоты довольно противоречиво. Другим побочным каналом является канал, частота которого равна промежуточной. Сигнал такой частоты, поступающий на вход преобразователя, без каких-либо изменений попадает на УПЧ. Для его устранения радиовещательные станции не должны работать на промежуточной частоте, а случайные помехи с частотами, близкими к промежуточной, должны быть подавлены соответствующими фильтрами на входе приемника. В бытовых радиовещательных приемниках несущая частота составляет 465 кГц, т.е. она расположена в окне между границами радиовещательных диапазонов ДВ и СВ - 285,5...525 кГц. В приемниках, работающих на магистральных линиях радиосвязи, требуются более вьюокие чувствительность и избирательность как по соседнему, так и по зеркальному каналам. Это невозможно выполнить при выборе одной промежуточной частоты, поэтому в таких приемниках применяют двойное преобразование частоты. При двойном преобразовании частоты первую промежуточную частоту выбирают достаточно высокой (около 1 МГц), за счет чего обеспечивается высокая избирательность по зеркальному каналу. Вторая промежуточная частота выбирается достаточно низкой (около 100 кГц), что позволяет получить высокий коэффициент устойчивого усиления в каскадах УПЧ и таким образом повысить чувствительность приемника при вьюокой избирательности по соседнему каналу. Радиоприемные устройства систем персонального радиовызова. Системы персонального радиовызова (СПР) позволяют передавать вызов и необходимый минимум информации одному человеку или группе людей независимо от места их нахождения. Первоначально СПР функционировали с радиусом действия, ограниченным территорией или помещениями, охваченными многовитковой проводной петлей. Подобные системы с индуктивной связью, использующие магнитное поле с низкими частотами несущих колебаний, находят в настоящее время некоторое применение. Для значительных территорий СПР строятся на основе радиосвязи на метровых и дециметровых волнах. Абонент СПР использует малогабаритный вызывной приемник (пэйджер), имеющий индивидуальный номер (адрес). Вызывающий набирает номер нужного абонента на любом телефонном аппарате, вызов поступает по телефонной сети на центральную станцию, преобразуется в кодированный радиосигнал и передается на выделенной для СПР частоте в то место, где находится абонент. Если радиус действия одного передатчика центральной станции не позволяет обслужить всю территорию, то она разбивается на отдельные зоны, в каждой из которых имеется свой передатчик. Сигнал вызова длительностью 1...2 с передается всем пэйджерам, однако срабатывает только тот из них, который настроен на определенную частоту и имеет соответствующий адрес. Получив вызов, абонент по телефонному аппарату по заранее известному номеру принимает адресованное ему сообщение, либо сигнал вызова совмещается в пэйджере с визуальным отображением сообщения небольшого объема на дисплее. Сигнал вызова может подаваться не только одному, но и группе абонентов, которым присвоен единый адрес. Пэйджер реализуется в виде миниатюрного носимого приемника. Обобщенная схема пэйджера показана на рис. 2.22. В усилительно-преобразовательном тракте (УТ) осуществляются усиление, селек- Рис. 2.22. Обобщенная схема пэйджера ция и преобразование сигнала; в информационном тракте (ИТ) он декодируется для определения соответствия или несоответствия принятого адреса собственному адресу абонента и если помимо вызова передается дополнительная информация, она обрабатывается, при необходимости, записывается в память и отображается на дисплее (ДС); устройство сигнализации (УС) сигнализирует в той или иной форме о наличии вызова; блок управления (БУ), управляя работой всего пэйджера, содержит таймер, переключатель вида сигнализации, переключатель ждущего режима, источник питания. В современных миниатюрных пэйджерах УТ часто реализуется по схеме с прямым преобразованием. В подобных приемниках нет зеркального канала, что позволяет существенно упростить преселектор; применение гираторов либо цифровых фильтров позволяет сделать УТ менее сложным. В пэйджерах с более широкими возможностями, предназначенными для работы в глобальных СПР, УТ выполняется по схеме с двойным преобразованием частоты. Устройство УС может включать в себя акустическую, световую и тактильную сигнализацию. Последняя обеспечивает воздействие на кожу человека с помощью миниатюрного вибратора. Абонент выбирает вид сигнализации по своему усмотрению. Если пэйджер расположен не непосредственно на теле абонента, целесообразнее использовать звуковую сигнализацию, которая, однако, может оказаться незамеченной в шумном помещении. Тогда о вызове оповестит световая сигнализация. В пэйджерах возможно автоматическое переключение со звуковой сигнализации на тактильную, и наоборот. При разработке СПР особое внимание уделяется следующим принципам и схемотехническим решениям: - совмещению частотного и временного разделения каналов связи для расширения сети и увеличения числа обслуживаемых абонентов; - разработке кодов с повышенной надежностью и емкостью как индивидуального, так и группового вызова абонентов; - совмещению сигнализации и визуального отображения информации с введением ее в память для повторного воспроизведения и напоминания абоненту о наиболее важных сообщениях; - обеспечению возможности приема в пэйджере как цифровых данных, так и речевых сообщений; - реализации последовательного пакетного приема сообщений относительно большого объема с устранением разрывов при воспроизведении; - повышению надежности вызова путем совместного одновременного или последовательного использования звуковой, световой и тактильной сигнализации; - использованию ждущего режима работы пэйджера для продления срока службы миниатюрного гальванического источника питания;
|
© 2000 - 2024 ULTRASONEX-AMFODENT.RU.
Копирование материалов разрешено исключительно при условии цититирования. |