Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Электротехника -> Баркан В.Ф. -> "Радиоприемные устройства" -> 90

Радиоприемные устройства - Баркан В.Ф.

Баркан В.Ф., Жданов В.К. Радиоприемные устройства — Оборонгиз, 1960. — 467 c.
Скачать (прямая ссылка): radiopriemnieustroystv1960.djvu
Предыдущая << 1 .. 84 85 86 87 88 89 < 90 > 91 92 93 94 95 96 .. 148 >> Следующая

Фиг. 12.5. Амплитудная характеристика приемника с простым АРУ.
288
ствующее значение коэффициента глубины модуляции понижается.
Явление демодуляции можно устранить путем увеличения постоянной времени фильтра. Если постоянная времени фильтра достаточно велика, то конденсатор фильтра не будет успевать разряжаться во время изменения напряжения на нагрузке детектора с низкой частотой и величина регулирующего напряжения будет зависеть только от амплитуды несущей частоты.
Величина постоянной времени фильтра ЯфСф в радиовещательных приемниках выбирается в пределах от 0,05—0,2. При дальнейшем увеличении постоянной времени работа схемы начинает отставать от изменения амплитуды колебаний несущей частоты сигнала, вызываемого явлением замирания.
Существенным недостатком простой схемы АРУ является уменьшение коэффициента усиления каскадов не только при приеме сильных сигналов, но и при приеме слабых сигналов, что вызывает понижение чувствительности приемника. Этот недостаток сравнительно просто устраняется в схемах АРУ с задержкой.
Принцип работы АРУ с задержкой ничем не отличается от принципа работы схемы простого АРУ. Разница заключается лишь в том, что управляющее отрицательное напряжение в случае АРУ с задержкой снимается с нагрузки дополнительного детектора, на анод которого подается не только переменное напряжение высокой частоты, но и постоянное отрицательное напряжение задержки. На фиг. 12. 6 приведена одна из схем АРУ с задержкой. Левый диод лампы Л2 используется для детектирования принимаемых сигналов, а правый — для автоматического регулирования усиления.
Фиг. 12.6. Схема АРУ с задержкой.
Напряжение высокой частоты на анод второго диода снимается не со второго контура полосового фильтра, а с первого, т. е. непосредственно с анода лампы усилителя промежуточной частоты.
В цепь анода детектора АРУ включается сопротивление нагрузки /?н и фильтр /?фСф. В цепь катода включено сопротивление Я?
^9 Радюприемные устройства
289
делителя напряжения, подключенного к общему источнику анодного напряжения. На сопротивлении /?2 образуется падение напряжения. Полярность этого напряжения показана на фиг. 12. 6.
При отсутствии сигнала анод второго диода имеет относительно своего катода отрицательный потенциал, равный падению напряжения на сопротивлении Я2 и называемый напряжением задержки ?3. Величина этого напряжения зависит от условий работы основного детектора. По абсолютной величине напряжение задержки должно быть равно или больше амплитуды колебаний высокой частоты, необходимой для нормальной работы основного детектора. Если, например, детектор приемника и все его последующие каскады рассчитаны так, что к детектору во время приема сигналов должно поступать напряжение с амплитудой не менее 2 в, то и напряжение задержки на аноде второго диода должно быть также не менее 2 е. В случае приема сигналов с меньшей амплитудой результирующий потенциал анода второго диода будет отрицательным, анодная цепь его окажется запертой. Через сопротивление нагрузки /?н ток течь не будет и цепи сеток регулируемых ламп не получат дополнительного отрицательного смещения. Если амплитуда приходящих сигналов увеличится и превысит напряжение задержки, то потенциал анода детектора АРУ станет положительным, через сопротивление его нагрузки будет протекать ток и на нем возникнет отрицательное напряжение ?/р, используемое для регулирования усиления.
Величина возникающего регулирующего напряжения с достаточной точностью определяется по формуле
где и — амплитуда напряжения сигнала на детекторе; Е3 — напряжение задержки.
Таким образом, регулирование усилителя происходит лишь при приеме сигналов, величины напряжения которых превышают нормальное рабочее напряжение детектора.
Амплитудная характеристика приемника, имеющего АРУ с задержкой, показана на фиг. 12. 7. При приеме слабых сигналов АРУ не работает, поэтому на участке ОА амплитудная характеристика линейна. После точки А амплитудная характеристика приемника искривляется. Степень отклонения ее от прямой линии зависит от числа регулируемых каскадов и от величины отрицательного напряжения, поступающего на сетки регулируемых ламп.
Как было указано, в схеме фиг. 12. 6 напряжение высокой частоты на анод детектора АРУ подается не со второго, а с первого контура фильтра. Такой способ подачи напряжения вызывается следующими причинами.
Если детектор АРУ подключить ко второму контуру, то его добротность в результате шунтирования входными сопротивлениями двух детекторов будет значительно меньше добротности первого контура. Фильтр анодной нагрузки лампы усилителя промежуточной частоты становится несимметричным. При раздельном же со-
290
единении детекторов с контурами фильтра нарушение их симметрии незначительно.
Для построения амплитудной характеристики приемника с АРУ необходимо знать значение общего коэффициента усиления каскадов до детектора для каждого значения входного напряжения. Коэффициент усиления каждого регулируемого каскада зависит от сопротивления его анодной нагрузки и крутизны характеристики лампы.
Предыдущая << 1 .. 84 85 86 87 88 89 < 90 > 91 92 93 94 95 96 .. 148 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed