Главная  Радио и связь 

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

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 /нг 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 на 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 ноли 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 представлян1т 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

Иапряжеиие 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


0.0049