Elektronikus összefoglalója 6
6. A középfrekvenciás erősítő
6.1. Általános információk a középfrekvenciás erősítő
középfrekvenciás erősítő (IF) a szuperheterodin vevő után kerül a frekvenciaváltó a következő funkciókat:
• biztosítja a fő erősítés a jel értékét neob-
sary a normál működés a demodulátor (tényező, ha erősítő feszültség erősítés általában március 10-június 10);
• biztosítja vevő szelektivitás szomszédos Kanadában
lu (σ c * = 20-60 dB);
• PAR érzékenység növekszik, mint egész gyakorisága miatt kiválasztó jel a háttérzaj (különösen a mikrohullámú vevő egy dióda keverő nélküli RF AMP).
IF-erősítő működik a rögzített frekvenciájú f 0., amely lehetővé teszi az egyszerűsített
Stith a design és a használt szelektivitásának javítására, a komplex szűrőrendszer. AFC IF határozza meg a frekvenciát A vevő érzékenységét BVCH általában áteresztési sávja lényegében egyenlő BVCH IF sávban.
Kétféle követelmények az amplitúdó-frekvencia és fázis-frekvencia karakterisztikája IF erősítő típusától függően a fogadott jelek:
1) a vevő AM jelek és impulzusjellé inkább, hogy a frekvenciamenet közel téglalap alakú, és a sávszélessége létre egységes erősítés és sávszélesség biztosításához szükséges csillapítást a zavaró jelek a szomszédos állomások; A különleges követelmények formájában fázisú válasz nem látható;
2) jelek vevők egy szögletes (FM és FM jelek nélkül) a követelmények linearitás fázis válasz, és így a frekvencia válasz nem különleges követelményeket támasztanak, kivéve, hogy biztosítaniuk kell a szükséges szomszédos csatorna szelektivitás.

IF szelektivitás elosztott -, amikor minden egyes szakaszában hozzájárul egyenlő hozzájárulást az erősítés és a szelektivitás az IF-erősítő, mint egész;
IF-erősítő tömény szelektivitás - ha izbi-
feltéve, szelektivitása egyik (általában az első) kaszkádba keskeny sávban, és az erősítés - a többi, szélessávú, kaszkádok.
IF szelektivitás elosztott épített használatával a következő típusú szakaszok:
egyszeres hangolt rezgőkörökből;
egy kétkörös sáváteresztő szűrők (kapcsolt hurok);
szűrőkkel központú választás: LC -szűrő, elektromechanikus és piezoelektromos szűrők
a uzkopolosnyhUPCh (Π IF / f 0 <0,1 )
párok és háromágyas kaszkád szimmetrikusan> vshirokolosnyhUPCh épület vázlat
Mert rádióvevők középfrekvenciás érték határozza meg a szokásos:
- 465 kHz - vevőkészülékek AM jelek;
- 6,5 MHz-es és 10,7 MHz - vevőkészülékek FM-jelek.
A radar-vevők és rádió adó információk a mikrohullámú tartományban jellemző értékek a közbenső frekvencia 30 MHz, 60 MHz, 90 MHz, 200 MHz.
IF-sáv átviteli jel határozza meg a spektrális szélessége, és ezért függ a típusától és formájától-moduláció. A tipikus értékek a spektrális szélessége bizonyos típusú jelek a következők:
Dependence Π 0707 n (n) - csökken, ami megerősíti a minőségi
kimenete IF erősítő sávszélessége szűkül egyre több szakaszban.
Tervezésekor az IF erősítőt kell oldani az inverz probléma - meghatározni a szükséges sávszélességet egy lépésben egy előre meghatározott sávban az IF erősítőt. Tól (6.6) az következik, hogy az egyenértékű sávszélesség egyenlő egy szakaszban

Erősítői középfrekvenciás
funkció bővítése PO-
IF Π = Π n 0,707
band IF sávszélesség. 1
ψ (n) függvény jelzi
hányszor sávban pro-
Minden fúj szakasz
Ábra. 6.5. sávkiterjesztő funkció
szalag az egész erősítőt. Her ütemezés ábrán látható. 6.5.
Most azt látjuk, a függőség derékszögûség AFC a fokozatok száma. Behelyettesítve a meghatározása derékszögûség arány (6.1) az expresszióját egy adott sávszélessége
szintje (6,5) és a standard 12-es szintet (6,6), kapjuk:
Nagysága szögletességet két szint értékek a koefficiens κ táblázatban megadott. 6.1.
Derékszögűség Ratio AFC IF erősítő fokozatok kialakítva, hogy egyformán
Látható, hogy a növekvő számú szakaszban a IF-erősítő négyzetességéhez arány csökkenését, hajló korlátozó érték attól függ, hogy a szint a κ.
Meghatározása után a sávszélesség IF félig n -kaskadnogo
Jelöljük a végső kifejezés a rezonancia faktor

Erősítői középfrekvenciás
erősítésű IF egy előre meghatározott sávban IF Π. mivel rezonancia
kaszkád (cm.
akkor n -kaskadnogo IF
g = 2 kOe πΠ kOe kOe C
és ezért függ a fokozatok száma,
előre meghatározott sávszélessége IF sáv egyes szakaszait függ a számuk.
ahol Π = Π kOe HA ψ (n) = Π IF-erősítő.
Bemutatjuk a következő jelöléseket:
Ezután a kifejezés a nyereség lesz
0 K n = K 1 n φ U (n).
A K értékét egységek (egyéb megjelölése K 00) egy egységes usi-
Unity nyereség - egy fiktív (fiktív) érték, amely megmutatja, hogyan erősítő élvezné minden egyes szakaszában a IF erősítő, ha a sávszélesség megegyezik IF sávban.
Erősítői középfrekvenciás
Számos értéke φ (n) táblázatban adjuk meg. 6.2 *). Látható,
egy gyorsan csökkenő függvény.
Függvény értékei φ 1 (n)
Ez a következőket jelentik. tényező
azt mutatja, hogy a megnövekedett erősítésű IF növekedése számának szakaszai, ha a sávszélesség minden szakaszában változatlan maradt, és megegyezik a zenekar IF erősítőt. A funkció φ 1 (n)
Figyelembe veszi a csökkentés a nyereség miatt a bővítés sávszélesség szükséges, hogy megkapjuk a kívánt IF sávszélesség.
Példa. A fázisok számát n = 6, egységnyi erősítésű K U = 5
UPCH 0 K n = K 1 n φ U (n) ≈ 29.
1) Annak érdekében, hogy a növekvő számú fázison, hogy egy előre meghatározott sávszélesség az IF-erősítő szükséges bővíteni a sávszélesség minden egyes szakaszában.
2) A sávszélessége egy szakaszban egyenesen arányos a kívánt IF sávszélesség.
3) Mivel egyre több szakaszban IF (feltételezve fenntartása állandó erősítő sávszélessége) frekvenciamenet négyzetességéhez arány csökkenését, hajló korlátozó érték. Meg lehet mutatni, hogy ez a forma frekvenciamenet
IF megközelítések a Gauss-görbe κ (f) = e - c (f - f 0) 2, ahol c = 2ln 2 Π IF erősítőt.
*) Táblázat. 4.7 „Problémák és gyakorlatok által rádió-vevőkészülék” mutatja az értékeket a reciproka φ (n) = 1 φ 1 (n).
Erősítői középfrekvenciás
4) A növekedést a HA amplifikációs szakaszok úgy növekszik egy bizonyos értéket n. ami után csökken. Ez annak köszönhető, hogy az, hogy bővíteni kell a sávszélesség minden szakaszában, ami csökkenti a nyereséget.
5) A magasabb egység erősítés, annál nagyobb az elérhető nyereség faktora IF erősítőt. Az érték a több szakaszban, amelynél a maximális nyereség növekszik.
A szekvenciát a IF erősítő alapul területén
és a bipoláris tranzisztorok
1. A keskeny IF erősítő FET
Mivel a FET a legalacsonyabb érték a bemeneti és kimeneti admittances majd használni a teljes felvételét rezonáns rezgőkör szakaszában mind a tranzisztor és a terhelés oldali:
Unity erősítési tényező egyenlő
1) Egy adott közbenső f frekvencia 0 számítjuk paramétereit az elemek a oszcillációs áramkör L és C kOe hogy emlékezve a fizikai realizálhatósági az IF erősítő fokozat és stabilitási jellemzőket .:
Koe C = C O + C + C m + C L + C Rin.
Itt az összes parazita kapacitás C m + C L = 1-4 pF. Általában általában egy C> C O + C m + C L + C Rin, hogy a rezonáns frekvencia stabilitás.