ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Кафедра РТУ
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
по дисциплине: «Устройства приема и обработки сигнала» на тему: «Исследование входных цепей радиоприемных устройств»
Выполнил: ст. гр. № 718
Проверил: с.п.
Рязань, 2010
ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Экспериментальное исследование основных свойств входных цепей, работающих от настроенных и ненастроенных антенн.
Рис. 3. а) трансформаторная связь;
б) неполное включение контура по индуктивной ветви;
в) неполное включение контура по емкостной ветви.
Рис. 4. Эквивалентная схема входной цепи с двойным автотрансформатором.
РАСЧЕТ
2.1. Входные цепи с ненастроенной антенной
№ макета – 6;
Связь с антенной – внутриемкостная;
Диапазон частот – СВ (525-1607 кГц).
2.1.1. Исследовать влияния параметров антенны на основные характеристики входной цепи.
|
Cпер |
Cсв |
Uвых max , мВ |
Uвых 0.7, мВ |
f0, кГц |
fв, кГц |
fн, кГц |
П0.7 , кГц |
|
Cmax |
Cсв1 |
2 |
1.4 |
515.2 |
544 |
486 |
58 |
|
Cсв2 |
4.8 |
3.4 |
527.4 |
565 |
494 |
71 |
|
|
Cсв3 |
12 |
8.4 |
561 |
581 |
520 |
61 |
|
|
Cср1 |
Cсв1 |
1.8 |
1.3 |
587 |
650 |
534 |
116 |
|
Cсв2 |
4.4 |
3.1 |
599 |
633 |
560 |
73 |
|
|
Cсв3 |
10 |
7 |
622 |
664 |
572 |
92 |
|
|
Cср2 |
Cсв1 |
1.2 |
0.8 |
832 |
914 |
764 |
150 |
|
Cсв2 |
3.2 |
2.2 |
847 |
914 |
778 |
136 |
|
|
Cсв3 |
8.4 |
5.9 |
859 |
931 |
789 |
142 |
|
|
Cmin |
Cсв1 |
0.6 |
0.4 |
1390 |
1532 |
1105 |
427 |
|
Cсв2 |
1.8 |
1.3 |
1360 |
1503 |
1175 |
328 |
|
|
Cсв3 |
4.9 |
3.4 |
1365 |
1528 |
1163 |
365 |
fmax ; а) рассчитать коэффициенты диапазона KД =
fmin
|
Cсв |
C, пФ |
fmax , кГц |
fmin , кГц |
K Д |
|
Cсв1 |
6800 |
1390 |
515.2 |
2.70 |
|
Cсв2 |
3300 |
1360 |
527.4 |
2.58 |
|
Cсв3 |
1100 |
1365 |
561 |
2.43 |

![]()
пФ
б) построить графики зависимостей K0 = ( ) f для трех значений Cсв;
Uвых , EА 10 мВ.
K0 =
EА
|
Cсв |
Uвых, мВ |
f0, кГц |
K0 |
|
Cсв1 |
2.0 |
515.2 |
0.20 |
|
1.8 |
587 |
0.18 |
|
|
1.2 |
832 |
0.12 |
|
|
0.6 |
1390 |
0.06 |

![]()
кГц
|
Cсв |
Uвых, мВ |
f0, кГц |
K0 |
|
Cсв2 |
4.80 |
527.4 |
0.48 |
|
4.40 |
599 |
0.44 |
|
|
3.20 |
847 |
0.32 |
|
|
1.80 |
1360 |
0.18 |

![]()
кГц
|
Cсв |
Uвых, мВ |
f0, кГц |
K0 |
|
Cсв3 |
12.00 |
561 |
1.20 |
|
10.00 |
622 |
1.00 |
|
|
8.40 |
859 |
0.84 |
|
|
4.90 |
1365 |
0.49 |

![]()

кГц кГц кГц
i 1в)3 построить графики зависимостей f0 = (Cсв) и П0.7 = (Cсв);

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
Cсвi Cсвi
![]()
пФ пФ

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
Cсвi Cсвi
![]()
пФ пФ
г) рассчитать добротность контура входной цепи Qэ для минимальной, средней и максимальной частот диапазона и трех значений емкости связи.
|
Cпер |
Cсв |
f0, кГц |
П0.7 , кГц |
Qэ |
|
Cmax |
Cсв1 |
515.2 |
58 |
8.883 |
|
Cсв2 |
527.4 |
71 |
7.428 |
|
|
Cсв3 |
561 |
61 |
9.197 |
|
|
Cср1 |
Cсв1 |
587 |
116 |
5.06 |
|
Cсв2 |
599 |
73 |
8.205 |
|
|
Cсв3 |
622 |
92 |
6.761 |
|
|
Cср2 |
Cсв1 |
832 |
150 |
5.547 |
|
Cсв2 |
847 |
136 |
6.228 |
|
|
Cсв3 |
859 |
142 |
6.049 |
|
|
Cmin |
Cсв1 |
1390 |
427 |
3.255 |
|
Cсв2 |
1360 |
328 |
4.146 |
|
|
Cсв3 |
1365 |
365 |
3.74 |

кГц кГц кГц
2.1.2. Измерить избирательность входной цепи по зеркальному каналу и каналу прямого прохождения емкости связи Cсв1.
Промежуточная частота для зеркального канала – fпр1 110 кГц.
Промежуточная частота для канала прямого прохождения – fпр2 465 кГц. Частоты зеркальных каналов:
fзк1 f0min 2 fпр1 515.2 кГц 2 110 кГц 735.2 кГц, fзк2 f0max 2 fпр2 1390 кГц 2 465 кГц 2320 кГц. UвыхГСС ЕА0 2 мВ
|
Cпер |
f0, кГц |
Uвых, мВ |
EАf , мВ |
EА0, мВ |
S |
|
Cmax |
510 |
0.6 |
20 |
2 |
10 |
|
Cmin |
1364 |
0.7 |
80 |
2 |
40 |
|
515 |
0.7 |
4 |
2 |
2 |
2.2. Входная цепь с настроенной антенной
2.2.1. Определить параметры ненагруженного контура входной цепи.
|
S1 |
S2 |
Uвых, мВ |
Uвых 0.7, мВ |
f0, кГц |
fв, кГц |
fн, кГц |
П0.7 , кГц |
|
0.7 |
k |
57 |
40 |
1237 |
1266 |
1229 |
37 |
QК f0
1237 кГц 33.43
П0.7 37 кГц gК 0 CК
7.77
10 6 рад/с 200 пФ 46.5 10 6 См
QК 33.43
2.2.2. Исследовать зависимость резонансного коэффициента передачи входной цепи от коэффициента включения m.
|
m |
0.1 |
0.2 |
0.3 |
0.4 |
0.5 |
0.6 |
0.7 |
0.8 |
0.9 |
1.0 |
|
Uвых, мВ |
35 |
65 |
90 |
105 |
110 |
110 |
105 |
95 |
95 |
90 |
|
K0 |
0.35 |
0.65 |
0.90 |
1.05 |
1.10 |
1.10 |
1.05 |
0.95 |
0.95 |
0.90 |

m gК n g2 вх 46.5 10 6 См 12 0.003 См 0.47 1
опт
gА 0.01 См
K0max 12 g gn
gА2 вх 12 46.5 10 6 См0.01 См12 0.003 См 1.06
К
2.2.3. Исследовать зависимость резонансного коэффициента передачи входной цепи от коэффициента включения n.
|
n |
0.1 |
0.2 |
0.3 |
0.4 |
0.5 |
0.6 |
0.7 |
0.8 |
0.9 |
1.0 |
|
Uвых, мВ |
2.4 |
3.7 |
5 |
6.2 |
7.4 |
8.5 |
9.4 |
10 |
11 |
12 |
|
K0 |
0.02 |
0.04 |
0.05 |
0.06 |
0.07 |
0.09 |
0.09 |
0.1 |
0.11 |
0.12 |

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 m
m 1 m g2 А 46.5 10 6 См 12 0.005 См 0.64 1
nопт gК
gвх 0.013 См
K0max 12 g gm
gвх2 А 12 46.5 10 60.013 См
См12 0.005 См 0.79
К
ВЫВОДЫ
Перестройка входной цепи осуществляется изменением емкости или индуктивности контура.
Уменьшение коэффициента передачи входной цепи можно скомпенсировать в УРЧ и УПЧ, при ненастроенной антенне.
Для ослабления влияния параметров антенны на контур входной цепи вводится внешнеемкостная или внутриемкостная связь. При слабой связи с антенной ее параметры не влияют на контур входной цепи. Резонансный коэффициент передачи не зависит от LК и CК контура
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.