Электромагнитная совместимость и нелинейные эффекты, возникающие в линейном тракте радиоприемного устройства

Электромагнитная совместимость. При проектировании радиоприемной аппаратуры необходимо выполнять, как для любой другой аппаратуры, требования, связанные с вредным воздействием на окружающую среду, а также на человека. Поэтому для контроля за качеством выпускаемой аппаратуры разработаны нормы предельно допустимых индустриальных радиопомех, являющихся обязательными для всех предприятий и организаций.

Нормами регламентируются два показателя: уровень поля и уровень напряжения радиопомех.

Уровнем поля радиопомех называют максимальный уровень из всех полученных на данной частоте показаний измерителя, электромагнитных помех при определенных условиях измерения, который измеряется в микровольтах. Эта величина не должна превышать 10 – 50 мкВ.

Уровнем напряжения помех называют максимальное из всех измеренных напряжений между любыми из зажимов (зажимов и корпуса) приемника. Величина ослабления по сравнению с антенным входом должна быть не менее 100 дБ.

С целью снижения уровня помех используют экранировку узлов и деталей приемного устройства.

Основной принцип электромагнитной совместимости заключается в том, что радиоприемное устройство должно обеспечивать необходимое качество воспроизведения сигнала и не создавать помехи другим радиоэлектронным средствам и системам.

Нелинейные эффекты, возникающие в линейном тракте радиоприемного устройства. В связи с использованием усилительных приборов: ламп, транзисторов (полевых и биполярных) и др., обладающих нелинейными характеристиками, в радиоприемных устройствах возникают нелинейные искажения (НИ). Основная причина их возникновения – воздействия уровня сигнала и помех, обусловленных внешними и внутренними помехами. В зависимости от характера сигналов и помех различают следующие помехи [8].

1. По отношению к полезному сигналу и помехе: НИ зависимого и независимого происхождения, собственно НИ и НИ помехи.

Нелинейные искажения зависимого происхождения связаны непосредственно с полезным сигналом и поэтому при его отсутствии не обнаруживаются. Нелинейные искажения независимого происхождения возникают независимо от полезного сигнала и поэтому обнаруживаются в радиоприемнике и тогда, когда сигнал отсутствует.

Собственно НИ – это НИ полезного сигнала в отсутствие помехи; НИ помехи – это НИ полезного сигнала, обусловленные нелинейностью приемника по основному, соседнему, внеполосному и побочным каналам приема.

Основной канал – канал приема основного излучения полезного сигнала; соседний канал – канал, ближайший к основному, с полосой и средней частотой, соответствующими принятому в данной радиосистеме распределению частот; внеполосный канал – неосновной канал приема в полосе частот, примыкающий к полосе основного канала; побочный канал – неосновной канал приема в полосе, примыкающий к полосе основного канала, обусловленный нелинейными процессами в преобразователе частоты и недостаточной избирательностью резонансных цепей основного канала.

В реальных условиях работы радиоприемника на него одновременно действуют как полезные сигналы, так и различные по характеру виды помех: сосредоточенные по спектру, шумовые, их комбинации и т.д. Однако при анализе и измерениях в радиоприемных трактах следует рассматривать НИ отдельных видов: НИ сосредоточенные по спектру помехи, НИ шума и НИ сосредоточенные помехи и шума и др.

2. По виду искажаемых сигналов и помех: НИ гармонических и квазигармонических, прочих детерминированных, недетерминированных (случайных), различных комбинаций детерминированных и недетерминированных колебаний.

3. По динамическим свойствам сигнала «ошибки»: стационарные НИ, для которых переходные процессы не влияют на ошибку в передаваемом сообщении; нестационарные (динамические) НИ, для которых переходные процессы оказывают такое влияние.

4. По виду временной диаграммы сигнала: НИ вида «отсечки» или одностороннего (двухстороннего) ограничения или клиппирования (симметричного и несимметричного, типа «ступеньки» и т.д.

5. По виду нелинейного эффекта на выходе радиоприемника:

§ гармонические, выражающиеся в появлении кратных гармонических составляющих входного воздействия, попадающих в полосу пропускания радиоприемного устройства;

§ искажения закона модуляции полезного сигнала (для модулированных сигналов);

§ перекрестные, выражающиеся в модуляции полезного сигнала составляющими модуляции помехи;

§ интермодуляционные (или вида взаимной модуляции), выражающиеся во взаимодействии в нелинейном тракте радиоприемника двух или более сигналов (помех), вызывающих появление новых спектральных составляющих в полосе пропускания с частотами, равными сумме или разности частот входных сигналов или их гармоник;

§ вида сжатия (расширения) амплитуды полезного сигнала, выражающиеся в непропорциональном изменении амплитуды сигнала на выходе тракта относительно его входа;

§ вида блокирования, выражающиеся в изменении (уменьшении) коэффициента передачи тракта для полезного сигнала при действии помехи;

§ вида ухудшения различимости полезного сигнала на фоне помехи, т.е. отношения сигнал/помеха (С/П), выражающегося как в уменьшении сигнала при действии помехи, так и в увеличении уровня помехи на выходе радиоприемного устройства.

6. По виду амплитудно-частотной характеристики радиоприемного устройства НИ в узкополосных и широкополосных устройствах.

7. В зависимости от свойств оператора передачи радиоприемного устройства:

§ с резистивной нелинейностью – радиоприемные тракты, инерционными свойствами которых в области рабочих частот необходимо пренебречь;

§ с нелинейностью комплексного характера – радиоприемные тракты, инерционные свойства которых в области рабочих частот необходимо учитывать;

§ с несущественной нелинейностью – радиоприемные тракты, нелинейные элементы которых не работают в области существенной нелинейности характеристик вида «отсечки», ограничения, ключевого режима и т.д.;

§ с существенной нелинейностью – радиоприемные тракты, нелинейные элементы которых работают в области нелинейных характеристик вида «отсечки», ограничения, ключевого режима и т.д.

Из наиболее распространенных нелинейных искажений выделяются:

1. Сжатие. Амплитуда полезного сигнала на выходе линейного тракта радиоприемного устройства определяется выражением:

, (1.23)

где K 1 – линейный коэффициент передачи 1-го порядка;

K сж – коэффициент сжатия передачи;

u вх – амплитуда входного сигнала.

, (1.24)

где – нелинейный коэффициент передачи 3-го порядка на комбинационной частоте, равной .

2. Блокирование. Частота помехи находится вне полосы спектра полезного сигнала. Амплитуда полезного сигнала на выходе линейного тракта радиоприемного устройства, зависимая от амплитуд помех на входе.

,

где K БЛ – коэффициент блокирования передачи:

;

Е п – амплитуда входного сигнала.

– нелинейный коэффициент передачи 3-го порядка на комбинационной частоте, равной .

3. Перекрестные искажения. Перенос огибающей (модуляции) помехи на полезный сигнал.

, (1.25)

где M – коэффициент перекрестной модуляции:

;

m П – глубина перекрестной модуляции.

4. Амплитудно-фазовая конверсия (собственная, перекрестная). Изменение фазы выходного полезного сигнала, обусловленной входной амплитудой полезного (собственная) или мешающего (перекрестная) сигналов.

, .

5. Интермодуляционные искажения. Прием двух и более сигналов, комбинационные составляющие которых равны гармонической составляющей с частотой, равной частоте полезного сигнала.

2-го порядка; (1.26)

3-го порядка. (1.27)

6. Вторичная модуляция. Возникновение паразитной модуляции по цепям источника питания приемного устройства, обусловленной недостаточной фильтрацией тока переменной частота. Например, 50 Гц сети переменного тока. Выходное напряжение на выходе усилителя радиочастоты подвергается дополнительной модуляции, частота которой равна частоте пульсации источника питания. После детектирования данный вид искажений прослушивается как дополнительный фон.


2 СТРУКТУРНЫЕ СХЕМЫ ЛИНЕЙНОГО ТРАКТА
УСТРОЙСТВ ПРИЕМА И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: