Hlavní parametry rádiových přijímačů

Podobné dokumenty
Přenosová technika 1

4.2. Modulátory a směšovače

9. PRINCIPY VÍCENÁSOBNÉHO VYUŽITÍ PŘENOSOVÝCH CEST

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_05_Modulace a Modulátory

Zesilovače. Ing. M. Bešta

Analogové modulace. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206

VY_32_INOVACE_E 15 03

Signál v čase a jeho spektrum

Měření na nízkofrekvenčním zesilovači. Schéma zapojení:

Příloha č. 3 k cenovému rozhodnutí č. 01/2005

Rozhlasový přijímač TESLA 543A - VERDI

Experiment s FM přijímačem TDA7000

Oscilátory. Oscilátory s pevným kmitočtem Oscilátory s proměnným kmitočtem (laditelné)

ochranným obvodem, který chrání útlumové články před vnějším náhodným přetížením.

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

25 - Základy sdělovací techniky

PSK1-5. Frekvenční modulace. Úvod. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka. Název školy: Vzdělávací oblast:

Nízkofrekvenční (do 1 MHz) Vysokofrekvenční (stovky MHz až jednotky GHz) Generátory cm vln (až desítky GHz)

TDA7000. Cílem tohoto experimentu je zkonstruovat FM přijímač s integrovaným obvodem TDA7000 a

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela analýza šumu v elektronických obvodech

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole

11. Jaké principy jsou uplatněny při modulaci nosné vlny analogovým signálem? 12. Čím je charakteristické feromagnetikum?

Rádiové funkční bloky X37RFB Krystalové filtry

Rozhlasový přijímač TESLA 440A GALAXIA

2. GENERÁTORY MĚŘICÍCH SIGNÁLŮ II

4. MĚŘENÍ NA SMĚŠOVAČI A MEZIFREKVENČNÍM FILTRU

Test RF generátoru 0,5-470MHz

25. DIGITÁLNÍ TELEVIZNÍ SIGNÁL A KABELOVÁ TELEVIZE

Pracovní třídy zesilovačů

A/D převodníky - parametry

- + C 2 A B V 1 V 2 - U cc

DRUHY PROVOZU A ŠÍŘENÍ VLN

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky. Komunikace po silových vedeních Úvod do problematiky

Účinky měničů na elektrickou síť

Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora

HLAVA 2 - LETECKÁ POHYBLIVÁ SLUŽBA

Teoretický úvod: [%] (1)

elektrické filtry Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech

Nová řada UHF bezdrátových mikrofonů s frekvenční syntézou UWP Series

Stakohome Network s.r.o., tel.: , ,

Modulační parametry. Obr.1

1 U Zapište hodnotu časové konstanty derivačního obvodu. Vyznačte měřítko na časové ose v uvedeném grafu.

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY. OPTICKÝ SPOJ LR-830/1550 Technický popis

íta ové sít baseband narrowband broadband

1. Základy teorie přenosu informací

Měřící přístroje a měření veličin

Měření na výkonovém zesilovači 1kW/144MHz by OK1GTH

Návod k instalaci VIDEOMULTIPLEX

elektrické filtry Jiří Petržela všepropustné fázovací články, kmitočtové korektory

Otázka 22(42) Přístroje pro měření signálů, metody pro měření v časové a frekvenční doméně. Přístroje

Druhy sdělovacích kabelů: kroucené metalické páry, koaxiální, světlovodné

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. Fakulta elektrotechnická. České vysoké učení technické v Praze.

Akustika. 3.1 Teorie - spektrum

Přenos pasivního dvojbranu RC

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

MULTIGENERÁTOR TEORIE

ELEKTROMAGNETICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

ELEKTRONIKA. Maturitní témata 2018/ L/01 POČÍTAČOVÉ A ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY

3. ZÁKLADNÍ PARAMETRY RÁDIOVÉHO PŘIJÍMAČE

Semestrální práce z předmětu X37CAD (CAD pro vysokofrekvenční techniku)

5. MĚŘENÍ ZÁKLADNÍCH PARAMETRŮ RÁDIOVÉHO PŘIJÍMAČE

Frekvenční charakteristiky

ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ

Výkon komunik. systémů

Modulací se rozumí ovlivňování některého parametru nosné vlny modulačním signálem.

Oscilátory Oscilátory

Jaký význam má kritický kmitočet vedení? - nejnižší kmitočet vlny, při kterém se vlna začíná šířit vedením.

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření nízkofrekvenčního koncového zesilovače, část

DIPLOMOVÁ PRÁCE Lock-in zesilovač 500 khz 10 MHz

Elektrické parametry spojů v číslicových zařízeních

Přenosový kanál dvojbrany

Modulace a šum signálu

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu

Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017

4.1 OSCILÁTORY, IMPULSOVÉ OBVODY

V TOMTO ČÍSLE ČÍSLO 25 (1/04) BŘEZEN 2004 DICOM INFORM SYSTÉM M3TR-CZ, VÝKONOVÉ ZESILOVAČE

Linkový adapter L T A - 3. Spojovací a testovací deska LTA-INT-RJ. Vysokonapěťový izolátor LTA-HV. Popis a návod k použití

Obrázek č. 1 : Operační zesilovač v zapojení jako neinvertující zesilovač

KIS A JEJICH BEZPEČNOST I PRVKY SDĚLOVACÍ SOUSTAVY DOC. ING. BOHUMIL BRECHTA, CSC.

ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ

VYHLÁŠKA o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných kmitočtových pásmech Vymezení pojmů

Mini RF laboratoř. Nabídkový list služeb. Kontakt: Ing. Tomáš Kavalír, Ph.D. Tel:

Rozsah měřené veličiny

Výkon Udává se ve Wattech nebo dbm (poměr vůči miliwattu v decibelech) Itermodulační zkreslení (IMD) Jak moc rušíme v blízkém okolí našeho vysílání

Bipolární tranzistory

Mějme obvod podle obrázku. Jaké napětí bude v bodech 1, 2, 3 (proti zemní svorce)? Jaké mezi uzly 1 a 2? Jaké mezi uzly 2 a 3?

Interakce ve výuce základů elektrotechniky

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY. 4) Upravujeme nahraný zvuk

Direct Digital Synthesis (DDS)

vymezených pro CEPT PR 27 rádiová zařízení a o implementaci technických norem pro tato zařízení 4 ), c) stanice využívají tyto kmitočty: Kanál č.

Děliče napětí a zapojení tranzistoru

VŠB-Technická univerzita Ostrava ZPĚTNÉ VLIVY POLOVODIČOVÝCH MĚNIČŮ NA NAPÁJECÍ SÍŤ

PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ

filtry FIR zpracování signálů FIR & IIR Tomáš Novák

Kapacita, indukčnost; kapacitor-kondenzátor, induktor-cívka

1 / 5. Obr.1: Blokové schéma nízkfrekvenčního generátoru

Počítačové sítě. Lekce 5: Základy datových komunikací

6 Algebra blokových schémat

Měřicí technika pro automobilový průmysl

Transkript:

Hlavní parametry rádiových přijímačů Zpracoval: Ing. Jiří Sehnal

Pro posouzení základních vlastností rádiových přijímačů jsou zavedena normalizovaná kritéria parametry, podle kterých se rádiové přijímače zařazují do jednotlivých jakostních tříd. Účelem parametrů je zajistit jednotný postup při měření a vyjadřování vlastností přijímačů. Nejdůležitější parametry, podle kterých se hodnotí vlastnosti přijímačů: - citlivost - selektivita - zkreslení - kmitočtové rozsahy - druhy modulace - jakost reprodukce - stabili ta 1. Citlivost označuje napětí, které musí být dodáno přijímači z antény, aby odevzdal do reproduktoru určitý minimální výkon. Maximální citlivost přijímače je definovaná jako nejmenší úroveň vstupního výkonu se standartní modulace, který na vstupu přijímače vytvoří standartní výstupní výkon, jsou-li všechny ovládací prvky přijímače nastaveny na maximální zesílení. Čím nižší je úroveň vstupního signálu, tím citlivější je přijímač. Standartní modulací se rozumí hloubka modulace ± 30%. - při standartní amplitudové modulaci se sinusovým průběhem o kmitočtu 400 Hz se amplituda signálu mění o ± 30 % amplitudy nosné vlny - při frekvenční modulaci se mění kmitočet tak, že krajní odchylky činí 30 % maximálního dohodnutého kmitočtu frekvenční zdvihu. - Normalizovaný standartní výstupní výkon na vstupu nízkofrekvenčního zesilovače přijímače je 50 mw. Citlivost omezená šumem šumové výkony, které obsahují nejrozmanitější kmitočty vznikají v důsledku neuspořadaného pohybu elektronů v elektronických součástkách přijímače. Protože na výstupu přijímače se využívají jen takové signály jejichž výkon je větší než šumový, musíme hodnotit schopnost přijímače přijímat i slabé signály tím, že udáme tzv. citlivost omezenou šumem. Definice citlivosti omezené šumem: - je to nejnižší úroveň vstupního signálu se standartní modulací, která na výstupu přijímače vytvoří standartní výstupní výkon dosažený při zvoleném poměru signálu k šumu. Šumové číslo šumové vlastnosti rádiových přijímačů se vyjadřují šumovým číslem. To udává, kolikrát je při daných pracovních podmínkách přijímače poměr výkonu signálu k výkonu šumu na vstupu přijímače větší než na jeho výstupu. P 1 / P 1š F = P 2 / P 2š Kde: - F je šumové číslo - P 1 je výkon signálu na vstupu přijímače - P 1š je výkon šumu na vstupu přijímače - P 2 je výkon signálu na výstupu přijímače - P 2š je výkon šumu na výstupu přijímače Šumové číslo přijímače je vždy větší než 1 a udává se v decibelech. F = 10 log F [db] Čím menší má přijímač šumové číslo, tím slabší signály jím lze při daných podmínkách přijímat.

2. Selektivita je schopnost přijímače oddělit žádaný signál od signálu nežádoucího. a) Kmitočtová selektivita je schopnost přijímače vybrat z celého spektra rádiových vln kmitočtové pásmo, které zabírá jediný vysílač. Je dána poměrem vstupního napětí při stanoveném rozladění Δf ke vstupnímu napětí při naladěném přijímači a = U / U r kde: - a je poměr selektivity - U je vstupní napětí signálu při určité kmitočtové odchylce Δf, potřebné pro dosažení téhož vstupního výkonu - U r je napětí vstupního signálu při vyladění ( Δf = 0 ) Závislostí poměru selektivity a na rozladění Δf vznikne křivka kmitočtové seliktivity Kde B je šířka pásma, která je dána šířkou křivky selektivity v khz pro určitý poměr selektivity a (např. B 10 = 11 khz znamená, že pro a 10 = U / U r = 10dB je šířka pásma B 10 = 11kHz- Strmost boků křivky selektivity závisí na poměru selektivity a. Zpravidla se udává střední strmost mezi dvěma různými body na křivce selektivity, která je určena jako směrnice úsečky spojující oba body ( např. a 3 = 3dB, a 10 = 10dB ). Potom strmost boků selektivní křivky a 10 a 3 10-3 P = 2 = 2 = 3,56 db/khz B 10 B 3 11-6,5 Strmost boků selektivní křivky se také vyjadřuje poměrem dvou různých šířek pásma pro dva různé útlumy. (např. B 3 /B 10 = 6,5 / 11 = 0,54 Selektivnost S - udává pořadnici křivky selektivity pro určité rozladění Δf. (např. selektivnost v bodě C křivky selektivity je: S +6 = 12,8 db) V ideálním případě by křivka selektivity byla obdélníková s šířkou rovnající se šířce kmitočtového pásma přijímaného signálu. Do jaké míry se křivka selektivity blíží pravoúhlému průběhu vyjadřuje činitel pravoúhlosti křivky selektivita k. Udává se poměrem dvou různých šířek pásma. Přijímač s ideálním průběhem křivky selektivity by k = 1. Ve skutečnosti je vždy k > 1.

3. Zkreslení: Ke zkreslení dochází, mění-li se přenosové vlastnosti dvojbranu (přijímače) s kmitočtem nebo s okamžitou hodnotou(amplitudou) přenášené veličiny. Druhy zkreslení: a) Frekvenční (lineární) - vzniká tehdy, závisí-li některé technické parametry dvojbranu (přijímače) nežádoucím způsobem na kmitočtu přenášeného signálu. Druhy frekvenčního zkreslení: - útlumové - fázové - zkreslení zpožděním - Útlumové zkreslení je způsobeno tím,že útlum, (nebo zesílení) dvojbranu není stejný při všech kmitočtech. - Fázové zkreslení projevuje se tím, že fázový posuv mezi vstupním a výstupním napětím dvojbranu není v přenosové pásmu přímo úměrný kmitočtu. Z toho vyplývá, že fázové zkreslení je kmitočtově závislé. - Zkreslení zpožděním je způsobeno tím, že skupinové (nebo fázové) zpoždění dvojbranu není konstantní v celém přenášeném kmitočtovém pásmu. b) Nelineární zkreslení je výraz pro všechna zkreslení vznikající tím,že se vlastnosti dvojbranu (přijímače) mění s okamžitou hodnotou přenášené veličiny. Vzniká v nelineární soustavě, ve které přenos udávající vztah mezi vstupními a výstupními veličinami v ustáleném stavu není lineární. Druhy nelineárního zkreslení: - harmonické - intermodulační - amplitudové - fázové - křížové - křížová modulace - Harmonické zkreslení představuje vznik harmonických složek na výstupu dvojbranu při vstupním sinusovém napětí. Vyjadřuje se poměrem efektivní hodnoty souhrnu vyšších harmonických složek na výstupu k efektivní hodnotě celkového napětí na výstupu. Činitel harmonického zkreslení k: kde: U 1, U 2, U 3, jsou amplitudy první, druhé, třetí harmonické

c) Amplitudové zkreslení projevuje se tím, že poměr efektivní hodnoty napětí na výstupu dvojbranu (přijímače) k efektivní hodnotě napětí na vstupu se mění s amplitudou d) Intermodulační zkreslení je to vznik kombinačních kmitočtů na výstupu dvojbranu (přijímače) vlivem jeho nelineárnosti, když se na vstup přivádějí dva sinusové kmitočty nebo několik sinusových kmitočtů určité amplitudy. e) Křížové zkreslení je to změna útlumu nebo zisku dvojbranu (přijímače), která je způsobena současným přenosem signálu jiného kmitočtu. (Při působení dvou signálů na vstupu nelineárního dvojbranu vznikají intermodulační produkty, jejíchž vznik musí být energeticky kryt zmenšením amplitud, tedy zvětšením útlumu obou výchozích signálů). f) Křížová modulace je druh nelineárního zkreslení, při kterém se amplitudová modulace rušivého signálu s kmitočtem f r a amplitudou U r přenáší na nosný kmitočet f s požadovaného signálu s amplitudou U s, který může nebo nemusí být modulován. 4. Kmitočtové rozsahy udávají, ve kterých oblastech kmitočtů(vlnových délek) lze přijímač použít. Kmitočtové rozsahy přijímačů jsou přizpůsobeny jejich použití. Rozhlasové přijímače jsou laditelné v těch kmitočtových oborech, ve kterých pracují vysílače. Přenos informací pomocí amplitudově modulovaného vysokofrekvenčního signálu je možné uskutečňovat při libovolných kmitočtech. Největší uplatnění se nalézá v pásmu DV, KV a KV v oblasti kmitočtů 150 khz 30 MHz. Přenos informací pomocí pomocí frekvenčně modulovaného vysokofrekvenčního signálu nachází největší uplatnění v pásmu VKV od 30 MHz 300 MHz. 5. Druhy modulací Rádiový přijímač je schopen zpracovat pouze signály s takovým druhem modulace Pro kterou je přizpůsoben (konstrukční návrh, praktická realizace). Nejběžnější modulace: - AM - amplitudová - FM - frekvenční 6. Jakost reprodukce závisí na dílčích přenosových vlastnostech celého přijímače včetně výstupního měniče ( kmitočtové charakteristiky, zákmitové charakteristiky a charakteristiky nelineárního zkreslení). 7. Největší užitečný výstupní výkon přijímače je definován jako nejmenší výstupní výkon, při němž celkové harmonické zkreslení dosahuje 10 %. 8. Stabilita tou se rozumí schopnost přijímače udržovat stálý výstupní signál při stálém vstupním signálu a při měnících se vnějších podmínkách činnosti (změna stanoviště). Stabilita přijímače je ovlivněna ladícími obvody a kmitočtovou stabilitou místních Oscilátorů (heterodynů), soustavami samočinného dolaďování kmitočtu(afc) a také Použitím syntezátorů ( vytváření tónů a zvuků požadovaných parametrů). Vlastnosti přijímačů se hodnotí ještě podle řady dalších ukazatelů (stálost ladění, vyzařování VF kmitů přijímačem, akustická zpětná vazba přijímače atd.). Všechny vlastnosti a parametry rádiových přijímačů předepisují příslušné normy. Tak jako u jiných zařízení se u rádiových přijímačů požaduje také jednoduché ovládání, malá poruchovost,estetický vzhled a přijatelná cena.