РУБРИКИ |
Радиолокационный приемник сантиметрового диапазона |
РЕКОМЕНДУЕМ |
|
Радиолокационный приемник сантиметрового диапазонаРадиолокационный приемник сантиметрового диапазонаСодержание Введение 1
2.1.Амплитудная моноимпульсная система 3 3.Выбор и обоснование структурной схемы приёмника 9 Структурная схема моноимпульсной РЛС сопровождения 11 4. Расчёт и определение параметров структурной схемы РПРУ 11 4.1. Определение эквивалентных параметров антенны 11 5.Расчет элементов принципиальной схемы приемника 23 5.1. Антенный переключатель 23 6.Технико-экономическое обоснование 37 6.1. ТЭО выбора элементной базы 37 7.Охрана труда при работе с радиолокационной станцией 43 7.1. Биологическое действие СВЧ - излучения на организм человека 43 Список литературы : 49
Листинг программы WinЛАХ 50 Введение Радиолокационный приёмник ( РЛП ) является составной частью
радиолокационных станций (РЛС), предназначенных для обнаружения,
определения координат и параметров движения удаленных объектов [pic] Рис. 1.1 Огибающие радиоимпульсов: а) излучаемых антенной; б) отраженных от цели 2.Выбор и обоснование функциональной схемы РЛС В следящих системах РЛС сопровождения наиболее широко используют методы сравнения сигналов по амплитуде или фазе ВЧ колебаний, принятых на два (и более) разнесённых в пространстве луча антенны при одновременном сравнении сигналов, либо однолучевую сканирующую антенну при последовательном сравнении сигналов. Первый способ применяется в моноимпульсных следящих измерителях, второй - в амплитудном методе сравнения при коническом сканировании луча . Чувствительность методов сканирования и переключения луча к флуктуациям амплитуды эхо-сигналов явилась основной причиной разработки РЛС сопровождения, обеспечивающей одновременное наличие всех лучей, необходимых для выявления угловой ошибки. Выходные сигналы всех лучей, соответствующие одному зондирующему импульсу, могут быть одновременно сравнены, благодаря чему исключается влияние изменения амплитуды эхо-сигнала во времени. Такой метод называется моноимпульсным (полная информация об угловых ошибках извлекается из одного импульса). Моноимпульсной аппаратуре присуща высокая точность угловых измерений, т.к. система облучателей жестко смонтирована и не имеет движущихся деталей. 2.1.Амплитудная моноимпульсная система Эхо сигнал фокусируется в виде “пятна”, поперечное сечение которого в
случае антенны с круговой апертурой имеет вид J1(x)/x ( J1(x) функция Облучатель сконструирован таким образом, что он реагирует на любое боковое смещение пятна относительно фокальной плоскости. При использовании облучателя в виде квадрата, образованного четырьмя рупорами, полная симметрия обеспечивается когда пятно находится точно в центре (на каждый из четырех рупоров попадает одинаковое количество энергии. При отклонении цели от оси антенны и , следовательно, смещении пятна относительно центра, равенство энергий, принимаемых рупорами нарушается. РЛС регистрирует отклонение цели от оси антенны, сравнивая амплитуды эхо-сигналов, появляющихся в каждом из рупоров. Это осуществляется с помощью СВЧ мостовых соединений, формирующих разности сигналов каждой пары двойных рупоров. Для выявления ошибки по азимуту, производится вычитание выходного сигнала левой пары рупоров из выходного сигнала правой пары. Сигнал верхней пары вычитается из выходного сигнала нижней пары. Сигналы, полученные в результате вычитания (разности), равные нулю для
цели, находящийся на оси антенны, и возрастающими по амплитуде по мере
удаления цели от оси антенны. Фаза разностных сигналов меняется на 1800 при
переходе цели через ось с одной стороны на другую. Суммарный сигнал всех
четырех рупоров используется в качестве опорного сигнала схемы детектора
угловой ошибки, который позволяет использовать изменения фазы разностного
сигнала для определения направления отклонения цели от оси антенны. Суммарный сигнал, а также угломестный и азимутальный разностные
сигналы преобразуются в сигналы ПЧ с помощью одного общего гетеродина для
сохранения относительного соотношения фаз сигналов по ПЧ. Выходной
суммарный сигнал ПЧ детектируется и используется в качестве входного
видеосигнала схемы сопровождения по дальности. В схеме сопровождения по
дальности определяется время прихода очередного эхо-сигнала от
сопровождаемой цели и вырабатываются стробирующие импульсы, отпирающие
соответствующие цепи приемника только на те короткие интервалы времени,
когда ожидается эхо-сигнал выбранной цели. Стробированый видеосигнал
используется также для формирования напряжения постоянного тока для схемы Суммарный сигнал ПЧ используется также, как опорный сигнал в ФД,
вырабатывающих из разностных сигналов напряжения сигналов ошибки
сопровождения по углам. ФД выполняет скалярное умножение; выходное
напряжение ФД:
e = (( ((( (cos(() , где (( (- модуль суммарного сигнала; (( ( - модуль
разностного сигнала; ( - фазовый угол между ними. В правильно
отрегулированной РЛС ( принимает только два значения: 0 или 1800, так что
единственным назначением фазочувствительной характеристики детектора ошибки
является обеспечение положительной или отрицательной полярности сигнала при 2.2. Определение параметров сигнала Выберем в качестве зондирующего сигнала простой сигнал с базой равной [pic] Рис. 2.2.1 Временная и спектральная диаграммы радиоимпульсов, отраженных от цели и поступающих на вход РПрУ [pic] Рис. 2.2.2 Временная и спектральная диаграммы сигнала на выходе линейной части РПрУ [pic] Рис. 2.2.3 Временная и спектральная диаграммы видеоимпульсов на выходе детектора РПрУ Данные к расчёту: Дальность: R=150 км; Разрешение по дальности: (R=150 м; Суммарная ошибка: (S=10 м; ЭПР цели: (ц=2 м2; Скорость цели: Vц=400 м/с; Длина волны: (=0,23 м. Расчёт параметров сигнала: Выбор частоты следования и длительности импульсов производится из условия однозначного измерения параметров целей на максимальной дальности: Период повторения импульса: [pic] Частота следования импульсов: [pic] Длительность импульса: [pic] В схеме сопровождения по дальности рассматриваемой РЛС определяется временной сдвиг очередного эхо-сигнала сопровождаемой цели по отношению к следящим импульсам, временное положение которых соответствует оценке задержки сигнала цели. Поэтому время установления переднего фронта видеоимпульса (рис.2.2.3) должно лежать в пределах: [pic]. По этому параметру определяется полоса пропускания линейной части РПрУ, что будет сделано в дальнейшем. Примем tу=0,2 мкс. В РЛС сопровождения, измеряющих дальность и два угла, используют игольчатый луч. Ширина луча антенны одинакова во всех плоскостях и определяется разрешением по углу: (0,5((((((. Т.к. измеритель угловых координат выходит за рамки данного проекта, и в
техническом задании отсутствуют значения (( и ((, то (0,5 принимаем равным Основной характеристикой качества работы радиолокационной станции, исходя из её целевого назначения, является точность слежения. Показателями точности являются ошибки работы системы. Различают динамическую и флюктуационную ошибку. Динамической ошибкой (д является ошибка по задающему воздействию, а флюктуационная (ф в данном случае связана с собственным шумом приемника. Оптимизация системы по точности заключается в выборе оптимального
коэффициента усиления разомкнутой системы КУопт, при котором имеем минимум
среднеквадратической ошибки [pic]. Как видно из графика (рис.2) зависимости Отношение сигнал/шум связано с флюктуационной ошибкой соотношением: [pic], где полоса (Fэ =(5..10)/2( (2 [pic] Необходимо учитывать потери в отношении сигнал/шум, возникающие из-за следующих причин: . потери при распространении радиоволн r1 = 1...3 дБ . потери в антенно-фидерном тракте r 2 = 1 дБ . потери при амплитудном детектировании r 3 = 1...5 дБ . потери на квантование r 4 = 2 дБ ( при двухуровневом квантовании ) (Рс/Рш)`= (Рс/Рш)(r = 0,45(3,16 ( 1,42 Определение параметров антенны: Коэффициент направленного действия (КНД): [pic] Примем коэффициент полезного действия (КПД) антенны равным: (=0,95. Коэффициент усиления : [pic] Расчет требуемой мощности передатчика РЛС производим на основе уравнения дальности радиолокации, без учета влияния Земли (высота объектов достаточна): [pic] где (ц - эффективная площадь рассеяния цели ( - КПД антенны ( ( ( 0,95 ) k = 1,38x10-23 Дж/К - постоянная Больцмана Т0 = 290 К - температура воздуха по Кельвину Ш = 3,5 - коэффициент шума приемника (0 = 0,002...0,004 дБ/км - величина затухания волн в атмосфере. R = Rmax ( e-0,115(0Rmax = 150 ( e-0,115x0,002x150 (145 км dR = Rmax -R = 150-145 =5 км Полоса приемника: Fпр = 1/(и = 1 / 1(10-6 = 1 МГц Импульсная мощность передатчика: [pic] Ри (10...20)/(и =15/1(10-6=15 МГц. Частота гетеродина: fг=fc-fпр=1,3-0,03=1,27 ГГц . [pic] = = 13 МГц Пнс>(1,2...1,5)(Пс, следовательно придётся использовать частотную
автоматическую подстройку частоты ( ЧАПЧ ) или фазовую автоподстройку
частоты (ФАПЧ). ПЧАПЧ=Пс+(2Dfд+Пнс)/Кчапч=5(103+(7+13(103)/10 @ 6,3 МГц . При использовании ФАПЧс Кфапч Ю ~ полоса пропускания приемника: ПФАПЧ=Пс+(2Dfд+Пнс)/Кчапч=5(103+(7+13(103)/~ @ 5 МГц . Расчет предельно допустимого коэффициента шума: [pic] где: . Кр.ф. @ 0,8 - коэффициент передачи фидера по мощности. . Пш = 1,1(П = 1,1(6,3=6,93 МГц. . К - постоянная Больцмана К=1,38(10-23 Дж/К. Шдоп @ (1(10-12/(1,38(10-23(290(6,93(106(1,4)-0,48+1)(0,8= = (25,75-0,48+1) (0,8 = 21,02
Оценим коэффициент шума линейного тракта РПрУ, после чего решим вопрос о
включении или невключении УРЧ в состав радиотракта. Ш=(Швц+(Шпч-1)/Квц+(Шупч-1)/(Квц(Кпч))/Кр.ф. Все коэффициенты шума ориентировочно берём из таблицы 6.1 [3]: Швц=1,3 Квц=0,8 Шурч=1,5 Курч=10 Шпч=5 Кпч=8 (при использовании транзисторного ПЧ) Шупч=10 Ш=( 1,3+(5-1)/0,8+(10-1)/(8(0,8))/0,8=9,5 < Шдоп=21,02Ю Ю можно обойтись без УРЧ. 4.4. Выбор гетеродина Исходные данные для выбора гетеродина: . Рабочая частота fг=fc-fпр=1,3-0,03=1,27 ГГц; . Требуемая выходная мощность РГвых; . Диапазон перестройки по частоте; . Шумовые характеристики. РГвых = (Рс + Рапч )(3 = (6+9)(3 =45 мВт; . диапазон рабочих частот fГ,ГГц.......................................1..2; . шаг перестройки: электронной Dfэл,МГц...........................50; механической Dfмех,МГц....................200; Uпит,В.................................................11; I,А............................................................0,5;
Обеспечение достаточного усиления радиосигнала трактом ВЧ необходимо для
нормальной работы детектора, а так же получения низкого уровня шума. [pic], где RА - активное сопротивление антенны; Uпр - амплитуда сигнала на выходе УПЧ; [pic] Коэффициент передачи по мощности согласно таблицы 6.1 [3] для транзисторного преобразователя частоты примем равным: КРпч = 8 Uвх= 4Рвх(Rвх = 2(Ра(Квц(Кпч(Rвх = 2(10-12(0,8(8(103 = 0,13 мВ. Коэффициент усиления УПЧ по напряжению: Купч=Uвых/Uвх=1/(1,3(10-4)=7,6(103 4.6. Расчет селективности Селективность по зеркальному каналу обеспечивается с помощью частотно - избирательной входной цепи, а по соседнему каналу - используя два одиночных контура: на выходе преобразователя частоты и на выходе УПЧ. Селективность по зеркальному каналу: [pic] Принимаем dэс=0,006 [pic] = 23,8 дБ, Эквивалентное затухание одиночных контуров: dэп= П/(Ц2(fпр)=6,3/(Ц2(30)=0,15 Селективность по соседнему каналу: [pic] [pic]= 18,9 дБ 4.7. Распределение искажений При рассмотрении такой характеристики РПрУ, как допустимый уровень
частотных и временных искажений сигнала, остановимся на наиболее
существенном для приемников импульсных сигналов показателе - искажениях
переднего фронта импульса. Распределение искажений этого вида по каскадам [pic]= 0,2 мкс Искажения, вносимые входной цепью незначительны и составляют: [pic]0,0064 мкс [pic]0,008мкс [pic]0,04мкс [pic]
Структурная схема радиоприемного устройства моноимпульсной РЛС сопровождения Входная цепь (ВЦ) В нашем случае входная цепь должна выполнять следующие функции : Для выполнения ВЦ функций селекции и подавления шумов зеркального канала используем полосовой фильтр.
В сантиметровом диапазоне используют ПЧ на биполярных транзисторах (БТ),
которые обладают коэффициентом усиления 3-12 дБ и коэффициентом шума 1,7 Усилитель промежуточной частоты (УПЧ) 4.9. Выбор элементной базы. Задания на разработку каскадов. На частотах до 7 ГГц в транзисторных преобразователях широко
используются биполярные транзисторы (БП), на более высоких частотах,
включая миллиметровый диапазон - полевые транзисторы с барьером Шотки Исходные данные для расчёта: Частота входного сигнала fc = 1,3 ГГц; l=23см; Коэффициент шума транзистора Штр=1,5 (ориентировочно) Частота гетеродина fг = 1,27 ГГц Для применения в УПЧ остановимся на отечественных ИМС серии К175. Серия ИМС Напряжение источника питания - 6,6 В Ток потребления - 3,5 мА Коэффициент усиления - 10 Входное сопротивление - 1 кОм Выходное сопротивление - 1,9 кОм Верхняя граничная частота - 40 МГц Коэффициент шума - 10 дБ ИМС К175УВ4 - универсальная усилительная схема, обладает следующими характеристиками: Электрические параметры ИМС К175УВ4 при 25+10 оС и Uпит=6,3 В: 9.........................................3,5...4,5; 11.................................. .........2...2,9; 12.................................. ......1,3...1,5; 13.................................. .........0,9...1,5; между выводами 2 и 10................................... .........-2...+2; . крутизна вольт-амперной характеристики Sэ, мА/В, при Uвх=10 мВ и fвх=1 МГц.........................................................10; . коэффициент шума Kш, дБ при fвх=20 МГц, не более..................8; . верхняя граничная частота fв, МГц, при Uвх=10 мВ..................150. Предельные эксплуатационные параметры ИМС К175УВ4: . максимальное напряжение, В, на выводах: 2,10......................12,5; 13........................... 1,2; . входное напряжение, В: синфазное........................................2...4,4; дифференциальное.........................- 2...+2; Исходя из необходимости обеспечения таких параметров УПЧ, как [pic] Рис. 4.9.2: принципиальная схема ИМС К175УВ4 Назначение выводов: 1 - общий; 2 - выход 1; 3 - внутренний нагрузочный резистор 1; 4 - вход1; 5 - общая точка внутренних нагрузочных резисторов; 6 - вход 2: 7 - внутренний нагрузочный резистор 2; 8 - +Uпит; 9 - вывод делителя напряжения 1; 10 - выход 2; 11 - вывод делителя напряжения 2; 12 - вывод делителя напряжения 3; 13 - вход регулировки усиления; 14 - вывод установки и контроля режима.
Частота сигнала fпч = 30 МГц Коэффициент усиления К= 6(103 Искажения переднего фронта импульса tу = 0,09 мкс; Для использования в детекторе из литературы [3] выбираем детектирующий полупроводниковый диод Д9Б, т.к. его характеристики удовлетворяют следующим требованиям: fпч = 30 МГц < fд = 40 МГц; Cд = 1...2 пФ; Uпр = 0,9 В; Iпр = 90 мА; Ri = 10 Ом; Uобрmax = 10 В; Iобр = 250 мкА; Rобр = 0,4 МОм. Данные для расчёта: Частота сигнала ПЧ fпч = 30 МГц; Время нарастания импульса tу =0,2 мкс; Время спада импульса tсп = (0,3...0,5)Чtи = (0,3...0,5)Ч1 = 0,3 мкс; 5.Расчет элементов принципиальной схемы приемника
Одним из основных узлов РЛП является антенный переключатель (АП).Антенные
переключатели предназначены для коммутации передатчика к антенне на
время прихода отраженных или ответных сигналов. Они должны: обеспечить
уменьшение до минимума мощности излучаемого зондирующего импульса
просачивающегося на на вход приемника; быть быстродействующими т.к. с
увеличением времени срабатывания возрастает вероятность пробоя входных
цепей приемника, а с увеличением времени востановления увеличивается
минимальная дальность РЛС (мертвая зона обзора на малых расстояниях от АП на необратимых элементах применяют в РЛС сантимитрового диапазона. В качестве необратимых элементов используют фидерные вентили и циркуляторы. При расположении феррита волноводе , передаваемая по волноводу
электромагнитная энергия. В зависимости от направления ее движения либо
поглащается либо проходит практически без потерь. Феррит помещается в
сильное поле постоянного магнита. При этом ферромагнитный резонанс
наступает только при движении электромагнитной волны в одном направлении. Выбор типа АП зависит отмощности излучаемого зондирующего импульса. При мощности импульса 100-150 КВт АП реализуют путем последующего соединения ферритового циркулятора, газового разрядника и диодного резонансного СВЧ ограничителя (рис. ) При мощности 1-2 КВт газовый разрядник не вводят в состав АП. В АП (рис. ) используют два последовательно соединенных
циркулятора Ц1 и Ц2. Сигнал от передатчика поступает на плече 1
циркулятора Ц1 и через плече 2 подается в антенну; при этом на выход
плеча 3 сигнал от передатчика проходит с существенным ослаблением (13- 25
дб). Далее сигнал с плеча 3 циркулятора Ц1 подается через циркулятор 5.2. Разрядники защиты приемника Защиту триодов входного каскада РЛП отперегрузки и повреждения СВЧ сигналами (от собственного передатчика РЛС или от внешних источников помех) в полосе рабочих частот, как уже указывалось, обычно осуществляют разрядником защиты приемника (РЗП) и ограничителем СВЧ-мощности на полупроводниковых диодах. РЗП описываются двумя группами параметров: параметрами низкого
уровня мощности, характеризующими свойства РЗП в режиме приема слабых
сигналов (СВЧ разряда нет), и параметрами высокого уровня мощности
характеризующими его защитные свойства при воздействии на него мощных
импульсов СВЧ (происходит СВЧ разряд). Диодный ограничитель, в отличае от РЗП, не требует никаких питающих
напряжений и поэтому обеспечивает защиту как при включенной, так и при
выключенной аппаратуре. Он характеризуется двумя состояниями: состоянием
пропускания при малой мощности сигнала, т.е. на низком уровне мощности 5.3. Входная цепь В используемом диапазоне частот в силу особенностей несимметричных
полосковых волноводов [9] наиболее перспективно использование согласующих
цепей на микрополосковых линиях. Основными характеристиками микрополосковой
линии, сечение которой показано на ( рис.5.1.1, б) являются: волновое
сопротивление и эффективная диэлектрическая проницаемость, которые зависят
от толщины подложки Н, ширины микрополосковой линии Е, толщины
металлизированного слоя t и относительной диэлектрической проницаемости e. рис.5.1.1 Такой ПФ (рис.5.1.1,а) образован рядом одинаковых параллельно связанных
линий (длина участка связи равна L0/4), и является наиболее употребительным
из-за отсутствия особо критичных размеров. n=lg (Lз-1)/(Lп-1) / lg(Пз/Ппр) n=lg (20-1) / (1,4-1) / lg(120/1,03) = 0,81 Округляем в большую сторону и получаем, что проектируемый ПФ должен
состоять из (n+1)=2 элементов. Затем определяем величину переходных затуханий связанных звеньев (дБ): Сi=10lg(qi+1) q1=q3=833,56 q2=374123 C1=C3=29,2 дБ C2=55,7 дБ Теперь по таблице 3.5 [ 9 ] определяем для каждого звена bi/d и b1/d=b3/d=0,993
Схема преобразователя частоты на полевом транзисторе с внешним гетеродином ([4]): [pic] В преобразователе частоты на двухзатворном ПТШ АП 328-2 напряжения сигнала и гетеродина подаются на разные затворы, что позволяет добиться лучшей развязки между сигнальной и гетеродинной цепью по сравнению со смесителем на однозатворном ПТ ([3]). Преобразование частоты обеспечивается за счет изменения крутизны сток - затворной характеристики по сигнальному затвору под воздействием переменного напряжения на гетеродинном затворе. [pic]Рис.3 Uси=2 В . Rи=200 Ом . Iс о=5 мА . Uзи о=0,5 В . Sнач=6 мА/В Eсм=UЗИотс/2=0,5/2=0,25 В Сумма амплитуд сигнала и гетеродина не должна превышать Eсм. Полагаем,что для ПТ крутизна при UЗИ=0: Sнач=6 мА/В, при UЗИ=UЗИотс/2: Sнач/2=1,5 мА/В Зависимость тока стока от напряжения затвор-исток UЗИ имеет вид: IС=0,5(Sнач((1+ UЗИ / UЗИотс)2 При подаче на вход смесителя напряжений сигнала uc=Uсcoswct и гетеродина uг=Uгcoswгt получаем амплитуду тока частоты wп=wг-wс: Iп=0,5(Sнач(Uс(Ur/ UЗИотс Крутизна преобразования: Sпр=1/2(Sм1=1/2(( Sмакс - Sмин)/2=(6-1,5)/4=1,12 мА/В Зададимся L1 = L2 = 1 мкГн; С3 =С4=1/((2(f0)2(L)=1/((2(3,14(3(107)2(10-6)= =28(10-12=28 пФ Характеристическое сопротивление контуров: rк= ЦLк/Ск = Ц10-6/28(10-12=1,9(102 По таблице 6.1 [3] находим отношение полосы пропускания двухконтурного резонансного каскада к полосе приёмника: Y(n)=1,56 Полоса пропускания одного каскада УПЧ по уровню -3 дБ: Пiупч=ПЧY(n)=6Ч1,56=9,3 МГц Эквивалентное затухание контуров: dэ= Пiупч/Ц2Чf0 =9,3/Ц2Ч1,3Ч109=0,05 Полагаем коэффициент включения транзистора в резонансный контур m1=1; dэ/rк = d0 + m12Ч gвых.ПТ + m22Ч gвх.УПЧ Исходя из условий [3] зададимся собственными затуханиями: d0 @0,006..0,01. Принимаем: d0 = 0,006; gвыхПТ @ 0.
[pic] Коэффициенты передачи смесителя: по напряжению: Кu= m1(m2(Sпр( rк /2(dэ =1(0,8(1,12(10-3(1,9(102/2(0,05=1,7 по мощности: Кр= Кu2(Rа/ RвхУПЧ=1,7(75/1(102 = 2,2 Для расчета коэффициента шума смесителя на ПТШ необходимы матрицы S- параметров транзистора АП328А2, которые, как правило, определяются экспериментально (в справочной литературе не обнаружены). Поэтому оценим коэффициент шума транзистора в режиме преобразования частоты : ШПЧ=(2..3)ЧШтр=(2..3)Ч1,5 @ 3 дБ Расчёт смесителя по постоянному току : Напряжение смещения: Есм=Uси0= Ic о(R2 =0,25 В R2 =0,25/5(10-3=50 Ом Напряжение источника питания: Еп=Uси0+Ic о(Rи=0,25+5(10-3(0,2(103=1,25 В Так как необходимо согласовать ВЦ и вход смесителя с волновым сопротивлением антенно-фидерного тракта 75 Ом, то взяв R1=Rут=75 Oм получим входное сопротивление смесителя Rвх=75 Ом (т.к. входное сопротивление ПТШ достаточно велико). 5.5. Усилитель промежуточной частоты (УПЧ) Усилители с широким динамическим диапазоном могут быть построены по схеме усилителя-ограничителя (УО) или усилителя с логарифмической амплитудной характеристикой (ЛАХ). У последних между входным и выходным сигналом существует вполне определенная функциональная зависимость вида : [pic] Логарифмические усилители могут быть выполнены по параллельной и последовательной и схеме. В первой используется параллельное включение каскадов усилителя с различным коэффициентом усиления. Для защиты от перегрузок и повышения стабильности на выходе каждого каскада ставится двусторонний усилитель-ограничитель, и с выхода каждого канала сигналы суммируются. Однако увеличение массогабаритных показателей, связанное с необходимостью использования значительного числа каналов, обусловило большее распространение усилителей с ЛАХ, построенных по методу последовательного усиления и суммирования: [pic] Рис.5.5.1. Такой усилитель (рис.5.5.1) представляет собой последовательное соединение нескольких каскадов, каждый из которых, в общем случае, содержит линейный усилитель и двусторонний ограничитель. Выходы всех каскадов объединены сумматором через буферные каскады (БК), способствующие увеличению развязки между каскадами и повышению устойчивости усилителя. Для получения амплитудной характеристики, достаточно хорошо приближающейся к логарифмической, все каскады должны быть идентичны. В зависимости от особенностей реализации и назначения логарифмического усилителя, в обобщенную схему могут вноситься изменения. Так, возможно совмещение функций линейного усиления и двустороннего ограничения, например в ИМС; сумматор может быть выполнен в виде резистора, усилительного каскада или линии задержки; буферные каскады могут использоваться также и для коррекции частотной и фазовой характеристик усилителя. Амплитудная характеристика логарифмических усилителей описывается системой уравнений: [pic][pic] где К0 – коэффициент усиления в линейном режиме; Uвх.н – пороговый уровень входного сигнала, начиная с которого амплитудная характеристика становится логарифмической; b – коэффициент, определяющий наклон ЛАХ. Основные показатели логарифмического усилителя могут быть определены из соотношений [11]: [pic] где КОС - коэффициент усиления одного каскада на ИМС; Dвх = Uвх.макс / Uвх.н - логарифмический динамический диапазон усилителя, определяемый протяженностью логарифмического участка амплитудной характеристики и равный динамическому диапазону изменения уровня входных сигналов; Uвх.макс - максимальный уровень входного напряжения, соответствующий концу логарифмического участка амплитудной характеристики; Uвх.н - напряжение на входе ИМС, при котором начинается амплитудное ограничение; n - число каскадов усилителя; K0n - к-т усиления всего усилителя в линейном режиме; d - ошибка, связанная с отклонением АХ от логарифмической. . частота сигнала ПЧ: fпч = 30 МГц; . избирательность по соседнему каналу: Seск = 10 дБ; . коэффициент усиления УПЧ: K0n =13440; . искажения переднего фронта импульса: D(и =0,15 мкс; . динамический диапазон входных сигналов Dвх=60 дБ; . динамический диапазон выходных сигналов Dвых= 0,067(10-6 Ю параметры детектора выбраны правильно. Коэффициент передачи детектора Кд: Входное сопротивление детектора Rвх Определим время установления фронта tуд
tуд = Rн(Cн((2(Riэ + Rэ) /(0,5(Rн + 2,5(Riз + Rэ)= Коэффициент подключения mд d0 = 0,006 [справочник Петрова] Ю П 0,7 упч = d0(fпр = 5 МГц dвн д = П 0,7 упч / 2(fпр = 5 МГц / 1270 МГц = 0,004 - зквивалентное затухание, вносимое детектором mд = dвн д(Rн /2(rк = 0,004(1200/2(158 = 0,15 Полный коэффициент усиления детектора Расчет емкости разделительного сонденсатора Ср |
|
© 2010 |
|