Приемное устройство

 

Полезная модель относится к области радиотехники и может быть использована в РЛС ближней навигации, в том числе в РЛС поверхностной волны для контроля 200-мильной экономической зоны и радиомониторинга водной поверхности. Задача, на решение которой направлено заявленная полезная модель, заключается в анализе радиочастотной и помеховой обстановки KB диапазона. Приемное устройство содержит коммутатор, фильтры высокой и низкой частоты, преселектор, аттенюатор, преобразователь и усилитель промежуточной частоты, смеситель, опорный генератор, блок и шину управления, два гетеродина, один из которых содержит формирователи малой и большой сеток, разветвитель и выходной преобразователь.

Полезная модель относится к области радиотехники и может быть использована в РЛС ближней навигации, в том числе в РЛС поверхностной волны для контроля 200-мильной экономической зоны и радиомониторинга водной поверхности.

Известен супергетеродинный приемник импульсных сигналов, который содержит операционный усилитель, смеситель, фильтр, гетеродин и усилитель промежуточной частоты (А.С. СССР №1570631 по кл. Н 04 В 1/26 от 10.11.96 г.).

Данный приемник позволяет повысить избирательность по соседнему каналу. Недостатком данного приемного устройства является то, что оно не позволяет анализировать радиочастотную и помеховую обстановку KB диапазона.

Наиболее близким техническим решением по совокупности существенных признаков является приемное устройство, содержащее усилитель промежуточной частоты, смеситель, последовательно соединенные коммутатор, фильтры высокой и низкой частоты, два гетеродина, опорный генератор, один выход которого подключен к входу коммутатора, а два других выхода подключены к входам гетеродинов, причем выход первого гетеродина подключен к второму входу

преобразователя частоты, а выход второго гетеродина к второму входу смесителя (Патент РФ №2085036 по кл. Н 04 В 1/16 от 20.07.97 г.).

Данное приемное устройство позволяет обеспечивать прием и выделение информации как на подвижных так и на стационарных установках. Недостатком данного приемного устройства является то, что оно не позволяет анализировать радиочастотную и помеховую обстановку КВ диапазона.

Задача, на решение которой направлено заявленная полезная модель, заключается в анализе радиочастотной и помеховой обстановки KB диапазона.

Поставленная задача решается за счет того, что в приемное устройство, содержащее усилитель промежуточной частоты, смеситель, последовательно соединенные коммутатор, фильтры высокой и низкой частоты, два гетеродина, опорный генератор, один выход которого подключен к входу коммутатора, а два других выхода подключены к входам гетеродинов, причем выход первого гетеродина подключен к второму входу преобразователя частоты, а выход второго гетеродина к второму входу смесителя, последовательно соединенные преселектор, аттенюатор и преобразователь промежуточной частоты между выходом фильтра низких частот и входом усилителя промежуточной частоты, аттенюатор промежуточной частоты, включенный между выходом усилителя промежуточной частоты и первым входом смесителя, на выходе которого включены последовательно соединенные полосковый фильтр и

операционный усилитель, при этом блок управления через шину управления соединен с коммутатором, преселектором, аттенюатором и двумя гетеродинами, причем первый гетеродин содержит разветвлитель, вход которого является входом первого гетеродина, формирователи малой и большой сеток, выходы которых соединены с входами выходного преобразователя гетеродина, при этом выходы разветвлителя соединены с входом выходного преобразователя гетеродина и входами формирователей малой и крупной сеток.

На фиг.1 приведена схема приемного устройства, где введены следующие обозначения: коммутатор 1, фильтр высоких частот (ФВЧ) 2, фильтр низких частот (ФНЧ) 3, преселектор 4, аттенюатор 5, преобразователь промежуточной частоты (ППЧ) 6, усилитель промежуточной частоты (УПЧ) 7, аттенюатор промежуточной частоты 8, смеситель 9, полосковый фильтр 10, операционный усилитель 11, первый гетеродин 12, выходной преобразователь 13 первого гетеродина, формирователь малой сетки 14, формирователь большой сетки 15, разветвитель 16, опорный генератор 17, второй гетеродин 18, блок управления 19, шина управления 20.

Приемное устройство работает следующим образом.

Сигнал с антенны Fc через коммутатор 1, который обеспечивает отключение антенного входа приемника в режиме внутренней калибровки, поступает на каскадно-соединенные фильтры нижних 3 и верхних 2 частот. Фильтр нижних частот 3 предназначен для подавления помех прямого прохождения на первой промежуточной частоте и по зеркальному каналу.

Фильтр высоких частот 2 уменьшает перегрузку высокочастотного тракта мощными радиовещательными станциями диапазонов ДВ и СВ.

Далее сигнал подается на один из полосовых субоктавных фильтров с чебышевской характеристикой многоканального преселектора 4. Полосовые фильтры преселектора 4 переключаются двумя коммутаторами с токовым управлением на p-i-n диодах. Преселектор 4 совместно с ФНЧ 3 и ФВЧ 2 обеспечивают ослабление помех по промежуточной частоте и по первому зеркальному каналу. Использование разделения входного диапазона частот на субоктавные полосы уменьшает вероятность возникновения комбинационных составляющих третьего порядка и снижает уровень комбинационных составляющих второго порядка.

С выхода преселектора 4 сигнал поступает на высокочастотный аттенюатор 5, который предназначен для сопряжения тракта с помеховой обстановкой, т.е. уменьшения перегрузки тракта мощными внеполосными сигналами, которые могут создавать интермодуляционные помехи. П-образные звенья аттенюатора переключаются ключами с токовым управлением на p-i-n диодах.

С выхода аттенюатора 5 сигнал поступает на преобразователь промежуточной частоты 6, в котором происходит разностное преобразование сигнала первого гетеродина 12 Fг1 и входного сигнала Fc на первую промежуточную частоту Fпч1.

С выхода ППЧ 6 сигнал поступает на трехкаскадный усилитель промежуточной частоты 7, все каскады которого выполнены по идентичной

схеме и обеспечивающие малый уровень интермодуляции и шума. Избирательная система УПЧ 7 выполнена на кварцевых фильтрах, которые обеспечивают подавление помех, поступающих но второму зеркальному каналу, и избирательность по соседнему каналу. Усилитель УПЧ 7 компенсирует суммарные потери прямого прохождения сигнала в кварцевых фильтрах и обеспечивают развязку между кварцевыми фильтрами.

Аттенюатор промежуточной частоты 8 обеспечивает регулировку коэффициента передачи и предназначен для устранения перегрузки смесителя 9 при мощных входных сигналов внутри полосы пропускания. В смесителе 9 происходит разностное преобразование сигнала Fпч1 и сигнала второго гетеродина 18 Fг2 на вторую промежуточную частоту Fпч2. Далее сигнал Fпч2 поступает на полосовой фильтр 4-го порядка 10, который обеспечивает дополнительное подавление внеполосных каналов приема, обусловленных дискретизацией сигнала во внешнем устройстве цифровой обработки сигналов (ЦОС) (на фиг.1 условно не показан), и также ограничивает широкополосные шумы в спектре сигнала на входе ЦОС.

Формирование сигнала первого гетеродина 12 Fг1 производится из сигнала Fro опорного генератора 17. Гетеродин 12 реализован по схеме косвенного синтеза на основе трех колец фазовой автоподстройки частоты.

Формирователи мелкой 14 и крупной сетки 15 реализованы по аналогичным схемам косвенного синтеза на основе системы фазовой автоподстройки частоты с делителем в цепи обратной связи.

Выходной преобразователь 13 первого гетеродина выполнен на основе системы фазовой автоподстройки частоты. Для обеспечения перестройки частоты в широком диапазоне частот в выходном преобразователе 13 использована система частотной подстройки частоты, которая минимизирует начальную частотную ошибку.

Формирование сигнала второго гетеродина 28 осуществляется кольцом фазовой автоподстройки частоты из сигнала высокостабильного опорного генератора 17. Выходной сигнал второго гетеродина 18 разветвляется на два направления. Сигнал с первого выхода подается на смеситель 9, а со второго выхода может использоваться в качестве частоты дискретизации во внешнем устройстве цифровой обработки сигналов. Сигналом калибратора является сигнал с частотой опорного генератора Fro.

Таким образом, предложенная приемное устройство позволяет анализировать радиочастотную и помеховую обстановку KB диапазона.

1. Приемное устройство, содержащее усилитель промежуточной частоты, смеситель, последовательно соединенные коммутатор, фильтры высокой и низкой частоты, два гетеродина, опорный генератор, один выход которого подключен к входу коммутатора, а два других выхода подключены к входам гетеродинов, причем выход первого гетеродина подключен к второму входу преобразователя частоты, а выход второго гетеродина - к второму входу смесителя, отличающееся тем, что введены последовательно соединенные преселектор, аттенюатор и преобразователь промежуточной частоты между выходом фильтра низких частот и входом усилителя промежуточной частоты, аттенюатор промежуточной частоты, включенный между выходом усилителя промежуточной частоты и первым входом смесителя, на выходе которого включены последовательно соединенные колосковый фильтр и операционный усилитель, при этом блок управления через шину управления соединен с коммутатором, преселектором, аттенюатором и двумя гетеродинами.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что первый гетеродин содержит разветвитель, вход которого является входом первого гетеродина, формирователи малой и большой сеток, выходы которых соединены с входами выходного преобразователя гетеродина, при этом выходы разветвителя соединены с входом выходного преобразователя гетеродина и входами формирователей малой и крупной сеток.



 

Похожие патенты:

Полезная модель относится к оптоволоконной технике, а именно к акустооптическим коммутаторам волоконно-оптических линий связи

Настоящий супергетеродинный приемник относится к области радиотехники и может использоваться в адаптивных системах радиосвязи для обнаружения изменяющихся по частоте, в том числе скачкообразно, коротких сигналов при приеме в широкой полосе пропускания.
Наверх