Использование: радиотехника, супергетеродинные радиоприемники. Сущность изобретения: преобразователь частоты с подавлением зеркального канала содержит входной фильтр 1, первый смеситель 2, режекторный фильтр 3, второй смеситель 4, второй и первый фильтры 5 и 6 промежуточной частоты, фазовращатель 7, гетеродин 8, умножитель частоты на два 9, фазовращатель на 90 град. 10 и сумматор 11. Составляющие зеркальной помехи на входах сумматоры 11 противофазны, благодаря чему они компенсируются. Коэффициент шума уменьшается из-за последовательного соединения первого и второго смесителей 2 и 4 и выбора коэффициента передачи первого смесителя, выполненного в виде двойного балансного смесителя большим единицы, а коэффициента передачи второго смесителя - равным единице. 1 ил.
Изобретение относится и радиотехнике и может быть использовано в радиоприемных устройствах супергетеродинного типа различного назначения для ослабления помех, принимаемых на частоте зеркального канала.
Известны устройства подавления зеркальных помех, в которых предусмотрен дополнительный /параллельный/ канал приема, содержащий дополнительный смеситель /1/. Благодаря разветвлению входного полезного сигнала и зеркальных помех с помощью системы фазовращателей удается обеспечить на выходах основного и дополнительного каналов приема противофазность зеркальных помех и синфазность полезного сигнала. В результате при условии идентичности основного и дополнительного каналов достигается компенсация зеркальных помех. Недостатком этих устройств является ухудшение шумовых свойств /увеличение коэффициента шума/ преобразователя из-за влияния шумов дополнительного канала.
Из известных устройств наиболее близким к изобретению является преобразователь частоты с подавлением зеркального канала, содержащий последовательно соединенные входной фильтр, первый смеситель, к гетеродинному входу которого подключен гетеродин, первый фильтр промежуточной частоты, фазовращатель и сумматор, последовательно соединенные второй смеситель и второй фильтр промежуточной частоты, выход которого подключен к другому входу сумматора, а также фазовращатель на 90
o, выход которого подключен к другому входу сумматора, а также фазовращатель на 90
o, выход которого подключен подключен и гетеродинному входу второго смесителя /2/. В этом устройстве также вход второго смесителя подключен и выходу входного фильтра, Однако известное устройство обладает высоким коэффициентом шума.
Технический результат, который макет быть получен при осуществлении изобретения, заключается в уменьшении коэффициента шума.
Для этого в преобразователь частоты с подавлением зеркального канала, содержащий последовательно соединенные входной фильтр, первый смеситель, к гетеродинному входу которого подключен гетеродин, первый фильтр промежуточной частоты, фазовращатель и сумматор, последовательно соединенные второй смеситель и второй фильтр промежуточной частоты, выход которого подключен к другому входу сумматора, а также фазовращатель на 90
o, выход которого подключен к гетеродинному входу второго смесителя, введен умножитель частоты на два, включенный между гетеродинoм и входом фазовращателя на 90
o, и режекторный фильтр, частота режекции которого равна промежуточной частоте, включенный между выходом первого смесителя и входом второго смесителя, первый смеситель выполнен в виде двойного балансного смесителя с коэффициентом передачи, большим единицы, второй смеситель выполнен с коэффициентом передачи, равным единице, а фазовращатель выполнен со сдвигом фазы на +90 при верхней настройке гетеродина и на -90 при нижней.
На чертеже представлена структурная электрическая схема преобразователя частоты с подавлением зеркального канала.
Преобразователь частоты с подавлением зеркального канала содержит входной фильтр 1, первый смеситель 2, режекторный фильтр 3, второй смеситель 4, второй и первый фильтры 5 и 6 промежуточной частоты /ПЧ/, фазовращатель 7, гетеродин 8, умножитель частоты на два 9, фазовращатель 10 на 90
o и сумматор 11.
Устройство работает следующим образом. Полезный сигнал с частотой
c и фазой
c и зеркальная помеха с частотой
з и фазой
з поступают через входной фильтр 1 на вход первого смесителя 2, где в результате взаимодействия с колебанием гетеродина 8 с частотой
г и фазой
г образуются колебания на разностной /промежуточной/ частоте
(cпч) =
г-
c /случай верхней настройки гетеродина/ с фазой
г-
c и
(3пч) =
з-
г с фазой
з-
г. А также колебания на суммарной частоте
г+
c c фазой
г+
c и
з+
г с фазой
з+
г. Колебания на суммарных частотах беспрепятственно проходят через режекторный фильтр 3 на вход второго смесителя 4, где в результате взаимодействия с колебанием гетеродина 8 на частоте 2
г с фазой

образуется составляющая последнего сигнала на частоте
(cпч) = 2
г-(
г+
c) =
г-
c с фазой (2
г+

/2)-(
г+
c) =
г-
c+

/2 и составляющая зеркальной помехи на частоте
(зпч) = (
з+
г)-2
г=
з-
г с фазой (
з+
г)-(2
г+

/2) =
з-
г-

/2. Эти составляющие через второй фильтр ПЧ 5 поступают на один вход сумматора 11.
Колебания на промежуточной частоте с выхода первого смесителя 2 через первый фильтр 6 поступают на вход фазовращателя 7, где получает дополнительный сдвиг по фазе на

/2. В результате на другом входе сумматора 11 присутствует составляющая полезного сигнала на частоте
(cпч) =
г-
c с фазой
г-
с+

/2 и составляющая зеркальной помехи на частоте
(зпч) =
з-
г c фазой
з-
г+

/2.
Следовательно, на входах сумматора 11 составляющие полезного сигнала синфазны, а составляющие зеркальной помехи противофазны. т.е. выполняется фазовое условие компенсации зеркальной помехи. /Проделанные рассуждения справедливы для верхней настройки гетеродина, когда
г >
c. При нижней настройке гетеродина, когда
г<
c все рассуждения остаются справедливыми, если сдвиг фазы в фазовращателе 7 составляет

/2 Для компенсации зеркальной помехи необходимо, чтобы уровни составляющих зеркальной помехи на входах сумматора 11 были одинаковы, т.е. необходимо выполнить амплитудное условие компенсации. Сформулируем это условие. Пусть уровни полезного сигнала и зеркальной помехи на входе первого смесителя 2 равны Р
c и Р
з соответственно. На выходе первого смесителя 2 продукты на разностной частоте и на суммарных частотах имеют уровни: Р
2c= K
2Р
c и Р
2з=K
2Р
з, где K
2 коэффициент передачи первого смесителя 2. На выходе первого фильтра ПЧ 6 уровни сигнала и помехи: Р
6c= K
6P
2c= K
6
K
2P
c, P
6з= K
6
P
2з= K
6K
2P
з, где К
6 - коэффициент передачи первого фильтра ПЧ 6. Если фазовращатель 7 не изменяет уровней, то на его выходе P
7c P
6c и P
7з P
6з.
На вход второго смесителя 4 через фильтр 3 проходят только составляющие на суммарных частотах без изменения уровней, т.е. P
зс=P
2c, P
3з=P
2з. На выходе второго смесителя 4 уровни сигнала и зеркальной помехи на промежуточной частоте P
4c= K
4P
3c= K
4K
2P
c, P
4з=K
4P
3з=K
4
P
3. На выходе второго фильтра ПЧ 5 P
5c=K
5K
4K
2P
c=K
5P
4c; P
5з=K
5K
4K
2P
з. На выходе сумматора 1 уровень полезного сигнала с учетом синфазности составляющих: P
выхс=P
5c+P
7c=K
2(K
5+K
5K
4) P
c.
При идентичных фильтрах ПЧ 5 и 6 К
5 К
6 К
ф и P
выхс=K
2K
ф(1+K
4)P
c. Коэффициент передачи заявленного устройства по мощности

Уровень зеркальной помехи на выходе сумматора 11 с учетом противофазности составляющих P
выхз= P
5з-P
7з=K
2K
ф(K
4-1)P
-. Компенсация зеркальной помехи, т.е. Р
вых з 0, имеет место, если выражение в скобках обращается в нуль. Отсюда оптимальный коэффициент передачи второго смесителя 4 К
4 1 Следовательно, второй смеситель 4 может быть реализован лишь в транзисторном варианте. С учетом /1/ коэффициент передачи по мощности устройства в целом K

= 2K
2K
ф, /2/, что вдвое больше, чем у известного устройства.
Оценим шумовые свойства заявленного устройства, используя стандартную методику определения коэффициента шума многокаскадной схемы /см. Айнбинвер "Шумы радиоприемников", М, 1974, стр. 83-86/. Суммарная интенсивность шума на выходе /по аналогии с формулой 3.16 на стр.85/ запишется в виде: h
*вых= H
2K
2K
6+H
2K
2K
4K
5+H
4K
4K
5, где H
2, H
4 интенсивность шума смесителей 2 и 4 соответственно. Первое слагаемое это шум первого смесителя 2, прошедший через первый фильтр ПЧ6. Второе слагаемое описывает шум первого смесителя 2, прошедший через второй смеситель 4 и второй фильтр ПЧ 5. Третье слагаемое - это шум второго смесителя 4 с учетом прохождения через второй фильтр ПЧ 5. С учетом того, что К
5 К
6 К
ф, а K
4 1, суммарная интенсивность: h
*вых=(2H
2K
2+H
4)K
ф /3/.
С другой стороны /по аналогии с формулой 3.17 на стр.86/ для заявленного устройства h
*вых = H
*K
/ , где Н
x интенсивность шума входного источника, создающего ту же интенсивность шума на выходе в предположении, что смесители нешумящие. Или, с учетом /2/ h
вых=2H
*K
2K
ф. Из /3/ и /4/ интенcивность шума преобразователя частоты имеет вид:

откуда следует, что результирующий шум преобразователя частоты с подавлением зеркального канала зависит от коэффициента передачи первого смесителя 2 и уменьшается с его увеличением.
Коэффициент шума заявленного устройства /по аналогии с формулой 3.19 на стр.86/ запишется в виде:

где F
2 и F
4 коэффициент шума смесителей 2 и 4 соответственно.
Для устройства, описанного в /2/, коэффициент шума
F 2F
2 /7/
Определим выигрыш по коэффициенту шума как

, тогда полагая для простоты F
2
F
4 1, имеем

Отсюда следует, что выигрыш по коэффициенту шума появляется при K
2>1/2, становится заметным при K
2>1 и увеличивается с ростом K
2, но не превышает 2.
Формула изобретения
Преобразователь частоты с подавлением зеркального канала, содержащий последовательно соединенные входной фильтр, первый смеситель, к гетеродинному входу которого подключен гетеродин, первый фильтр промежуточной частоты, фазовращатель и сумматор, последовательно соединенные второй смеситель и второй фильтр промежуточной частоты, выход которого подключен к другому входу сумматора, а также фазовращатель на 90°, выход которого подключен к гетеродинному входу второго смесителя, отличающийся тем, что в него введены умножитель частоты на два, включенный между гетеродином и входом фазовращателя на 90°, и режекторный фильтр, частота режекции которого равна промежуточной частоте, включенный между выходом первого смесителя и входом второго смесителя, первый смеситель выполнен в виде двойного балансного смесителя с коэффициентом передачи, большим единицы, второй смеситель выполнен с коэффициентом передачи, равным единице, а фазовращатель выполнен со сдвигом фазы на +90° при верхней настройке гетеродина и на -90
o при нижней.
РИСУНКИ
Рисунок 1