Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в радиоприемных устройствах супергетеродинного типа различного назначения для ослабления помех, принимаемых на частоте зеркального канала. Двухкаскадный преобразователь частоты с подавлением зеркального канала содержит полосовой фильтр 1, преобразователь частоты 2, фильтры промежуточной частоты (ФПЧ) 3, 9, фазовращатель на
90o 4, сумматор 5, гетеродин 6, фазовращатель на 90o 7, смеситель 8 и фильтр-пробку 10, что позволяет увеличить соотношение сигнал/шум на выходе. 1 ил.
Предлагаемое устройство относится к радиотехнике и может быть использовано в радиоприемных устройствах супергетеродинного типа различного назначения для ослабления помех, принимаемых на частоте зеркального канала (зеркальных помех).
Известны устройства подавления помех зеркального канала (см. патент США N 3 070 747, кл. 325-437, 25.12.62; патент Японии N 58-26700, кл. H 04 B 1/26, H 04 B 1/10), в которых предусмотрен дополнительный (параллельный) канал приема, содержащий дополнительный смеситель. В этих устройствах, благодаря разветвлению входного сигнала, с помощью 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 преобразователя из-за влияния шумов дополнительного канала.
Из известных устройств наиболее близким по технической сущности является устройство по патенту США N 2 964 622, кл. 325-437, 13.12.60, содержащее смесители, гетеродин, фильтры, фазовращатели на 90
o, а также сумматор. Полезный сигнал и зеркальная помеха на выходе полосового фильтра разветвляются и поступают на входы первого и второго смесителя. Выход одного смесителя через первый ФПЧ соединен с одним входом сумматора. Выход другого смесителя через последовательно включенные второй фильтр промежуточной частоты (ФПЧ) и первый фазовращатель соединен с другим входом сумматора. Выход гетеродина связан с первым смесителем непосредственно, а со вторым смесителем через второй фазовращатель.
Составляющие зеркальной помехи на входах сумматора оказываются противофазными, тем самым выполняется фазовое условие компенсации. Если коэффициенты передачи основного и дополнительного каналов приема от входа устройства до входов сумматора одинаковы, то уровни зеркальных помех на входах сумматора также одинаковы, т.е. выполняется амплитудное условие компенсации. В результате одновременного выполнения обоих условий зеркальные помехи оказываются подавленными (скомпенсированными).
Однако в известном двухканальном устройстве происходит ухудшение шумовых свойств по сравнению с классическим одноканальным преобразователем частоты, так как такая же мощность полезного сигнала на выходе достигается при вдвое большей мощности выходного шума. В результате коэффициент шума известного устройства в два раза хуже (больше), чем в одноканальном, соответственно в два раза ухудшается (уменьшается) отношение сигнал-шум на выходе.
В изобретении решается задача уменьшения коэффициента шума и увеличения отношения сигнал/шум на выходе.
Этот результат достигается благодаря тому, что в известное устройство, содержащее входной фильтр, первый и второй смесители, гетеродин, первый и второй ФПЧ, первый и второй фазовращатели на 90
o и сумматор, дополнительно введен фильтр-пробка на промежуточной частоте и изменены некоторые связи между элементами. В результате возникло новое устройство двухкаскадный преобразователь частоты с подавлением зеркального канала, содержащий последовательно соединенные полосовой фильтр, преобразователь частоты, первый фильтр промежуточной частоты, фазовращатель на

90
o и сумматор, последовательно соединенные гетеродин, фазовращатель на 90
o, смеситель и второй фильтр промежуточной частоты, выход которого подключен к другому входу сумматора. При этом другой (гетеродинный) вход преобразователя частоты подключен к выходу гетеродина.
От прототипа заявленное устройство отличается тем, что между выходом преобразователя частоты и другим (сигнальным) входом смесителя введен фильтр-пробка, а преобразователь частоты выполнен в виде балансного преобразователя частоты с коэффициентом усиления, превышающим единицу. Коэффициент преобразования смесителя равен отношению коэффициентов преобразования и усиления балансового преобразователя частоты с коэффициентом усиления, превышающим единицу.
Исключение разветвления сигнала на входе преобразователя частоты позволяет, при достаточно большой величине коэффициента усиления последнего, уменьшить коэффициент шума устройства в целом. Этот эффект достигается каскадным, т.е. последовательным, включением смесителя по отношению к преобразователю частоты, а, как известно, в многокаскадной схеме интенсивность шума определяется в основном шумами первого каскада. В известном же устройстве первый и второй смесители включены параллельно, поэтому их шумы равноправно влияют на результирующий коэффициент шума. Кроме того, в заявленном устройстве преобразователь частоты не только осуществляет преобразование частоты входного сигнала, но также и усиление входного сигнала на той же частоте, что эквивалентно увеличению коэффициента передачи устройства в целом. В результате совместного действия обоих факторов коэффициент шума заявленного устройства меньше, чем у известного устройства. Отношение сигнал/шум на выходе соответственно выше.
Выигрыш в величине коэффициента шума по сравнению с известным устройством составляет

, где K
2У коэффициент усиления преобразователя. Следовательно, заявленное устройство имеет преимущество перед известным устройством по коэффициенту шума при K
2У > 1/2, когда G > 1. Например, при K
2У 1 G

1,3, при K
2У 5 G

1,8.
С увеличением коэффициента усиления первого смесителя выигрыш увеличивается, но не более, чем в два раза. Соответственно увеличивается отношение сигнал/шум на выходе, но не более, чем в четыре раза.
На чертеже представлена функциональная электрическая схема двухкаскадного преобразователя частоты с подавлением зеркального канала.
Двухкаскадный преобразователь частоты с подавлением зеркального канала содержит полосовой фильтр 1, преобразователь частоты 2, первый фильтр промежуточной частоты (ФПЧ) 3, фазовращатель на

90
o 4, сумматор 5, гетеродин 6, фазовращатель на 90
o 7, смеситель 8, второй ФПЧ 9, фильтр-пробка 10.
Полосовый фильтр 1 является стандартным элементом радиоприемника и, в частном случае, может отсутствовать. Преобразователь частоты 2 выполняется широкополосным по выходу с тем, чтобы на его выходе выделялись составляющие не только на промежуточной частоте, но и на частотах входного полезного сигнала и зеркальной помехи. Для получения максимального выигрыша коэффициент усиления должен быть больше единицы, что может быть реализовано лишь на транзисторах. Кроме того, преобразователь частоты 2 выполняется балансным, чтобы исключить появление на его выходе напряжения с частотой гетеродина. (Необходимость устранения напряжения гетеродина диктуется тем, что напряжение большей величины, не прошедшее через фазовращатель на 90
o 7, может изменить фазовое условие компенсации). Первый ФПЧ 3 пропускает напряжение с промежуточной частотой. Фазовращатель на

90
o 4 обеспечивает сдвиг фазы составляющих на промежуточной частоте на 90
o при верхней настройке гетеродина и на -90
o при нижней. Сумматор 5 суммирует составляющие на промежуточной частоте, образовавшиеся в двух различных цепях, выход сумматора является выходом устройства. Гетеродин 6 является стандартным элементом приемника и, как в известном устройстве, является общим элементом двух преобразовательных цепей. Фазовращатель на +90
o 7 осуществляет поворот фазы на 90
o. Смеситель 8 осуществляет преобразование полезного сигнала и зеркальной помехи, усиленных в преобразователе частоты 2, на промежуточную частоту. При этом полезно используется как основной, так и зеркальный канал смесителя 8. Коэффициент преобразования смесителя 8 K
8п должен быть определенным образом связан с параметрами преобразователя частоты 2, чтобы обеспечить равенство уровней составляющих зеркальной помехи на входах сумматора. А именно:

, где K
2п и K
2у коэффициенты преобразования и усиления преобразователя частоты 2 соответственно, т.е. коэффициент преобразования смесителя 8 должен быть равен отношению коэффициентов преобразования и усиления преобразователя частоты 2. Второй ФПЧ 9 выделяет составляющие с промежуточной частотой, по характеристикам идентичен первому ФПЧ 3. Фильтр-пробка 10 не пропускает напряжение с промежуточной частотой на вход смесителя 8 (наличие этого напряжения, не прошедшего через фазовращатель на

90
o 4, на входе сумматора 5 может нарушить фазовое условие компенсации.
Устройство работает следующим образом.
Полезный сигнал с частотой
e и фазой
e и (или) зеркальная помеха с частотой
з и фазой
з поступают через полосовой фильтр 1 на вход преобразователя частоты 2, где в результате взаимодействия с колебанием гетеродина 6 с частотой
г и фазой
г образуется составляющая полезного сигнала на промежуточной частоте
(cпч) =
г-
c (случай верхней настройки гетеродина) с фазой
г-
c и составляющая зеркальной помехи на промежуточной частоте
(Зпч) =
з-
г с фазой
з-
г. Кроме того, в преобразователе частоты 2 происходит усиление полезного сигнала и зеркальной помехи как в обычном усилителе без преобразования частоты. Широкополосная выходная цепь преобразователя частоты 2 обеспечивает выделение всех указанных составляющих. Полезный сигнал и зеркальная помеха на своих частотах беспрепятственно проходят через фильтр-пробку 10 на вход смесителя 8, где в результате взаимодействия с колебанием гетеродина с частотой
г и фазой

образуется составляющая полезного сигнала на промежуточной частоте
(cпч) =
г-
c с фазой

и составляющая зеркальной помехи на промежуточной частоте
(зпч) =
з-
г с фазой

. Эти составляющие через второй ФПЧ 9 поступают на один вход сумматора 5. Колебания на промежуточной частоте с преобразователя частоты 2 через первый ФПЧ 3 поступают на вход фазовращателя на

90
o 4, где получают дополнительный сдвиг по фазе на 90
o. В результате на другом входе сумматора 5 присутствует составляющая полезного сигнала на частоте
(cпч) =
г-
c с фазой

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

. Следовательно, на входах сумматора 5 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>
e. При нижней настройки гетеродина, когда
г<
e, все рассуждения остаются справедливыми, если сдвиг фазы в фазовращателе на

90
o 4 составляет -90
o). Для компенсации зеркальной помехи необходимо, чтобы уровни составляющих зеркальной помехи на входах сумматора 5 были одинаковы, т.е. необходимо выполнить амплитудное условие компенсации. Сформулируем это условие. Пусть уровни полезного сигнала и зеркальной помехи на входе преобразователя частоты 2 равны P
c и P
з соответственно. На выходе преобразователя частоты 2 полезный сигнал на частоте
e имеет уровень P
2c K
2уP
c, где K
2у коэффициент усиления преобразователя частоты 2 (в режиме усиления без преобразования частоты). Составляющая полезного сигнала на промежуточной частоте P
(c)2пч= K
2пP
с, составляющая зеркальной помехи на промежуточной частоте P
(з)2пч= K
2пP
з, где K
2п коэффициент преобразования преобразователя частоты 2. На выходе первого ФПЧ 3 уровни сигнала и помехи: P
Зс=K
зP
(c)2пч= K
зK
2пP
с, P
Зз=K
зP
(з)2пч= P
зK
зK
2п u где K
з коэффициент передачи ФПЧ 3. На выходе фазовращателя на

90
o 4 P
4c P
3c K
3K
2пP
c, P
4з P
3з K
3K
2пP
з, так как фазовращатель на

90
o 4 не изменяет уровней. На выход смесителя 8 проходят только полезный сигнал и зеркальная помеха на своих частотах без изменения уровня, т.е. P
10c P
2c K
2уP
c, P
10з P
2з K
2уP
з. На выходе смесителя 8 уровни сигнала и зеркальной помехи на промежуточной частоте равны: P
8c K
8пP
10c K
8пP
c и P
8з K
8пP
10з K
8пK
2уP
з, где K
8п коэффициент преобразования смесителя 8. На выходе второго ФПЧ 9 P
9c K
9P
8c K
9K
8пK
2уP
c и P
9з K
9P
8з K
9K
8пK
2уP
з, где К
9 коэффициент передачи ФПЧ 9. На выходе сумматора 5 уровень полезного сигнала с учетом синфазности составляющих P
вых.с P
4c + P
9c (K
3K
2п + K
9K
8пK
2у) P
c. При идентичных ФПЧ 3 и 9 K
3 K
9 K
ф и Р
вых.с K
ф (K
2п + K
2уK
8п) P
c. Коэффициент передачи заявленного устройства по мощности

. Уровень зеркальной помехи на выходе сумматора 5 с учетом противофазности составляющих P
вых.з P
9з P
4з K
ф (K
8пK
2у K
2п) P
з. Компенсация зеркальной помехи, т.е. P
вых.з 0, имеет место если выражение в скобках обращается в нуль. Отсюда оптимальный коэффициент преобразования смесителя 8

, где K
2п и K
2у коэффициент преобразования и коэффициент усиления преобразователя частоты 2 соответственно. Так как K
2п < K
2у, то

, например,

. (Следовательно, смеситель 8 может выполняться как на транзисторах, так и на диодах). С учетом (1) коэффициент передачи по мощности устройства в целом
K

= 2K
2пK
ф (2),
что вдвое больше, чем у известного устройства.
Оценим шумовые свойства заявленного устройства, используя стандартную методику определения коэффициента шума многокаскадной схемы. Суммарная интенсивность шума на выходе:
h
*вых.= H
2K
2пK
3+H
2K
2уK
8пK
9+H
8K
8пK
9,
где H
2, H
8 интенсивность шума преобразователя частоты 2 и смесителя 8 соответственно. Первое слагаемое это шум преобразователя частоты 2, прошедший через первый ФПЧ 3. Второе слагаемое описывает шум преобразователя частоты 2, прошедший через смеситель 8 и ФПЧ 9. Третье слагаемое это шум смесителя 8 с учетом прохождения через ФПЧ 9. С учетом (1) и того, что K
9 K
3 K
ф, суммарная интенсивность запишется в виде:

(3).
Для известного устройства аналогичная величина
h
вых. 2H
2K
2пK
ф (4).
С другой стороны для заявленного устройства h
*вых.= H
*K, где H
* - интенсивность шума входного источника, создающего ту же интенсивность шума на выходе в предположении, что смесители нешумящие, или, с учетом (2)
h
*вых.= H
*K
2пK
ф (5),
а для известного устройства
h
вых. H K
2пK
ф (6).
На основании (4) и (5) интенсивность шума двухкаскадного преобразователя частоты с подавлением зеркального канала имеет вид:

(7).
Откуда следует, что результирующий шум зависит от коэффициента усиления преобразователя частоты 2 и уменьшается с его увеличением. Из (4) и (6) аналогичная величина для известного устройства
H 2H
2 (8),
т.е. не зависит от коэффициента передачи смесителей.
Коэффициент шума заявленного устройства запишется в виде:

(9),
где F
2 и F
8 коэффициент шума преобразователя частоты 2 и смесителя 8 соответственно. Для известного устройства коэффициент шума
F 2F
2 (10).
Определим выигрыш по коэффициенту шума как

, тогда, полагая для простоты F
2 F
8 1, имеем

(11).
Отсюда следует, что выигрыш по коэффициенту шума появляется при

, становится заметным при K
2у 
1 и увеличивается с ростом K
2у, но не более, чем в два раза. Соответственно возрастает отношение сигнал/шум на выходе, но не более, чем в четыре раза.
Полученный выигрыш объясняется тем, что в заявленном устройстве реализована двухкаскадная схема преобразования частоты (вместо двухканальной в известном устройстве), в которой общий коэффициент шума зависит от коэффициента усиления первого каскада, и при достаточно большой величине последнего шум второго каскада проявляется слабо.
Таким образом, заявленное устройство так же эффективно подавляет зеркальный канал, как и известное устройство, и при этом имеет заметный выигрыш в величине коэффициента шума и отношения сигнал/шум.
Формула изобретения
Двухкаскадный преобразователь частоты с подавлением зеркального канала, содержащий последовательно соединенные полосовой фильтр, преобразователь частоты, первый фильтр промежуточной частоты, фазовращатель на

90
o и сумматор, последовательно соединенные гетеродин, фазовращатель на 90
o, смеситель и второй фильтр промежуточной частоты, выход которого подключен к другому входу сумматора, при этом другой вход преобразователя частоты подсоединен к выходу гетеродина, отличающийся тем, что между выходом преобразователя частоты и другим входом смесителя введен фильтр-пробка, а преобразователь частоты выполнен в виде балансного преобразователя частоты с коэффициентом усиления, превышающим единицу, а коэффициент преобразования смесителя равен отношению коэффициента преобразования и усиления балансного преобразователя частоты с коэффициентом усиления, превышающим единицу.
РИСУНКИ
Рисунок 1