Поставки продукции Nuvoton по официальным каналам

Современный FM приемник, особенности и перспективы

Кульский А. Л.
Радиоаматор, 2, 2006

Переход в УКВ диапазон открывает перед конструкторами исключительные радиотехнические возможности: существенное расширение участка частотного спектра, отводимое одной радиовещательной станции; замена АМ модуляции частотной модуляцией (по английски, FM), а следовательно, резкое повышение помехоустойчивости FM радиоприемников; стереофонический радиоприем. Все это, естественно, выдвигает ряд специфических требований, причем как чисто схемотехнических, так и касающихся качества реально необходимой для этого элементной базы.

В самом деле, если речь идет о работе электронных цепей на частотах до 100 МГц и выше, то в 60-е годы лишь очень немногие отечественные транзисторы были в состоянииуверенно "брать" эту частоту, да и то исключительно при использовании их в схеме с общей базой (ОБ). Шумовые же параметры, каки устойчивость, вызывали в то время у специалистов лишь чувства горечи и разочарования. Только к концу 70 х был освоен выпуск относительно недорогих транзисторов, граничные частоты которых преодолели рубеж 1000 МГц в сочетании с малыми шумами. Вот тогда и стало реальным производство транзисторных приемников с FM диапазоном.

Однако, как это обычно происходит, новые возможности всегда порождают и новые проблемы. Прежде всего,это касается демодуляции FM сигналов. Опробованныесхемы простых АМ детекторов здесь уже не проходили. Разработчикам пришлось отказаться и от попыток построения смесителей, совмещенных с гетеродином. Да и сами схемы гетеродинов стали существенно иными, болеесложными. Они “обросли” всевозможными цепями стабилизации и компенсации. Именно тогда фирмой Philips были проведены испытания с целью определения степени необходимости применения в FM приемниках отдельного гетеродина [2]. В частности, рассматривался вопрос о степени ухода частоты гетеродина в зависимости от изменения уровня входного сигнала, поступающего в FM тракт.

Схемные решения сравниваемых между собой блоков были совершенно идентичны вплоть до входа смесителей, а различие касались только конструкции преобразовательного каскада. В первом случае смеситель был совмещенный, а во втором – раздельный. Было доказано, что FM узел с отдельным гетеродином выдерживает значительно более высокие уровни сигналов на входе (до 1 В, приэтом уход частоты составил не более 25 кГц). В то же время в совмещенном смесителе (при входном сигнале всего 0,14 В) уход частоты гетеродина достигал 70 кГц! Все это привело к тому, что приемники с FM диапазоном, несмотря на их чисто транзисторную (а не ламповую)“начинку”, четверть века назад имели довольно внушительные габариты и вес в сочетании с не очень высокими радиотехническими параметрами. Между тем уже сама жизнь требовала скорейшего освоения FM диапазона.

Выход из этой ситуации мог быть только один: появление микросхем – аналоговых процессоров, сочетающих непосредственно на своем кристалле (чипе) целый ряд узлов таких, как УВЧ, смеситель, гетеродин, частотный демодулятор и т.п. К началу 90 х годов такие микросхемы появились в достаточных количествах. Что же до их качества, то лидерство захватили японские, азиатские и ведущие европейские фирмы. Сегодня именно их изделия, скажем, такие известные микросхемы, как СХА1691, СХА1538, СХА1238, наиболее популярны. Вообще, прием радиовещательных станций в городских условиях, учитывая особенности распространения радиоволн [3], убедительно продемонстрировал существенные преимущества FM вещания. А упомянутые вышемикросхемы, в частности, сделали реальным построение достаточно высококачественных FM приемников карманных габаритов!

Замечу, однако, сразу, что в странах СНГ сегодня весьма популярны сразу два диапазона FM вещания: 66...74МГц и 88...108 МГц. Их обычно именуют “советский” и “западный”. Но дело здесь, конечно же, не только в различии частотных диапазонов вещания. Различен, преждевсего, шаг сетки частот: соответственно 30 кГц и 100 кГц. Помимо этого, различна и девиация частоты FM сигнала:50 кГц и 75 кГц. Ну и, наконец, поляризация излучаемых передатчиками радиосигналов. В “советском” диапазонеона горизонтальная, в то время как в “западном” – вертикальная! Стоит, пожалуй, упомянуть и о том, что “советские” стандарты кодирования FM сигнала тоже были приняты свои, особые!

КОМПЭЛ представляет техническое руководство по выбору компонентов Hongfa для зарядных станций

В СССР была узаконена система с так называемым полярно модулированным (ПМ) сигналом. Эта система известна еще как стандарт OIRT. В этом стандарте аудио сигнал модулирует поднесущую частоту 31,25 кГц таким образом, что в случае передачи стерео сигнала огибающая положительных полупериодов модулирована сигналом левого стереоканала, а отрицательных – правого. Поднесущая частота при этом подавляется только на каких то 14 дБ.

функциональная схема FM приемника супергетеродинного типа с однократным преобразованием частоты

На рис.1 показана функциональная схема FM приемника супергетеродинного типа с однократным преобразованием частоты. При трансляции стереофонических программ после частотного детектора сигнал поступает на стереодекодер.

Как хорошо известно, в супергетеродинных приемникаходна из основных проблем – необходимость подавлениясигнала (помехи) по “зеркальному” каналу. Естественно,что подавлять “зеркалку” следует в преселекторе, т.е. досмесителя. Конечно, чем выше ПЧ, тем проще решить этупроблему. Стандартным значением ПЧ для современного FM вещания можно полагать 10,7 МГц.

Тогда “зеркалка” для “советского” диапазона FM переносится в область 87,2...95,4 МГц, что перекрывается с диапазоном некоторых телевизионных каналов. Известно, что во избежание помех избирательность по зеркальному каналу должна быть не ниже 78 дБ. Но избирательностьпо соседнему каналу – параметр не менее существенный!

Для FM допустимый разнос “соседних” FM каналов притрансляции составляет 180 кГц. Хорошая избирательность особенно важна в городских условиях, поскольку радиовещание ведется из нескольких центров и соседние почастоте, хотя и разнесенные в пространстве, радиостанции способны наводить в антенне сигналы, уровни которых различаются в сотни раз!

Осложняют жизнь икомбинационные помехи, связанные с нелинейностью высокочастотноготракта. Это накладываетряд дополнительных требований к FM тракту. Он должен обеспечивать высокую линейность и селективность входных каскадов, что достигается, впервую очередь, увеличением числа перестраиваемых контуров преселектора. Поскольку современные FM приемники строят в подавляющем большинстве с использованием варикапов, крайне сложно обеспечить требуемый диапазон перестройки преселектора по частоте и практически невозможно качественно перекрыть одним ВЧ блоком оба FM диапазона.

стерео АМ/FMприемник ТЕА5711

Проблемы FM вещания известны, поэтому в мире получили широкое распространение специализированные интегральные микросхемы (ИМС) на стандартную промежуточную частоту 10,7 МГц, например стерео АМ/FMприемник ТЕА5711. Стандартная схема его использования показана на рис.2. Данная ИМС содержит декодер стереосигнала в западном стандарте CCIR. Необходимость высокой помехозащищенности городского миниатюрного радиоприемника накладывает повышенные требования и на точность настройки всех контуров. Таких контуров несколько, и они содержат высокодобротные катушки индуктивности, которые выполняются в виде отдельного элемента.

Однако создание достаточно высококачественного FM приемника, который практически реализовывал быуже имеющиеся на сегодня наиболее удачные схемные решения, несовместимо с требованиями крайней дешевизны и простоты. Возьмем, например, дешевые приемники китайского производства, имеющие ПЧ 10,7 МГц и перекрывающие диапазоны 65,8...74 МГц и 88...108 МГц. Они,как правило, выполняются в однодиапазонном варианте 65...108 МГц. В результате принимаемые частоты оказываются на краях их полного рабочего диапазона.

При таком значительном перекрытии обеспечить оптимальное сопряжение входного преселектора и частотозадающего контура гетеродина (настройка при этом осуществляется одновременной перестройкой переменных конденсаторов LC контуров) крайне сложно. У контуров отличаются коэффициенты перекрытия, и, как правило, хорошего сопряжения удается добиться только в трех точках – на краях и в середине диапазона, что приводит к неравномерной чувствительности по диапазону. Настройка на станцию тоже является делом непростым, поскольку требует поворота ручки настройки на доли градуса! Иными словами, простые FM приемники – это не аппаратура, а какой то "эрзац", тем более что их внутренние узлы практически не настроены.

Между тем, актуальность создания высококлассного FM приемника очевидна как для передовых мировых производителей, так и для конструкторов из стран СНГ, в частности России. Несколько лет назад сотрудники фирмы “Постмаркет” совместно с радиостанцией “Эхо Москвы” объявили конкурс на лучшее решение в части создания FM приемника для России. Требования при этом, следует заметить, были предъявлены весьма серьезные. Так, в частности, в качестве обязательных требований указывались: работа в двух FM диапазонах; возможность цифровой настройки с запоминанием как минимум 10 станций; цифровая индикация частоты настройки. При этом особо оговаривалась высокая помехозащищенность, т.е. увереннаяработа в условиях сложной электромагнитной обстановки, высокая технологичность и относительно невысокая стоимость. Любопытно, что организаторам конкурса было представлено… только одно техническое решение, которое действительно удовлетворяло непростым исходным требованиям. И поступило оно от группы разработчиков НИИ РП.

Разработчики отказались от классической схемы супергетеродинного приемника с однократным преобразованием частоты, который до этого неизменно применялся в конструкциях FM приемников, причем независимо от фирмы производителя, а равно и от класса изделия. Был предложен великолепно себя зарекомендовавший до этого в АМ приемниках (коротковолновых) высокого класса метод инфрадинного приема, т.е. двойного преобразования частоты, при котором значение первой ПЧ значительно выше, чем верхнее значение диапазона рабочих частот [1, 4].

Функциональная схема инфрадинного FM приемника

Для FM диапазона подобное техническое решение ранее вообще не применялось. Функциональная схема инфрадинного FM приемника, предложенная разработчиками НИИ РП, показана на рис.3.

Как несложно видеть, здесь использованы два широкополосных входных преселектора (раздельных) на диапазоны, соответственно, 65,8...74 МГц и 88...108 МГц. Ну и,конечно же, двойное преобразование частоты. При этомпервая ПЧ составляет 250 МГц, следовательно, частота первого гетеродина находится в пределах 315...360 МГц[5]. Таким образом, частота “зеркалки” превышает 565 МГц, а значит, сколько нибудь серьезных проблем для входных преселекторов не возникает. Очень хорошо обстоит дело и с диапазоном перестройки первого гетеродина.

Он равен всего лишь 45 МГц, т.е. менее 13% отверхней частоты. Таким образом, коэффициент перекрытия составляет только 1,13. Для сравнения, при fПЧ=10,7 МГц этот параметр равен 1,56. Оказалось, однако, что инфрадинный метод скрывает всебе как минимум еще одно преимущество: сигнал гетеродина может быть и не строго синусоидальным, поскольку паразитные каналы приема оказываются далеки от каналов вещания. Это, в свою очередь, позволяет использовать генераторы прямоугольных импульсов, что очень удобно при работе с цифровыми синтезаторами частоты.

Конечно же, как и в случае двойного преобразования частоты в АМ диапазонах, ключевым элементом перспективного FM приемника, предложенного НИР РП, является фильтр ПЧ. Его АЧХ должна быть, практически, прямоугольной с полосой пропускания 250 кГц при центральной частоте 250 МГц. Добротность такого фильтра всего1000, что существенно меньше добротности узкополосных кварцевых фильтров, применяемых в АМ (обычно15 кГц и 45 МГц соответственно). Вторая ПЧ стандартная,она равна 10,7 МГц. Второй гетеродин настроен на фиксированную частоту, и всю дальнейшую обработку сигнала реализуют стандартные узлы хорошо отработанного тракта 10,7 МГц. Такой приемник в НИР РП был создан и продемонстрировал следующие параметры: шаг перестройки по частоте – 10 кГц (диапазон 65,6...74 МГц) и 100 кГц (диапазон 88...108 МГц); реальная чувствительность – не хуже 3мкВ; двухсигнальная избирательность по соседнему каналу –не хуже 60 дБ.

В этой разработке была изящно обойдена еще одна техническая проблема. Дело в том, что настройка преселектора и монтаж внешних высокодобротных катушек индуктивности, которые плохо поддаются сборке на современных автоматизированных установках поверхностного монтажа, очень усложняют и удорожают производство FM приемников. В данном случае этого не требуется, тем более то большинство катушек индуктивности инфрадинного приемника вполне могут быть выполнены непосредственно как элементы топологии печатной платы.

Таким образом, резервы для создания высококачественного малогабаритного FM приемника имеются. Кроме того, это еще и великолепная предпосылка для разработки перспективных моделей всеволновых малогабаритных приемников, в которых как тракты АМ, так и тракты FM будут реализованы на основе двойного преобразования частоты с “верхней” первой ПЧ.

Литература

  1. Кульский А.Л. Современные портативные радиоприемники с двойным преобразованием частоты//Радіоаматор. – 2005. – №12. – С.8–11.
  2. Алексеев Ю.П. Современная техника радиовещательного приема. – М.: Связь, 1975.
  3. Федоров П.Н. Распространение УКВ в городских условиях//Радіоаматор. – 1998. – №6. – С.58–59.
  4. Рэд Э.Т. Схемотехника радиоприемников. – М.: Мир,1989.
  5. Озеров И. УКВ приемник. Быть или не быть “кухонному” радио.//Электроника: Наука, Технология, Бизнес.– 2002. – №4. – С.24–29.
ТМ Электроникс. Электронные компоненты и приборы. Скидки, кэшбэк и бесплатная доставка
Для комментирования материалов с сайта и получения полного доступа к нашему форуму Вам необходимо зарегистрироваться.
Имя
Фрагменты обсуждения (только последние 20 сообщений):Полный вариант обсуждения »
  • Нашел я чип в приемнике Т-108, стоит в связке с деталями УКВ блока и предполагаю что чип этот имеет смеситель+ГУН+предварительный усилитель ПЧ. C1276G но поиском не находится.
  • Приколбасный пульт ДУ для тюнера Т-108
  • Этот тюнер имеет такой же цифровой демодулятор как Т-107 или Т-106, но звучание в этот раз мне больше понравилось. Дополнительных или отсутствующих элементов я не видел. Вероятно дело в стереодекодере который на мс LA3401 и очень качественный. Но максимальное SNR он не сможет реализовать из-за возможных проблем с антенной, схема без компаратора, микросхемы серии 40 я думаю всяко будут хуже чем sn74ас86 74HС04. Звучание этого тюнера меня агитирует на то что первая версия цифрового демода также имеет право на жизнь и она проще по схеме. В тюнере микросхема переносчик ПЧ TA7310P такая же, но в ее обвязке вместо ФНЧ -фильтра второй ПЧ там применен контур резонансный что по моему хуже. ФНЧ имеет гораздо борее ровную АЧХ и широкополосность выше. Почему-то японцы эти делали с контуром а Пионеры делали с ФНЧ.
  • Так как вопрос с частотной модуляцией решен окончательно, все приемники ЧМ должны перейти на автокорреляционный метод преобразования ПЧ чтобы выделить истинную импульсную ЧМ. Ранее наука либо отрицала подобное либо говорила что это очень сложно, но метод математической обработки IQ каналов следует считать катастрофически сложным и ущербным в науке. Требуются мультибитовые АЦП, ЦАП, вычислители и прошивки с программой в виде авторской закладки в ПЛИС. Это нельзя считать приемлемым т.к. нельзя повторить без разрешения авторских прав. Метод цифровой автокорреляции 1 бит позволяет разом отказаться от кучи ненужных устройств и резко понизить стоимость а качество повысить т.к. автокорреляция подавляет шум. С этим ясно, теперь осталось то же самое сделать с АМ SSB трактами и добившись преобразования АМ в псевдо-ЧМ выполнить АК преобразование чтобы получить демодуляцию и подавить шум. В случае SSB будет просто корреляция с пилот-сигналом. Специальный чипсет не нужен, все делается на распространенной логике и ОУ. Это гарантирует доступность и повторяемость устройства даже начинающими. Также отправляется в корзину схемотехника синхронного детектирования из-за наличия ООС фапч и глюков свойственных фапч. Система на основе 1бит АК не имеет обратной связи и связанных с ней проблем. Действие системы с ООС можно рассматривать как КОНВЕЙЕР, который плохо работает и постоянно ошибается поэтому много бракованного продукта с выхода конвейера поступает снова на его вход чтобы путем многократной обработки бракоделы таки смогли повысить качество. :)))))))))))
  • Недавно прочитал в еще одной книге глубоко "научное" мнение что дескать элементы исключающее ИЛИ мало применяются из-за своего специфического функционала. Это прям мыш выдала нагора, но скорее наоборот гора родила мыш. Специфический функционал, в переводе с эзоповского языка это волшебство. Любая более-менее развитая технология неотличима от магии. Даже трудно понять как это получилось что фабрика микросхем производит элементы мало применимые из-за специфического функционала? Но здесь надо учитывать что слова "специфический функционал" взяты из российской книги а элементы Исключающее ИЛИ придуманы буржуями. Тут что-то не то... как грица.
  • Собираюсь проверить одну новую схему. Гетеродинный прием АМ всегда был невозможен кроме фапч- синхронного детектора. Требовалось точно синхронизировать ГУН чтобы получить нулевые биения с несущей, которая не подавлялась в случае несинхрона. Поэтому гетеродинный прием использовали радиолюбители т.к. у них несущая подавлена, но не намного. А для АМ было невозможно из-за биений принимать станции. И вот что я буду проверять, детектор АМ при подаче на него сигнала несущей и местного гетеродина создает низкочастотную компоненту с биениями а также ВЧ компоненту, которая просто подавляется. Но что если выделить именно ВЧ компоненту а НЧ подавить? Как это сделать? Перемножитель на это не способен, он не может подавить НЧ компоненту, для этого понабиться колебательный контур настроенный на удвоенную частоту сигнала несущей. Это не интересно. Можно взять ФВЧ но это также не интересно, зачем нам удвоенная частота сигнала если нужна низкая? Вот тут мы и прикрутим элемент, как его обозвали в одной книге, элемент со специфической функцией, малоприменимый из-за этого, Исключающее ИЛИ. А что разве задача получения НЧ пропала и мы хотим что-то другое получить? Нет, хотим НЧ получить. Но вот какая штука: Перемнождитель Гильберта для получения НЧ требует применить ФИЛЬТР НЧ то есть ФНЧ. отлично, а что XOR? А в ЧМ детекторе этот элемент также на выходе подключен к ФНЧ. Но постойте, что за ерунда? Перемножитель выделяет НЧ компоненту а XOR выделяет ВЧ компоненту, удовенное значение и при этом его выход также присоединен к ФНЧ. Как же так? Компонента ВЧ а фильтр НЧ? Действительно, специфический элемент. И что же тогда? Промодулированная несущая как ШИМ подается на вход XOR, на второй вход которого мы подадим гетеродин местный с той же частотой и без синхронизма. В итоге XOR будет выдавать пачки импульсов с удвоенной несущей в соответствии с законом модуляции по ширине импульса и по состоянию совпадения частот с гетеродином. Условно при почти полном соответствии получим некие станлдартные пачки импульсов, которые пройдут через ФНЧ как и в ЧМ-детекторе и выделится переменный ток модуляции. Этот переменный ток будет протекать через ФНЧ не смотря на то что последний компонент конденсатор будет заряжен до некоторого значения напряжения, это не будет пульсирующий ток а именно переменный т.к. конденсатор подзаряжается от выхода XOR и разряжается через него же. При этом ток в компонентах ФНЧ меняет направление. Это отличается от перемножителя Гильберта где на его выходе именно пульсирующий ток, который не меняет направления. Такое становится возможным только если продукт работы детектора не НЧ-составляющая а прямоугольтные импульсы удвоенной частоты сигнала. Тогда, если НЧ составляющей деткектор не производит то и сигнала биений с несущей он давать не будет. XOR должен решить проблему гетеродинного приема АМ. Не то чтобы мне очень надо было принимать АМ, но чисто в научном смысле заманчиво. Гетеродинный прием не имеет зеркального канала а побочные хорошо давятся входным фильтром. Также эта система не синхронна и проще реализуется а расстройка гетеродина с полосы сигнала в сторону дает плавный уход станции с пропаданием сигнала, при этом АРУ не нужна и на выходе будет тишина, не то что у АМ приемнима супергетеродинного или однополосного. Собсно говоря схему XOR никто никогда не освобождал от ее нативной способности подавлять шум. При расстройке импульсы на выходе начинают укорачиваться а величина тока уменьшается и мы слышим плавное затухание работы детектора, без порога. Вот это и нужно проверить. Предыдущие эксперименты с ЧМ показали что применение глубокого ограничения и линеаризация позволяют получить отношение сигнал-шум на 25-30дБ больше чем простой квадратурный ЧМ-детектор с его 50дБ отношением сигн./шум. XOR может повысить до 75-80дБ. А глубокое ограничение и до -100 добьет. Обычный АМ детектор может выдавать до 30дБ динамику звука, а с XOR значение повышается до 50-60дБ. Это уровень динамики качественной винил-вертушки. Система получается типа "коррелятор", т.к. линии задержки нет, она нужна для ЧМ. Значит все что входит в систему это простой 1 бит АЦП который превратит АМ колебания в ШИМ, местный гетеродин или синтезатор частоты и XOR с выходным фильтром и нормирующим усилителем НЧ. Объявляется поиск схемы простого 1 бит АЦП для получения ШИМ.
  • Кстати такая же система способна "служить" детектором для SSB и при этом также будет шумоподавление и дополнительное подавление несущей.
  • Мне принесли в ремонт тяжеленный тюнер Revox b-780, в нем демодулятор перемножитель и линия задержки, народ смотрит у диву дается, вот ведь умели делать.. а это не более чем обычный квадратурный детектор. Но именно из-за такой схемы было много споров на форуме CQHAM и все без пользы. Схема собрана на основе американского патента 1967г где аналогичные части применены. Но спор был такой что цифровой детектор мол придумали в 1967г, ага.. И утверждали что схема от моей ничем не отличается. Ну типичный радиолюбительский флуд. Здесь линия задержки какая-то точная а иначе какой смысл. Послушал я как играет, весьма посредственно, сибилянты слышны. Это я к тому что даже очень дорогие аппараты старого типа больше не являются ни хайендом ни хайфаем а просто старый приемник. Кстати в нем сгорел мост выпрямительный а ток был всего 1-,1,5А, Эти старые аппараты сыплются. А стерео-декодер, про ФАПЧ тогда не знали что ли, монстрический декодер а на микросхеме скорее всего было бы лучше. Но некоторых людей не возможно убедить, они настроены покупать старое а оно увы, ущербное даже если и было крутым когда-то. УКВ блок только схему видел, нормальная схема, хорошая, но ничего выдающегося типа аттенюаторов и т.п. Фильтр-ФСС на 5 катушек Усилитель ПЧ очень не затейливый, 4 каскада с катушками и диодиками ограничения. ЧМ детектор я сказал какой, квадратурный монстрический, но толку мало. Стереодекодер монстрический, но также на микросхеме будет лучше. И вес 20кило. Ах да, синтезированная настройка, но валкодера нет, только кнопки. Встроенный усилитель УМЗЧ монстрический, вроде похож на нормальный и мощный. Светодиодный дисплей на микросхемах для формирования 7 сегментов цифр. Есть вспомогательный детектор ЧМ типа дискриминатор для чего-то там, автоматика что ли.
  • Интересно, напишите еще.
  • Сегодня решил заморочится на тему слова "интерференция". Все талмуды и манускрипты Accuphase на тюнеры, где они есть там содержат слово интерференция сигналов или волн. Принцип действия японского демодулятора записан как интерференция битовых потоков. И вот что пишут в Википедии 1. 2. Пока два этих тезиса. В первом сказано что синфазность волн или сигналов является условием интерференции. Если во времени фаза изменяется тогда видимо условие не наступает. Это противоречит маске работы элемента XOR. Сами условия диктуют возможность существования двух вол которые либо синфазны либо нет а условие интерференции возникает когда волны синфазны. "Возникает условие" в переводе на русский язык с эзопового это появляется полезный выходной сигнал или функция сигнала. Немного прикинем и получим что речь идет о функции ИЛИ. Выходной сигнал появляется в случае прихода двух когерентных а также не когерентных волн, ИЛИ -это сумматор. После прихода двух синфазных единиц выходная единица становится более стабильной, при пропадании любой из двух пришедших единиц выходная единица не исчезает. Это можно установить как укрупнение выходного сигнала. И правда, определение совпадает с научным В аналоговой технике укрупнение это рост амплитуды. В цифровой- подавляемость джиттера. Тезис 2 более дотошно конкретизирует что есть конструктивная интерференция и деструктивная, в первом случае есть рост амплитуды, во втором уменьшение амплитуды а виновник это джиттер или разность фаз. Тезис 2 мощно подрывает основу радиолюбительского знания о силе выходного сигнала смесителя которая не может быть более 0,5 то есть суммирование синфазных сигналов входного и гетеродина не дает роста выходной амплитуды (мощности). То есть формально смеситель перемножитель Гильберта не осуществляет интерференцию с синфазным наложением и суммированием с ростом мощности. Так ли это на самом деле? Мне кажется что нет. Куда же девается половина мощности? Радиолюбители утверждают просто- половина на суммарный сигнал по частоте а половина на разность. Ненужную компоненту подавили вот и осталось только 0,5 нужное. Но здесь что-то не то. В сигнале есть максимумы и минимумы волны, при сложении максимумы дают увеличение амплитуды а при вычитании уменьшение. Иначе говоря 1+1=2, 0+0=0. Какая амплитуда содержится в ноль? Никакой, значит вся пойдет в двойку. Вот и получается что складывая максимумы и получая сумму можно повысить качество смесителя а вычитанием можно только ухудшить. Но у радиолюбителей в основном применяется метод вычитания, получение или низкой промежуточной частоты или формально нулевой несущей если речь идет о ФАПЧ. При совпадении фазы и частоты двух сигналов на выходе смесителя образуется ноль-Поляков назвал это дыркой, провалом в работе смесителя, разрыв петли. Потому что ноль это ничто. Говорим правильно: абсолютно деструктивная интерференция. Тогда при некоторой разности фаз мы получим рост напряжения, амплитуды. и максимума она достигнет при синфазной констуктивной интерференции. Это выражено в графике работы ФАПЧ Полякова как буква Z лежа на графике. А вот теория деления мощности пополам не находит подтверждения. Значит теоретически можно создать более совершенный смеситель с повышением мощности вдвое если выбросить в мусорку теорию о делении мощности. Но это для аналогового узла а для цифры повышение амплитуды выражается в увеличении времени действия выходного импульса, если поступали 0+1 или 1+0 время длительности было 1, в случае если поступают все три последовательности чередуясь и также 1+1 тогда время действия выходного импульса увеличивается а это уже ШИМ или цифровой аналог амплитудной модуляции. Выходит интерференция воссоздает картину повышения выходной мощности при сложении и некоторое падение мощности при несинфазности.
  • Так как в первой половине поста было сказано что синфазное сложение вызывает рост амплитуды или конструктивную интерференцию тогда для АМ надо применять ИЛИ. АМ=ИЛИ, ЧМ=? ёпрст, ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ. Если АМ=ИЛИ то исключающее ИЛИ это подавление, запрет АМ. А что писали радиолюбители на CQHAM? Буквально то что перемножитель= XOR то есть отрицание подавления амплитуды вероломно, то есть веря в силу лома. Да, но я писал про ИЛИ а перемножитель это 2И-НЕ, тут проявляется вторая сила лома, инверсия выходной единицы устанавливает первичность значимости "хода вниз", то есть выделения разностной составляющей которая так и норовит стать постоянным током. Это конечно странно звучит а иначе как? Радиолюбитель топает ногами, машет руками и кричит что никакой автокорреляции не существует а перемножитель заменяет все известные и не нужные устройства типа ИЛИ + Исключающее ИЛИ. 2И-НЕ есть и все у порядке на веки вечные. Но если почитать японского автора про итерференцию в тюнере Accuphase то он не совсем понимает о чем пишет. Как я вычитал условием или условной интерфренцией является повышение амплитуды при конструктивизме интерференции. Без такой разницы амплитуд интерференцию нельзя увидеть или установить теоретически. Разница амплитуды в цифровом выражении это ширина импульса. Автор в брошюре написал что всё дело в интерференции то есть в разнице ширины импульса на выходе демодулятора. Но это совершенно не так! Картинка того же автора показывает что ширина импульсов неизменна а изменяется их частота. Он напутал в трех соснах. Слово автокорреляция в японских брошюрах не встречается, но есть в более поздних книгах. Тогда я хочу утверждать что японец не точно описал принцип действия и не до конца понимал что делает. Этому же соответствует взятое с потолка значение задержки 114*, которое ничего полезного не выражает и просто добавлено для "наукообразности" чтива. То же самое не полное понимание выражено в конструкции фильтра второй ПЧ, это колебательный контур, который на частоту 2,5МГц имеет достаточно узкую полосу пропускания и пагубно скажется на качестве звучания. Я это отмакетировал, контур абсолютно не пригоден и его надо заменить на ФНЧ + ФВЧ (после усиления). То же самое может проявляться в фильтрах ФСС старых приемников для ЧМ, когда катушки спаренные в каскадах усиления взаимно расстраивают чтобы получить более выраженную прямоугольность характеристики или то есть расширить полосу. Это называется натяжение совы на глобус. Ну что же.. не будем так строги.., не всё сразу давалось и в 1975г многие отрицали существование стерео звучания или просто не знали про него.
  • Решил собрать аналоговый приемник УКВ.
  • Ну и соберите. Мной выявлено что типичное строение УКВ- блока, преобразователя с УКВ на ПЧ падает от применения аналогового ГУН, управляемого напряжением на варикапе. Это абсолютно не заметно при использовании старых типов ЧМ-детекторов и квадратурного. Приемник с ФАПЧ с УКВ сразу в низкую частоту это р/л эрзац, вообще не пригодно для нормального приема, только для экспериментов. Качества там никакого нет, невозможно обеспечить АРУ или ограничение, в результате все скачет, нет стабильности, пропуск станций. Все что мешало при запуске цифрового демода все то мешает и в любом другом случае. Гетеродин УКВ аналоговый не годен. Усилитель ПЧ на контурах ФСС не пригоден, ломает линейность и узкая полоса. Демодулятор на диодах это дедушкин эрзац, как и всякие там расстроенные контуры. ФАПЧ пытались посадить на трон, Поляков пытался, но нет, ФАПЧ сильно уступает демоду Accuphase. Схемы его нет и потому жарких баталий нет, но предварительная проверка возможности размещения схемы показала что радиолюбители будут пытаться схему уничтожить и затроллить. До стерео-декодера радиолюбители обычно не доходят и не троллят. Сразу на выходе демода требуют врубить коррекцию 75мкс и насыпать горошком на стерео. Цифровой стерео-декодер видимо есть, но схема его абсолютно не известна и он на DSP делается. В Accuphase делали для тюнера Т-1000 с цифровым выходом S/P DIF 48кГц на ЦАП. Врядли это нужно. Там заявлено разделение каналов 70дБ. Без цифрового демода такое не возможно. Ламповый УКВ ЧМ тюнер это все-таки напрасно выброшенные деньги и звук 1950-х годов. Тот же SONY тюнер ST-SA5ES его сразу пришпилит а это 1990-е годы.
  • Придется собирать приемник из подручных материалов. Я столкнулся с критикой, . Нашел нужные детали: корпус из подходящих материалов и платы от старой техники. Использую их компоненты для сборки. Транзистор — это электронный прибор, который усиливает и преобразует сигнал. Поэтому я начну этой теории с него.
  • Корпус можно собрать из разных коробок и фанеры. Лицевую панель с отверстием для динамика сделаем также из фанеры декорируя материей . Она станет жестким креплением. Заднюю стенку из прессованного картона . Для окошка индикатора и панели управления с регулятором громкости и настройками используем прозрачный плексиглас. Весь проект будет выполнен из найденных материалов без дополнительных затрат.
  • То есть из чего попало. Здесь ошибка, платы от старой техники это НЕ НУЖНЫЕ детали. Да, самое время. ну и ну! все это понятно только не соответствует теме.
  • Но приемник создается в условиях санкций и по системе импортозамещения, что соответствует современным состояниям. И вполне соответствует теме. А если кто и выбрасывает электронные компоненты, то, может, не зная, что они могут представлять в плане вторичного использования. И, в общем, если проба создавать какой-то приемник именно в рабочем положении и так, чтобы он работал, а не браться за трудоемкие схемы, требующие особой подготовки и дополнительных знаний, то результат может и не быть. И здесь используется особенный, особенный вариант с большими перспективами. Первый вопрос — как будут вести подстроечные резисторы типа СП1 1 кОм для настройки и регулировки громкости.
  • Неправильно нарисовал тип резисторов. это СП-04.
  • А что это за система такая? Ну и язык у Вас. То есть берете БЭУшные детали, старые схемы и надеетесь получить хорошо работающий аппарат? Я думаю у Вас не будет получаться, все будет не работать а Вы будуте утверждать что должно работать, а оно и не должно. Будете задавать вопросы и генерить обсуждение того что не правильно делается и не должно работать. И вот это, как Вы написали, но не уточнили и есть система импортозамещения-делать и обсуждать то что не должно работать, летать, ездить, плавать. В этом суть, светясь от гениальных мыслей, раздавая поручения, говорить и делать то что не может привести к результату-ЭТО МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ, запишите. В СССР так не думали и аккуратно копировали все импортные схемы и конструкции вплоть до винтика. Это можно назвать импортопросвещение. А где схема? Ни кто не видел. Резисторы 1ком никогда не использовали для регулировки громкости.
  • Чтобы конкретизировать задачу, я предположил начать сборку следующим планом. У меня есть готовая плата на 174ХА34 с питанием на три вольта. Я собрал усилитель на TA7368P. Также я нашел и набор динамиков с сопротивлением от 4 до 16 Ом. Мне понравился 8-омный динамик. Я подключил все эго к телефонной зарядке старого образца, наверно, в ней используется трансформатор, обеспечив напряжение 7 вольт. К нему я добавил конденсатор 1000 мкФ, стало лучше качество звука. Спаял стабилизатор напряжения на 3 вольт. Всё это соединено проводами и прошло проверку. Схема работает. Теперь нужно собрать всё в корпус, включая потенциометры управления, которые будут располагаться на лицевых панелях. Наверно, я покажу завтра фото компонентов, которые будут составлять приемник целиком.
Полный вариант обсуждения »