2_7 (лекции по УППС (УПОС)), страница 3

2018-01-12СтудИзба

Описание файла

Файл "2_7" внутри архива находится в следующих папках: лекции по УППС (УПОС), Глава2. Документ из архива "лекции по УППС (УПОС)", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "радиоприёмные устройства" из 7 семестр, которые можно найти в файловом архиве РТУ МИРЭА. Не смотря на прямую связь этого архива с РТУ МИРЭА, его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "лекции и семинары", в предмете "радиоприёмные устройства" в общих файлах.

Онлайн просмотр документа "2_7"

Текст 3 страницы из документа "2_7"

2.9.2 Помехоподавляющие фильтры в цепях питания радиоприемников – основное средство подавления кондуктивных радиопомех, поступающих по цепям питания. Эффективность помехоподавляющих фильтров (ППФ) характеризуется коэффициентом подавления помех

K = 20lg(UФ0/UФ)Лф^О^Уфо/^ф).

где UФ0, UФ напряжение помех на нагрузке при отсутствии и наличии фильтра.

Аналогичное выражение справедливо для коэффициента подавления помех по току. К ППФ предъявляются требования малых вносимых в электрическую цепь сопротивлений и проводимости утечки, высокой электрической прочности, стойкости к механическим и климатическим нагрузкам, габаритов и массы. От ППФ не требуется высокой избирательности – они должны ослаблять высокочастотные колебания помех и пропускать без заметного ослабления постоянный ток и токи промышленной частоты. Помехоподавляющие фильтры представляют собой широкополосные одно- и многозвенные фильтры НЧ с емкостными, индуктивными или индуктивно-емкостными Г-, Т- и П-образными ячейками. При большом полном сопротивлении (импедансе) источника питания ближайшим к источнику элементом фильтра должен быть конденсатор, а при малом – катушка индуктивности. Аналогично в зависимости от величины полного сопротивления нагрузки следует выбирать последний элемент фильтра, ей предшествующий. Эти рекомендации особенно существенны при защите ИМС от кондуктивных сетевых помех.

В качестве ёмкостных элементов ППФ в диапазоне частот до 10 МГц применяются двухполюсные конденсаторы и в диапазоне 30....50 МГц – опорные конденсаторы. Проходные коаксиальные конденсаторы используют на частотах до 10 МГц, а также в цепях с напряжением 50...500 В на частотах до 1000 МГц. Конденсаторные блоки применяют для фильтрации симметричных и несимметричных помех. В качестве индуктивных элементов помехоподавляющих фильтров (ППФ) используются витковые дроссели в виде трубчатого ферромагнитного сердечника на токонесущем стержне.

Широкое применение получили микроминиатюрные керамические ППФ с Г-, Т- и П- образными звеньями. Такие фильтры способны подавлять помехи в цепях переменного (пульсирующего) тока в диапазоне частот 2... 100 МГц вносимое им затухание помех составляет 20... 60 дБ, а на частотах 100... 10 000 МГц — более 70 дБ.

2.9.3 Заземление элементов радиоприемников. Система заземления элементов РПрУ – специальная электрическая цепь с минимальным опорным потенциалом. Этот опорный потенциал используется в качестве нулевого потенциала любых точек схемы. В стационарных условиях такой общей проводящей средой служит физическая земля; на подвижных объектах используется изолированная металлическая масса самого объекта. Рационально сконструиро-ванное заземление вместе с экранированием и ППФ служит эффективным средством ослабления внешних и внутренних помех.

Заземление выполняет несколько функций: служит для отсчета потенциалов различных точек схемы; обеспечивает протекание возвратных сигнальных токов отдельных ИМС, функциональных узлов и каскадов через общее полное сопротивление ВИП; ослабляет паразитные связи и наводки между сигнальными и силовыми цепями аппаратуры; защищает персонал от поражения электрическим током при техническом обслуживании аппаратуры.

На практике используются два основных типа схем заземления: одноточечная и многоточечная.

Одноточечная схема наиболее проста, но при последовательном соединении земляной шины с узлами могут возникать значительные помехи. Чем дальше точка заземления данного узла (Уi) от опорной точки (О), тем выше ее потенциал. Поэтому одноточечную схему следует применять при малых разбросах потребляемой мощности узлов, так как сильноточные узлы могут соз-давать большие возвратные токи заземления, отрицательно влияющие на малосигнальные узлы, а наиболее восприимчивый узел надо подключать возможно ближе к опорной точке. Одноточечная схема заземления обычно используется в микроэлектронных устройствах, содержащих интерфейсы типа общей шины.

Многоточечная схема заземления пригодна на частотах выше 10 МГц. Узлы аппаратуры следует подключать к земле короткими проводниками малой индуктивности. Заземление экранов повышает их эффективность.

Нерациональная конструкция цепи заземления может привести к росту помех внутри аппаратуры. Наибольшую роль при этом играют обратные токи в цепях заземления, большое полное сопротивление этих цепей и образование замкнутых контуров заземления.

Практическое значение имеет реализация контуров заземления. Следует применять короткие заземляющие проводники с малыми активными сопротивлениями и индуктивностью. Необходимо избегать использования общих проводов в цепях экранов, сильноточного защитного заземления и слаботочного сигнального заземления. Необходимо разрывать контуры заземления путем связи источников сигналов с рецепторами через трансформаторы, оптроны.

Ослабление электромагнитных связей между внутриузловыми токонесущими проводниками, а также между соединительными межблочными линиями радиоаппаратуры снижает ее восприимчивость к помехам. Влияние проводников – источников помех на проводники-рецепторы обусловлено емкостными и индуктивными связями между ними. Связь между проводником – источником помех и сигнальным проводником – рецептором можно ослабить с помощью экрана с малым полным сопротивлением заземления. Индуктивную связь можно ослабить, уменьшая площадь, ограниченную проекцией контура проводника – рецептора на плоскость, перпендикулярную вектору индукции магнитного поля. Для этого применяют экранирование проводов и их скрутку.

Для уменьшения помех от электромагнитных контактных устройств используются специальные схемы – искрогасители, устраняющие искровые и дуговые разряды в промежутках между контактами. Искрогасители выполняют на пассивных RC-элементах или на полупроводниковых схемах. Они могут шунтировать только контакты, только обмотку реле или оба этих конструктивных элемента одновременно. Эффективность искрогасителей минимальна на низких частотах и достигает максимума на частотах 1 ... 20 МГц.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

  1. Классификация электромагнитных помех (ЭМП), качественная и количественная характеристика параметров ЭМП.

2. Поясните различие задач оценивания восприимчивости РПрУ и помехоустойчивости (в классической постановке последней).

3. Общая характеристика защиты радиоприемников от станционных помех.

4. Принцип интегрального приема и сравнение его эффектности с оптимальной фильтрацией.

5. Пороговый эффект в радиолиниях с ЧМ сигналами, методы порогопонижающего приема таких сигналов.

6. Принцип действия схем ШОР и ШОУ.

7. Характеристика параметров флуктуационных шумов (помех).

8. Физические причины мультипликативных помех в радиоканалах; общая характеристика способов борьбы с такими помехами.

9. Сравнительная оценка алгоритмов формирования группового сигнала

при пространственно разнесенном приеме.

10. Динамический диапазон – интегральный показатель РпрУ. Проблема расширения динамического диапазона.

11. Факторы, вызывающие нелинейность амплитудной характеристики ТВЧ радиоприемника.

12. Параметры радиоприемника по блокированию сигналов, способы ослабления этого эффекта.

13. Параметры радиоприемника по перекрестной модуляции.

14. Характеристика восприимчивости цифровых элементов и средств ВТ в радиоприемнике.

15. Характеристика методов преодоления априорной неопределенности.

16. Инвариантная система связи.

17. Структурные схемы симплексной и дуплексной адаптивных радиолиний. Информационная и решающая обратная связь.

18. Принцип адаптации радиоприемных устройств, примеры.

19. Характеристика помехоподавляющих фильтров (ППФ).

20. Функции заземления в радиоприемниках.

89


Свежие статьи
Популярно сейчас
Зачем заказывать выполнение своего задания, если оно уже было выполнено много много раз? Его можно просто купить или даже скачать бесплатно на СтудИзбе. Найдите нужный учебный материал у нас!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
5137
Авторов
на СтудИзбе
440
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее