Задающий генератор настройки для частотного диапазона 10 кГц -30 МГц с промежуточной частотой 81,4 МГц

Назначение схемы-генерировать и формировать сигнал гетеродина для смесителя, представленного на рис. 2.57. Этот сигнал находится в частотном диапазоне ~|81,41-111,40|МГц с квазинепрерывной перестройкой с шагом сетки 10 Гц. Синтеза­тор с высокостабильным главным кварцевым генератором управляется по двум кана­лам. Общая погрешность по частоте при температуре от — 25° до + 55°С составляет < 0,3 импульсов в 1 мин.

На рис. 2.59 представлена часть схемы задающего генератора настройки. Частота ГУНа, показанного в верхней части рисунка, предварительно устанавливается с по­мощью поступающего в синтезатор кода частоты внутри одного из 6 поддиапазонов с шириной полосы частот 5 МГц. Переключение поддиапазонов осуществляется с по­мощью диодов D2-D7 электронным способом. Для точной установки частоты в соответствии с желаемой рабочей частотой приемника в тракте поддиапазона установлен диод D1. В нижней части рисунка показана электроника управления пред­варительной настройкой.

На рис. 2.60 изображена схема, связанная с предыдущей. В верхней части рисунка показан усилитель сигнала гетеродина с малым обратным прохождением сигнала (для развязки), а также регулятор амплитуды ГУНа для стабилизации мощности гетеро­дина. В нижней части - фазовый детектор с фильтром для подстройки частоты ГУНа в соответствии с высокостабильным кварцевым генератором.

Указанные задающие генераторы-сложные, и их проектирование рассмотрено в специальной литературе. Кроме того, в разд. 2.10 будет рассмотрен относительно простой синтезатор приемопередатчика для рабочего диапазона частот 1,6-30,0 МГц и с промежуточной частотой 45 МГц.

Рис. 2.59. Часть схемы управления настройкой передатчика, ГУНом и электронным переключателем диапазонов.

Рис. 2.60. Часть схемы управления настройкой передатчика с предварительным усилителем сигнала гетеродина, ГУНом, фазовым детектором и петлевым фильтром (ФПЧ).

2.8.10. Логарифмический/линейный усилитель промежуточной частоты

с автоматической регулировкой усиления для системы 81,4/1,4 МГц

Схема, представленная в данном разделе, присоединяется ко входному тракту, описанному в разд. 2.8.8. Ее выходные сигналы соответствуют предварительно выделенной 1-й промежуточной частоте порядка 81,4 МГц, которая затем преобра­зовывается во 2-ю промежуточную частоту-1,4 МГц, далее выполняется фильтрация по соседнему каналу, сигнал усиливается и демодулируется.

На рис. 2.61 представлена первая часть схемы, включающая ПЧ-смеситель, предусилитель 2-й промежуточной частоты, фильтр ПЧ-2 (обеспечивает избира­тельность по соседнему каналу), а также выходной каскад гетеродинного тракта и цепь соединения с панорамным индикатором.

На рис. 2.62 показана подробная схема набора фильтров. Она включает усилитель, который с помощью синфазного направленного ответвителя (0°) разделяет сигнал в режиме АЗВ на две боковые полосы.

На рис. 2.63 представлена схема логарифмического/линейного усилителя с автома­тической регулировкой усиления. Усилитель обеспечивает логарифмическую амплитуд­ную характеристику при линейном напряжении регулировки (UAGC), которое с помощью аналого-цифрового преобразователя переводится в цифровую форму, и используется для цифрового управления; это-типичная схема для измерительного приемника,

Тракт ЛОГ/ЛИН усилителя работает следующим образом: транзисторы Т6-Т15 образуют каскад из пяти псевдодифференциальных усилителей, включенных по схеме с общей базой (ОБ). Транзисторы, изображенные слева, имеют на базе постоянное опорное напряжение, которое может подстраиваться ступенчато с шагом 0,1 В в интер-

Рис. 2.61. Часть схемы тракта промежуточной частоты с кольцевым смесителем высокого уровня, 2-м сильноточным ПЧ-усилителем и фильтрацией по соседнему каналу.

Рис. 2.62. Часть схемы тракта промежуточ­ной частоты с фильтрацией по соседнему каналу (см. рис. 2.61) и развязывающим усилителем боковой полосы частот.

Рис. 2.63. Часть схемы тракта 2-й промежуточной частоты с ПЧ-усилителем с АРУ.

Рис. 2.64. Часть схемы тракта промежуточной частоты с детектором сигнала и линейным НЧ-уси-лителем.

вале 5,1-5,5 В. Для транзисторов, указанных справа, в качестве напряжения на базе используется напряжение UAGC в интервале 5,1-5,6 В. Трансформатор в коллекторной цепи левых транзисторов имеет полное включение, правые транзисторы соединяются с отводом и имеют соответственно меньший импеданс. Напряжение UAGC возрастает с увеличением напряжения сигнала. Коллекторный ток транзистора с полным включе­нием трансформатора, имеющий первоначально относительно большое усиление, при поступлении увеличивающегося напряжения регулировки уменьшается. При этом уси­ление становится все меньше и меньше, но общий ток и зависящий от него динами­ческий диапазон остаются неизменными.

Правильное ЛОГ/ЛИН сопряжение зависит частично от трансформатора, а также от искусного выбора рабочих точек каскада. Т16 и Т17 обеспечивают последующее постоянное усиление промежуточной частоты.

Заключительная часть схемы, представленная на рис. 2.64, не требует никаких объяснений. Следует только отметить аналоговый интегральный ключ, выполняющий функцию детектора-смесителя с цифровым сигналом поднесущей. Помимо этого детек­тора, используемого для приема сигналов с подавленной несущей, этот приемник снабжен другими демодуляторами для приема передач с амплитудной и частотной модуляцией.