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文檔簡介

4.9混頻器中的干擾4.9.1組合頻率干擾和副波道干擾4.9.2交叉調制(交調)4.9.3互相調制(互調)4.9.4阻塞現(xiàn)象與相互混頻4.9.5克服干擾的措施干擾的主要種類組合頻率干擾和副波道干擾;交叉調制干擾;互相調制干擾阻塞現(xiàn)象和相互混頻。干擾哨聲寄生通道干擾分類組合頻率干擾(混頻器特有)非線性失真交調失真互調失真包絡失真強信號阻塞1.有用信號和本振產生的組合頻率干擾——哨叫干擾

當接收機接收某一電臺音頻信號時,除了能聽到有用信號外,還同時能聽到等音頻的哨叫聲。F為音頻現(xiàn)象:p+q≤n4.9.1組合頻率干擾和副波道干擾

v0(f0)v中頻(fi)非線性元件中頻濾波器

即當:

(4.9.3)產生干擾哨叫。例子:

1.有用信號和本振產生的組合頻率干擾——哨叫干擾 AM收音機有效波段為535~1605kHz,它的中頻頻率為465kHz。無哨叫干擾

在中頻放大器的通頻帶寬度為9kHz,輸入信號頻率在925.5~934.5kHz的范圍內,就將產生p=l,q=2的哨叫干擾。一次項:三次項:舉例:4.9.1組合頻率干擾和副波道干擾2.干擾信號和本振產生的副波道干擾

當混頻器前級的天線和高頻放大電路的選頻特性不理想時,在通頻帶以外的電臺信號也有可能進入混頻器的輸入端而形成干擾。原因:

這時,頻率為fn的干擾信號便順利進入中頻放大器,經檢波后使可聽到這一干擾電臺的信號。由于它是主波道以外的波道對有用信號形成的干擾,所以稱為副波道干擾,又稱寄生通道干擾。4.9.1組合頻率干擾和副波道干擾考慮到下混頻,只有以下兩式成立4.9.1組合頻率干擾和副波道干擾

v0(f0)v中頻(fi)非線性元件中頻濾波器

即當:

(4.9.5)或者:

(4.9.6)產生組合副波道干擾。例子:

(2)

副波道干擾(是組合副波道干擾的特例)

在組合副波道干擾中,某些特定頻率形成的干擾稱為副波道干擾,主要有中頻干擾和鏡像干擾。中頻干擾

鏡像頻率干擾f

S

f

0

f

nfifi

1000kHz1465kHz465kHz1930kHz2.干擾信號和本振產生的副波道干擾1)中頻干擾一次項:

由于混頻器對中頻信號具有良好的放大性能,傳送至中頻放大器的中頻干擾信號有可能比有用信號更強。4.9.1組合頻率干擾和副波道干擾2.干擾信號和本振產生的副波道干擾2)鏡像干擾二次項:

這種干擾對于混頻器和中頻放大器來說,其傳輸能力與有用信號完全相同,所以它將順利地通過中頻放大器經檢波而造成嚴重的干擾。4.9.1組合頻率干擾和副波道干擾表現(xiàn)現(xiàn)象:

當所接收電臺的信號和干擾電臺同時進入接收機輸入端時,如果接收機調諧于信號頻率,可以清楚地收到干擾信號電臺的聲音,若接收機對接收信號頻率失諧,干擾臺的聲音也消失。產生的原因:

由混頻器的3次或更高非線性項產生。若有用信號和干擾信號均為調幅波,混頻器的非線性會使有用信號的各頻率分量的幅度受干擾信號的幅度影響,其包絡發(fā)生變化。與干擾信號的頻率無關,只要干擾信號足夠強并進入接收機前端,就可能發(fā)生交調。4.9.2交叉調制(交調)Cross-modulation表現(xiàn)現(xiàn)象:接收機調諧于信號頻率,可以清楚地收到干擾信號電臺的聲音,若接收機對接收信號頻率失諧,干擾臺的聲音仍然存在。

最常見干擾形式無法濾除的干擾4.9.3互相調制(互調)Intermodulation4.9.4阻塞現(xiàn)象與相互混頻1)阻塞干擾:當一個強干擾信號進入接收機輸入端后,由于輸入電路抑制不良,會使前端電路內晶體管處于嚴重的非線性區(qū)域,使輸出信噪比大大下降。這種現(xiàn)象稱為阻塞干擾。

產生阻塞觀象的原因有兩種:一種是強干擾作用下晶體管特性曲線非線性所引起的阻塞;一種是強干擾破壞了晶體管的工作狀態(tài),使管子產生假擊穿。2)相互混頻:由于本振源內存在雜散邊帶功率,強干擾與雜散邊帶噪聲混頻產生的頻率分量落在中頻通帶內形成中頻噪聲。4.9.5克服干擾的措施提高混頻器前端電路的選擇性,以減少外界干擾。干擾信號5極切比雪夫濾波器5極橢圓函數(shù)濾波器15極切比雪夫濾波器頻率dB合理地選擇中頻,可減小組合頻率干擾。合理選擇混頻管類型和工作點,減少交調互調干擾。選用高中頻(如70MHz)減少鏡頻等組合頻率干擾。f

S

f

0

f

nfifi70MHz鏡頻干擾濾波器選頻

70MHz

實際應用時,采用多次變頻方案,如采用二次變頻接收機,第一中頻采用高中頻,減少非線性干擾;第二中頻采用低中頻(如5MHz),滿足高增益、穩(wěn)定性或中頻采樣要求。作業(yè):

4-364.10外部干擾4.10.1工業(yè)干擾4.10.2天電干擾

工業(yè)干擾是由各種電氣設備,例如電動機、電焊機、電療機、電氣開關等,其電流(或電壓)急劇變化所形成的電磁波輻射被接收機天線接收到而產生的干擾。也有的電氣設備正常工作,也產生電磁波輻射,對接收機產生干擾。圖4.10.1脈沖干擾波形圖4.10.2脈沖干擾頻譜圖4.10.1工業(yè)干擾圖4.10.4接收機或測量儀器電源線濾除脈沖干擾的方法4.10.1工業(yè)干擾4.10外部干擾4.10.1工業(yè)干擾4.10.2天電干擾

自然界的雷電現(xiàn)象是天電干擾的主要來源。此外,帶電的雨雪和灰塵的運動,以及它們對天線的沖擊,都可能引起天電干擾。

天電干擾同工業(yè)干擾一樣,屬于脈沖性質。如上所述,脈沖干擾的頻譜密度是與頻率成反比地減小的。因此頻率升高時,天電干擾的電平降低。此外,在較窄頻帶內通過的天電干擾能量小,所以干擾強度隨頻帶變窄

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