AC-DC и DC-DC преобразователи напряжения Top Power на складе ЭЛТЕХ

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!

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 »
  • В продаже все еще есть большое число тюнеров с цифровым синтезом частоты на японский диапазон 76-92. Они не перестраиваются аналоговым способом традиционным. Сегодня на 95% прокачал проект по перестройке такого тюнера не влезая в его синтез. Добился еще один ГУН, еще ода ФАПЧ и кварцевый генератор сдвига диапазона. Это удобно задавать жестко сдвиг на нужную величину. Встроенный синтезатор работает так как ему положено на "японских" частотах, его ГУН то есть а второй ГУН (гетеродин) работает на целеых европейских частотах. Задача: синхронизировать оба ГУН, чтобы родная сетка транслировалась во второй ГУН. Кварцевый генератор смещения задает жестко частоту смещения. Вторая ФАПЧ следует за первой ФАПЧ со смещением. Это дает относительно чистый сигнал для УКВ преобразования в диапазоне, конвертор перемещен во второстепенную часть схемы где его избирательность по зеркалке не важна. Родной УКВ блок перетягивают на евро-диапазон и в нем будет подавление зеркалок. Т.к. конвертора нет в цепи сигнала то он не портит избирательность и чуйку. Смещение я выбрал пока 16МГц, кварц на такую частоту купить пустяк. Т.к. второй ГУН управляется второй ФАПЧ то избирательность обеспечивает схема ФАПЧ и она высокая. Всё бы хорошо, но остается проблема показаний дисплея. Предполагается использовать конвертор показаний или альтернативный измеритель частоты, такие были в продаже. Он может вычитать или добавлять ПЧ к показаниям и показывает частоту приема. Такое устройство целесообразно использовать с дорогими топовыми тюнерами Accuphase или иные. Сложнось изготовления и вмонтирования высокая так что и ценник соответствующий. Но Accuphase T-109 выдержит любой ценник, лишь бы работало хорошо. У меня есть Accuphase Т-105, буду его практиковать. Его уже пытались переделать, но вышла лажа, теперь надо чинить после криворуких и переделывать заново.
  • Что будет если просто использовать конвертор на входе УКВ блока? Это просто в теории, но.. Перед преобразователем конвертора нужны фильтры и они должны перестраиваться варикапами. Не так уж просто. Может быть нужен какой-то УРЧ. Те конверторы которые продают ничего этого не имеют и будут принимать зеркальный канал как минимум ухудшая отношение SNR а если есть помехи то все гораздо хуже. Часть станций пропадут т прием будет не возможен из-за помех. Забитие в городах, нужен аттенюатор -20дБ а то всё будет плохо. УРЧ убрать. Чуйка упадет, но если сигналы сильные то пойдет. Применение конвертора означает что как-то будут приниматься 10-15 станций а все остальные плохо и будет вам обеспечена трахля с приплясом, нужен опыт чтобы справится, кто угодно не сделает. Конвертор на входе Accuphase T-109 может уменьшить стоимость тюнера на половину а учитывая что Т-109 стоит около 2-3тыс$ то сами думайте.
  • Многие люди обвиняют передатчики в порче сигнала модуляции сжатием. Здесь надо разобраться, сжатие на звуковой частоте или на промежуточной? Для передачи можно предположить что важно сделать пикфактор минимальным, для этого что делают радиолюбители? Переносят сигнал с модуляцией на промежуточную частоту и уже на ней осуществляют сжатие пикфактора. Возможно тоже самое делать на передатчике вещания УКВ. Само устройство сжатия представляет собой ограничитель на диодах. Такое устройство будет вырезать часть частотных составляющих сигнала, оно просто не может не вырезать т.к. за сжатие надо заплатить а чем? Качеством модуляции. Второй вариант это сжатие на звуковых частотах в частотных полосах, это значительно сложнее, но результат лучше. Приемники все используют снова сжатие но только на частоте ПЧ усилителем-ограничителем и доля его искажений может быть значительно выше тех что на передатчике. В любом случае искажения на передатчике не поглощаются а складываются с искажениями в приемнике и результат существенно испорчен. Тогда понятно почему нравится звучание ламповых Ригонд, там нет сжатия в приемнике. Если на передатчике сигнал был качественно обработан тогда звучание оказывается хорошим. Дробные детекторы в ламповых приемниках и транзисторных в принципе не требуют ограничителя перед ним. В транзисторных приемниках без ограничителя никак. Микросхемы без контуров создают много шума, пьезофильтры также звенят на частоте ПЧ особенно при сильном сигнале. Такой сигнал надо пропускать через шумоподавитель а это ограничитель. Выходня ступень квадратурного детектора это перемножитель Гильберта который является амплитудным детектором и чувствителен к АМ. Сам по себе перемножитель никак не улучшает отношения сигнал/шум и это полностью возложено на усилитель-ограничитель. Так что при использовании транзисторной техники со старой начинкой мы имеем сигнал, который дважды подвергается сжатию и на передатчике и в приемнике, но в приемнике технология сжатия самая примитивная и низкого качества а величина сжатия высокая 40-50дБ. Что происходит со звуком при сжатии сигнала? Он становится кашеобразным, пропадает детальность, снижается presens (объект звучания отдаляется), вырезаются частоты, бас становится ватой, высокие шипят сибилянтами, середина из стекловаты. Зато параметр SNR улучшили, можно отчитаться. Вообще радиовещание с ЧМ задумывалось с целью повысить отношение SNR и так что разрабы хорошо справляются с SNR а ограничитель хорошо РАСправляется со звучанием. Но все равно даже не плохие приемники не могут себе позволить SNR более 60-70дБ на выходе демодулятора. Огрехи работы узлов делают дальнейший рост этого параметра не возможным. А если бы это было возможно тогда мы бы получили полностью угробленное звучание. Во избежание порчи восприятия слушателя лучше такое вообще не слушать. У радиолюбителей все еще веселей, искажения звука ДИЧАЙШИЕ а SNR больше 30дБ не бывает. Как на заре открытия РАДИО, я всегда задаюсь вопросом чего же они достигли за более чем 100лет? А ларчик прост: используя SSB достичь чего либо вообще нельзя. Ни качества звука ни высокого SNR. Но радиолюбителям разрешается модулировать по частоте и другими способами, просто они не пользуются. По частоте с использованием полосы 3кГц получить выигрыш в SNR не возможно используя старую технологическую цепочку построения приемника и они кто-то понимает это головой, кто-то черепом, но так или иначе их не привлекает узкополосная ЧМ. Шума много как они говорят, шума от лишних узлов старых теорий. ЧМ с полосой 3кГц надо превратить в АМ и детектировать перемножителем, но эффективность ограничителя сводится к ничего, а он был единственным шумоподавителем. Так что швах. Тайные военные разработки скорее всего делаются на квадратурных каналах а это АМ технология, шумом не управляет, но программно они могут получить какое-то подавление. Зато если использовать метод автокорреляции тогда можно значительно подавить шум, на 30-40дБ. Но кто видел чтобы радиолюбители такое делали? Никто. А если взять информационный щум на тему то оказывается его наибольшая часть 95% это дезинформация на тему. Поэтому гигантскими столпами встают патенты из 60-х годов которые якобы без лишнего мусора все делают, но увы нет, не делают. А линии задержки аналогового типа это вообще нечто. Применение перемножителя и LC линии задержки вообще ничего не дает, вероятно даже работы макета для патента. Бессмысленно ждать чтобы оно заработало т.к. даже зачатков новой теории не было в то время да и нет сейчас. Ну как можно относиться к словам что якобы счетный детектор работает на принципе счета числа импульсов за единицу времени. Ну то есть на том что результат счета якобы оказывается разным за единицу времени. Но это же не правда, при частотной модуляции число импульсов за единицу времени всегда будет одно и то же и получить работу на этом нельзя. Это первый кривой камень брошенный иностранцами, COUNT DETECTOR. Его подобрали, отмыли, не верно перевели и положили на полочку т.к. в реальности он не используется. Чтобы радиолюбители могли эффективно исполльзовать ЧМ надо не сужать полосу а напротив расширять а селекцию сигнала делать не узкополосным фильтром на кварцах а кодовым разделением. Какие-то радиолюбители в буржуинии все таки доперли до этого и вместо того чтобы нарезать частотную полосу лоскутами каналов они применили общую полосу для всех приемников а разделение делается кодом. Это система связи CDMA. Налицо мощнейшее развитие радиосистем связи в капитализме. Но есть одна загвоздка, она очень толстая как железнодорожный гвоздь. Чем обрабатывать сигнал при разделении кодов? Российская наука утверждает тем чем и было-перемножителем. Буржуйская наука так не говорит и использует Исключающее ИЛИ для производства функции. Вот гадство, говорят в России, перемножитель и XOR это одно и то же! мать их... иносранные буржуи мутят воду. Хорошо что у буржуев своя голова есть и они не ведутся на всякую чепуху и применяют XOR. И тогда в голове российского разраба не складывается, они начинают чувствовать волшебство на уровне работы XOR а там где они видят любимые сказки то и ищут плоскую землю. Все вопли о плоской земле идут сами знаете откуда. Так, российский разраб отключает (теряет) мыслительную функцию когда речь идет о XOR. Если на основе его головы сделать радиоаппаратуру связи то она так же будет терять связь при обработке сигналов с примесью волшебства. Потеря связи и мысли это выпадение, как на магнитной ленте осыпался порошок. За время выпадения может случиться что угодно а неправильное планирование без учета выпадения приводит к аварии. Выпадения может не быть и не бывает в некоторых системах, но у нас оно есть, поправка на плоскую землю или на некоторое количество волшебства при обработке кода. Увы, в Луна-25 чего-то не срослось и плоская Луна сделала свое дело. Помню было сообщение о выпадении канала связи, не правильно что-то включилось.
  • Для радиолюбителей не хватает демодулятора из кода, такого который можно собрать на коленке из не особенно редких деталей. Также ему нужен модулятор кода на передатчике также на доступных деталях. Принципиально отличается передатчик, он излучает широкую полосу частот несколько мегагерц. Его структура сигнала шумоподобная, но за счет широкой полосы узкополосные помехи не оказывают влияния на связь, они подавляются. Пикфактор самый минимальный из возможных и при этом нет порчи аудиосигнала на передатчике как и на приемнике нет порчи. Аналоговая антенна излучает синус сигнал в эфир а приемная его получает и так начиная с антенны в ЧМ приемнике появляется паразитная АМ. В приемнике с кодовым разделением такого вообще нет, сигнал передатчика мы можем абстрагированно считать цифровым а приемник принимает такой сигнал и также не чувствителен к АМ, она полностью по идее устраняется при разделении кода. Это прямо ведет к волшебству. Приемник шумоподобного сигнала может принимать сигналы ниже уровня шума эфира. При разделении кода происходит сужение полосы в 11 раз и появляется существенный задел в SNR. Кроме того вместе с операцией разделения кода могут выполняться обычные операции с контролем четности на цифровых шинах и это можно приблизительно считать интерполяцией поврежденных битов. В проигрывателях компакт-диск аудио применяется интерполяция блоков что позволяет снизить чувствительность системы к поцарапанным дискам и грязным стеклам. После разделения кода приемник обрабатывает сигнал по принципу узкополосного, но там уже значительно очищенный сигнал. Многие радиолюбители считают что сигнал в антенне передатчика и приемника это уже частотно-модулированный сигнал поэтому дескать ограничитель на него не окажет никакого влияния. Это не так! Сигнал в антенне модулирован по периоду и представляет собой особый вид ШИМ где модуляция по частоте только его часть. Сигнал с антенны содержит значительную составляющую паразитной АМ, там самая ШИМ, цифровой аналог амплитудной модуляции. Если его пропускать через ограничитель а потом детектировать амплитудным детектором (перемножителем) тогда образуются искажения и выпадения, но что выпадает? То что меньше амплитудой. ШИМ ведет себя как слон в посудной лавке и давит нещадно детализацию в ЧМ. На выходе мы получаем этого слона т.к. операция перемножения приводит к получению постоянной составляющей тока то есть огибающая слона. И что там от ЧМ трудно сказать, значительная часть от ШИМ бОльших амплитуд. Это в квадратурном детекторе а в диодом детекторе отношений там добавляется еще несовершенство схемы детектора и всё еще хуже. Но на практике за счет отсутствия ограничения в ламповых приемниках можно получать хорошее звучание, но не отличное. В транзисторных это тоже проявляется но меньше. САЛЮТ-001 его ЧМ тракт не имеет ограничителя а дробный детектор скажем так обычного типа. Там есть микросхема в тракте но она не выполняет ограничения и очень малофункциональна. Зачем немцы ее установили это ненужная тайна, завернуть и выбросить. Может у них скопился целый склад таких микросхем. Надо же куда-то девать, а давайте продадим русским? Ооо! ГУТ! Чтобы из сигнала ПЧ выделить частотную импульсную модуляцию нужна специальная схема, при этом ШИМ будет подавлена. Но такой задачи я не встречал в популярных журналах, статьях да и в интернете их нет. Если написать такую теорию то она будет сиять как лампочка в темноте. Практика показала что за наброски такой теории будет бан (посадят).
  • Вчера думал что бы еще придумать. Вот если взять АМ то для этого нет подавления шума. Как приспособить fm -детектор для приема АМ? Надо сначала АМ превратить в FM. Это должно быть возможно при использовании синхронного АМ-детектора, Местный ГУН будет отрабатывать боковые частоты, одну боковую. Далее сигнал ГУН надо пропустить через подавитель шума и должно что-то получиться. Также можно давить шум в SSB сигналах, но необходимо будет сначала восстановить несущую. Берем искл или, на один вход меандр несущую а на другой SSB сигнал и получаем корреляцию. Может это конечно ерунда, но проверить интересно. Для ШП ФМ нормально работает автокорреляция, а для узкополосного сигнала авто уже работать не будет и нужна просто корреляция с меандром.Синхронный детектор АМ выдает несколько более чистый сигнал демодуляции АМ как то синхронный АМ приемник Полякова. Но шум в нем не подавлен а если подавить тогда АМ демодуляция дополняется повышенным SNR это круто. При этом линия задержки не нужна. Получается простая схема.
  • Новая взаимосвязь. Я практически уверен что вопрос подавления шума и повышения качества звука находится в зависимости от полосы пропускания тракта ПЧ. Наверное это не открытие насчет качества. А вот насчет шума тоже пропорция только обратная, чем шире полоса тем лучше давится шум и тем выше качество звука.. Радиолюбители будут недовольны. Этот мой вывод находится в прямой зависимости от ширины интернет-полосы канала связи, чем выше скорость подключения и передачи тем лучше передается информация и растет ее количество. Это позволяет говорить что радиолюбители увязли в заблуждениях начала 20-го века и как и прежде считают что только сужение полосы канала позволяет минимизировать помеху. Хуже всего в телеграфных полосах, скорость нижайшая а количество ошибок передачи и приема максимальное. На поводу пошли разрабы цифрового радиовещания, сузили полосу каждому каналу и заявили что тем они повысили качество. Это ложь! Система РАВИС не работала ни дня. Тогда можно также сказать что в современных цифровых модулях приемников получается низкое качество звука из-за узкой полосы по ПЧ. Скорость передачи также понижена т.к. частота ПЧ бывает в ультразвуковом диапазоне 40-70кГЦ. Чем ниже значение ПЧ тем меньше потенциальная скорость передачи. У радиолюбителей телеграф 500Гц полоса и вся проблема в этом. Радиолюбители соревнуются кто больше и дальше проведет связей, но сами себя загоняют в крайне плохие условия выбирая SSB и узкую полосу. Может они когда-то поумнеют? Но пока предпосылок не обнаружено. Это же обстоятельство позволяет судить о низком качестве звука ФАПЧ радиоприемников с нулевой ПЧ, на звуковых частотах то есть. Звуковые частоты низкие и это АМ и при этом образуются искажения и шум которые не имеют способов подавления. Ну то есть книга для радиолюбителей о приемниках ЧМ с ФАПЧ это как делать плохие приемники и не правильно мыслить. Вот было время когда SONY делали много аппаратов с ФАПЧ -демодулятором и мы не сомневаемся что SONY имели и возможность и время отточить свои демодуляторы до высокого качества. Однако они канули в лету, ну кто поверит что в аппаратах SONY было сложно настроить работу демодулятора? Нет, это не было проблемой тогда проблема в качестве, ФАПЧ демод не выдавал того качества на которое рассчитывали. Схема сложная и качество поднять не удалось вот и причина отказа от них. Отсутствие схем подавления шума и низкие звуковые частоты на выходе, не позволяет получить качество. Но оно конечно было выше чем всякие там детекторы на диодах и на расстроенных контурах. Квадратурные демодуляторы тоже низкого качества, но они простые по конструкции и могут повысить SNR за счет кромсания аудиосигнала, в них подавление шума не бесплатное а за счет вырезания некоторых частотных полос звука. Ясно что качество пострадает, но для речи годится. Тогда путь повышения характеристик приемника лежит в повышении частоты ПЧ, цифровой обработке в демодуляторе и расширения полосы частот радиопередачи в эфире. Например умножить исходный сигнал на код Баркера и тем самым расширить полосу в 11 раз или в большее число раз. А на приеме снова умножить и сузить полосу во столько же раз. Про это надо писать более обстоятельно, но нормальной литературы я не встречал а написанная эзоповым языком не пригодна. Тогда суть повышения качества лежит в том чтобы все радиостанции использовали одну и ту же широкую частотную полосу в эфире а разделение происходило по коду а не по частоте канала. Для этого видимо нужны микросхемы субнаносекундного диапазона скорости работы, скорее всего это уже не проблема.
  • разберешься в критериях найквиста, михайлова, гурвица - станешь еще просвещеннее
  • Есть проблемные станции в каждом регионе, в Москве это 87,5 ; 89,1; 99,2 они часто не ловятся каким попало приемником и качество приемника можно оценить по этому показателю, если 89,1 + 99,2 ловятся без проблем тогда приемник современный и хороший, а если нет тогда рудиментное гумно. Вот мой тюнер ловит все эти станции и даже стерео и даже без проблем. Но если взять топовый Sony ST-SA5ES то у него есть проблемы и эти станции принимаются в городе только с антенным аттенюатором. -20дБ. И я не скажу что они нормально принимаются, 87,5 почти нет, никак не ловится, 89,1 относительно хорошо ловится, 99,2 тоже относительно неплохо, но это не достаточно качественный прием. Ламповые радиолы из СССР почти никакие не ловят эти станции, Ригонда и т.п. Сакта может ловить, вообще приемники с блоком УКВ на КПЕ могут ловить, но не факт. Блок который ИП-2 тот не ловит, некоторые покупают радиолу Ригонда и подобную чтобы слушать Орфей или радио Джаз но там будет облом. Хуже Ригонды только радиола Латвия, она еще и фонит на УКВ. Там гетеродин плохо собран, схема плохая, она похожа на Ригонду но отличается в худшую сторону. С этой Латвией вообще иногда не удается получить работу гетеродина. Из обсуждений приемников на рад-любительском форуме или как здесь или на хомолюбительском схем нет там нигде нет детальных обсуждений качества узлов, чаще всего обсуждают кривые руки, но это бессмысленно. Попытки обсудить качество демодулятора много раз делались и всякий раз они упираются в "сам дурак, на заводе не дураки работали.." А я думаю что они и были. Приемник состоит из нескольких узлов каждый из которых надо улучшать. 1. Стереодекодер. С радиолюбителями лучше это не обсуждать, они считают что стерео не существует а на выходе демодулятора включается стандартная цепочка коррекции предискажений на 75мкс. Далее разговаривать бесполезно, они не понимают что полоса на выходе демодулятора должна быть до 53кГц. Узел стереодекодера на рад-любительском CQHAM вообще нигде и никем не обсуждался. 2. демодулятор, обширная тема, много пытался обсуждать и практически делал узлы но радиолюбителями тема игнорируется, дескать вот есть в Ригонде лампа 6Х2П и значит там детектор отношений а если вы его не видите то идите учитесь. Есть другие форумы где попытка обсудить тот же детектор отношений сводится к фетишу. Вот я купил китайскую плату и там что-то не работает и должно работать, нужно найти причину. Говорю что и не должно работать, не верят, говорят у китайцев работает. Такое обсуждение оно бесполезно. Ну такие штуки как ФАПЧ демодуляор или цифровой для радиолюбителей слишком сложно. Впрочем они и для детектора отношений пишут что его настройка трудоемка и нужны приборы, создается коробка с проблемами или ящик, у кого как. Но я уже точно понял радиолюбители не в состоянии точно определить схему, является ли она детектором отношений или нет. 3. Усилитель ПЧ, никогда не встречал обсуждений, если он есть то работает или не работает а все остальное чепуха. Радиолюбители теоретически подкованы, но никто не может сказать какого лешего в Ригонде линейный усилитель ПЧ и не только в Ригонде, есть приемники Ленинград там тоже и Салют-001 тоже. Если есть УО и микросхема-усилитель то все задача признается решенной и не требует какого либо обсуждения. Что применять пьезофильтры или ФСС это сложный вопрос и многие его не обсуждают. 4. БЛОК УВК Frontend разве что иногда можно найти упоминания о полевых транзисторах с 2 затворами для их изготовления, что это правильно и хорошо, но по большей части фигурирует перестройка старых схем. 5. Синтезатор частоты настройки здесь конь не валялся, обсудить качество синтезатора не берется никто. Но от его качества сильно зависит количество принимаемых радиостанций в густонаселенном эфире и качество приема тех кто принимаются. Признать что качество звука зависит в т.ч. от блока УКВ никто не может ну и от синтезатора тоже. При этом очень многие уверены что ели погано звучит то виноват точно передатчик, якобы мр3 гонят в эфир. Но мр3 почти никто не может на слух отличить от компакт диска, чего же они тогда придрались к мр3? В общем схемы приемников бывают разные но если не нравится как работает то виноваты кривые ручки а эти специалисты на заводе ненене, там все хорошо.
  • Сегодня мне принесли в ремонт Accuphase T-108. Красивый аппарат, собран хорошо и стоит хорошо, несомненно. Хозяин видимо не очень разбирается в идеологии приемников и предъявил претензии к качеству работы, но тюнер был в порядке, просто условия приема в Москве скажем так сложные, сигнал ломовой, и утюг запоет. А у тюнера перегружается вход с антенны. Цифровой детектор закрыт пластиной из жести чтобы не подглядывали. Но удалось в сети найти фото что там под пластиной, цифровой 1 бит демодулятор на микросхемах серии TC40H386P + TC40H004P (3шт.) Это логика подобная КР1564. Специального чипа-компаратора нет, в Т-109 он есть а здесь еще нет. Звучит хорошо, детально, но хозяин услышал свисты какие-то и хрипы, часть из них связаны с антенной и перегрузкой УКВ блока. Аттенюатора там нет. В общем тюнер-высший класс без всяких но. Для 1990г это невероятное событие, этот тюнер опережал время лет на 10 не менее. Да и в 2000г мало кто слышал про цифровые 1 бит демодуляторы. Однако первый такой тюнер Т-106 появился в 1985.В то время в СССР учились правильно настраивать катушечки в дробных детекторах а то что в Ригонде нет дробного детектора никто не знал. Странно это, с 1945г Япония и СССР были примерно одинаковы в развалинах. Но японцы вырулили на уровень а в СССР нет. К тому же в 60-х годах в Японии свирепствовала эпидемия полиомиелита который делал детей калеками и дураками, но опять японцы как-то вырулили. Даже сегодня редко кто упоминает такие 1бит демодуляторы и схем не имеется, наука в СССР и РФ не родила даже мышки. Стереодекодер уже хороший установили LA3401.
  • прикольно демодулятор аналоговый, а сигнал преобразует цифровой. тебя, великого специалиста в стереоприеме, ничего в этом не напрягает?
  • Говорят, что приемник можно сделать на паре транзисторов.
  • Это ты не верно напрягаешся. Сигнал аналоговый а демодулятор цифровой.
  • 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.
Полный вариант обсуждения »