шумы двух боковых полос складываются по мощности. Это дает еще двукратный выигрыш над AM и общий выигрыш получается в 4 раза. Таким образом, при равных пиковых мощностях передатчика переход к DSB дает четырехкратный, а к SSB — восьмикратный выигрыш. Однако средняя мощность при DSB получается вдвое меньше, чем при SSB за счет периодического уменьшения амплитуды излучаемого сигнала до нуля. При одинаковых средних мощностях передатчика DSB и SSB модуляции эквивалентны по выигрышу и оказываются намного эффективнее AM, В паузах речи DSB и SSB передатчики не излучают, а это повышает их КПД и снижает общий уровень помех в эфире. Следует отметить, что SSB передатчик в эфире занимает вдвое меньшую полосу по сравнению с DSB передатчиком, поэтому в настоящее время DSB передатчики практически не применяются.
Рассмотрим теперь структурные схемы DSB и SSB передатчиков. Схема DSB передатчика чрезвычайно проста (рис. 1.8), Он содержит задающий генератор G1 (с буферными каскадами и умножителями), балансный модулятор U1 и выходной усилитель мощности А1. Второй вход балансного модулятора соединен с микрофонным усилителем А2. Иногда балансную модуляцию осуществляют в выходном двухтактном каскаде.
|
|
|
Сформировать SSB сигнал го- |
|||||
|
|
|
раздо сложнее. Основная слож- |
|||||
|
|
|
ность |
заключается |
в подавлении |
|||
|
|
|
второй (нерабочей) боковой по- |
|||||
|
|
|
лосы. Структурная схема SSB мо- |
|||||
|
|
|
дулятора представлена на рис. 1.9 |
|||||
|
|
|
и содержит следующие |
каскады: |
||||
|
|
|
кварцевый |
генератор G1, баланс- |
||||
Рис. |
1.8. |
Структурная схе- |
ный модулятор U1 |
и микрофон- |
||||
ный усилитель А2. Сформирован- |
||||||||
ма |
DSB |
передатчика |
||||||
ный |
DSB |
сигнал |
с |
выхода |
||||
|
|
|
||||||
модулятора U1 подается на узкололосный кварцевый или электромеханический фильтр (ЭМФ), выделяющий одну боковую полосу спектра сигнала. Поскольку фильтр с полосой пропускания 2.1...3 кГц можно выполнить только на фиксированную частоту, обычно 215 кГц или 500 кГц для ЭМФ и 3...9 МГц для кварцевых, необходимо применить еще одно преобразование частоты, которое осуществляется смесителем U2.
11
Частота перестраиваемого гетеродина G2 подбирается так, чтобы сумма или разность частот f1 и 4 попала в рабочий диапазон. График, представленный на рис. 1.10 более наглядно показывает принцип выделения одной боковой полосы.
Рис. 1.9. Структурная схема SSB модулятора
Электромеханический фильтр (ЭМФ) имеет полосу пропускания шириной 2.1...3 кГц и крутые скаты на границах пропускания (идеальный вариант показан на среднем графике). Для получения верхней боковой
Рис. 1.10. Формирование SSB сигнала
полосы необходимо кварце-
фильтровымметодом вый генератор настроить на частоту 213,35 кГц (нижний
график). При этом нижняя боковая полоса DSB сигнала, которая не попадает в полосу пропускания ЭМФ, отфильтровывается. Аналогично формируется нижняя боковая полоса
— генератор настроен на частоту 216,65 кГц. Генератор формирования SSB сигнала должен иметь высокую стабильность,
которую идеально обеспечивает кварцевый генератор. Однако, для этих целей возможно применение и LC-генератора, но при его изготовлении и настройке следует большое внимание уделить стабильности частоты, иначе возможно изменение тембра излучаемого сигнала и даже инвертирование (переворот) боковой полосы.
Следует заметить, что в радиолюбительской практике имелись многочисленные попытки замены дефицитного и дорогостоящего электромеханического фильтра на связанную систе-
12
му LC контуров. Однако данный способ формирования SSB сигнала не получил дальнейшего распространения из-за того, что контуры имеют пологие склоны полосы пропускания, что ведет к пропусканию нерабочей боковой полосы и сильное затухание в полосе пропускания, что требует дополнительного усиления в SSB формирователе. Существуют и другие способы формирования SSB сигнала, но описанный выше позволяет получить хорошо сформированный сигнал, поэтому применяется во многих радиолюбительских схемах.
Примечание редактора
Такой способ формирования однополосного сигнала называется фильтровым. Второй по распространенности
метод формирования SSB сигнала — это фазовый метод. При формировании SSB сигнала фазовым методом по-
давление нерабочей боковой полосы обеспечивается в результате взаимной компенсации противофазных составляющих (составляющие же рабочей боковой полосы складываются синфазно). Необходимый для такой компенсации фазовый сдвиг формируется с помощью низкочастотного и высокочастотного фазовращателей.
1.1.3. Частотно-модулированный сигнал
Узкополосная частотная модуляция — ЧМ (или FM в других странах). Принцип кодирования звуковых сигналов при ЧМ в корне отличается от SSB и AM. Если последние используют изменение амплитуды несущего сигнала, то ЧМ модуляция изменяют частоту несущего сигнала в зависимости от звукового сигнала (рис. 1 . 1 1DLL При этом полоса, занимаемая радиостанцией в эфире, резко увеличивается с 3 кГц при SSB до 25 кГц при ЧМ. Однако ЧМ модуляция обеспечивает наиболее качественное звучание, если сигнал корреспондента достаточно силен.
Использование ЧМ позволяет подавить большинство видов помех, которые носят импульсный (амплитудный) характер. Недостатком ЧМ является высокий уровень шумов детектора при отсутствии сигнала, что требует точной установки порога подавителя шумов. Схема ЧМ радиостанции достаточно проста (рис. 1.12), где ВМ1 — микрофон; А2 — микрофонный усилитель; G1 — генератор несущей частоты, в котором осуществляется ЧМ модуляция; U1 — умножитель частоты; А1 —
13
усилитель мощности; WA1 — передающая антенна. Анализируя схему, можно заметить, что ЧМ модуляция применяется в задающем каскаде и обычно осуществляется при подаче на варикап, включенный в контур задающего генератора, звукового сигнала от микрофонного усилителя.
Рис. 1.11. График ЧМ сигнала
Рис. 1.12. Структурная схема ЧМпередатчика
ЧМ применяется только на УКВ диапазонах (частота выше 29 МГц), т.е. на тех диапазонах, где мало станций, а сам диапазон достаточно широк. При этом следует заметить, что максимальная дальность связи при использовании AM и ЧМ практически одинакова.
1.2. Схемы построения радиолюбительской радиостанции
При проведении любительских радиосвязей радиолюбители в большинстве случаев используют принцип — «где передаешь, там и слушай». Исходя из этого, радиолюбители строят свои радиостанции по трансиверной схеме (от английских слов transmitter и receiver). Трансиверная схема предусматривает не только изготовление радиостанции в едином корпусе, но и использование одних и тех же элементов схемы, как приемником, гак и передатчиком. В первую очередь это относится к гетеродинам радиостанции, что позволяет бесподстроечно вхо-
14
дить в радиосвязь и автоматически отвечать на частоте вызываемой радиостанции.
Существует множества различных схем реализации принципа совпадения частот, но в основе каждого из них лежит идея использования совместных гетеродинов для приемной и передающей частей. Следует также учесть тот факт, что электромеханические фильтры (ЭМФ) изготавливаются на низкие частоты, поэтому большинство схем построены по принципу двойного преобразования частоты.
Поясним сказанное примером: SSB сигнал в передатчике формируется на частоте 500 кГц и для переноса его на частоту 14100 кГц необходимо применить двойное преобразование — сложить с частотой 4500 кГц, а затем полученные 5 МГц сложить с частотой 9100 кГц. В приемнике наблюдается обратное преобразование: 14100 - 9100 = 5000 кГц и далее 5000 - 4500 = 500 кГц. Таким образом, видно, что частоты гетеродинов в приемнике и передатчике совпадают, что и позволяет получить единый приемо-передающий аппарат (трансивер).
В трансивере можно в качестве единых элементов использовать не только гетеродины, но и другие узлы, в частности, полосовые фильтры, смесители и т.д. Применение трансиверной схемы приводит к значительному уменьшению числа элементов приемо-передающей аппаратуры, но, к сожалению, применение единого тракта приема-передачи приводит к невозможности реального контроля сигнала своей радиостанции,
Лучшие результаты по контролю качества своего сигнала получаются при использовании Трансиверных приставок к промышленным радиоприемникам. При построении схемы трансиверной приставки к приемнику общими являются лишь гетеродины приемника и передатчика, что позволяет бесподстроечно
входить в радиосвязь, а также контролировать свой истинный сигнал в эфире.
При этом, трансиверная приставка является, по существу, независимым передатчиком, что позволяет при использовании дополнительного гетеродина организовать работу на разнесенных частотах, что бывает полезным дополнением при работе с редкими и удаленными станциями. Отрицательной стороной данной схемы являются габариты приемо-передающего комплекса.
15