как узнать частоту приемника

Частоты эфирных цифровых каналов DVB-T2 для ручной настройки

Чаще всего программное обеспечение телевизора находит все эфирные каналы автопоиском. Но иногда требуется ручная настройка, для которой необходимо знать точные частоты для вашего местоположения.

На этой странице вы найдете значения для всех регионов России, а также сможете проверить актуальность этих значений при помощи интерактивной карты цифрового телевидения.

Частоты вещания цифрового ТВ для вашего местоположения

Чтобы узнать свой номер ТВК и частоты вещания мультиплексов, введите в строку «Поиск» название вашего региона — таблица выдаст искомые значения.

В результате вы получите данные, необходимые для ручной настройки каналов 1-ого и 2-ого мультиплексов в эфирном формате DVB-T2.

Проверяем актуальность данных по карте РТРС

Иногда цифровые вышки могут резко поменять частоту без предварительного уведомления в СМИ. Однако вся актуальная информация в обязательном порядке отображается в сервисе, поддерживаемом Российской телевизионной и радиовещательной сетью (РТРС).

Инструкция по проверке :

Процесс ручного поиска каналов на телевизоре или приставке

Получив из карты необходимую информацию о частотах цифрового эфирного ТВ, включаем телевизор и запускаем поиск каналов вручную:

Вот простая видеоинструкция на примере телевизора Samsung:

Ручной поиск на внешнем тюнере выполняется аналогично за тем лишь исключением, что управлять надо настройками не телевизора, а самой приставки.

Частота вещания 3-го пакета

Третий мультиплекс также ожидает своего запуска по всей стране, а воспользоваться им уже могут жители Москвы и Московской области, в которой трансляция РТРС-3 ведется с Останкинской башни. Третий десяток телеканалов можно поймать на частоте 578 МГц (34 ТВК).

Основные проблемы запуска третьего мультиплекса по России :

Источник

Как узнать частоту приемника

Подавляющее большинство радиоприемников в последние годы оснащаются цифровыми шкалами. Эти шкалы представляют собой электронно-счетные частотомеры, измеряющие частоту гетеродина. В частотомер введена поправка, уменьшающая или увеличивающая показания на значение промежуточной частоты, так как частота гетеродина отличается от частоты принимаемого сигнала на промежуточную частоту. В результате получаем цифровую индикацию с точностью, достаточной для настройки радиоприемника или ориентировочной оценки частоты приема, так как полоса пропускания ФПЧ допускает некоторую ошибку в настройке.

В радиолюбительской практике бывает необходимость иметь сигнал эталонной частоты. Например, генераторы кварцевых калибраторов и цифровых частотомеров должны иметь точность установки, соизмеримую со стабильностью кварца. Для обеспечения такой точности необходимо иметь эталонный сигнал на 1—2 порядка выше поточности установки частоты. Для этой цели можно использовать сигналы радиовещательных передающих станций.

Выделение сигнала радиовещательной станции для точного измерения его частоты возможно с любого супергетеродинного радиоприемника. Способ восстановления исходной частоты предложен советским инженером Юз-винским В. И. Для этого в супергетеродинный приемник следует ввести второй преобразователь частоты, на который подать сигналы гетеродина и промежуточной частоты (рис. 1). В результате частота одного из продуктов преобразования будет точно равна частоте принимаемой радиостанции.

В диапазонах длинных и средних волн частота гетеродина всегда выше частоты приема, следовательно, для измерения необходима разностная частота. Для этой цели можно применить смеситель на D-триггере, так как на его выходе образуется только разностная частота в виде последовательности импульсов с уровнями, соответствующими типу примененной логики. Фильтр на выходе такого смесителя не нужен.

Принципиальная схема приставки к радиовещательному приемнику изображена на рис. 2. Она состоит из усилителя-ограничителя сигнала гетеродина на транзисторе VT1, усилителя-ограничителя сигнала промежуточной частоты на транзисторе VT2 и смесителя на одном триггере микросхемы DD1. Ограничение происходит за счет насыщения транзисторов.

С выхода смесителя сигнал поступает на частотомер для измерения. Питание приставки осуществляется от приемника через фильтр R1C5. Приставка смонтирована на печатной плате из односторонне фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм. Чертеж печатной платы показан на рис. 3. В устройстве применены резисторы МЛТ-0,25, можно установить любые малогабаритные. Конденсаторы С1 — С4 — К10-7В, подойдут КД, КМ, КЛС и др., подходящие по габаритам. Конденсатор С5 — БМ. В рабочем макете все конденсаторы были установлены БМ, а замены — для уменьшения габаритов приставки.

Транзисторы структуры p-n-р выбраны только потому, что на них построен радиоприемник ВЭФ-201, для которого приставка и была собрана. Могут быть применены любые транзисторы малой мощности, работающие в диапазонах средних и высоких частот: ГТ308, ГТ309, ГТ322, П401, П402, П403, КТ361 с любыми буквенными индексами. Можно применить и транзисторы структуры п-р-п, но при этом потребуется изменить полярность питания каскадов на транзисторах VT1 и VT2.

Режимы транзисторов устанавливаются автоматически, однако, если напряжение на коллекторах значительно отличается от половины напряжения питания, его можно изменить подбором резисторов R2 для VT1 и R6 для VT2.

Собранная приставка помещена в корпус фильтра промежуточной частоты от телевизора УНТ47-59. Размещена она со стороны УПЧ радиоприемника ВЭФ-201. Корпус фильтра соединен с общим проводом приемника. Соединительный проводник от конденсатора СЗ приставки к выходу УПЧ приемника должен быть минимально возможной длины. На выходе смесителя действует большой сигнал, его амплитуда практически равна напряжению питания радиоприемника, а частота — частоте приема. Поэтому, во избежание нежелательной связи, выход приставки необходимо соединить с частотомером посредством экранированного провода или коаксиального кабеля. Ввести его в экран следует через отверстие для подстройки фильтра со стороны микросхемы DD1 и припаять центральный проводник к контактной площадке вывода 1, а оплетку — у вывода 14.

Работа приставки была проверена с радиоприемником ВЭФ-201 и самодельным частотомером в диапазоне длинных волн. В Полтаве на ДВ удовлетворительно принимаются две радиостанции, «Голос России» и первая программа Украинского радио, 171 и 207 кГц. Частотомер устойчиво фиксировал значения частот радиостанций.

Источник

Частота для настройки цифровых каналов

Переход от аналогового вещания к «цифре» завершился во всех регионах, поэтому каждый абонент теперь может наслаждаться просмотром любимых передач в отличном качестве. По сравнению с предыдущей технологией, новый формат изображения более объемный и его необходимо сжимать в цифровой сигнал. Для просмотра цифрового ТВ необходим специальный декодер в виде приставки. Приемное устройство покупается отдельно, но в более новых моделях телевизоров тюнер DVB-T2 является встроенным компонентом.

Читайте также:  как посмотреть смонтированные диски linux

Как найти нужный диапазон для «цифры»

Помимо ресивера, необходима антенна ДВМ, метровая конструкция не подойдет, ее использовали для аналогового вещания. Сигнал цифрового телевидения передается с длиной волны от 10 см до 1 м, что равняется частоте в диапазоне между 300 МГц и 3000 МГц. Для настройки цифровых каналов, передающихся с наземных ретрансляторов, используется частота до 800 МГц. Более высокие значения относятся к спутниковым технологиям, для которых предусмотрено DVB-S2.

Переход на новый формат вещания обернулся для некоторых пользователей настоящей проблемой. Практика показывает, что больше всего трудностей возникает в процессе начальной настройки телеканалов. Если автоматический поиск не принес нужных результатов, потребуется выполнить его в ручном режиме.

Частота телепрограмм для цифрового ТВ может различаться в зависимости от региона, поэтому рекомендуется зайти на сайт rtrs.ru и найти ближайшую телевышку.

После открытия интерактивной карты потребуется вбить в поисковую строку название своего населенного пункта, и пользователь сможет определить, на каком расстоянии от телебашни он находится.

На rtrs.ru можно также узнать другую информацию, например, определить частотную зону. Базовые значения диапазона ретранслятора могут значительно меняться в зависимости от географического расположения. Для поиска нужной частоты каналов можно использовать удобную таблицу, где представлены населенные пункты с наибольшим процентом зрительской аудитории. Найденные в таблице значения помогут осуществить настройку цифрового вещания в телевизоре:

Если пользователь нашел для своего города несколько ТВК, рекомендуется выбрать те значения, при которых выдается более уверенный сигнал.

Ручная настройка

Иногда автоматический поиск не приносит результатов. Когда известна частота для настройки цифрового ТВ, можно приступать к ручному поиску каналов. Для примера из таблицы будет выбрана Москва. Пошаговая инструкция будет выглядеть следующим образом:

Для отображения каналов информационного Мультиплекса выполняются аналогичные действия.

Настройка телевизора для приема кабельного ТВ (DVB-C)

Спутниковое ТВ является самым старым способом передачи картинки в цифровом формате. На данный момент существует еще два варианта приема «цифры» – это кабельное и эфирное вещание. Последний способ передачи имеет одно преимущество: он бесплатный.

Спутниковое и кабельное ТВ – более продвинутые технологии, открывающие доступ к большому количеству телепрограмм, но для них предусмотрена абонентская плата. Для программирования приставки DVB-C в меню ТВ приемника необходимо задать следующие параметры:

Для каждой торговой марки телевизоров поиск цифровых каналов может несколько отличаться, далее будет описана пошаговая инструкция на примере ТВ приемников марки LG:

В разделе настройки потребуется ввести указанные выше параметры, поскольку они подходят для большинства марок телевизоров. Если все действия были выполнены правильно, через 5-10 минут устройство найдет список доступных телепрограмм.

Приемники LG имеют одну особенность: в меню можно увидеть функцию «Автоматическое обновление каналов». Абонентам рекомендуется отключить данную опцию, иначе прибор через какое-то время может автоматически сбросить список настроенных программ.

Источник

Радиолюбительские измерения: когда нет частотомера

В радиолюбительской практике, в силу ограниченности бюджета, часто возникает ситуация, когда тот или иной нужный для работы прибор недоступен. В такой ситуации приходится вычислять нужный параметр по результатам косвенных измерений, т.е. «сверлить пилой и пилить буравчиком».

В процессе отладки разрабатываемого мной устройства возникла необходимость провести калибровку цифрового синтезатора частоты в составе этого устройства. Задача является тривиальной при наличии частотомера электронно-счётного (ЭСЧ). Проблема же заключалась в том, что «взять взаймы» частотомер мне не удалось.

Если описать работу применённого в устройстве синтезатора частоты совсем просто, он образует на выходе сигнал с частотой Fs путём обработки входного сигнала от опорного генератора с частотой Fxo:

В качестве частотозадающего элемента опорного генератора был использован недорогой кварцевый резонатор с маркировкой на корпусе «TXC 25.0F6QF». Точное значение частоты сигнала опорного генератора известно не было. В настройках синтезатора опорная частота была указана константой 25000000 Hz. Сам синтезатор частоты был запрограммирован на вывод сигнала частотой 9996 kHz.

Проверка работоспособности схемы

Для проверки работоспособности синтезатора был использован цифровой осциллограф Rigol DS1102E. В настройках канала было включено измерение частоты.

Осциллограф на выводах кварцевого резонатора показал измеренное значение 25.00 MHz, а на выходе синтезатора – 10.00 MHz. В принципе, это уже было неплохо: схема работала.

Метод биений частоты

Аналогом калибровки частотозадающих цепей методом биений является методика настройки музыкальных инструментов по камертону. Звук, извлекаемый из инструмента, накладывается на звук камертона. Если тоны не совпадают, возникают хорошо заметные на слух «биения» частоты. Подстройка тона музыкального инструмента производится до появления «нулевых биений», т.е. состояния, когда частоты совпадают.

Применение радиоприёмника с панорамным индикатором

Проще всего калибровку синтезатора частоты методом биений было провести с использованием радиоприёмника с панорамным индикатором и сигнала радиостанции RWM в качестве контрольного сигнала.

В качестве контрольного приёмника использовался SoftRock RX Ensemble II с программой HDSDR. Шкала приёмника была ранее откалибрована по сигналам радиостанции RWM на всех трёх частотах: 4996000, 9996000 и 14996000 Hz. В качестве контрольного сигнала использовался сигнал радиостанции RWM на частоте 9996000 Hz.

На скриншоте виден приём секундных меток RWM на частоте 9996000 Hz и приём выходного сигнала синтезатора на частоте, примерно, 9997970 Hz. При задании частоты синтезатора использовалась константа 25000000 Hz (номинальная частота кварцевого резонатора). При проведении калибровки эта константа была умножена на отношение частот 9997970 Hz и 9996000 Hz. В результате было получено значение реальной частоты запуска кварцевого резонатора 25004927 Hz. Это значение было занесено константой в прошивку устройства. На скриншоте показан результат проведения калибровки:

Частота выходного сигнала синтезатора 9996 kHz точно соответствует частоте приёма секундных меток RWM на частоте 9996000 Hz.

После проведения калибровки осциллограф показал на выводах кварцевого резонатора – 25.00 MHz, а на выходе синтезатора – 10.00 MHz, т.е. те же самые значения, что и до калибровки.

Использование сигналов вещательных радиостанций

В Перми в светлое время суток стабильно принимается сигнал RWM на частоте 9996 kHz, а в тёмное время суток – на частоте 4996 kHz. Если прохождение радиоволн нестабильно, и сигналы RWM не принимаются, на сайте hfcc.org можно найти частоты и расписание работы вещательных радиостанций.

Читайте также:  разуклонка кровли на чертеже

Несущие сигналы вещательных станций тоже можно, при необходимости, использовать в качестве контрольных, т.к. они обычно имеют отклонение частоты не более 10 Hz от частоты вещания.

Краткие выводы

Наиболее простой и точный способ измерения частоты сигнала в радиодиапазоне — измерение частоты электронно-счётным частотомером.

Получить приблизительное значение частоты сигнала можно, приняв его на контрольный приёмник с калиброванной шкалой.

Получить при использовании контрольного приёмника точное значение частоты сигнала можно по «нулевым биениям» измеряемого сигнала с контрольным сигналом, полученным от эталонного источника.

Необходимые дополнения:

Калибровку синтезатора можно было бы провести:

Источник

Как узнать частоту приемника

Основные параметры передатчиков и приемников

Автор:
Опубликовано 19.12.2005

Чтоб понять, что представляет собой тот или иной девайс, необходимо знать его параметры. Коль скоро мы собрались строить приемники и передатчики – неплохо было бы знать, по каким критериям они классифицируются.

Основные параметры передатчиков

Основные параметры приемников

Рабочая частота (частотный диапазон), МГц или кГц

Тип модуляции: амплитудная (АМ) / частотная (ЧМ)

Мощность выходного сигнала, Вт

Чувствительность по входу, мкВ

Выходное сопротивление, Ом

Входное сопротивление, Ом

Чувствительность по входу, мВ

Мощность выходного сигнала, Вт

Коэффициент нелинейных искажений (КНИ) НЧ тракта (включая модулятор)

КНИ НЧ тракта, включая демодулятор

Теперь все по порядку.

Рабочая частота (частотный диапазон)

Если передатчик или приемник жестко настроены на определенную частоту – то можно говорить об одной рабочей частоте. Если в процессе работы возможно перестраивать рабочую частоту, то надо назвать диапазон рабочих частот, в пределах которого может осуществляться регулировка.

Измеряется в килогерцах (кГц), мегагерцах (МГц) или гигагерцах (ГГц).

Раньше для определения частотного диапазона чаще использовали не частоту, а длину волны. Отсюда пошли названия диапазонов ДВ (длинные волны), СВ, (средние волны) КВ (короткие волны), УКВ (ультракороткие волны).

Чтобы пересчитать длину волны в частоту, нужно поделить на нее скорость света (300 000 000 м/с). То есть,

где:
— длина волны (м)

c – скорость света (м/с)

Теперь вам нетрудно посчитать, что наши деды называли «ультракороткими волнами». Да да, не удивляйтесь, диапазон 65…75 МГц – это уже не просто «короткие» а «ультракороткие». А ведь их длина целых 4 метра! Для сравнения, длина волны мобильника стандарта GSM – 15…30 см (в зависимости от диапазона).

С развитием техники и освоением новых частотных диапазонов, им начали давать невообразимые названия вроде «сверхкороткие», «гиперкороткие» и т.п. Сейчас для обозначения диапазона чаще используют частоту. Это удобнее хотя бы даже тем, что не нужно ничего пересчитывать и помнить скорость света. Хотя, скорость света все равно помнить не помешает 🙂

Тип модуляции

ЧМ, в отличие от АМ, более защищена от импульсных помех. Вообще говоря, на частотах, на которых расположены радиостанции УКВ-диапазона, применение ЧМ более удобно, чем АМ, поэтому она там и применяется. Хотя, телевизионный сигнал все равно передается с амплитудной модуляцией, независимо от частоты. Но это уже совсем другая история.

Частотная модуляция бывает узкополосная и широкополосная. В вещательных радиостанциях используется широкополосная ЧМ – ее девиация составляет 75 кГц.

В связных радиостанциях и прочей не вещательной радиотехнике чаще применяют узкополосную ЧМ, с девиацией порядка 3 кГц. Она более защищена от помех, поскольку допускает более острую настройку приемника на несущую.

Мощность выходного сигнала

Чем мощнее передатчик – тем дальше он может передать сигнал, тем легче этот сигнал будет принять.

Для этого нужно смотреть на:

— Напряжение питания. Чем больше – тем больше мощность (при прочих равных условиях)

— Номинал транзистора, стоящего в оконечном каскаде (или генераторе, если антенна подключена прямо к нему). Если стоит какой-нибудь паршивый КТ315 – большой мощности от схемы можно не ждать, не дождетесь. А если попробуете поднять – транзюк, ничего не говоря, просто предательски взорвется… Лучше, если стоит транзистор КТ6хх или КТ9хх, например, КТ608, КТ645, КТ904, КТ920 и т.д.

— Сопротивления транзисторов в коллекторной и эмиттерной цепях оконечного каскада. Чем они меньше – тем больше мощность (ппру).

Для сравнения скажу так: мощности в 1 Вт хватает в городских условиях где-то на километр при условии, что чувствительность приемника – порядка 1мкВ.

Чувствительность приемника

Ну мы уже начали говорить о чувствительности.

Чувствительность зависит процентов на 90 от «шумности» входного каскада приемника. Поэтому, для достижения хороших результатов, необходимо использовать малошумящие транзисторы. Часто используют полевики – они поменьше шумят.

У приемников диапазона УКВ, чувствительность обычно находится в пределах 0,1…10мкВ. Приведенные значения – крайности. Чтоб получить чувствительность 0,1 – надо изрядно попотеть. Так же, как и надо очень сильно не уважать себя, чтоб сделать приемник с чувствительностью 10мкВ. Истина где-то посередине. Порядка 1…3 мкВ – оптимальное значение чувствительности.

Выходное сопротивление передатчика

Это очень важно знать, потому что можно сделать очень прекрасный мощный передатчик и не получить от него и десятой доли номинальной мощности благодаря неправильному согласованию с антенной.

U 2 = PR
U 2 = 100*4 = 400 U = 20 В

Получили 20 Вольт.
При напряжении 20 Вольт выходной каскад передатчика должен держать мощность 4 Вт, при этом через него будет протекать ток

Таким образом, данный передатчик на сопротивлении 100 Ом развивает мощность 4 Вт.
А если вместо антенны на 100 Ом подключить антенну на 200 Ом? (А напряжение то же – 20 В)

Считаем:
P = UI = U(U/R) = 20(20/200) = 2 Вт

В два раза меньше! То есть, физически, выходной каскад готов прокачать 4 Ватта, но не может, так как ограничен напряжением в 20 Вольт.

Другая ситуация: сопротивление антенны – 50 Ом, то есть – в 2 раза меньше. Что получается? На нее пойдет двойная мощность, через оконечный каскад потечет двойной ток – и транзистор в конечном каскаде многозначительно накроется медным тазом…

Короче говоря, к чему я это все? А к тому, что необходимо знать, какую нагрузку мы вправе подключить к выходу передатчика, а какую – не в праве. То есть, необходимо знать выходное сопротивление передатчика.

Но нам надо знать и сопротивление антенны. А вот тут-то сложнее: его очень сложно измерить. Можно, конечно, рассчитать, но расчет не даст точного значения. Теория всегда немного расходится с практикой. Как же быть?

Очень просто. Существуют специальные схемы, которые позволяют изменять выходное сопротивление. Они называются «схемы согласования». Наиболее распространены два вида: на основе трансформатора и на основе П-фильтра. Схемы согласования обычно ставятся на выходной каскад усилителя, и выглядят примерно так (слева – трансформаторная, справа – на основе П-фильтра):

Для настройки выходного сопротивления трансформаторной схемы, необходимо изменять количество витков II обмотки.

Для настройки схемы с П-фильтром, нужно регулировать индуктивность L 1 и емкость C 3.

Настройка производится при включенном передатчике и подключенной штатной антенне. При этом, мощность излученного антенной сигнала измеряется при помощи специального прибора – волномера (это такой приемничек с милливольтметром). В процессе настройки, добиваются максимального значения излучаемой мощности. Крайне не рекомендуется производить настройку мощных передатчиков, находясь в непосредственной близости от антенны. Если, конечно, ваша мама хочет иметь внуков… 🙂

Входное сопротивление приемника

Почти то же самое. Кроме внуков. Принимаемый сигнал слишком слаб, чтобы сколь-нибудь навредить отечественному генофонду.

Согласование сопротивлений производится при помощи входного колебательного контура. Антенна подключается либо к части витков контура, либо через катушку связи, либо через конденсатор. Схемы вот:

Сигнал с контура также может сниматься или напрямую, как показано на схемах, или через катушку связи, или с части витков. Во-общем, зависит от воли конструктора и конкретных условий.

Коэффициент гармоник

Говорит нам о том, насколько излучаемый передатчиком сигнал «синусоидален». Чем меньше к.г. – тем больше сигнал похож на синус. Хотя, бывает и так, что визуально – вроде бы синус, а гармоник – тьма. Значит, все-таки – не синус. Человеку свойственно ошибаться. Техника более объективна в своей оценке.

Вот так выглядит «чистый» синус (синусоида сгенерирована звуковым генератором программы WaveLab ):

Гармоники возникают, как мы знаем, из-за нелинейных искажений сигнала. Искажения могут возникать по различным причинам. Например, если усилительный транзистор работает на нелинейном участке передаточной характеристики. Иначе говоря, если при равных изменениях тока базы, изменения тока коллектора не равны. Это может быть в двух случаях:

Что? 500 мА? Ни фига подобного! Мы же только что говорили, что при ПОЛНОСТЬЮ открытом транзисторе, коллекторный ток составляет 250 мА. Значит, больше этого значения, он не сможет быть ни под каким соусом. Если мы будем увеличивать ток базы от нуля до 10 мА, то коллекторный ток будет возрастать только до тех пор, пока не станет равным 250 мА. После этого, он не увеличится, сколько бы мы не увеличивали ток базы. Такой режим транзистора называется « режим насыщения ». В момент достижения коллекторным током отметки 250 мА, базовый ток равен 250/50 – 5 мА. То есть, для корректной работы данного каскада, на его вход нельзя подавать ток больше 5 мА. То же самое происхедит и с сигналом. Если ток сигнала «зашкаливает» за определенное значение, то транзистор уходит в насыщение. На осциллограмме это проявляется в виде «спиленных» верхушек синусоиды:

Кроме таких характерных искажений, возникают и другие всевозможные нелинейные искажения сигнала. Со всеми этими искажениями призваны бороться частотные фильтры. Обычно, используются фильтры нижних частот (ФНЧ), поскольку, как говорилось ранее, частоты гармоник обычно выше частоты полезного сигнала. ФНЧ пропускает основную частоту и «вырезает» все частоты, которые выше основной. При этом, сигнал, как по волшебству, превращается в синус чистой красоты.

Избирательность приемника.

Этот параметр показывает, насколько хорошо приемник может отделить сигнал требуемой частоты от сигналов других частот. Измеряется в децибелах (дБ) относительно соседнего частотного канала либо зеркального канала (в гетеродинных приемниках).

Дело в том, что в эфире постоянно летят тысячи всевозможных электромагнитных колебаний: от радиостанций, телевизионных передатчиков, наших любимых «мобильных друзей», и т.д. и т.п. Различаются они лишь по мощности да по частоте. Правда, по мощности им отличаться не обязательно – это не есть критерий выбора. Настройка на любую радиостанцию, будь то телеканал « MTV » или база вашего домашнего радиотелефона, происходит именно по частоте. При этом, на приемнике лежит ответственность: выбрать из тысяч частот – ту одну, единственную и неповторимую, которую мы хотим принять. Если на близких частотах нет никаких признаков разумной жизни – хорошо. А если где-нибудь через пол-мегагерца от нашей радиостанции, находится сигнал другой радиостанции? Это есть не очень хорошо. Вот тут то и понадобится хорошая избирательность приемника.

Избирательность приемника зависит, в-основном, от добротности колебательных контуров. Подробнее, мы будем разбираться с избирательностью при рассмотрении конкретных схем приемников.

Оставшиеся четыре параметра относятся к НЧ тракту приемника и передатчика.

Чувствительность по НЧ входу передатчика

Чем чувствительнее вход передатчика, тем более слабый сигнал можно на него подавать. Этот параметр особенно важен в жучках, где сигнал снимается с микрофона, и имеет очень малую мощность. Если нужно, чувствительность наращивается дополнительными каскадами усиления.

Мощность выходного НЧ-сигнала приемника

Мощность сигнала, которую отдает на выход приемник. Ее необходимо знать, чтобы правильно подобрать усилитель мощности для дальнейшего усиления.

КНИ (Коэффициент нелинейных искажений)

Ну, в-общем, мы уже разобрались, что такое нелинейные искажения и откуда они берутся. Но! Если по ВЧ-тракту достоточно поставить фильтр – и все станет хорошо, то в звуковом тракте «лечить» нелинейные искажения куда труднее. Точнее – просто невозможно. Поэтому, со звуковым или любым другим модулирующим сигналом, необходимо обращаться очень бережно, чтобы в нем возникло как можно меньше нелинейных искажений.

Источник

Читайте также:  как увеличить разрешение экрана на windows 10 до 3840x2160
Образовательный портал