Важнейшей интегральной характеристикой любых электронных устройств усиления и обработки информационных сигналов является динамический диапазон (ДД), который связан, с одной стороны, с чувствительностью устройства, определяемой его собственными шумами, а с другой стороны, с проявлением его нелинейных свойств. На первых этапах развития техники приема и обработки информации требования к ДД были второстепенными, но на современном этапе их значение возрастает с каждым годом. Это объясняется во-первых улучшением качественных показателей электронных устройств, во-вторых, существенным усложнением электромагнитной обстановки (ЭМО). Последнее связано с ростом энергетического уровня всевозможных помех, а также с увеличением их числа и видов. Для многих радиосредств характерна также устойчивая тенденция к усложнению радиопередающей и радиоприемной аппаратуры, размещение их на ограниченных площадях (на судах, самолетах и т. д.) или работающей от общих антенных устройств (приемо-передающие комплексы, например, в системах мобильной радиосвязи).
В результате относительное изменение уровней помех и полезного сигнала на входе устройств обработки сигналов в обычных условиях работы, т. е. ДД входных воздействий, может составлять 90…100 дБ. При работе радиосредств в условиях экстремальной ЭМО он достигает 140…160 дБ и более, при этом помехи на входе радиоприемных устройств измеряют единицами и десятками вольт. В таких условиях прием сигналов с заданным качеством невозможен.
Поэтому актуальнейшей задачей устройств приема и обработки информации является задача повышения линейности передаточных характеристик (ПХ) блоков, составляющих данное устройство и доведение диапазона линейной зависимости выходного отклика от входного воздействия до максимально возможной величины. Это требование соответствует реальным ЭМО в настоящее время. Кроме того, расширение ДД устройств позволит исключить из них сложные настраиваемые фильтры, преселекторы и, тем самым, упростить и удешевить аппаратуру за счет полной интегрализации устройств приема и обработки сообщений.
Состояние дел по данному вопросу в настоящее время отражено в виде отдельных публикаций, кроме того, некоторые весьма актуальные вопросы техники приема и обработки сигналов не рассмотрены вообще. Потому целью данной работы является обобщение разрозненных сведений, рассмотрение структурных методов линеаризации и оценка практических сторон вопроса о повышении линейности трактов электронных устройств.
Режимы работы усилительных каскадов зависят от способа включения и параметров усилительных элементов, а также от построения питающих цепей и расположении точки покоя на нагрузочной линии. Для стабилизации их режима работы применяют различные способы, основанные на использовании местной и общей ОС, а также компенсационных элементов, например, диодов.
Значения h21э и rб'э определяют из справочников, y = 25 В-1 для кремниевых транзисторов.
Рис.1. Схема резисторного каскада с ОЭ и эмиттерной стабилизацией
Ток коллектора определяет выбранный режим работы транзистора по постоянному току.
Глубина местной ОС по току у каскада ОЭ (рис. 1), используемой для эмиттерной стабилизации,
Рис.2. Схема резисторного каскада с ОБ
Коэффициент усиления для области средних частот определяется по формуле (6), а коэффициент усиления по ЭДС
Рис.3. Схема резисторного каскада с ОК
Рис.4. Схема резисторного каскада с ОИ
Рис.5. Схема резисторного каскада с ОЗ
Рис.6. Схема резисторного каскада с ОC
Для каскада с ОЭ (рис. 1) в отсутствие ОС
Значение fгр может быть найдено через справочные материалы. Коэффициент гармоник для каскада с ОЭ (рис. 1) при наличии местной ОС в схеме (Rэ≠0, F>1)
Рис.7. Цепь смещения с фиксированным током базы
Нестабильность положения точки покоя у каскада с эмиттерной стабилизацией (рис. 8, рис. 1)
Рис.8. Цепь смещения с фиксированным напряжением на базе
При отсутствии эмиттерной стабилизации (Rэ = 0) в схеме рис. 8 из формул (4) и (36) следует, что F = 1 и
В силу неидеальности активных и пассивных элементов устройств приема и обработки сигналов (в первую очередь их нелинейности) могут возникать следующие типы искажений:
Все эти виды помех определяются нелинейным характером зависимости выходного воздействия от входного и при воздействии в комплексе в большинстве случаев делают невозможным прием полезного сигнала.
Как уже отмечалось, в наиболее тяжелой помеховой обстановке работают устройства приема и обработки сообщений, передаваемых как по радиоканалу (наиболее сложный случай), так и по другим типам каналов. Поэтому, качественные показатели системы в первую очередь зависят от линейности тракта обработки. Особенно важной задачей является линеаризация высокочувствительных маломощных входных каскадов приемных устройств. Существуют несколько путей решения этой проблемы (рис. 9).
Рис.9. Методы повышения линейности усилителей
Оптимизация сопротивлений источника сигнала и нагрузки, схемы включения УП, а также оптимизация режима его работы по постоянному току должны осуществляться в условиях обязательного контроля ряда характеристик усилителя. Это обусловлено фактом, что максимум ДД УП не всегда соответствует минимуму коэффициента шума и определенных видов нелинейных искажений.
Рис.10. Структурная схема усилителя с ЛООС
Однако одновременно с этим цепь ЛООС порождает взаимодействие нелинейных продуктов различных порядков и сигнала, что усложняет расчеты и в некоторых случаях приводит к неожиданным результатам. Например, известно, что с увеличением глубины ЛООС по току в усилителе на полевом транзисторе в некоторых пределах нелинейные искажения 3-го порядка возрастают, хотя искажения 2-го порядка уменьшаются.
Использование традиционных видов ЛООС (параллельной по напряжению и последовательной по току) должно обязательно учитывать влияние глубины ЛООС как на нелинейные искажения, так и на шумы каскада.
Параллельная ЛООС имеет следующие свойства:
Анализ последовательной ЛООС показывает:
Использование реактивной цепи ЛООС, например, высокочастотного трансформатора исключает появление дополнительных шумов и дает возможность осуществить оптимальное двустороннее согласование с источником сигнала. Одна из схем с “бесшумной” ЛООС приведена на рис. 11.
Рис.11. Схема усилителя с “бесшумной” ЛООС
Схема содержит инвертирующий усилитель S и ответвитель M, благодаря которому достигается при введение ЛООС. Так как ответвитель в рабочей полосе частот практически не вносит потерь, то вся мощность, ответвляющаяся в точке D, предается на выход, т. е. в точку В. Кроме того, вся входная мощность, полученная в точке А, также передается в точке В. В качестве инвертирующего каскада можно использовать усилитель в схеме с ОЭ.
Следящая ЛООС в цепи коллектора транзистора (рис. 12) предназначается для уменьшения входной емкости и расширения частотного диапазона усилителя.
Рис.12. Схема усилителя со следящей ЛООС в цепи коллектора
Входная емкость усилителя для этой схемы определяется выражением
Цепь ОС обычно выполняют в виде эмиттерного повторителя. Расчеты показывают, что при увеличении сопротивления нагрузки переменному току для транзистора VT1 (рис. 12) происходит уменьшение нелинейных искажений. С этой целью вместо R1 следует включить двухполюсную динамическую нагрузку (рис. 13). В данной схеме увеличение коллекторного тока I2 транзистора VT2 приводит к уменьшению KГ3 и ΔKГ3 , но несколько увеличивает KГ2.
Рис.13. Схема усилителя с динамической нагрузкой
Для схемы усилителя со следящей ЛООС в цепи эмиттера (рис. 14) характерно наличие глубокого минимума KГ2 при изменении коллекторного тока транзистора VT2.
Рис.14. Усилитель со “следящей” ЛООС в цепи эмиттера
Усилитель с “плавающим питанием” (рис. 15) эффективно уменьшает нелинейные искажения, но имеет относительно узкий частотный диапазон.
Рис.15. Усилитель с “плавающим питанием”
Окончательно структуру и характеристики ветвей выбирают с учетом других показателей качества (коэффициента усиления, устойчивости, сложности реализации структуры и т. д.).
Поиск структур радиотракта, удовлетворяющих заданным показателям качества в общем случае, как известно, представляет значительные трудности, вследствие чего этот этап проектирования РЭА до настоящего времени не алгоритмизирован, за исключением некоторых частных случаев. Поэтому при разработке усилительных трактов с малыми нелинейными искажениями поиск наиболее выгодных структур практически осуществляется на основании накопленного опыта, например, путем использования структур с ОС, двухтактных схем и т. д. Однако в настоящее время структуры усилительно-преобразовательных устройств, в особенности в интегральном исполнении, существенно усложнились: они могут содержать большое количество активных нелинейных по своей природе компонентов, несколько цепей ОС (местных и общих) и прямого прохождения сигнала со входа на выход и т. д. Это в свою очередь ставит задачу создания общих подходов к поиску структур трактов, удовлетворяющих требованию малых нелинейных искажений.
Учеными предложены достаточно общие методы структурного синтеза высоколинейных трактов на основе теории чувствительности, аппарата функциональных рядов Вольтерра и направленных сигнальных графов.
Теория чувствительности широко используется для исследования линейных свойств усилительных трактов. Можно, однако, предположить, что уменьшение влияния вариации параметров одного или нескольких звеньев усилительного тракта на его линейную передачу будет способствовать также уменьшению вклада нелинейных искажений этих звеньев в выходной эффект.
Современная радиоэлектронная аппаратура имеет тенденцию к значительному усложнению и использует весьма сложные компоненты в виде интегральных микросхем большой степени интеграции и сложных соединений дискретных элементов. Поэтому к технике приема и обработки информационных сообщений предъявляются жесткие требования, в первую очередь - требования к линейности.
Как правило усилительный или преобразовательный тракт какой-либо радиотехнической системы - есть сложная структура, содержащая кроме функциональных компонентов, различные виды обратных связей, параллельные каналы, цепи компенсации и т. д. При этом улучшение электрических характеристик трактов может достигаться двумя путями:
Описанные в работе подходы к линеаризации позволяют реализовать принципы, не нашедшие применения в технике, ранее ориентированной на простые и малоэффективные структурные и схемные решения.
Источники
Автор:dvv
В.В. Дубровский
г. Минск, Беларусь