
* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
§ 7-10] Сверхрегенеративные приемники £97 Максимальное отношение с и г н а л / ш у м по лучается при максимальном внутреннем со противлении диода Ri. Уменьшение сопротивле ния нагрузки на выходе диода н е ж е л а т е л ь н о , однако оно может оказаться необходимым д л я расширения полосы п р о п у с к а н и я . Типичные значения R лежат между 4 ООО и 24 ООО ом. Для того чтобы на выходе диода отношение сигнал/шум было равно единице, мощность сигнала на входе должна быть равна: i между п р у ж и н к о й и полупроводником, является нелинейным; оно производит выпрямление сла бых сигналов, к а к рассмотрено в § 7-7 в. Е м кость перехода C шунтирует сопротивление R и на очень высоких частотах ухудшает n a P = У AkTAf Л (7-241) где Д — добротность диода. Рис. 7-104. С п о с о б с в я з и п о л у п р о в о д н и к о в о г о дио д а с у с и л и т е л е м . C — кон денсатор, шунтирующий по Р Ч . 1 P HC 4 7-105. Эквивалентная схема полулро водникового диода. эффективность в ы п р я м л е н и я . Последовательное сопротивление Rp является сопротивлением растеканию тока в полупроводнике вблизи контакта; д л я кремниевых диодов оно соста вляет 10—30 ом. Присутствие этого сопроти вления не позволяет компенсировать влияние емкости C путем ее настройки в резонанс с ка кой-либо внешней реактивностью. n φ Ifi Полоса пропускания ю по 6идесчастоте,Мщ too 7-10. СВЕРХРЕГЕНЕРАТИВНЫЕ ПРИЕМНИКИ Рис. 7-103. Зависимость м и н и м а л ь н о й М О Щ Е Ю С Т И п р и н и маемого сигчала от полосы п р о п у с к а н и я п р и р а з л и ч ных добротностях п о л у п р о в о д н и к о в ы х д и о д о в . График уравнения (7-241) приведен на рис. 7-103, где минимальная обнаруживаемая мощность сигнала представлена в функции полосы пропускания видеотракта Af д л я раз личных Д. Добротности двух типичных диодов приведены в табл. 7-9. Т а б л и ц а 7-9 Данные двух тлпов полупроводниковых детек торных диодов Тип кристалла Данные I N31 I N32 Сверхрегенеративный приемник характе ризуется наличием усилителя радиочастоты или анодного детектора, имеющего сильную положительную обратную связь, достаточную д л я возникновения генерации. В приемнике пе риодически осуществляются возникновение и срыв генерации с помощью специального упра вляющего сигнала, называемого дробящим или гасящим. Типичные значения частоты дробя щего сигнала л е ж а т между 10 кгц и 1 Мгц. В сверхрегенераторе можно получить очень боль шое усиление. (Одноламповая схема способна принимать сигналы, соизмеримые с уровнем собственных шумов входного контура.) Воз можны три режима работы такого каскада: Частота, Мгц Выходное сопро тивление, OM . . Добротность. 9 000 3 000 6 000—23 000 5 000 - 2 0 000 55 100 Протекание постоянного тока через диод сильно увеличивает шумы на выходе диода на низких частотах. Поэтому с в я з ь диода со вхо дом следующего за ним каскада должна быть емкостной (рис. 7-104), если л а м п а имееттакое смещение, при котором возможно появление сеточного тока. Входное с о п р о т и в л е н и е по лупроводникового днода на р а д и о ч а с т о т е . Э к в и в а л е н т н а я схема по лупроводникового диода д л я слабых сигна лов приведена на р и с . 7-105. Сопротивление перехода R т. е. сопротивление контакта nt Рис. 7-106. Схема с в е р х р е г е н е рати в н ого д е т е к т о р а . 1) логарифмический с посторонним дробле нием; 2) линейный с посторонним дроблением; 3) с самодроблением. 7-10а. Логарифмический режим. Схема сверхрегенеративного детектора показана на рис. 7-106. Сеточный контур настроен на ча-