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라디오 수신기 동적 범위는 무엇인가?

Date:2016/3/31 11:49:20 Hits:

- 개요 또는 무선 통신 시스템에 사용되는 무선 수신기의 성능을 지정하는 데 사용되는 무선 수신기의 동적 범위 성능의 기본적인 가이드.


감도는 라디오 수신기의 주요 사양 중 하나이다. 그러나 일련의 감도은 전체 이야기는 아니다. 세트의 사양 감도 대단히 양호한 레벨이 그것을 표시 할 수 있지만,이 안테나에 접속 될 때 강한 신호가 존재하는 경우는 쉽게 오버로드되기 때문에 그 성능이 매우 실망 할 수도 있고,이 수신 할 수있는 능력을 손상시킬 수있다 약한 신호. 오늘날의 무선 통신 환경에서 가까이 매우 많은 송신기가있는 곳과 멀리 감도 좋은 레벨은 강한 신호 모두 채널 해제 및 무선 수신기의 동적 범위가 매우 중요를 처리 할 수​​있는 능력과 더불어 필요하다.


세트가 약한 것들을 선택할 수 있도록 같이 잘 강한 신호를 처리 할 수​​ 있어야하는 것은 마찬가지로 중요하기 때문에, 수신기의 전체 동적 범위가 매우 중요하다. 인근 강한 사람의 존재에서 약한 신호를 선택하려고 할 때 이것은 매우 중요합니다. 이러한 상황에서 가난한 동적 범위와 세트는 약한 방송국이 더 나은 동적 범위와 덜 민감 세트에 의해 선택들을 할 수 없습니다. 차단 상호 변조 왜곡 및 수신기 내의 같은 같은 문제는 감도 좋은 레벨의 설정에도 불구하고, 약한 신호를 마스크 할 수있다. 무선 통신 시스템에서 사용되어야 하는지를 결정할 때 이러한 장비 파라미터 명백히 중요하다.

동적 범위는 무엇인가?


무선 수신기의 동적 범위는 실질적으로는 동작 할 수있는 이상 신호 레벨의 범위이다. 범위의 낮은 끝은 그것의 과부하 또는 강한 신호 처리 성능이 적용됩니다 하이 엔드 동안 감도의 적용을받습니다. 사양은 일반적으로 상호 변조 성능이나 블로킹 성능 중 하나에 기초하여 수치를 사용한다. 불행히도 다수의 다른 파라미터 등의 동적 범위는 다수의 방식으로 인용 될 수 있기 때문에 다른 하나의 세트를 비교하는 것이 항상 가능한 것은 아니다. 그러나 무선 수신기의 동적 범위는 측정이 라디오 수신기의 범위를 결정하게하는 방법을 찾고 가치 수단 정확히 아이디어를 얻을 수있다.

감도


조사하는 제 사양 세트의 감도이다. 모든 무선 수신기의 주요 제한 요인이 발생한 노이즈이다. MT의 이전 호에 기술 된 바와 같이 대부분의 애플리케이션 중 잡음비 또는 노이즈도 신호로 사용된다. 그러나 동적 범위 사양에 대한 그림은 (MDS)이 자주 사용되는 최소 식별 신호를했다. 이는 일반적으로 노이즈 레벨의 강도에 해당하는 신호로 간주된다. 노이즈 레벨은 사용되는 대역폭에 의존하기 때문에,이 또한 본 명세서에서 언급되어야한다. 일반적으로 MDS의 수준의 레벨은 밀리 와트로 dBm의 예 dB 상대에 주어진 전형적인 값은 135의 kHz의 대역폭에 -3 dBm의 주위에있다.

강한 신호 처리


감도가 중요하지만, 무선 수신기가 강한 신호를 처리하는 방식도 매우 중요하다. 여기서 오버 성능을 얼마나 잘 수신 성능을 지배.


이상적인 세상에서, RF 증폭기의 출력은 모든 신호 레벨의 입력에 비례 할 것이다. 그러나 RF 증폭기는 제한된 출력 능력을 가지고 있으며 그것이 요구되는 큰 레벨을 처리 할 수​​ 있기 때문에 일정 수준 이상의 출력이 필요한 레벨 이하로 떨어지는 것을 알 수있다. 이것은 아래와 같은 특징을 제공합니다. 이것으로부터, 그 RF 증폭기 특성의 하부 선형이지만 출력단은 높은 전력 레벨들을 처리 할 수​​없는 바와 같이 신호가 특성 곡선으로 된 것과 같이 압축되기 시작을 알 수있다.
 


일반적인 증폭기의 특성


RF 증폭기 자체에서 큰 문제를 만들지 않는 비선형이라는 사실. 그러나 부작용은 않습니다. 신호는 비선형 소자를 통과 할 때 발견되는 두 가지 효과가있다. 첫 번째 고조파가 생성된다는 것이다. 다행이 큰 문제를 일으킬 가능성이있다. 고조파는 수신 주파수 근처에서 하강하는 절반 수신 주파수의 신호는 RF 증폭기를 입력한다. 그것은 대부분의 상황에서 눈에 띄는 문제가 없습니다에 대한 프론트 엔드 튜닝 충분한 정도에이를 줄여야합니다.


발견 할 수있는 다른 문제는 신호가 원치 않는 생성물을 형성하기 위하여 함께 혼합 때문이다. 함께 혼합 할 수있는 신호가 전단 조정하여 충분히 제거되어야하기 때문에 이는 다시 문제가 발생할 가능성이있다. 대역 내 (in-band) 신호의 고조파 함께 혼합 할 때 대신 문제가 발생합니다.

3 차 제품


대역 내 (in-band) 신호의 고조파 함께 혼합 할 때 문제가 발생합니다. 다음과 같이 신호의 빗살을 제조 할 수 있음을 발견하고,이 그냥들을 수 없도록하여 그것을 마스킹 약한 흥미 국으로 동일한 주파수에서 떨어질 수있다.


스퓨리어스 신호가 떨어질 곳이 주파수를 계산하는 간단하다. 입력 주파수가 f1 및 f2, 경우 다음 2f1에있을 것입니다 생성 된 새로운 주파수 - 등 2f3과 - f1, 2f2 - 4f1, 3f2. 등 그림과 같이 2f2과 - f1, 3f2 - - 2f2, 4f2 제품 3f1에서 생산되는 두 가지 또는 원래 신호의 다른 측면에서. 이러한 이상한 위해 상호 변조 제품으로 알려져있다. 또 다른 3 차 제품을 만드는 하나의 신호 플러스 한 번 두 번, 세 번 하나 더하기 두 번 다른 등등 다섯 번째 주문 제품입니다. 그 다음 다섯 번째, 일곱 등 신호 주 신호의 한쪽이 제 3 차 산물 다이어그램에서 볼 수있다.
진짜 그림으로 예를 촬영합니다. 큰 신호가 30.0 MHz 및 30.01 메가 헤르츠의 주파수에서 나타나는 경우, 상호 변조 제품은 30.02, 30.03, 30.4 ... MHz 및 29.99, 29.98, 29.97 ..... MHz에서 나타납니다.
 


상호 변조 제품


무선 수신기 차단


강한 신호가 차단으로 알려져있을 때 발생할 수있는 또 다른 문제. 이름이 암시 하듯이 강한 신호를 차단하거나 적어도 하나의 무선 수신기의 감도를 저감하는 것이 가능하다. 비교적 약한 스테이션 청취 할 때 효과가 발견 될 수 있고, 주변 송신기 방출하기 시작하고, 원하는 신호 강도의 감소. 프런트 엔드 RF 증폭기는 압축으로 실행하기 시작할 때 효과가 발생한다. 이런 강한 신호를 발생하면 다른 신호의 강도를 감소시키는 RF 증폭기를 "캡처"하는 경향이있다. 효과는 FM 신호와 연관된 포착 효과와 동일하다.


차단의 양 신호의 레벨에 따라 분명히 의존한다. 또한, 강한 신호가 얼마나 멀리 떨어져 채널에 의존한다. 추가의 거리, 더 이는 전단 조정함으로써 감소 될 것이며, 이하의 효과가있을 것이다. 일반적 차단 주어진 오프셋 (일반적 20 KHZ)에서 원하지 않는 신호의 레벨 이득의 3 dB 감소를 제공하기 위해 인용된다.

동적 범위 정의


동적 범위 사양에서 볼 때,주의를 해석 할 때주의해야합니다. 낮은 신호 단에서 MDS 신중하게 검토되어야하지만, 상단부에 제한 요소가 훨씬 더 변화 주​​석들이 지정되는 방식을 보여준다. 블로킹이 사용되는 경우 3 dB 감도의 감소는 일반적으로 지정되지만 어떤 경우 1 dB가 사용될 수있다. 상호 변조 제품 제한 포인트로서 선택되는 곳 MDS 종종 촬영로의 입력 신호의 레벨은 동일한다. 그러나 주어진 어떤 사양 관리 그들이 다음에 하나의 수신기에서 측정되는 방식으로 상이한 미묘 수있는 바와 같이, 도면을 해석하도록주의해야한다.


상호 변조 80 및 90 dB 범위 사이의 제한 요인이 수치는 전형적인 여기서 얻을 수있는 인물에 대한 느낌을 얻으려면, 및 차단 115 dB 주위에 제한 요인이 수치는 일반적으로 사용되는 좋은 라디오 수신기에 달성된다 전문 무선 통신 애플리케이션을위한.

최적의 성능을 위해 설계


또한 넓은 동적 범위를 갖는 고감도 무선 수신기를 설계하는 것은 쉬운 일이 아니다. 그러나 이것은 모바일 무선 통신 장치들이 서로 가까이에 와서 특히 많은 수의 무선 통신 시스템을위한 중요한 요건이다.


다수의 방법이 이용 될 수있는 성능의 요구 수준을 달성한다. 무선 수신기의 프런트 - 엔드 단계에서는 잡음 성능의 관점에서 가장 중요하다. 그것은 잡음 성능보다는 이익을 위해 최적화되어야한다. 입력 임피던스 정합이 중요하다. 최적의 경기는 최고의 잡음 성능과 정확히 일치하지 않는 것을주의하는 것이 재미있다. 증폭기는 또한 오버로드하지 않도록하기 위해 비교적 높은 출력 능력을 가져야한다. 믹서는 또한 오버 성능에 중요하다. 믹서가 선행 과도한 이득이 안 과부하되지 않도록합니다. 하이 레벨의 믹서는 (높은 수준의 국부 발진기 신호를 수용하도록 설계 한 예)을 사용하여야한다. 이러한 방식으로 성능 저하없이 높은 입력 신호를 허용 할 수있다. 케어가 발생 될 가능성이 신호의 레벨을 견딜 수 있도록 상기 수신기의 나중 단계에서 수행되어야한다. 좋은 AGC 시스템은 오버로드 원하지 않는 스퓨리어스 신호의 발생을 방지 할 수 있습니다.


좋은 동적 범위와 라디오 수신기는 최적의 감도 순수하게 설계보다 조건이 엄격한에 따라 자체의 훨씬 더 계정을 제공 할 수있을 것입니다. 이동 무선 통신 송신기 및 수신기가 가까이에 오는 것을 의미 오늘날의 무선 통신 시스템에 필요한 엄격한 요구 사항, 감도 좋은 레벨은 하나 또는 채널 떨어져 높은 신호 레벨을 허용 할 수있는 라디오 수신기의 능력에 따라 필요하다. 무선 수신기가있는 경우에만 양호한 동적 범위 전체 무선 통신 시스템에 요구되는 성능 레벨을 달성한다.

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