Супергетеродинный радиоприёмник: различия между версиями

[непроверенная версия][непроверенная версия]
Содержимое удалено Содержимое добавлено
м →‎История: викификация
Строка 39:
Кроме того, в супергетеродине возможен паразитный приём станций, работающих на промежуточной частоте<ref>Это в большей степени относится к возможному приёму ''помех'' на промежуточной частоте. Стандартные промежуточные частоты как правило не используются для вещания и связи.</ref>. Его предотвращают экранированием отдельных узлов и приёмника в целом, а также применением на входе [[Полосно-заграждающий фильтр|фильтра-пробки]], настроенного на промежуточную частоту.
 
'''Второй недостаток''' супергетеродина — паразитное излучение, которое может создавать помехи другим приёмным устройствам или демаскировать приёмник. Этот недостаток стал одной из причин одной из крупнейших авиакатастроф в истории человечества, когда [[Столкновение в аэропорту Лос-Родеос|в аэропорту Лос-Родеос на ВПП столкнулись два Боинга-747]]. Достаточно сильное паразитное излучение гетеродинов, работающих на самолётах радиостанций связи, создавало в эфире достаточно сильные комбинационные колебания (биения), которые, в свою очередь, проявлялись в как свист в наушниках у пилотов и диспетчера, что затрудняло и без того сложную коммуникацию. После катастрофы электрическая схема радиостанций Боингов-747 была доработана с целью снижения паразитного излучения гетеродинов. По причине паразитного излучения гетеродина существует риск случайного или целенаправленного обнаружения работающего приёмника (вещательного, связного), что широко используется в военном деле (радиоэлектронной разведкой), спецслужбами при поиске агентуры, полицией для выявления [[радар-детектор]]ов в странах, где их применение запрещено, а также для оценки популярности телевизионной или радиопередачи по суммарной мощности паразитного излучения приёмников в интересующем районе. Задача подавления паразитного излучения сводится к снижению мощности гетеродина (в 1940—1960 годах она достигала 300 мВт, в 1970-х годах с переходом на транзисторные схемы была снижена до 20-3020—30 мВт, с переходом на интегральные микросхемы в 1980-х годах — снижена до единиц милливатт, а в современных цифровых тюнерах не превышает десятков микроватт), сокращению размеров и надёжному экранированию смесительно-гетеродинного узла и усилителя промежуточной частоты (что решается интегральным исполнением приёмника), применению широкополосных заградительных высокоселективных фильтров на антенном входе приёмника.
 
В целом супергетеродин требует гораздо большей тщательности в проектировании и наладке, чем приёмник прямого усиления. Приходится применять довольно сложные меры, чтобы обеспечить стабильность частоты гетеродинов, так как от неё сильно зависит качество приёма. Сигнал гетеродина не должен просачиваться в антенну, чтобы приёмник сам не становился источником помех. Если в приёмнике больше одного гетеродина, существует опасность, что [[биения]] между какими-то из их [[Гармонические колебания|гармоник]] окажутся в полосе звуковых частот и дадут помеху в виде свиста на выходе приёмника. С этим явлением борются, рационально выбирая частоты гетеродинов и тщательно [[Клетка Фарадея|экранируя]] узлы приёмника друг от друга.