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가장 간단한 수신기 노드 중 하나인 입력 감쇠기에 대해 이야기해 보겠습니다. 설계의 복잡성은 실제로 특별한주의를 기울일 필요가 없습니다. XNUMX 개의 저항 또는 XNUMX 개의 커패시터가 신호를 분할합니다. 그러나 감쇠기의 감쇠 선택은 설계만큼 간단하지 않습니다. 때로는 문헌에서 감쇠기가 수신기의 동적 범위를 확장한다고 기록합니다. 그러나 이것에 너무 현혹되지 마십시오. 공통점이 없는 두 가지 동적 범위 개념이 있다는 것을 모든 사람이 알고 있는 것은 아닙니다.

첫번째로 올려주세요. 주 선택 필터의 통과대역과 우리가 수신하고자 하는 신호 중 가장 약한 신호와 가장 강한 유용한 신호를 모두 수신하는 수신기의 능력.

약한 수신 신호는 라디오 아마추어 사이에서 일반적입니다. 매우, 매우 강한 수신 신호, 우리가 옆 거리에 사는 친구와 몇 가지 문구를 교환하고 싶을 때 - 드문 예외입니다. 이 경우 최소한의 이득으로도 수신기에 과부하가 걸릴 수 있으며, 이웃 신호의 수신은 왜곡을 동반하거나 아예 불가능하다. V. Drozdov가 이 경우에 정확하게 언급했듯이 이 상황에 있는 일부 사람들은 수신 안테나를 꺼야 합니다.

두 번째. 수신기가 전체 범위에 걸쳐 동시에 작용하는 매우 강한 간섭의 배경 또는 유용한 신호의 수신 대역에 속하지 않는 최소한 하나의 강력한 간섭의 배경에 대해 가장 약한 유용한 신호를 수신하는 능력. 이것은 완전히 다른 경우이며 대륙의 인접 스테이션에서 강한 간섭을 배경으로 약한 DX 스테이션을 수신하려면 수신 안테나를 끄는 것이 거의 도움이되지 않습니다. 안녕!

그러나 감쇠기가 도움이 될까요? 첫 번째 경우 - 강력하고 유용한 신호 수신 - 감쇠기가 보증에 도움이 될 것입니다. 수신기 입력에서 신호의 감쇠는 선형성이 좋은 모드에서 게인 노브의 중간 위치에서 수신을 허용합니다. 이 경우 수신기의 노이즈에 대해 생각할 필요가 없습니다. 신호보다 수천 배 더 약합니다. 두 번째 경우 - 강한 간섭의 배경에 대한 약한 스테이션의 수신 - 상황은 더 복잡하며 감쇠기를 켜서 수신을 향상시키는 것이 항상 가능한 것은 아닙니다. 고주파수 경로에 영향을 미치는 강력한 간섭은 과부하를 유발하고 전체 범위에 걸쳐 상호 변조 제품을 생성합니다. 이러한 제품은 해당 제품을 생성한 간섭보다 훨씬 약하지만 일반적으로 유용한 신호보다 강하고 이를 마스킹합니다. 상호 변조 제품은 과부하 수준에 비선형적으로 의존합니다. 예를 들어 2~3배의 간섭 감쇠는 상호 변조 제품의 감쇠를 10~20배 증가시키거나 완전히 제거할 수도 있습니다.

그것은 모두 수신기 입력의 과부하 정도에 따라 다릅니다. 약간의 과부하가 있으면 간섭이 6배 정도 감쇠되어 상호 변조가 완전히 제거됩니다. 높은 과부하에서는 상호 변조를 줄이기 위해 더 큰 간섭 감쇠가 필요합니다. 감쇠기의 이점은 무엇입니까? 이점은 상호변조 제품을 생성한 간섭에 대한 상호변조 제품의 비선형 의존성에 있습니다. 예를 들어 6dB 감쇠기를 켰습니다. 유용한 신호가 20dB 약해졌습니다. 그리고 이러한 간섭으로 인해 발생하는 상호변조 곱은 14dB만큼 더 감쇠되었습니다. 보시다시피 수신 신호와 이를 마스킹한 혼변조 곱의 비율이 XNUMXdB 향상되었습니다. 유리한 상황에서는 이득이 더 커질 수 있습니다. 그리고 수신기 자체의 소음이 아니라면 모든 것이 괜찮을 것입니다.

신호가 감쇠될 때 입력의 노이즈는 수신기의 노이즈에 의해 감쇠되지 않습니다. 그리고 감쇠기를 켜기 전에 수신된 신호가 수신기 자체 노이즈보다 약간만 높으면(2~3배) 감쇠기가 켜진 후에 이러한 신호는 수신기 노이즈에서 완전히 손실되고 그렇지 않습니다. 상호 변조 제품을 완전히 제거한 경우에도 수신됩니다. 따라서 입력 신호를 한 번에 20dB 정도 감쇄하는 것이 아니라 3 - 6dB(더 이상)만큼 주의해서 감쇄해야 합니다. 운이 좋다면 감쇠기 링크(5 - 10 - 15dB)를 조정하여 상호변조의 감쇠가 충분하고 신호가 수신기 자체 노이즈의 배경과 여전히 구별될 수 있는 상황을 선택할 수 있습니다. 그러나 그러한 상황이 항상 가능한 것은 아닙니다. 수신된 신호가 수신기 자체 노이즈의 배경과 거의 구별되지 않는 경우 입력에 약간의 감쇠가 포함되어도 즉시 이러한 노이즈 아래로 낮아져 수신이 불가능해집니다.

매우 큰 간섭의 경우에도 동일한 상황이 발생합니다. 상호 변조를 크게 감쇠하려면 입력에서 강력한 감쇠가 필요합니다. 그러나 동시에 수신기 자체 노이즈보다 3-5 배 더 높은 꽤 괜찮은 신호도 감쇠기를 켠 후 노이즈에서 사라집니다. 따라서 감쇠기는 수신기의 동적 범위를 1dB만큼 향상시키지 않습니다. 방송의 실제 상황과 수신기의 기능만 조정합니다. 그리고, 감도를 잃지 않기 위해서는 이 매칭이 원활하게 이루어져야 한다. 그러나 수신기에서는 20dB 단계의 거친 감쇠기를 자주 볼 수 있습니다! 전문 리시버에서는 이것이 맞습니다. 거기에서 아무도 이웃 아래에서 VK와 ZL을 당기지 않으며 감쇠기는 간섭 신호가 아닌 수신의 역학을 일치시키는 역할을합니다.

그러나 전문 수신기가 라디오 아마추어의 손에 들어가 자마자 감쇠기는 6dB 이하의 단계로 다시 수행해야합니다. 별도의 저항에서 조정 가능한 UHF를 사용할 수 있습니다. 어떤 경우에도 UHF는 AGU에서 규제되어서는 안됩니다. 가능한 최대 이득은 현재 수신되는 유용한 신호의 레벨이 아니라 상호 변조를 생성할 수 있는 대역의 총 간섭 크기에 의해 전적으로 결정됩니다. 과부하의 가장 큰 위험이 있는 저대역에서 작동하기 위해 트랜시버를 켜면 UHF 제어가 최소 게인 위치로 설정됩니다. 원하는 주파수 근처는 가장 깨끗한 섹션과 약한 스테이션입니다. 그런 다음 UHF 게인이 점차 증가합니다. 약한 스테이션의 신호가 점차 증가하고 수신이 좋아집니다. 그러나 일부 임계 값에서 이전에는 없었던 외부 신호가 나타나기 시작합니다. RF 경로의 과부하가 시작되었습니다. 과부하가 사라지고 핸들이 더 이상 움직이지 않을 때까지 게인이 약간 뒤로 제거됩니다.

때때로 범위의 가장 좋아하는 섹션에서 이전에는 없었던 간섭이 갑자기 나타납니다. 이것이 실제로 사용자를 방해하는 스테이션의 대역에서 작동하는지 또는 이것이 수신기 오작동인지 확인하려면 감쇠기를 켜십시오. 이 주파수에서 간섭이 발생하면 감쇠기의 감쇠와 정확히 일치하여 감쇠됩니다. 간섭이 감쇠기의 감쇠보다 훨씬 더 약해지거나 완전히 사라지면 이 간섭은 상호 변조의 결과입니다.

저자: G.Gonchar(UC2LB); 간행물: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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