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Un atténuateur améliore-t-il la plage dynamique ? Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Noeuds d'équipement de radio amateur. Filtres et appareils correspondants

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Parlons de l'un des nœuds récepteurs les plus simples - l'atténuateur d'entrée. La complexité de sa conception ne mérite vraiment pas une attention particulière - trois résistances ou trois condensateurs divisant le signal. Mais le choix de l'atténuation de l'atténuateur n'est pas aussi simple que sa conception. Parfois, dans la littérature, ils écrivent que l'atténuateur élargit la plage dynamique du récepteur. Mais ne vous laissez pas trop emporter par cela. Tout le monde n'est pas conscient qu'il existe deux concepts de plage dynamique qui n'ont rien en commun.

Première. La capacité du récepteur à recevoir à la fois les signaux utiles les plus faibles et les plus forts qui tombent dans la bande passante du filtre de sélection principal et ceux que nous souhaitons recevoir.

Les signaux faibles reçus sont très courants chez les radioamateurs. Signaux reçus très, très forts, lorsque nous voulons échanger quelques phrases avec un ami habitant dans une rue voisine - une rare exception. Dans ce cas, le récepteur peut être surchargé même au gain le plus minimal, et la réception des signaux du voisin s'accompagne de distorsions ou n'est pas du tout possible. Comme le note avec précision V. Drozdov à cette occasion, certaines personnes dans cette situation doivent éteindre l'antenne de réception.

Deuxièmement. Capacité du récepteur à recevoir les signaux utiles les plus faibles dans un contexte de perturbations très fortes agissant simultanément sur toute la plage, ou d'au moins une perturbation puissante ne tombant pas dans la bande de réception du signal utile. Il s'agit d'un cas complètement différent, et si vous souhaitez recevoir une station DX faible sur fond de fortes interférences des stations voisines de votre continent, éteindre l'antenne de réception ne vous aidera guère. Salut!

Mais un atténuateur aidera-t-il? Dans le premier cas - recevoir un signal utile puissant - l'atténuateur aidera avec une garantie. L'atténuation du signal à l'entrée du récepteur permettra une réception à la position médiane du bouton de gain dans le mode de bonne linéarité. Il n'y a rien à penser au bruit du récepteur dans ce cas, puisque ils sont des milliers de fois plus faibles que le signal. Dans le second cas - la réception d'une station faible sur fond de fortes interférences - la situation est plus compliquée et il est loin d'être toujours possible d'améliorer la réception en activant l'atténuateur. Un bruit puissant affectant le trajet haute fréquence le surcharge et y crée des produits d'intermodulation sur toute la gamme. Ces produits, bien que beaucoup plus faibles que les interférences qui les ont générés, sont généralement plus forts que le signal utile et le masquent. Les produits d'intermodulation dépendent de manière non linéaire du niveau de surcharge. Et l'atténuation des interférences, par exemple, de 2 à 3 fois peut provoquer une atténuation des produits d'intermodulation de 10 à 20 fois ou même les éliminer complètement.

Tout dépend du degré de surcharge de l'entrée du récepteur. Avec une légère surcharge, l'atténuation des interférences même d'un facteur deux élimine complètement l'intermodulation. Aux surcharges élevées, une plus grande atténuation des interférences est nécessaire pour atténuer l'intermodulation. Quel est l'intérêt d'un atténuateur ? L'avantage réside dans la dépendance non linéaire des produits d'intermodulation vis-à-vis des interférences qui les ont générés. Par exemple, nous avons activé l'atténuateur de 6 dB - le signal utile a été affaibli de 6 dB. Et les produits d'intermodulation causés par ces interférences sont davantage atténués, disons de 20 dB. Comme on peut le voir, le rapport entre le signal reçu et le produit d'intermodulation qui le masquait s'est amélioré de 14 dB. Dans une situation favorable, le gain peut être encore plus important. Et tout irait bien sans le propre bruit du récepteur.

Lorsque le signal est atténué, le bruit à l'entrée n'est pas atténué par le bruit du récepteur. Et si le signal reçu avant l'activation de l'atténuateur n'était que légèrement supérieur au bruit du récepteur (de 2 à 3 fois), alors après l'activation de l'atténuateur, un tel signal serait complètement perdu dans le bruit du récepteur et ne serait pas être reçu même avec l'élimination complète des produits d'intermodulation. Vous devez donc atténuer le signal à l'entrée non pas grossièrement, de 20 dB d'un seul coup, mais avec précaution, de 3 à 6 dB (pas plus). Si vous avez de la chance, alors en manœuvrant les liens de l'atténuateur - 5 - 10 - 15dB, vous sélectionnerez une situation où l'atténuation de l'intermodulation sera suffisante, et le signal pourra toujours rester distinct par rapport au bruit de fond du récepteur. Mais une telle situation n'est pas toujours possible. Si le signal reçu est à peine distinguable par rapport au bruit de fond du récepteur, l'inclusion même d'une petite atténuation à l'entrée l'abaisse immédiatement en dessous de ces bruits et la réception devient impossible.

La même situation se présente dans le cas d'interférences très importantes. Pour atténuer significativement l'intermodulation, une forte atténuation est nécessaire à l'entrée. Mais en même temps, même des signaux tout à fait décents, qui étaient 3 à 5 fois plus élevés que le propre bruit du récepteur, disparaîtront dans le bruit après l'activation de l'atténuateur. Ainsi, l'atténuateur n'améliore pas la plage dynamique du récepteur de 1 dB. Il coordonne uniquement les capacités du récepteur avec la situation réelle sur les ondes. Et, pour ne pas perdre de sensibilité, cette correspondance doit être effectuée en douceur. Mais dans les récepteurs, on voit très souvent des atténuateurs grossiers avec un pas de 20 dB ! Dans les récepteurs professionnels, c'est correct. Là, personne ne tire VK et ZL sous le voisin, et l'atténuateur sert à faire correspondre la dynamique du signal reçu, et non le signal interférant.

Mais dès qu'un récepteur professionnel tombe entre les mains d'un radioamateur, l'atténuateur qu'il contient doit être refait par pas de plus de 6 dB. Vous pouvez utiliser un UHF réglable à partir d'une résistance séparée. L'UHF ne doit en aucun cas être réglementé par l'AGU. Son gain maximal possible est entièrement déterminé par l'amplitude de l'interférence totale sur la bande, qui peut créer une intermodulation, et non par les niveaux du signal utile actuellement reçu. Lorsque vous allumez l'émetteur-récepteur pour fonctionner sur les bandes basses, où le plus grand danger de surcharges, la commande UHF est réglée sur la position de gain minimum. Près de la fréquence souhaitée se trouve la section la plus propre et une station faible. Ensuite, le gain UHF augmente progressivement. Le signal d'une station faible est progressivement renforcé et la réception s'améliore. Mais à un certain seuil, des signaux étrangers commencent à apparaître, qui n'étaient pas là auparavant - une surcharge du chemin RF a commencé. Le gain est légèrement retiré jusqu'à ce que la surcharge disparaisse et que le manche ne bouge plus.

Parfois, sur votre section préférée de la gamme, des interférences apparaissent soudainement qui n'existaient pas auparavant. Afin de déterminer si cela fonctionne vraiment sur la bande de la station qui vous interfère ou s'il s'agit d'un dysfonctionnement du récepteur, allumez l'atténuateur. Si des interférences se produisent à cette fréquence, elles seront atténuées exactement en fonction de l'amortissement de l'atténuateur. Si l'interférence est beaucoup plus affaiblie que l'amortissement de l'atténuateur ou disparaît complètement, alors cette interférence est le résultat de l'intermodulation.

Auteur : G.Gonchar (UC2LB) ; Publication : N. Bolchakov, rf.atnn.ru

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