Amplificador de frecuencia intermedia

Amplificador de frecuencia intermedio:

Elección de frecuencia: el amplificador de frecuencia intermedio (IF) de un sistema receptor suele ser un compromiso, ya que hay razones por las que no debe ser ni bajo ni alto, ni en un cierto rango entre los dos.

Los siguientes son los principales factores que influyen en la elección del amplificador de frecuencia intermedio en cualquier sistema en particular:

  1. Si el amplificador de frecuencia intermedio es demasiado alto, la mala selectividad y el mal resultado de rechazo de canal adyacente a menos que se usen filtros de corte nítido (por ejemplo, cristal o mecánico) en las etapas IF.
  2. Un alto valor de frecuencia intermedia aumenta las dificultades de seguimiento.
  3. A medida que se reduce la frecuencia intermedia, el rechazo de frecuencia de imagen se convierte en ecuaciones (6-1), (6-2) y (6-3) mostraron que el rechazo se mejora a medida que aumenta la relación de frecuencia de imagen a la frecuencia de señal, y esto requiere un IF de alto. Se ve que el rechazo de frecuencia de imagen empeora a medida que se eleva la frecuencia de la señal, como se muestra en el ejemplo 6-1a y b.
  4. Un amplificador de frecuencia intermedio muy bajo puede hacer que la selectividad sea demasiado afilada, cortando las bandas laterales. Este problema surge porque el Q debe ser bajo cuando el IF es bajo, a menos que se usen filtros cristalos o mecánicos y, por lo tanto, la ganancia por etapa es más probable que aumente el Q que aumentar el número de amplificadores IF.
  5. Si el IF es muy bajo, la estabilidad de frecuencia del oscilador local debe hacerse correspondientemente mayor porque cualquier deriva de frecuencia ahora es una mayor proporción de la baja si de un IF alto.
  6. El amplificador de frecuencia intermedio no debe caer dentro del rango de ajuste del receptor, o de lo contrario ocurrirá la inestabilidad y se escuchará silbatos heterodinos, lo que hace que sea imposible sintonizar la banda de frecuencia inmediatamente adyacente al intermedio

Frecuencias utilizadas: como resultado de muchos años de experiencia, los requisitos anteriores se han traducido a frecuencias específicas, cuyo uso está bastante estandarizado en todo el mundo (pero de ninguna manera obligatorio). Estos son los siguientes:

  1. Receptores de transmisión están estándar de la AM [ajuste a 540 a 1650 kHz, quizás de 6 a 18 MHz, y posiblemente incluso la banda europea de onda larga (150 a 350 kHz)] use un IF de 438 a 465 kHz, con 455 kHz con mucho el más popular el más popular el más popular
  2. AM, SSB y otros receptores empleados para la recepción de onda corta o VHF tienen una primera si a menudo en el rango de aproximadamente 1,6 a 2.3 MHz, o más de 30 MHz. (Tales receptores tienen dos o más amplificadores de frecuencia intermedia diferente).
  3. Los receptores FM que usan la banda estándar de 88 a 108 MHz tienen un IF que casi siempre es de 10.7 MHz.
  4. Los receptores de televisión en la banda VHF (54 a 223 MHz) y en la banda UHF (470 a 940 MHz) usan un IF entre 26 y 46 MHz, con aproximadamente 36 y 46 MHz los dos valores más populares.
  5. Los receptores de microondas y radar, que operan con frecuencias en el rango de 1 a 10 GHz, usan frecuencias intermedias dependiendo de la aplicación, con 30, 60 y 70 MHz entre las más populares.

En general, los servicios que cubren un amplio rango de frecuencia tienen IFS algo por debajo de la frecuencia de recepción más baja, mientras que otros servicios, especialmente los de microondas de frecuencia fija, pueden usar un amplificador de frecuencia intermedio hasta 40 veces más bajo que la frecuencia de recepción.

Amplificador de frecuencia intermedia

Amplificador de frecuencia intermedio:

El amplificador IF es un amplificador de frecuencia fija, con la función muy importante de rechazar frecuencias no deseadas adyacentes. Debe tener una respuesta de frecuencia con faldas empinadas.

Cuando se agrega el deseo de una respuesta de la cara plana, la receta resultante es para un amplificador doble sintonizado o sintonizado.

Mientras que FET y el circuito integrado si los amplificadores generalmente son (y los de tubo de vacío siempre se ajustan) en la entrada y en la salida, los amplificadores de transistores bipolares a menudo están ajustados. En la Figura 6-11 se muestra un amplificador bipolar IF bipolar para un receptor doméstico.

Se ve que es un amplificador de dos etapas, con todos los transformadores sin ajuste. Esta desviación de un amplificador de doble etapa y dos etapas es por el bien de la ganancia adicional y la sensibilidad del receptor.

Aunque un circuito de doble ajuste, como los que se muestran en las Figuras 6-12 y 6-13, rechaza las frecuencias adyacentes mucho mejor que un circuito único, amplificadores de transistores bipolares, en general, usa circuitos sintonizados para un solo acoplamiento entre etapas.

La razón es que se logra una mayor ganancia de esta manera debido a la necesidad de tocar bobinas en los circuitos sintonizados. Se puede requerir este golpe para obtener la máxima transferencia de potencia y una reducción de la carga del circuito sintonizado por el transistor.

Dado que las impedancias de transistores pueden ser bajas, se emplea el tapping, junto con inductancias algo más bajas de las que se habrían utilizado con circuitos de tubo.

Si se usara un transformador de doble ajuste, ambos lados podrían tener que ser aprovechados, en lugar de solo un lado como con un transformador ajustado único. Por lo tanto, se produciría una reducción en la ganancia.

Tenga en cuenta también que la neutralización puede tener que usarse (condensadores CN en la Figura 6-11) en el transistor si el amplificador, dependiendo de la frecuencia y el tipo de transistor empleado.

Cuando se usa doble ajuste, el coeficiente de acoplamiento varía de 0.8 veces crítico a crítico, el sobrecoplamiento normalmente no se usa sin una razón especial. Finalmente, los transformadores IF a menudo se hacen idénticos para ser intercambiables.