ファイル:Superheterodyne_image_problem.svg
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概要

解説Superheterodyne image problem.svgEnglish: Diagram of the radio signals at different points in a superheterodyne radio receiver showing the problem of image response and why the receiver needs an RF image filter on the input. The horizontal axis is frequency while the vertical axis is voltage. The diagrams show what would happen in a superheterodyne without an RF filter.

In the superheterodyne the signal of the desired radio station (S1, blue) at frequency f RF {\displaystyle f_{\text{RF}}} is mixed with a sinusoidal signal from a local oscillator (LO) at frequency f LO {\displaystyle f_{\text{LO}}} , producing a heterodyne or "beat" frequency at the difference between the two frequencies, called the intermediate frequency (IF) at f IF {\displaystyle f_{\text{IF}}} . After being shifted to the intermediate frequency, the signal S1 passes through the IF filter which removes signals at all other frequencies, and is demodulated. However there is a second frequency on the other side of the LO frequency which also produces a heterodyne at the IF frequency when mixed with the LO. This is called the image frequency f IMAGE {\displaystyle f_{\text{IMAGE}}} . Thus the superheterodyne receives on two frequencies: f RF = f LO + f IF {\displaystyle f_{\text{RF}}=f_{\text{LO}}+f_{\text{IF}}\;} f IMAGE = f LO ? f IF {\displaystyle f_{\text{IMAGE}}=f_{\text{LO}}-f_{\text{IF}}\;} If there happens to be a signal (S2, green) at the image frequency, it will also be shifted to the IF frequency, and pass through the IF filter along with the desired signal S1 (bottom graph), interfering with it. Thus superheterodyne radios have a bandpass filter called the "RF filter" on the front end to remove any signals at the image frequency, to prevent interference. The signal S2 is shown slightly displaced above the image frequency, so when shifted to the intermediate frequency it does not exactly coincide with the desired signal SI which would make the two signal difficult to distinguish on the graph.Русский: Графики радиосигналов в разных точках супергетеродинного радиоприемника иллюстрирующие возникновение и прохождение по тракту помехи с зеркальной частотой и поясняющая почему приемнику обычно необходим входной радиочастотный фильтр. По горизонтальной осотложена частота сигналов, а вертикальная ось ? напряжение, или на красном графике коэффициент передачи фильтра в зависимости от частоты. На диаграммах показано влияние помехи по зеркальному каналу в супергетеродине без входного фильтра.

В супергетеродине сигнапBнужной радиостанции (S1, синий) на частоте f СГ {\displaystyle f_{\text{СГ}}} смешанный с синусоидальным сигналом от гетеродина на частоте f СГ {\displaystyle f_{\text{СГ}}} , образуя биения с частотой равной разности частот сигнала и гетеродина, эта частота называется промежуточной частотой (ПЧ) в f ПЧ {\displaystyle f_{\text{ПЧ}}} . После смешения в смесителе сигнапBS1 проходит через фильтр ПЧ, который блокирует сигналы всех других частот и далее демодулируется.
Есть вторая частота, расположенная на оси частот по другую сторону от частоты гетеродина, которая также создает ПЧ при смешивании, возможно присутствующего на этой частоте мешающего сигнала S2, с сигналом гетеродина. Эта частота называется зеркальной частотой f M {\displaystyle f_{\text{M}}} . При этом на входе усилителя ПЧ действуют сигналы двух частот: f S = f СГ + f ПЧ {\displaystyle f_{\text{S}}=f_{\text{СГ}}+f_{\text{ПЧ}}\;} f M = f СГ ? f ПЧ {\displaystyle f_{\text{M}}=f_{\text{СГ}}-f_{\text{ПЧ}}\;} Если на зеркальной частоте f М {\displaystyle f_{\text{М}}} присутствует сигнапB(S2, зеленый), он будет смещён на частоту ПЧ относительно частоты гетеродина и пройдет через фильтр ПЧ вместе с полезным сигналом S1 (нижний график), создавая помехи для него. Таким образом, супергетеродинные радиоприемники обычно должны иметь полосовой фильтр, называемый ≪ВЧ-фильтр≫, до смесителя, чтобы подавить мешающие сигналы на зеркальной частоте. В примере на рисунке частота сигнала S2 показана немного смещённой выше зеркальной частоты, поэтому при смещении его на промежуточную частоту, она не точно совпадает с полезным сигналом SI, из-за чего эти два сигнала почти сливаются на графике.
日付2017年5月8日
原典投稿者自身による著作物
作者Chetvorno
その他のバージョン

英語 .svg

ロシア語 .svg

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イメージ応答
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作者

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