Lähettimet ja vastaanottimet



Samankaltaiset tiedostot
Lähettimet ja vastaanottimet. OH3TR:n radioamatöörikurssi

Lähettimet ja vastaanottimet

Lähettimet ja vastaanottimet. OH3NE:n radioamatöörikurssi

Radioamatöörikurssi 2014

Radioamatöörikurssi 2013

Radioamatöörikurssi 2015

Radioamatöörikurssi 2016

Radioamatöörikurssi 2012

Radioamatöörikurssi 2014 Polyteknikkojen Radiokerho OH2TI

Radioamatöörikurssi 2018

Radioamatöörikurssi 2017

TAAJUUDEN SIIRTO JA SEKOITUS VÄLITAAJUUSVASTAANOTIN & SUPERHETERODYNEVASTAANOTTO

Radioamatöörikurssi 2017

Radiokurssi. Modulaatiot, arkkitehtuurit, modulaattorit, ilmaisimet ja muut

Modulaatio. f C. amplitudimodulaatio (AM) taajuusmodulaatio (FM)

Lasse Latva OH3HZB PRK:n radioamatöörikurssi Radiotekniikan lyhyt oppimäärä. Lasse Latva OH3HZB. Johdanto. Perusteet.

Radioamatöörikurssi 2016

Käytännön radiotekniikkaa: Epälineaarinen komponentti ja signaalien siirtely taajuusalueessa (+ laboratoriotyön 2 esittely)

TAAJUUDEN SIIRTO JA SEKOITUS VÄLITAAJUUSVASTAANOTIN ELI SUPERHETERODYNEVASTAANOTTO

PRK:n radioamatöörikurssi Johdanto. Radiotekniikan lyhyt oppimäärä. Lasse Latva OH3HZB. PRK:n. Perusteet Radiotekniikan lyhyt

nykyään käytetään esim. kaapelitelevisioverkoissa radio- ja TVohjelmien

1 db Compression point

Kapeakaistainen signaali

ULA - vastaanotin. + sähkökomponenttien juottaminen. Tiia Hintsa, Viitaniemen koulu. Ula-vastaanotin; Kouluelektroniikka Ky, Rauma.

Pekka Pussinen OH8HBG - oulu.fi

Mikä se on? Olle Holmstrand, SM6DJH (Käännös: Thomas Anderssén, OH6NT)

Yleiskatsaus vastaanotintekniikan perusteisiin

IARU Reg. 1 V/U/SHF-taajuusjakosuositus

Amplitudimodulaatio (AM) Esitys aikatasossa

Lähetelajit. OH3TR:n radioamatöörikurssi Marjo Yli-Paavola, OH3HOC

T2-MODUULIN KYSYMYSPANKIN OIKEAT VASTAUKSET

83950 Tietoliikennetekniikan työkurssi Monitorointivastaanottimen perusmittaukset

RF-tekniikan perusteet BL50A0300

Spektri- ja signaalianalysaattorit

SDR-Ohjelmistoradio. Esitelmä ohjelmistoradiosta (SDR-Tikku) Esitetty OH7AA kerhoillassa Tehnyt OH7NW

Kellot, taajuuslähteet. Kellot, taajuuslähteet. Mittaustekniikan perusteet / luento 6 Perusmittalaitteet 4. Kideoskillaattorit

Jyrki Kilponen. Supervastaanotin AFSK-dataliikenteeseen

Varauspumppu-PLL. Taulukko 1: ulostulot sisääntulojen funktiona

VAIHEKOHERENTIT BINÄÄRISET KANTOAALTOMODULAATIOT JA NIIDEN VIRHETODENNÄKÖISYYDET

S Elektroniikan häiriökysymykset. Laboratoriotyö, kevät 2010

LUKU 3 TÄRKEIMPIEN ASIOIDEN KERTAUS A Tietoliikennetekniikka I Osa 23 Kari Kärkkäinen Kevät 2015

RF-tekniikan perusteet BL50A Luento Lähetin- ja vastaanotinelektroniikkaa Modulaatio (AM ja FM)

1 Määrittele seuraavat langattoman tiedonsiirron käsitteet.

Tietoliikennesignaalit & spektri

521357A TIETOLIIKENNETEKNIIKKA I

LUKU 6 TÄRKEIMPIEN ASIOIDEN KERTAUS

Elektroniikka, kierros 3

LABORATORIOTYÖ 3 VAIHELUKITTU VAHVISTIN

Radion LV 66) (1W ssb-radion malli SSOlA-pc6/sS01A-Pl1) HUOLTO-_OHJE. Väliaikainen

Ohjelmistoradio. Mikä se on:

OH3SHF mikroaaltomajakka

Liitännät ja lisälaitteet

Laitteita - Yleismittari

OPERAATIOVAHVISTIN. Oulun seudun ammattikorkeakoulu Tekniikan yksikkö. Elektroniikan laboratoriotyö. Työryhmä Selostuksen kirjoitti

Korkeusmittarin tutkimustyö

LABORATORIOTYÖ 2 SPEKTRIANALYSAATTORI

LUKU 3 ANALOGISET KANTOAALTO- JA PULSSIMODULAATIOMENETELMÄT

Jukka Vainio OHJELMISTORADIO

LUKU 7 TÄRKEIMPIEN ASIOIDEN KERTAUS A Tietoliikennetekniikka I Osa 30 Kari Kärkkäinen Kevät 2015

Vahvistimet ja lineaaripiirit. Operaatiovahvistin

SeekTech SR-20 Paikannin Kevyt mutta silti lujarakenteinen vastaanotin, joka antaa kaikki nopean ja tarkan paikannuksen tarvitsemat tiedot.

ELEKTRONISET TOIMINNOT

LUKU 3 ANALOGISET KANTOAALTO- JA PULSSIMODULAATIOMENETELMÄT A Tietoliikennetekniikka I Osa 8 Kari Kärkkäinen Kevät 2015

TAMPEREEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietoliikennetekniikan työkurssi IQ-modulaatio

Muuntavat analogisen signaalin digitaaliseksi Vertaa sisääntulevaa signaalia referenssijännitteeseen Sarja- tai rinnakkaismuotoinen Tyypilliset

TIETOLIIKENNETEKNIIKKA I A

2.2. Kulmamodulaatio

Esitä koherentin QAM-ilmaisimen lohkokaavio, ja osoita matemaattisesti, että ilmaisimen lähdöstä saadaan kantataajuiset I- ja Q-signaalit ulos.

MONIKANAVAISET OHJELMOITAVAT VAHVISTIMET

Johdanto tieto- viestintäteknologian käyttöön: Äänitystekniikka. Vfo135 ja Vfp124 Martti Vainio

S Tietoliikennetekniikan perusteet. Luento Informaatioteorian alkeita Tiedonsiirron perusteet

Vcc. Vee. Von. Vip. Vop. Vin

DT-120 Käyttöohje (FI)

HARJOITUS 7 SEISOVAT AALLOT TAVOITE

LOPPURAPORTTI Lämpötilahälytin Hans Baumgartner xxxxxxx nimi nimi

AKKREDITOITU KALIBROINTILABORATORIO ACCREDITED CALIBRATION LABORATORY SGS FIMKO OY

Asennusohje Viritettävä terrestiaalipäävahvistin HMB 6. SSTL n:o ULA-VHF I, VHF III, 6 x UHF ja AUX

Lukittuminen. Suljettu silmukka

1 Diskreettiaikainen näytteistys. 1.1 Laskostuminen. Laskostuminen

Vipusen VHF palsta by OH5LK. Pikkuteholla pitkälle

LABORATORIOTYÖ 2 A/D-MUUNNOS

1 Vastaa seuraaviin. b) Taajuusvasteen

LABORATORIOTYÖ 2 A/D-MUUNNOS

Virheen kasautumislaki

1 Muutokset piirilevylle

Yleistä. Digitaalisen äänenkäsittelyn perusteet. Tentit. Kurssin hyväksytty suoritus = Harjoitustyö 2(2) Harjoitustyö 1(2)

Mika Huotari LF-VASTAANOTIN

Ilmailuviestiliikennettä varten tarkoitettu kannettava radiopuhelin

Analogiapiirit III. Keskiviikko , klo , TS127. Jatkuva-aikaiset IC-suodattimet ja PLL-rakenteet

Kanavat eivät ole enää pelkästään broadcasting käytössä Uudet palvelut kuten teräväpiirtolähetykset vaativat enemmän kapasiteettia

Flash AD-muunnin. Ominaisuudet. +nopea -> voidaan käyttää korkeataajuuksisen signaalin muuntamiseen (GHz) +yksinkertainen

KANDIDAATINTYÖ. Henri Soini

Kellot, taajuuslähteet. Mittaustekniikan perusteet / luento 6 Perusmittalaitteet 4. Kellot, taajuuslähteet. Kideoskillaattorit

UUDEN JA VANHAN T1-KYSYMYSPANKIN VERTAILU

Antennit ja syöttöjohdot

Operaatiovahvistimen vahvistus voidaan säätää halutun suuruiseksi käyttämällä takaisinkytkentävastusta.

MULTIPLEKSOINTIMENETELMÄT FDM, TDM, CDM JA QM. Tietoliikennetekniikka I A Kari Kärkkäinen Osa 22 1 (16)

MONITILAISET TIEDONSIIRTOMENETELMÄT TÄRKEIMPIEN ASIOIDEN KERTAUS A Tietoliikennetekniikka II Osa 18 Kari Kärkkäinen Syksy 2015

Signaalien generointi

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Transkriptio:

Aiheitamme tänään Lähettimet ja vastaanottimet OH3TR:n radioamatöörikurssi Kaiken perusta: värähtelijä eli oskillaattori Vastaanottimet: värähtelijän avulla alas radiotaajuudelta eri lähetelajeille sama vastaanotin, eri demodulaattori Lähettimet: värähtelijä tuottaa radiotaajuuden informaation liittäminen kantoaaltoon Modulaattorit ja demodulaattorit Värähtelijä Värähtelee eli oskilloi tietyllä taajuudella Kiinteätaajuuksisia sekä säädettäviä (esim VCO) Invertoiva vahvistin värähtelijänä Invertteriä voi käyttää värähtelijänä, mutta se on hallitsematon Käytetään resonanssipiiriä (~suodatin) asettamaan taajuus Vaihelukittu silmukka ja VCO Taajuussyntetisaattori Kidevärähtelijä Vastaanottimet Kiteen vastinkytkentä: Kideoskillaattori: Kidevastaanotin, suora vastaanotin Q-kertoja Suora superi Sekoittaminen välitaajuus, peilitaajuus paikallisoskillaattori Supervastaanotin

Kidevastaanotin Kidevastaanotin Kaikkein yksinkertaisin vastaanotin. Ei tarvitse ulkopuolista virtaa toimiakseen Epäselektiivinen, hankala säädettävä Voidaan vastaanottaa AM-lähetyksiä Hyvin yksinkertainen vastaanotin: Antenni Suurtaajuusosa, taajuuden valinta - resonanssipiiri (ST = suurtaajuus) Erottaa informaation kantoaallosta resonanssipiiri ilmaisin suurtaajuusosa Suora vastaanotin Q-kertoja Kidekoneesta hieman paranneltu versio, periaate sama Ilmaisu tapahtuu suurtaajuudella! Yksinkertainen Vaikea saada selektiiviseksi Parannetaan resonanssipiirin Q-arvoa tuomalla piiriin samanvaiheisena suurtaajuusenergiaa Selektiivisyys paranee Q-kertoja on viritettävä vahvistinaste, joka kompensoi virityspiirissä tapahtuvia häviöitä pienemmät häviöt suurempi Q-arvo Käytännössä vanhentunutta tekniikkaa ST = suurtaajuus PT = pientaajuus Tehonsyöttö Sekoittaminen Kun kaksi taajuutta sekoitetaan, syntyy tuloksena sekä summa että erotus. Sekoituksen kaksi tulosta: P Esim: = 91,6 MHz = 10,7 MHz f o = 102,3 MHz ja 80,9 MHz f o = + ja f o = + f

Suorasekoitusvastaanotin Supervastaanotin Superheterodynevastaanotin, superi PO:n värähtely ja antennista tuleva signaali sekoitetaan Saadaan taajuuksien erotus kuuloalueella Asemien erottelu tehtävä ilmaisimen jälkeen (pt-aste) Epäselektiivinen Käy myös SSB:n ilmaisemiseen Ulkoiset tehonsyötöt jätetty kuvasta pois (ST = suurtaajuus, PT = pientaajuus, PO = paikallisoskillaattori) AM:llä ja CW:llä verhokäyräilmaisin, SSB:llä tuloilmaisin Selektiivisyys välitaajuusosalla Voi olla useita välitaajuuksia Apuvärähtelijä = BFO = Beat Frequency Nykytekniikkaa Oscillator Superin ongelma, peilitaajuus P = 28 MHz = 27,550 MHz f o = 450 khz Mutta entä jos = 27,100 MHz? f o = 450 khz??!!?? Sekoituksen toinen, ei-haluttu tulos, on ns. peilitaajuus. HT vt PO Peilitaajuus on välitaajuuden verran paikallisoskillaattorin taajuuden toisella puolella mitä hyötytaajuus vt PT f FM-vastaanotin Kaksoissuperi Kolmoissuperi. FM muita amatöörilähetteitä leveämpää Ilmaisu taajuusdiskriminaattorissa Eri taajuuksia vahvistetaan eri verran: joitakin taajuuksia sorsitaan eli diskriminoidaan

Vastaanottimien haasteita Harhatoistot (peilitaajuus, ylimääräiset sekoitustulokset radion sisällä) Herkkyys Lähellä olevien voimakkaiden signaalien sietokyky (tukkeutuuko) Omien sisäisten häiriöiden sietokyky: välitaajuinen signaali voi olla 90 db isompi kuin antennista sisään tuleva huolellinen kotelointi ja osastointi! Lähettimet Lähetystaajuuden muodostamisen peruselementti on siniaalto-oskillaattori vakaa taajuus vakaa amplitudi puhdas spektri Takaisinkytketty vahvistin Taajuuskertojaan perustuva lähetin VFO Bufferi Kertoja - PA COPA, crystal oscillator power amplifier Kiinteätaajuuksinen kideoskillaattori Kertojan avulla päästään useille HF-bandeille, koska bandit ovat harmonisessa suhteessa toisiinsa Sekoitukseen perustuva lähetin Sekoitusperiaatteella toimiva VFO (variable frequency oscillator) toimii suht. matalalla taajuudella, esim 5,0 5,5 MHz Kutakin aluetta varten oskillaattorissa oma kide Vakaampi ja haluttu taajuus sekoituksen jälkeen Edelleen paljon käytössä, mm. SSB-lähettimissä Nykyaikaisin menetelmä Toiminnan perustana myös tarkka kideoskillaattori, johon säädettävän oskillaattorin taajuus lukitaan Taajuussyntetisaattori kehittää siitä halutun taajuuden matematiikan avulla

Lähettimien haasteita Spektrin puhtaus, harhalähetteet (harmoniset) Teho ja lineaarisuus tehoalueen yläpäässä Modulaation oikea määrä Avainiskut CW-lähettimessä Taajuuden stabiilius, ryömintäongelmat lämmetessä Modulointi Lisätään kantoaaltoon informaatio Perinteiset katkotaan kantoaaltoa: CW muutetaan kantoaallon amplitudia (esim. vahvistimen biasta): AM Tästä kehittyneempi: SSB muutetaan kantoaallon taajuutta (jänniteohjatulla oskillaattorilla): FM Digitaaliset vaihemodulaatioihin tarvitaan vaihelukko (PLL), esim. IQ, QAM useimmat digimodet voi tehdä moduloimalla SSB- lähete robottiäänellä Modulointi ja demodulointi: AM ja CW Modulointi: Yksinkertaisesti suurtaajuusvahvistimen vahvistusta säätämällä Demodulointi: Verhokäyräilmaisu, esim. diodi-ilmaisin Huom: Sähkötys nopeaa, saa olla nopea AGC (vahvistuksen säätö); AM:llä hidas CW:llä voi käyttää jopa 100 Hz suodatinta Modulointi ja demodulointi: SSB Modulointi: Kantoaalto tukahdutetaan balansoidussa modulaattorissa DSB Toinen sivukaista tukahdutetaan kidesuodattimella LSB tai USB Demodulointi: Ilmaisu tuloilmaisimella (product detector) = sekoittimella (BFO kertaa SSB-signaali) Tarvitaan apuoskillaattori (BFO) luomaan kantoaalto Huom: Ilmaisu mutkikasta, käytännössä aina välitaajuudella Modulointi ja demodulointi: FM Modulointi: Esim. vaihelukitulla silmukalla, jossa moduloiva signaali summataan VCO:n ohjausjännitteeseen Demodulointi: Ensin signaali limitoidaan (amplitudivaihtelut pois) Diskriminaattorilla muunnetaan FM AM, sitten ilmaistaan AM Diskriminaattori: esim. suodatin, joka vaimentaa eri taajuuksia eri verran Vaihtoehtona kvadratuuri-ilmaisu: signaali sekoitetaan viivästetyn itsensä kanssa Modulointi ja demodulointi: kuvia kaksoisbalansoitu sekoitin SSB:n modulointiin (Wikimedia commons, piirtänyt しししし) PLL:llä toteutettu FM-modulaattori

Nykyaikaa DSP (digitaalinen signaalinkäsittely) mahdollistaa hyvin kapeat suodattimet Puolijohteilla saadaan jo kilowatin tehoja, mutta putket ovat silti yleisiä tehovahvistimissa ( linukoissa ). Gigahertseille pääsee helpoimmin transvertterillä: signaali tuotetaan 2 m radiolla transvertterillä muodostetaan moduloidusta 2 m signaalista 10 GHz lähete Tenttikysymyksiä Tavalliseen kideohjattuun lähettimeen kuuluu ( + ) pääteaste ( ) ilmaisin ( ) välitaajuusvahvistin ( + ) kideoskillaattori Supervastaanottimessa suurtaajuisen signaalin muuttaminen välitaajuiseksi tehdään ( + ) sekoittimen ja paikallisoskillaattorin avulla ( )ilmaisimella) ( ) pientaajuusvahvistimella ja apuoskillaattorilla ( ) vasta kuulokkeissa