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¿Un atenuador mejora el rango dinámico? Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Nudos de equipos de radioaficionados. Filtros y dispositivos coincidentes

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Hablemos de uno de los nodos receptores más simples: el atenuador de entrada. La complejidad de su diseño realmente no merece una atención especial: tres resistencias o tres condensadores que dividen la señal. Pero la elección de la atenuación del atenuador no es tan sencilla como su diseño. A veces en la literatura escriben que el atenuador amplía el rango dinámico del receptor. Pero no te dejes llevar demasiado por esto. No todo el mundo es consciente de que existen dos conceptos de rango dinámico que no tienen nada en común.

Primero. La capacidad del receptor para recibir tanto las señales útiles más débiles como las más fuertes que caen dentro de la banda de paso del filtro de selección principal y las que deseamos recibir.

Las señales recibidas débiles son comunes entre los radioaficionados. Señales recibidas muy, muy fuertes, cuando queremos intercambiar un par de frases con un amigo que vive en la calle de al lado, una rara excepción. En este caso, el receptor puede sobrecargarse incluso con la ganancia más mínima, y ​​la recepción de las señales del vecino se acompaña de distorsiones o no es posible en absoluto. Como señala con precisión V. Drozdov en esta ocasión, algunas personas en esta situación tienen que apagar la antena receptora.

Segundo. La capacidad del receptor para recibir las señales útiles más débiles en el contexto de una interferencia muy fuerte que actúa simultáneamente en todo el rango, o al menos una interferencia poderosa que no cae en la banda de recepción de la señal útil. Este es un caso completamente diferente, y si desea recibir una estación DX débil en el contexto de una fuerte interferencia de las estaciones vecinas en su continente, apagar la antena receptora difícilmente lo ayudará. ¡Hola!

Pero, ¿ayudará un atenuador? En el primer caso, al recibir una señal poderosa y útil, el atenuador ayudará con una garantía. La atenuación de la señal en la entrada del receptor permitirá la recepción en la posición media de la perilla de ganancia en el modo de buena linealidad. No hay que pensar en el ruido del receptor en este caso, ya que son miles de veces más débiles que la señal. En el segundo caso, la recepción de una estación débil en el contexto de una fuerte interferencia, la situación es más complicada y no siempre es posible mejorar la recepción al encender el atenuador. Las potentes interferencias que afectan al trayecto de alta frecuencia lo sobrecargan y crean productos de intermodulación en todo el rango. Estos productos, aunque mucho más débiles que la interferencia que los generó, suelen ser más fuertes que la señal útil y la enmascaran. Los productos de intermodulación dependen de forma no lineal del nivel de sobrecarga. Y la atenuación de la interferencia, por ejemplo, de 2 a 3 veces puede provocar la atenuación de los productos de intermodulación de 10 a 20 veces o incluso eliminarlos por completo.

Todo depende del grado de sobrecarga de la entrada del receptor. Con una ligera sobrecarga, la atenuación de la interferencia incluso por un factor de dos elimina por completo la intermodulación. Con sobrecargas altas, se necesita una mayor atenuación de la interferencia para atenuar la intermodulación. ¿Cuál es el beneficio de un atenuador? El beneficio radica en la dependencia no lineal de los productos de intermodulación de la interferencia que los generó. Por ejemplo, activamos el atenuador de 6 dB: la señal útil se debilitó en 6 dB. Y los productos de intermodulación provocados por estas interferencias se atenúan más, digamos en 20 dB. Como vemos, la relación entre la señal recibida y el producto de intermodulación que la enmascara mejora en 14 dB. En una situación favorable, la ganancia puede ser aún mayor. Y todo estaría bien si no fuera por el propio ruido del receptor.

Cuando la señal es atenuada, el ruido de la entrada no es atenuado por el ruido del receptor. Y si la señal recibida antes de que se encienda el atenuador fuera solo un poco más alta que el propio ruido del receptor (entre 2 y 3 veces), luego de que se encienda el atenuador, dicha señal se perdería por completo en el ruido del receptor y no recibirse incluso con la eliminación completa de los productos de intermodulación. Por lo tanto, debe atenuar la señal en la entrada no aproximadamente, en 20 dB de una sola vez, sino con cuidado, en 3 - 6 dB (no más). Si tiene suerte, al maniobrar los enlaces del atenuador - 5 - 10 - 15dB, seleccionará una situación en la que la atenuación de la intermodulación será suficiente y la señal aún puede distinguirse en el contexto del propio ruido del receptor. Pero tal situación no siempre es posible. Si la señal recibida es apenas distinguible en el contexto del propio ruido del receptor, la inclusión de incluso una pequeña atenuación en la entrada la reduce inmediatamente por debajo de estos ruidos y la recepción se vuelve imposible.

La misma situación se presenta en el caso de una interferencia muy grande. Para atenuar significativamente la intermodulación, se requiere una fuerte atenuación en la entrada. Pero al mismo tiempo, incluso las señales bastante decentes, que eran de 3 a 5 veces más altas que el propio ruido del receptor, desaparecerán en el ruido después de encender el atenuador. Entonces, el atenuador no mejora el rango dinámico del receptor en 1 dB. Solo coordina las capacidades del receptor con la situación real en el aire. Y, para no perder sensibilidad, este emparejamiento debe realizarse sin problemas. ¡Pero en los receptores, vemos muy a menudo atenuadores gruesos con un paso de 20 dB! En receptores profesionales, esto es correcto. Allí, nadie saca VK y ZL de debajo del vecino, y el atenuador sirve para coincidir con la dinámica de lo recibido, y no con la señal de interferencia.

Pero tan pronto como un receptor profesional llega a manos de un radioaficionado, el atenuador debe rehacerse en pasos de no más de 6 dB. Puede usar un UHF ajustable desde una resistencia separada. En ningún caso se debe regular UHF desde la AGU. Su ganancia máxima posible está totalmente determinada por la magnitud de la interferencia total en la banda, que puede crear intermodulación, y no por los niveles de la señal útil recibida actualmente. Cuando enciende el transceptor para operar en las bandas bajas, donde existe el mayor peligro de sobrecargas, el control UHF se establece en la posición de ganancia mínima. Cerca de la frecuencia deseada se encuentra la sección más limpia y alguna estación débil. Luego, la ganancia UHF aumenta gradualmente. La señal de una emisora ​​débil aumenta gradualmente y la recepción mejora. Pero en algún umbral, comienzan a aparecer señales extrañas, que no estaban allí antes: ha comenzado una sobrecarga de la ruta de RF. La ganancia se retira un poco hacia atrás hasta que la sobrecarga desaparece y el mango ya no se mueve.

A veces, en su sección favorita de la gama, de repente aparece una interferencia que no estaba allí antes. Para determinar si esto realmente funciona en la banda de la estación que le está interfiriendo o si se trata de un mal funcionamiento del receptor, encienda el atenuador. Si se produce interferencia a esta frecuencia, se atenuará exactamente en línea con la amortiguación del atenuador. Si la interferencia se debilita mucho más que la amortiguación del atenuador o desaparece por completo, entonces esta interferencia es el resultado de la intermodulación.

Autor: G.Gonchar (UC2LB); Publicación: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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