专用短波接收机射频前端预选滤波器的设计与实现
(4)非线性失真增大
1)磁芯受震移位,改变了磁路的气隙,造成磁饱和,使谐波增大。可用高、低电平分别测量电路的谐振频率,若谐振频率随电平高低而变,表明磁芯有磁饱和现象,应予更换。
2)电容元件接触不良,虚焊等形成活动性电阻,引起谐波增大。可用阻抗电桥测试电容器的接触电阻,用万用表检查原件接头的接触电阻。
(5)平衡滤波器的平衡衰减下降
1)串联臂元件变值或对地绝缘不良,造成上下不对称。应逐节测量平衡衰减以确定故障所在。
2)并联臂有对地短路现象。应检查并联臂元件对地绝缘程度。
(6)阻抗特性不好(反射衰减太小)
1)分别检查串联臂和并联臂的谐振频率。
2)检查元件值有无变化。
3、结束语
总之,专用短波接收机在设计和实现上越来越趋向高性能、高集成度方向发展。在性能上,接收机主要是向高线性、大动态范围、高灵敏度、高分辨率等方面发展。而要实现这些目标最重要的是实现接收机性能优良的滤波器。文中正是根据这样的需求,从理论算法的角度分析并实现了一种满足专用短波接收机射频前端系统指标要求的预选滤波器。
作者:陈国宇,韦金辰
参考文献:
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