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Kenwood TS-590S Handbuch Seite 3

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Herausragende RX-Eigenschaften:
Exzellenter Dynamikbereich auch bei
starken Signalen auf Nachbarfrequenzen!
Dank schmalbandiger Roofing-Filter und eines speziellen
1. Mischers erreicht der neue Transceiver bei starken
benachbarten Signale den besten Dynamikbereich seiner
Klasse.
Roofing-Filter mit 500 Hz und 2,7 kHz Bandbreite
Auf dem 15-, 20-, 40-, 80- und 160-m-Band, werden die Ein-
gangssignale auf eine niedrige 1. ZF (11,374 MHz) gemischt
(Down-Conversion)*. Das 1. Roofing-Filter mit 6 kHz
Bandbreite folgt direkt auf den Mischer, wodurch die Wirkung
des Störaustasters beim Vorhandensein starker Signale
in der Nähe des Nutzsignals verbessert wird. Was die
Empfängereigenschaften ganz wesentlich bestimmt, ist das 2.
Roofing-Filter hinter der ZF-Verstärkerstufe. Der TS-590S ist
hier mit zwei 6-poligen mono-
lithischen Quarzfiltern mit
Bandbreiten von 500 Hz und
2,7 kHz ausgestattet.Daraus
resultiert der überragende
Dynamikbereich bei vor-
handenen Nachbarsignalen,
der beim Mischen auf eine
hohe ZF (Up-Conversion)
nicht möglich wäre. So aber
bleibt der Dynamikumfang erhalten, selbst wenn das störende
Signal dicht beim Nutzsignal liegt. Auch bei starken Störungen in
unmittelbarer Nähe ist das Nutzsignals klar aufnehmbar.
*Im 1,8-, 3,5-, 7-, 14- und 21-MHz-Amateurband wird beim Empfang in CW, FSK
oder SSB automatisch Down-Conversion gewählt, wenn die Empfängerbandbreite
2,7 kHz oder weniger beträgt.
Blockschaltbild: Down-Conversion
Vergleich:
Dynamikbereich-Charakteristik
konventionelle
Methode
Trägerabstand (kHz)
Die DDS weist ein ausgezeichnetes Träger/Rausch-
Verhältnis auf, was Beeinträchtigungen durch
benachbarte Signale deutlich reduziert
Für den 1. LO wird anstelle einer konventionellen PLL/VCO-
Schaltung ein DDS (Direct Digital Synthesizer) eingesetzt, dessen
Ausgangssignal direkt zum Mischer gelangt. Bei der Down-
Conversion ist die DDS-Frequenz niedriger als bei einer Up-
Conversion, sodass sich ein günstigeres C/N-Verhältnis (Carrier
to Noise Ratio) ergibt und das reziproke Mischen eher ein
erstrebenswertes Maß erreicht.
Vergleich
Bandbreiten monolithischer
Quarzfilter
Frequenz (kHz)
Reziprokes Mischen
Um das reziproke Mischen zu messen,
wird überprüft, welcher Eingangspegel
eines rauscharmen Signalgenerators
bei einem bestimmten
Frequenzabstand das Grundrauschen
des Empfängers merklich anhebt. Je
höher dieser Pegel ist, umso weniger
stören Nachbarsignale den Empfang.
AD9951 from Analog Devices, Inc
Zahlreiche Features, die auf dem 32-bit-
Fließkomma-DSP basieren
Ergänzend zu den DSP-Grundfunktionen, wie AGC,
digitale ZF-Filter, Detektion und Demodulation, bietet
der TS-590S eine ganze Reihe weiterer Features
einschließlich Rauschunterdrückung und ZF-Notch-
Filter, die alle mit den neuesten DSP-Algorithmen
arbeiten.
Zukunftsweisende AGC mit digitaler
Signalverarbeitung
In der ZF des TS-590S-Empfängers arbeitet ein DSP. Kenwood
war der erste Hersteller, der eine DSP-basierte ZF-AGC in
einem Amateurfunkgerät (TS-870) eingesetzt hat. Diese DSP-
Technologie wurde für den TS-590S weiterentwickelt und führte
zu einem ganz besonderen Lösungsansatz für die ZF-AGC. So
ist es möglich, eine pegeloptimierte AGC selbst für die Signale
anzuwenden, die zwar das Roofing-Filter passieren, aber
außerhalb der Bandbreite der DSP-ZF liegen. Dadurch kann man
zu jeder Zeit auf eine optimale Funktion vertrauen, ohne dass man
sich Gedanken über die Bandbreite des Roofing-Filters machen
muss. Das Betriebsverhalten der Verstärk-
ungsregelung für Signale innerhalb der
Empfängerbandbreite wurde wesentlich
verbessert. Die resultierende In-Band-IMD-
Charakteristik ist mit Spitzentransceivern
vergleichbar. Sie können sich am exzellenten Empfang mit
Kenwood-Klang erfreuen.
Blockschaltbild: ZF-AGC-Steuerung
RX-In-Band-Band-IMD-Charakteristik
Vergleich:
C/N-Charakteristik
konventionelle
Methode
Frequenzabstand (kHz)
Texas Instruments TMS320C6726B
2 Eingangssignale äquivalent S9;
14,2 MHz, CW, Vorverstärker aus,
BW 500 Hz, AGC Fast (10)
TS-590S
HF / 50 MHz ALL MODE TRANSCEIVER
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