esialgne olukord. Kui aga signaali kadumisel tekkiv sageduserinevus on suur, toimub side katkemine ning võib esineda häälestus mõnele teisele jaamale. 5.4. Programmeeritav raadio 5.4.2 Lihtsa programmeeritava vastuvõtja konstrueerimine- Selleks tuleb meil muundada RF signaal kandevsagedusega 14,001 MHz otse helisignaaliks kasutades selleks otsemuundamise põhimõtet . Selleks anname segustisse heterodüünisignaali sagedusega 14.0 MHz saades vahesageduslikuks kandev- sageduseks 1 kHz. Kui nüüd madalpääs-filtri lõikesagedus on 1,5 kHz, siis iga signaal vahemikus 14,000 MHz kuni 14,0015 MHz on otsemuundusvastuvõtja pääsuribas. Sellise lihtsa lähenemise probleemiks on, et me võtame üheaegselt vastu ka signaalid sagedusvahemikus 13,99815 MHz kuni 14000 MHz - mis moodustavad vahesageduse pääsuribas imaginaarsignaalid - nagu seni vaadeldud supervastuvõtja peegelkanal seda teeb. Üldistatud valem kahe signaali korrutamisel näeb välja
lehvik ja kõrvallehvikud, mille võimsus on väiksem. Suurima võimsusega kõrvalkarakteristiku Pmaxkõrval ja pealehviku võimsuse P suhe avaldub P 10 log maxkõrval P valemiga : Κõrvallehvikute võimsus peab olema 20...30 dB (100...1000 korda) nõrgem pealehviku võimsusest. Raadiolokatsiooni vastuvõtjad Raadiolokatsiooni vastuvõtjad on ette nähtud signaali eraldamiseks võimendamiseks muundamiseks vahesageduslikuks signaaliks Vastuvõtja sisendit kaitseb gaaslahendaja, et lähedal töötavate teiste raadiolokaatorite signaalid ei põletaks läbi sagedusmuundurit Vastuvõtja plokkskeem 9460MHz 60MHz Segisti Vahesagedus- Detektor võimendi 9400MHz Diferentseeriv Heterodüün ahel