Главная -> Книги

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) ( 100 ) (101) (102) (103) (104) (105) (106) (107) (108) (109) (110) (111) (112) (113) (114) (115) (116) (117) (118) (119) (120) (121) (122) (123) (124) (125) (126) (127) (128) (129) (130) (131) (132) (133) (134) (135) (136) (137) (138) (139) (140) (141) (100)

можность осуществлять коррекцию нелинейности и коррекцию ХГВЗ на радиочастоте и тем сделать их более эффективными; в частности, коррекция несимметричной относительно несущей ХГВЗ может выполняться раздельно для нижней и верхней боковых полос. Заметим, что введение ПЧ в канал изображения обычно сопровождается, как показано ниже, использованием ее и в канале звукового сопровождения.

Применение модуляции на малом уровне мощности целесообразно, естественно, лишь при установке в выходных каскадах УМК ЭВП с достаточно большим усилением мощности (т. е. современных высокоэффективных тетродов или клистронов) и при выборе их режима, обеспечивающего максимальную линейность. Однако даже из-за остаточной нелинейности тракта УМК возможна частичная регенерация в нем ранее подавленных (на ПЧ) нижних боковых компонент модулированного радиосигнала и в том числе относительно сильных колебаний нижней боковой частоты, соответствующей цветовой поднесущей. Поэтому необходимо включение на выходе тракта специального селективного (режекторного) фильтра, обеспечивающего дополнительное ослабление указанной составляющей (см. рис 10.6). Применение в полукомплектах каналов изображения и звука ЭВП с большим усилением мощности позволяет выполнить эти полукомплекты с малым числом каскадов (от одного до трех); при этом в тетродных передатчиках отпадает необходимость в ранее обязательно применявшейся системе автоматического фазирования полукомплектов по ВЧ.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛА КАСКАДОВ ОСНОВНОГО ВЧ ТРАКТА

КПД разделительных фильтров по каналу изображения лежит в пределах 0,95-0,98. КПД мостов сложения при работе на реальные антенно-фидерные системы телевизионных станций достигает 0,97-0,98, а уравнительных мостов при работе на реальные входные цепи последующих каскадов - 0,92-0,94.

При составлении структурных схем передатчиков изображения метрового диапазона можно ориентироваться на следующие, полученные из отечественной инженерной практики, примерные значения коэффициентов усиления мощности в широкополосных тетродных каскадах УМ/С:

- при схеме с двумя общими сетками (ОС), а также при однотактной схеме с общим катодом (ОК) для ламп с крутизной 20-30 мА/В - 12-16;

- при схеме с ОС, а также при однотактной схеме с ОК для ламп с крутизной 80-120 мА/В - 25-30; при квадратурной схеме сложения блоков на частотах до 100 МГц - 30-35 и более.

Для тетродных передатчиков изображения дециметрового диапазона соответствующие коэффициенты в каскадах с ОС: при квадратурной схеме сложения блоков- 10-15, при простой однотактной схеме - 7-9.

С учетом КПД их колебательных систем.



Широкополосный клистронный каскад дает усиление мощности в 500-1000 и более раз. Если на дециметровых волнах не удается получить необходимую для возбуждения клистронного усилителя колебательную мощность от транзисторного каскада, то целесообразно иметь в УВЧ тракте один предварительный каскад на широкополосной ЛБВ. Такой каскад может работать без перестройки во всем диапазоне 470-622 МГц и обеспечивать усиление от 500 до 1000 раз.

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ РАДИОСТАНЦИЙ

Выше уже отмечалось, что при больших степенях умножения в ВЧ тракте передатчика осложняется подавление паразитных боковых частот процесса формирования выходной несущей; кроме того, при этом ухудшается уровень шумов и фона на выходе тракта (из-за углубления ПАМ в каждом каскаде умножения). Поэтому даже на метровых волнах рационально применять достаточно высокочастотные кварцевые генераторы, например, непосредственно на частоты 40-100 МГц, для чего при современном уровне техники используется возбуждение кварцевых резонаторов на механических гармониках (до седьмой-девятой включительно) .

Для обеспечения постоянства разности (Ai/p=6,5 МГц) между средней частотой канала звукового сопровождения и несущей частотой канала изображения в большинстве современных телевизионных радиостанций или частота возбудителя канала изображения используется для формирования средней частоты канала звука (10.3], или же (при модуляции на ПЧ) в формировании выходных частот обоих каналов участвует один общий опорный генератор (источник «частоты гетеродина»). Соответствующие структурные схемы представлены на рис. 10.7 и 10.8.

В простейшей схеме рис. 10.7а разность частот Лр=т(/с-n)fi± ±Kh, и если к>п, а отношение faMfi достаточно мало, то ее стабильность в большей степени определяется кварцевым генератором канала изображения. При этом, однако, должно выполняться условие -0,044-0,05, так как иначе трудно расфильтровать частоты

на выходе смесителя; поэтому указанное положительное свойство схемы может быть использовано только на I-II диапазонах. При преобразовании с выделением суммарной частоты, если принять к=п, то Afp - nfz, т. е. можно иметь неперестраиваемый (в зависимости от рабочего канала станции) ЧМ возбудитель; и это тоже реализуемо лишь на частотах до 100 МГц.

Схемы рис. 10.76 и в могут применяться, в случаях передатчиков звукового сопровождения с непосредственной ЧМ (с АПЧ с помощью соответственно ЧД и ФД); в схеме рис. 10.76 один из смесителей должен обязательно работать с выделением суммарной частоты. В этой схеме А/р=п(/2±/з), если /2>/з, или Л/р = п(/з-fa), 308



если /з>/2. Следовательно, частота кварцевого генератора системы

АПЧ здесь /з=/2±-, или \!з=---/г; она не связана с каналом

станции, ЧМ возбудитель и элементы его автоподстройки могут работать на неизменной частоте. В схеме рис. 10.7в А1р=пк[з, гдег

.... (...-Л й

1 хп

нес из


Рис. 10 7. Структурные схемы формирования средней частоты канала звукового сопровождения с использованием частоты возбудителя канала изображения:

а) простейшая; 6) и в) ири непосредственной ЧМ с АПЧ с помощью частотного и фазового детекторов;

/ - кварцевый генератор канала изображения: г - ЧМ возбудитель; 3 - смеситель, 4 - усилители и умножители; 5 -кварцевый генератор системы АПЧ; 6 - система АПЧ с 4JX\ 7 - система АПЧ с делителями частоты и ФД

Представляет собой отношение коэффициентов деления делителей в системе АПЧ. Очевидно, и здесь ЧМ возбудитель и устройства автоподстройки - неперестраиваемые. В обеих последних схемах постоянство разностной частоты (А/р) определяется стабильностью кварцевых генераторов систем АПЧ ЧМ возбудителей (а в схеме рис. 10.76- еще и ЧД, этой системы).

В телевизионных станциях с модуляцией на ПЧ (/д) для формирования жестко связанных частот каналов изображения и звука целесообразно использовать какой-нибудь из вариантов структурной схемы рис. 10.8. Все смесители здесь должны работать или с выделением суммарной, или с выделением разностной частоты. На схеме рис. 10.8 в обоих случаях A/p=f2, т. е. частота



(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) ( 100 ) (101) (102) (103) (104) (105) (106) (107) (108) (109) (110) (111) (112) (113) (114) (115) (116) (117) (118) (119) (120) (121) (122) (123) (124) (125) (126) (127) (128) (129) (130) (131) (132) (133) (134) (135) (136) (137) (138) (139) (140) (141)