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) (37)

где /сомакс = /Ссоао(вс.макс)/с.м; С08ес.макс = - ; МаКОИ*

мальное значение импульса сеточного тока h.u отыскивается по семейству характеристик ic-fiec;) для ес.11акс=£с.ма»е+Lc и

Емкость Сс, шунтирующая сопротивление Rc, выбирается из условия

i?cCcOa<l, (4.44)

где QB = 2rtfB; /в- наивысшая модулирующая частота. Мощность возбуждения цепи сетки в пиковом режиме

«акс = 0,5f/,/el макс, (4.45)

где /с1 макс = -<cl «1 (Эс.макс) /см .

Режимы несущей частоты и модуляции рассчитываются исходя из линейности модуляционной характеристики. Эти соотношения приведены в § 4.1. В режиме модуляции мощность, рассеиваемая на аноде лампы, предопределяет тепловой режим анода

Л.ср = Ра..(1 + %]. (4.46)

где Рат-Пт-Л.

Должно быть выполнено условие

..ср<Ра,оп. (4.46)

Из расчета этих режимов получаем исходные данные для расчета модулятора. Требуемая максимальная мощность модулятора

"ак

Р 1м макс = Pqt. (4.47)

Величина эквивалентного нагрузочного сопротивления модулятора

Pr=La.W/aOT. (4.48)

Завершаются расчеты режимов определением рассеиваемой мощности на управляющей сетке в режиме несущей частоты

Рс.х=Рс1.-/с<Рс.доп. (4.49)

где Р,, = 0,5/с1т/с.

Однако нахождение слагающих сеточного тока требует определения ряда параметров минимального режима, т. е. при £а=0. При Еа = 0, е-О и 9=вмнн. Установлено, что

fo(9„„„) «- .

Параметры S и Re, входящие в правую часть уравнения, известны. Тогда по графику Ро=(9мнн), приведенному на рис. 4.3, находим величину Эмин-118



Далее можно рассчитать величины, необходимые для расчета Рс.т-

Ее млн = -г COS 9„ ,н + сО-

(4.50 (4.51J

сО мин = 1 С.МИН 1/Ret

сОт ~fi (сомакс ~Ь сО мин)>

(4.52)

г ai (9мнн) г

ClMHH ,Q , СОТ>

«0("мин)

(4.53)

с1т - 0,5 (/(.1 макс + мин)-

(4.54)

Теперь появилась возможность определения Per по (4.49).

Рис. 4.3. График для определения 9мие анодной модуляции

0,33 0,30

цг? ор

0,0В ЦОд

го J0 и 50 во в

АНОДНО-ЭКРАННАЯ МОДУЛЯЦИЯ

В современных передатчиках находят широкое применение генераторные лампы с экранированным анодом: тетроды и пентоды. При анодной модуляции пентодных или тетродных генераторов необходимо осуществить одновременную модуляцию экранного напряжения. Теория анодно-экранной модуляции рассмотрена в [4.1, с. 184-197 и в 4.2, с. 201-203].

Максимальное значение коэффициента модуляции экранного напряжения

m,, = (0,8--l)m,„. (4.55)

Во избежание образования больших пиковых напряжений в режиме максимальной мощности необходимо несколько уменьшить значения £021 и Яа.т по сравнению с номинальными значениями

Я,», = (0,6 - 0,8) „ем; f а.т » 0,8£а.ном . (4.56)

Номинальная мощность генераторных ламп выбирается в соответствии с (4.32). При существенном недоиспользовании ламп по номинальной мощности следует при выборе величины Ел воспользоваться соотношением (4.35). Пропорционально уменьшается также значение Eii- При модуляции тетродов со смещенной линии критического режима

f а.т = 0,5 (£а.макс + Е , (4.57)

где Е\ - напряжение сдвига линии критического режима.

Режимы анодной цепи при анодно-экранной модуляции рассчитываются в полной аналогий с анодной модуляцией на триодах. Заметим, что в маломощных передатчиках с анодно-экранной мо-



дуляцией допустима работа ламп в недонапряженном режиме. Некоторые особенности расчета относятся к расчетам сеточных цепей.

Максимальное значение постоянной составляющей экранного тока определяется в соответствии с соотношением (4.14). Значения максимальной величины экранного тока /еги необходимо отыскать на семействе статических характеристик ic2=/(ec; еа; Ее) для

ес=гс.макс еа = £а.макс-а.макс И £с2 = £с2т(И-ОТс2 макс) Далее,

исходя из линейной зависимости /его от £с2, находим

/с20т =/с20макс/(1 +"са макс)- (4.58)

Данные режима экранирующей сетки позволяют находить мощность рассеяния на экранирующей сетке и требуемую мощность модулятора.

Тепловой режим экранирующей сетки проверяется в режиме модуляции. Мощность рассеяния

Рс2ср ~ Pc2t { + K.u.JP) (4-59)

тде Pjg = сат-

Должно быть выполнено условие Рс2 ср<Рс2доп.

Требуемая мощность модулятора получается несколько выше по сравнению с анодной модуляцией на триодах, поскольку дополнительно модулируется £с2. Требуемая мощность модулятора

.м.макс = 0,5(ml,,Por + ml, Р,,,) . (4.60)

Рассмотрим расчет режима управляющей сетки. Напряжения Ее и Uc рассчитываются по соотношениям (4.41) и (4.42). Однако напряжение сдвига Ес должно быть найдено для Са - а.макс И Ес2~Ес2 макс

Далее необходимо учесть следующее. Статические характеристики тетродов и пентодов расположены в значительной мере в левой части системы координат 4, ве- Таким образом, если применять исключительно автоматическое смещение, то при [/с = 0 рассеяние на аноде (и на экранирующей сетке) может достичь недопустимых значений. Ввиду этого при анодно-экранной модуляции рекомендуется применять комбинированное смещение

Е - Ес.ън - еос

где £свн-постоянное напряжение смещения от внешнего источника.

Ес.вв и Rc можно выбрать:

вн = fe£c макс, (4.61)

к=I, ,4.62)

со макс

где k<l (ориентировочное *«0,5).

Мощность, рассеиваемая на управляющей сетке, может быть приближенно определена исходя из следующего положения. Опыт



(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)