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) (38)

показывает, что при анодно-экранной модуляции с автосмещением, постоянная составляющая тока сетки при т.е. /сомин увели-

чивается по сравнению с /со макс (в пиковом режиме) примерно в полтора-два раЗа.

Таким образом, полагая

/со«н, = (1.5--2)(4.63)

находим

4ог = 0.5(/со«акс + /сО«ин)« 1.5/сом.кс- (4.64)

Мощность, рассеиваемая на управляющей сетке в режиме несущей частоты.

Per = Реи - \ £с.вн I /со, - /соЛ- (4-65)

Для расчета Pcit полагаем /с1т«2/сот.

Более точно значения /сот и /о1т могут быть найдены путем отыскания величины угла отсечки Эмин (для Ез-) при комбинированномспособе подачи напряжения смещения {см. 4.1, с. 173].

АНОДНАЯ МОДУЛЯЦИЯ С ПЕРЕМЕННЫМ ВОЗБУЖДЕНИЕМ

В мощных передатчиках часто применяется в схемах анодной модуляции одновременная модуляция предоконечного каскада, т. е. напряжения возбуждения Uc- Такая комбинированная система анодной модуляции (рис. 4.4) позволяет выравнивать


Рис. 4.4. Комбинированная схема анодной модуляции

входное сопротивление генераторной лампы и уменьшать мощность возбуждения управляющей сетки (а также мощность, рассеиваемую на сетке Рсср). Теория и расчет режимов при этом виде модуляции приведены в [4.1 и 4.2].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

4.1. Терентьев Б. П., Калашников Н. И., Клягин Л. Е., Штейн Б. Б. Радиопередающие устройства М, «Связь», 1972. 456 с.

4.2. Радиопередающие устройства. Под ред Г. А. Зейтленка. М., «Связь», 1969. 542 с.



Глава 5

МОДУЛЯТОРЫ СВЯЗНЫХ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНЫХ ПЕРЕДАТЧИКОВ

5.1. Модуляторы связных передатчиков

В связных передатчиках малой и средней мощностей, как правило, применяется модуляция на управляющую (или пентодную) сетку с последующим усилением модулированных колебаний.

В основу расчета модулятора, предназначенного для этой цели, должны быть положены величины, полученные из расчета режимов модулируемых каскадов.

1. Амплитуда модулирующего напряжения НЧ (7с2.

2. Максимальный прирост постоянной составляющей тока сетки в процессе 1Модуляции

сО ~ сО м»кс сОт

(/со макс - постоянная составляющая тока сетки в максимальном режиме); /сот - то же, в режиме несущей частоты.

3. Допустимые частотные искажения на наивысшей и наинизшей Мп частотах модуляции в заданной полосе воспроизведения полезного сигнала.

4. Допустимый коэффициент нелинейных искажений (КНИ) Kf при максимальном коэффициенте модуляции тмакс=1-

Для коммерческой телефонии установлена полоса передаваемых частот 300-3400 Гц с допустимым отклонением частотной характеристики на крайних частотах в пределах ±3 дБ по отношению к средней частоте 1000 Гц.

Если передатчик работает на частотах выше 500 кГц, то высокочастотный тракт передатчика, как правило, частотных искажений не вносит. Поэтому приведенные выше требования надо отнести целиком к низкочастотному тракту и, следовательно, расчет модулятора вести, ориентируясь лишь на слегка ужестченные нормы, например, допуск&я частотные искажения в пределах ±1,5-- ~2 дБ.

В связных передатчиках повышенного качества применяется расширенная полоса 100-6000 Гц. Соответственно повышаются требования и к модулятору.

В отличие от частотны/, нелинейные искажения при сеточной модуляции возникаю г ч основном в тракте высокой частоты.

Согласно нормам на связные передатчики допустимый КНИ Kf4% при т = 0,9, поэтому модулятор должен иметь минимальный КНИ, не превышающий 1-1,57о-122




Проектирование начинается с выбора схемы модулятора. В настоящее время наибольшее распространение получили три схемы, трансформаторная (рис. 5.1), схема Минца (рис. 5.2) и схема, использующая катодный повторитель (рис. 5.3)

Схема рис. 5.1 проста и легко реализуема, но обладает тем недостатком, чго при ее использовании приходится считаться с вынужденным намаг-


Рис 6 1 Трансформаторная схема модуляции

а) на управляющую сетку, б) на третью сетку, в) эквивалентная схема> модулятора для ВЧ

ничиванием выходного трансформатора модулятора анодным током лампы или коллекторным током транзисторов модулятора Вот почему эта схема применяется только в передатчиках малой мощности.

Схема рис. 5.2 лишена указанного недостатка, поэтому ее можно рекомендовать к широкому применению, если сеточный ток модулируемого каскада не очень велик, т. е. мощность этого каскада лежит в пределах нескольких десятков ватт.

Если же эта мощность имеет порядок 100 Вт и более, то следует выбрать схему рис. 5.3, поскольку она способна обеспечить очень низкий уровень частотных и нелинейных искажений даже при большой нелинейности и значительной величине сеточного то- Рис 5 2 Схема Минца модуляции


ка модулируемого каскада.

на управляющую сетку



(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)