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) (4)

передатчика-прототипа. Структурная схема должна быть утверждена руководителем проектирования.

Если оказалось целесообразным построить выходной каскад по симметричной (двухтактной) схеме, то, как правило, в состав передатчика приходится вводить так называемый «симметрирующий» каскад, осуществляющий переход от однотактной схемы к двухтактной, поскольку возбудитель и маломощные каскады в подавляющем большинстве случаев бывают однотактными. Резонансный симметрирующий каскад [1.1, с. 124, рис. 2.26г; 1.3, с. 179, рис. III.29] обладает низким КПД колебательного контура, так как его коэффициент анодной связи р = 0,5. Поэтому номинальную мощность ламп резонансного симметрирующего каскада приходится брать в два-четыре раза большей, чем это необходимо для обычного каскада усиления. По той же причине симметрирующий каскад располагают в середине структурной схемы передатчика, а именно, в таком месте, чтобы, с одной стороны, было как можно меньше сложных двухтактных каскадов и, с другой стороны, чтобы низкий КПД контура симметрирующего каскада не приводил к заметному снижению промышленного КПД передатчика в целом. Практически передатчики, имеющие симметричный выходной каскад, строились с двумя-тремя двухтактными каскадами при мощности примерно до 50 кВт и с тремя-четырьмя при больших мощностях.

Современные широкодиапазонные часто перестраиваемые автоматизированные передатчики строятся с использованием в промежуточных каскадах различных широкополосных усилителей (см. § 3.5). Переход от однотактных каскадов к двухтактным в таких передатчиках осуществляется при помощи трансформаторов, входящих в состав широкополосных усилителей.

В некоторых типах передатчиков ряд промежуточных каскадов работает в режиме умножения частоты [1.1, с. 83; 1.2, с. 50; 1.3, с. 127]. Умножение частоты приходится использовать в том случае, если полоса рабочих частот возбудителя уже заданной полосы рабочих частот передатчика, если рабочие частоты возбудителя ниже рабочих частот передатчика, если глубина частотной модуляции, осуществляемой в возбудителе, меньше заданной для передатчика [1.2, с. 353 и 356; 1.3, с. 544 и 514] и в некоторых других. Поскольку энергетические показатели умножителей частоты хуже, чем усилителей, в режим умножения частоты обычно ставят относительно маломощные каскады передатчика. Как правило, применяется умножение частоты на 2 и на 3.

Примеры структурных схем современных передатчиков будут приведены в гл. 3.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1 1 Радиопередающие устройства Под ред Терентьева Б. П., М., «Связь», 1972. 456 с.

1 2 Радиопередающие устройства Под ред. Зейтленка Г. А. М., «Связь», 1969. 542 с.



1.3. Радиопередающие устройства. Под ред. Терентьева Б. П. М., «Связь»-, 1962. 71! с.

1.4. Кацнельсон Б. В., Ларионов А. С, Калугин А. М. Электровакуумные электронные н ионные приборы. Справочник. Т. ! и 2. М., «Энергия», 1970.

1.5. Терентьев Б. П., Китаев В. Е. Электропитание предприятий радиосвязи. М., «Связь», 1966. 296 с.

1.6. Верзунов М. В. Однополосная модуляция в радиосвязи. М., Воениздат,. 1972. 296 с.

1.7. Агафонов Б. С. Расчет эксплуатационных режимов генераторных ламп, М., Госэнергоиздат, 1962. 224 с.

1.8. Лифщиц 3. М., Церевитин В. А. Новые генераторные лампы для высокочастотных установок промышленного применения. - «Радиотехника», 1969,. № 2, с. 47-50.

1.9. Лнтипов Г. Я., Мартаков Г. М. Генераторные металлокерамические лампы. СВЧ диапазона. Триоды и тетроды малой и средней мощности. М., «Советское радио», 1969. 64 с.

1.!0. Алексеев О. В. Усилители мощности с распределенным усилением. М., «Энергия», 1968. 224 с.

1.11. Аппаратура радиоэлектронная. Номинальные значения напряжений и силы токов питания. ГОСТ 18275-72. Введен 12.XII 1972. М., 1972. 3 с.

1.12. Церевитин В. А. Мощный генераторный триод с нулевым смещением ГУ-67 АБП. - «Радиотехника», 1973, № 4, с. 106-108.

1.13. Электровакуумные приборы. Справочник. М., Госэнергоиздат, 1956. 422 с.

1.14. Кацнельсон Б. В., Ларионов А. С. Отечественные приемно-усилительные радиолампы н их зарубежные аналоги. Справочник. М., «Энергия», 1974. 464 с.

1.15. Стандартизация в радиоэлектронике. Серия «Библиотека по стандартизации». Под ред. В. В. Бойцова. Вып. 2. Группа авторов. М., Издательство-стандартов, 1971. 351 с.

1.16. Указатель Государственных стандартов СССР. М., Издательство стандартов. Издается ежегодно.

1.17. Указатель отраслевых и республиканских стандартов и технических условий. М, Издательство стандартов, 1974

1.18. Князев А. Д., Пчелкин В. Ф. Проблемы обеспечения совместной работы радиоэлектронной аппаратуры. Библиотека радиоинженера «Современнай радиоэлектроника». Вып 6. М., «Советское радио», 1971. 200 с.

1.19. Регламент радиосвязи. Женева, 1959. Издано Министерством связи СССР. М., Связьиздат, 1961.

1.20. Общесоюзные нормы на уровни побочных излучений радиопередатчиков всех категории и назначений (гражданских образцов). М., «Связь», 1972. 25 с.

1.21. Общесоюзные нормы на допустимые отклонения частоты радиопередатчиков всех категорий и назначений. М., «Связь», 1975, 14 с.

1.22. Общесоюзные нормы на ширину полосы частот для различных классов излучений (для передатчиков гражданского назначения), М,, «Связь», 1967. 48 с.



Глава 2

РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ ДЛИННЫХ И СРЕДНИХ ВОЛН

2.1. Типы и назначение передатчиков

Пожалуй, ни в каких других диапазонах частот радиопередатчики так не разнообразны по типам, назначениям, мощностям и другим характеристикам, как в диапазонах длинных и-средних волн.

Условно к диапазону длинных волн обычно относят радиочастотный спектр в интервале от 10 до 200 кГц (длины волн % от 30-до 1,5 км) и к средним волнам -от 200 до 3000 кГц (;и== l500-f--100 м). Существуют и другие определения: так, в радиовещании для Европейского района длинными волнами называются частотные полосы от 150 до 285 кГц, средними - 525-1605 кГц; именно-так обозначаются диапазоны на наших радиовещательных приемниках.

В настоящее время принята новая классификация частотных диапазонов, которой рекомендуется пользоваться при вьшолнении проектных работ (табл. 2.1).

Таким образом, в этой главе речь идет о передатчиках, работающих в основном в диапазонах километровыхи гектаметровых волн и частично в диапазоне мирцаметровых волн (на частотах от 10 до 30 кГц).

Назначения передатчиков, работающих в диапазонах длинных и средних волн, определяются особенностями распространения этих волн [2.2]:

- малым затуханием с расстоянием, что определяет большие дальности действия радиостанций на расстояния, измеряемые сотнями и тысячами километров;

Таблица 2.1

Номер частотной полосы

Обэзначеиие полосы

Диапазон частот (включая верхнюю и исключая нижнюю частоту), кГц

Метрическое ианмеио-вание волн

ОНЧ (очень низкие)

НЧ (низкие частоты)

СЧ (средние частоты)

3-30 30-300 300-3000

Мириаметровые

Километровые

Гектаметровые



(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)