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) (40)

Здесь Li - индуктивность первичной обмотки трансформатора

Выбор и расчет режима лампы Лм производятся методами, известными из курса «Усилительные устройства» [5.3]. Исходными данными для расчета являются:

1. Амплитуда выходного напряжения модулятора 6oq =

= .! , где сзмин - напряжение полного запирания модулируемого пентода.

2. Полная выходная мощность модулятора

3. Допустимые частотные искажения в области высших и низших частот Мв.доп, Л1н.доп.

5.2. Модуляторы радиовещательных передатчиков

Как уже указывалось в гл. 1, в современных мощных радиовещательных передатчиках применяется в основном модуляция на анод. Вследствие этого к модуляторам предъявляются требования, существенно отличающиеся от перечисленных в §5.1.

Ввиду большой мощности резко возрастает роль КПД модуляторов передатчиков с анодной модуляцией. Поэтому для них выбирают угол отсечки порядка 90-110° и, как следствие, во избежание больших нелинейных искажений - двухтактную схему включения ламп. В связи с тем, что при анодной модуляции, в отличие от сеточной, уровень нелинейных искажений передатчика определяется модулятором, а высокочастотный тракт нелинейных искажений практически не вносит, к модулятору предъявляются по этому виду искажений те требования, которые нормированы для передатчика в целом (табл. 5.1).

Таблица 51

т, «0

Диапазон частот, Гц

т, %

Диапазон частот, Гц

50-100

10-50

50-100

100-4000

100-4000

4000

4000

Передаваемый диапазон звуковых частот для высшего класса радиовещания 50-10000 Гц с допустимой неравномерностью частотной характеристики:

в диапазоне 50-75 Гц - 2 дБ, » 75-6600 Гц - 1,4 дБ,

» 6600-10 000 Гц- 2 дБ.



Отношение максимальный сигнал/фон - не менее 62 дБ. Эти же требования следует предъявить и ко всему низкочастотному тракту передатчика. Собственно же модулятор должен обладать несколько более высокими показателями.

Известны три основные схемы анодной модуляции:

а) модуляция на анод выходного каскада (рис. 5.4а и б);


Рис 5 4 Двухтактный модулятор « выходной каскад с анодной модуляцией а) по схеме параллельного питания, б) по схеме последовательного питания

б) одновременная модуляция на анод выходного и предыдущего каскадов (рис. 5.5);


АРм1


Рис 5 5 Схема модуляции на аноды выходного и предвыходного каскадов

Рис 5 6 Схема одновременной модуляции на анод и экранирующую сетку выходного

каскада



в) одновременная модуляция на анод и экранирующую сетку выходного каскада (рис. 5.6).

В современных радиовещательных передатчиках большой мощности средневолнового диапазона модуляция осуществляется пп схеме рис. 5.4а, реже - рис. 5.46. Первая из них (параллельное питание) обладает тем преимуществом, что через модуляционный трансформатор не течет постоянная составляющая анодного тока модулируемого каскада. Это существенно облегчает конструкцию трансформатора.

С другой стороны, она требует применения модуляционного дросселя Дрм и блокировочного конденсатора Сбм-

Несмотря на этот недостаток, схема рис. 5.4а предпочтительнее, так как общий объем стали, требующейся на модуляционный трансформатор и модуляционный дроссель, при одинаковых качественных показателях для схемы рис. 5.4а меньше, чем для схемы рис. 5.46.

Выбор модуляторных ламп и расчет их режимов для обоих схем одинаков. Двухтактная схема позволяет использовать режим класса Б. Исходными данными являются напряжение и ток питания анодной цепи модулируемого каскада в режиме несущей частоты Еаот и /аот Обычно модулятор собирается на тех же лампах, что и модулируемый каскад. Это позволяет недоиспользовать модуляторные лампы по току и напряжению, что очень существенно для уменьшения нелинейных искажений. Несмотря на это, нелинейные искажения модуляционного устройства получаются все же большими из-за асимметрии и нелинейности характеристик ламп и индуктивности рассеяния трансформатора

Для уменьшения нелинейных и частотных искажений, а также с целью снижения уровня фона применяется отрицательная обратная связь, глубина которой определяется путем сопоставления расчетных качественных показателей с качественными показателями согласно техническому заданию на проектируемый передатчик.

В случае необходимости можно воспользоваться обширной литературой, имеющейся по этому вопросу, например [5.1, с. 183- 198; 5.2, с. 139-208; 5.3, с. 30-47 и др.].

Применение глубокой отрицательной обратной связи для эффективной компенсации нелинейных искажений требует наличия некоторого запаса амплитудной характеристики модулятора. Наименьшая нелинейность этой характеристики получается в том случае, когда в режиме, соответствующем т=1, запас по использованию тока и напряжения будет одинаковым, т. е. при

/а м /Р = Im/SkP.

где 1е - ток насыщения лампы; р - максимально возможное значение коэффициента использования лампы по току; кр - соответствующее ему критическое значение коэффициента использования лампы по напряжению; /а м -импульс анодного тока; м-коэффициент использования лампы по напряжению.



(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)