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) (50)

способ охлаждения ЭП, номинальные напряжения питания, коэффициент нелинейных искажений и др.).

РАСЧБГГ РЕЖИМА ЛАМП С КОРОТКИМ НИЖНИМ СГИБОМ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Исходные данные для расчета: 1) отдаваемая лампами максимальная мощность Pi макс (кВт) или средняя мощность Рюр (кВт), во втором случае расчет ведется для максимальной расчетной мощности

PlMaKC рас, = PlcpPW ; (6.10)

2) количество {т) и тип ламп; 3) напряжение анодного питания Ец; 4) параметры rpynnoiBoro сигнала; 5) коэффициент нелинейных искажений /С/здоп. Расчет, как правило, проводят для одной

лампы, т. е. для мощности PLkc =-PlaaKc-

Для того чтобы обеспечить низкий Kf3, выбирается угол отсечки анодного тока 9 = 90°, режим работы ламп - недонапряженный; напряжение питания цепи экранирующей сетки Ес2 - номинальное (табличное).

Наиболее важной частью расчета является определение максимальной амплитуды напряжения на аноде t/амакс. Чтобы исключить при этом ошибки, целесообразно воспользоваться статическими характеристиками выбранных ламп. Для иллюстрации на рис. 6.4 приведены анодные характеристики для триодов и пенто-

birr-

/\ , \\

\\v

-eri

макс


Рис 6 4 Анодные характеристики современных пентодов (а) и тетродов {6)

дов {а) И современных тетродов {б). На характеристиках в том месте, где линейная часть характеристик переходит в изогнутую, отмечаются точки а, 6i, ви .. , «2, бг, вг и через них проводят прямую а\д\ или «22, отделяющую область линейного усиления от области, где усиление будет сопровождаться заметными искажениями. Далее из точки с координатами еа = £а, ia = 0 до пере-



пример, [6.6], с. 47-60 и [6.7

параметрам /а.макс; t/а.макс;

сечения с линией Uidi (или агсЗг) проводят несколько прямых и выбирают ту, для которой выполняется равенство

а.макета.макс макс. (б.П)

Для этой динамической характеристики по статическим характеристикам токов ici и ic2 определяются /смаке и /сгмакс- Далее, пользуясь соотношениями, приведенными в любом учебнике (на-

, с. 26-35 и 40-45), по полученным

?а;/1макс; /смаке И /с2 макс раССЧИТЫ-

ваются все остальные электрические параметры анодной и сеточной цепей: еа.мин; /al макс; /аомакс;-Ромакс; Ра.нмакс; Цямикс, Eel с.макс; /с20макс; -РсгОмакс; /сI макс; /со макс; Pcl макс; РсО макс» /"смаке; Я а] Кр~Рi такс! f с1 какс-

Коэффициент усиления по мощности Кр при работе без сеточных токов и без учета потерь в изоляции и на излучение принимает бесконечно большое значение. Однако не следует полагать, что в этих условиях можно обеспечить нормальную работу мощного каскада при возбуждении его от очень маломощного каскада,-т. е. при очень большом сопротивлении цепи возбуждения, подключаемой к промежутку сетка-катод ламп выходного каскада. Из теории автогенераторов известно, что для каждой лампы, на каждой частоте при прочих неизменных условиях можно определить такое сопротивление, подключенное к промежутку сетка- катод, при котором самовозбуждение будет отсутствовать. Это сопротивление /?скмако определяет наименьшую мощность возбуждения и максимальное значение Кр-

В гл. 3 (см. § 3.4)этого пособия приводится методика расчета /Срдоп для-режима устойчивого усиления. Этот расчет нужен для окончательного выбора мощности предоконечного каскада: найдя Кр и выбрав ранее т)кспром, мощность, отдаваемую предоконеч-ным каскадом Р1макс.лок, определяют из (6.9).

В случае, если лампы должны работать в схеме с общей сеткой, расчет параметров цепей следует вести с учетом особенностей этой схемы ([6.6], с. 116, 117; [7], с. 45-50).

При наличии подробных характеристик расчет параметров Еа и t/с.макс удобнее и точнее выполнять по статическим характеристикам. Если же по каким то причинам нет возможности воспользоваться анодными характеристиками, расчет можно вести и по табличным данным {Еа, Ес2, S; S, D; Ес), но имея в виду, что точность его будет ниже, и это снижение будет тем больше, чем больше разница между /"uv и /"1мако- Расчет в этом случае проводится в следующем порядке: 1) по известным Романе; Е; Е\; Q; Sk определяется кр; 2) в качестве рабочего значения макс принимается значение, несколько меньшее кр: Laкo = (0,8-0,9)g„p;

3) определяется t/а.макс = Ыакс Яа И далее рассчитываются все электрические параметры анодной и сеточной цепей по указанным выше методикам.



проверка приемлемости принятого режима лампы производится по выполнению неравенств:

Ра.н макс Ра.и.доп, Рс20макс Рс20доп> Рс.макс Рс.доп. (б.З)

В случае, если передатчик не предназначается для однока-нальной телеграфии с ЧМ или ОФМ и расчет каскада ведется для средней мощности Picp с учетом возможного увеличения загрузки {Kj), то, как уже отмечалась выше, тип лампы следует выбирать, исходя из условия

Ра.н.доп Ра.и.ср = Pflcp ~Ь па Plcp>

а выбор режима и расчет параметров этого режима следует вести для мощности

1макс.расч

При этом можно допустить невьшолнение неравенств (6.12), однако обязательно должны выполняться следующие неравенства:

Ра.в.ср Ра.в.доп» Рс20 ср Рс20доп, Рс.ср Рс.доп .

(6.13)

Указанны,е здесь средние рассеиваемые мощности определяются по следующим формулам [6.11]:

а.н.ср = 1,250Ро„анс + б/п£а-2аР

1макс.раеч,

его ср

1,250;, Р,

X его макс

(6.14) (6.15)

Рс.ср - 2Рс1 „зкд

-f-Pc

смаке

аГ(2; z) +

с1 маке

О макс

+ Р,

"е. маке

со макс

-Г(1; г).(6.1б)

В ф-ле (6.16) Г(1; z2), Г - ;zj и Г (2; z-) - неполные гамма

функции - зависят от величины -j

20 X

М0Ж1Ч0 определить из табл. 6.4.

макс J

. Их значения

Таблица 64

1 ,5

Г(1; Z*)

/ О \

0,368

0,223

0,135

0.082

0,50

0.030

0,018

0,011

0,007

0,002

0,001

0,508

0,347

0,231

0,153

0,099

0.064

0,041

0,026

0,016

0.007

0.003

г (2; г)

0,736

0.557

0,405

0,287

0,200

0.135

0,090

0,060

0.042

0.014

0,008

Если в выходном каскаде используются две лампы или более, то в заключение этого этапа следует определить параметры кас-



(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)