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) (70)

7.8. Скрнпняко! Ю. Ф. Радиаторы для полупроводниковых приборов. М.,. «Эиергия>, 1973. 48 с.

7.9. Алексее! О. В., Гоюрухян В. И. О построении Широкополосных транзисторных усилителей мощности. В ки.: Полупроводниковые приборы в технике электросвязи, вып. 9. М., сСвязь», 1972, с. 66-77.

7.10. Козырев В. Б., Попов И. А. Широкодиапазонные неперестраиваемые каскады транзисторных радиопередатчиков. В кн.: Полупроводниковые приборы в технике электросвязи, вып. 15. М, «Связь», 1975, 80-95.

7.11. Козырев В. Б. Широкодиапазонные неперестраиваемые усилители мощности на транзисторах по схеме с общим эмиттером. В кн.: Полупроводниковые приборы в технике электросвязи, вып 16. М, «Связь», 1975, с. 131-142.

7.12. Маттей Д. Л., Яиг Л., Джонс Е. М. Т. Фильтры СВЧ, согласующие цепи и цепи связи. М., «Связь», 1971. 440 с.

7.13. Малорацкий Л. Г., Явич Л. Р. Проектирование расчет СВЧ элементов на полосковых линиях. М., «Советское радио», 1972. 230 с.

7.14. Каганов В. И. Транзисторные передатчики. М, «Энергия», 1970. 462 с.

7.15. Козырев В. Б. Транзисторные умножители частоты в ключевом режиме. - «Радиотехника», 1975, т. 30, № 2, с. 54-65.

7 16 Лондон С. е., Томашевич С В. Трансформаторы на линиях с дробным коэффициентом трансформации - «Радиотехника», 1974, т 29, Л"" 4, с 100-101



Глава 8 ВОЗБУДИТЕЛИ

<РВР

Рис. 8.1. Функциональная схе ма возбудителя, Vo. - .модулирующий сигнал

8.1. Вводные замечания

Возбудитель современного радиопередатчика - сложное и дорогостоящее устройство, во многом определяющее работу передатчика в целом. Поэтому при разработке передающего оборудования вопросам проектирования воз-fft/=fef будителей уделяется большое внимание.

В состав возбудителя (рис. 8.Ц входят: датчик опорных частот {ДОЧ), часто называемый синтезатором частот; формирователь видов работ (ФБР) на фиксированной поднесущеи частоте; тракт переноса сформированных колебаний в рабочий диапазон частот [ПЧ).

Кроме того, большинство возбудителей имеет автономный блок питания, блок дистанционного управления и устройство стабилизации уровня выходного сигнала (эти блоки на рис. 8.1 не показаны).

При проектировании возбудителя учитывают следующие основные технические показатели [8.5]:

1. Диапазон рабочих частот (/н-/в)-

2. Характер изменения рабочей частоты (плавный или дискретный) .

3. Общее количество фиксированных частот (N) или шаг частоты [Р=(!в~Ы)1Щ.

4. Нестабильность частоты e=Af/f.

5. Уровень побочных составляющих [8.3, § 3.2].

6. Инерционность перестройки (время перехода с одной частоты на другую).

7. Виды работ, формируемые в возбудителе.

8. Качественные показатели формируемых видов работ.

9. Выходное напряжение (Увых и сопротивление нагрузки /?н .[обычно 6вьгх= (0,5н-1) В при Рн=50 или 75 Ом].

10. Условия эксплуатации.

Как правило, большинство показателей возбудителя взаимосвязано и обеспечивается компромиссными техническими решениями,

При проектировании возбудителя необходимо выбрать и обосновать структурную схему основных элементов {ФБР, ДОЧ, ПЧ); выбрать и рассчитать электрические принципиальные схемы от-



дельных каскадов возбудителя; оценить выполнение .технических, требований по стабильности частоты, уровню побочных составляющих и по инерционности перестройки возбудителя.

При проектировании радиопередающего устройства в большинстве случаев предполагается применение типового возбудителя, так как разработка нового возбудителя - весьма сложная и дорогостоящая задача. Справочные данные некоторых отечественных возбудителей приведены в табл. 8.1.

Выбор типа возбудителя определяется назначением передатчика, диапазоном его рабочей частоты, техническими параметрами излучаемого сигнала (см. соответствующие ГОСТы).

В вещательных радиопередающих устройствах ДВ, СВ, KB и УКВ диапазонов используются либо типовые возбудители (для ДВ и СВ «Синхронизатор» или «СВ-150-2»; для KB--«ВО-71»; «Декада», «ВТ-53М» и т. д.), либо возбудители типа «кварц-волна», которые разрабатываются изготовителем по согласованию с заказчиком (т. е. не являются серийными).

Вещательные передатчики УКВ диапазона (УКВ ЧМ вещание и телевидение) являются одноканальными (или малоканальными) и комплектуются возбудителями типа «кварц-волна».

За основу схемного и конструктивного построения возбудителя «кварц-волна» могут быть взяты схема и конструкция опорных генераторов типа «Нарцисс» или «Лотос» [8.3].

Типовые возбудители для передатчиков KB и УКВ низовой подвижной связи пока не выпускаются отечественной промышленностью. В передатчиках магистральной связи (KB) используются возбудители типа «ВО-71», «Декада».

В передатчиках радиорелеЙ1ной и космической связи используют возбудители типа «кварц-волна» (с умножением частоты); при этом для частотного уплотнения каналов из опорной частоты-возбудителя формируют ряд поднесущих частот. При импульсной или кодово-импульсной модуляции возбудитель упрощается в части датчика опорных частот (ДОЧ), но усложняется за счет формирователя видов работ (ФБР). Типовые возбудители для передатчиков радиорелейной и космической связи отсутствуют.

В последние годы для радиосвязи и радиолокации широко используют шумоподобные сигналы. Ввиду специфичности и сложности построения возбудителей для таких случаев в настоящем пособии они не рассматриваются.

При невозможности использования типового возбудителя необходимо разработать возбудитель с требуемыми техническими показателями.

8.2. Выбор н обоснование функциональной схемы датчика опорных частот

При небольшом числе фиксированных частот (iV<10) ДОЧ строят по принципу «кварц-волна» [8.1, § 12.1]. При этом для каждой рабочей частоты используют автогенератор со своим квар-



(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)