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) (71)

Таблица si

>) К S Ш Ч

т -

«К к

ь о.

«и

ill!

s о x s ° я 3 § с и so

ВО-71

«Декада»

41-51 (46-31)

41-49

ВТ53М

ВТ-44

ВД-43 ВД-54 Арена

1,5-30 3-30

0,00005-50 0,00005-1,0

1,5-3

3-6 1,5-3 1,5-30

2-10

2-10 сутки; 2-10-6 3 месяц

5-10- за! с при /=5 МГц

5-10~ за 1 с

3,3-10-

3,3-10- 7-10-5 7-10-5 1-10-8

Дискретный по декадам

То же

Плавный Плавный

Дискретный по декадам

-54 -60

-60 -60 -60 -60

AI, АЗА, АЗВ, АЗН, A3, F1, F6, F3 А1, АЗА, АЗВ, АЗР, A3J, F1, F3, F6 F1, F6

F1, F6

А1, F1,F6

A1,F1, F6

AI, Fl

AI, Fl

AI, A3, A3B, Fl, F6

850X640X X495

1055X530X X603

480X200X X475

480X280X X475

334X277X X437

334X277X

X437 360X573X

X300 360X573X

X300

59 40

40 40 40

100 Гц

100 Гц

0,0i Гц

0,01 Гц (до 100 кГц), далее 0,1 Гц

100 Гц

150 150 150

75 Ом

75 Ом

50 Ом

50 Ом

20кОм 43 пФ

20 кОм 43 пФ 20 кОм: 43 пФ 20кОм 43 пф

Цена 20 500 руб.

Время переключения частоты<

<1 МКС

Время переклю-ченнж! МКС

Потребляемая

МОЩНОСТЬ

Ро=150 Вт Ро=150 Вт

Po=50 Вт

Ро=250 Вт

Используется в приемнике «Аре-



p3 Xi

- CQ CQ

cj iioO о Jo

О ООО

S 8 Sip

O lO о о lO -

j сп

i i II

g 1 II

X XX

2 S Ю S 4" 11 £x юх£х

о о

t 2 II

о о о

1 1 1

! § la S1 "« ш **а - ш «

S 2 к 22

О) со

о со со - -

1 1 i uli о ю

СЧ о о

s: 8 =v о S,

=9 э- н то £

цевым резонатором. Именно по этому принципу построен ДОЧ в возбудителе ВТ-2 [8.4]. Основным недостатком датчиков опорных частот этого типа является их громоздкость при увеличении числа рабочих частот N.

Если Л/>10, в ДОЧ используется диапазонно-кварцевая стабилизация частоты [8.5, гл. 7]. При относительно небольшом числе фиксированных рабочих частот (jVlOO-i--200) ДОЧ, как правило, строят по принципу генератора гармоник [8.5, § 2-1] или по интерполяционному принципу [8.2, с. 265].

В датчике опорных частот, построенном по принципу генератора гармоник, из колебаний опорного кварцевого генератора с помощью умножителей частоты формируется ряд частот в заданном диапазоне /н-/в с требуемым шагом F. Далее узкополосным полосовым фильтром выделяется сигнал требуемой рабочей частоты. По такому принципу построен ВТ-53М.

При интерполяционном принципе построения ДОЧ [8.2, с. 265] рабочая частота получается путем сложения (или вычитания) двух вспомогательных частот fi и /г. Например, ДОЧ возбудителя ВЧД-100, построенного по интерполяционному принципу, использует ряд сменных частот fi и плавно изменяемую частоту /г- Если и fi, и /г изменять дискретно, то, увеличивая количество фиксированных преобразуемых частот (fi и /2), в интерполяционном ДОЧ можно получить произвольное количество рабочих частот N. Но при этом более рациональным оказывается использование принципа многократной интерполяции (рис. 8.2). В отличие от однократной интерполяции, здесь удается получить большее количество фиксированных частот Л при том же количестве



кварцев и легче решается задача выделения полезного сигнала на выходе преобразователей частот [8.2, с. 278].

Кварцевые генераторы КГо, KFi, КГ2. .... КГп (см. рис. 8.2) обеспечивают соответственно Ао, А Az, An фиксированных частот каждый.

TZi Tj lj

Рис, 8 2. Фуакциональная схема ДОЧ, лостроен-яого по ирииципу многократной ивтерполяции

Преобразователи частоты СМ-СМп и полосовые фильтры ЯФь ПФъ -, ПФп позволяют получить суммарные или разностные частоты. На практике часто для упрощения схемы используются только суммарные или только разностные частоты. При этом общее количество фиксированных частот на выходе возбудителя будет N=AoAi...An-

В современных возбудителях вместо нескольких кварцевых генераторов используют, как правило, лишь один опорный кварцевый генератор, а для получения вспомогательных частот 1о, In (см рис. 8.2) частота опорного генератора подвергается когерентным преобразованиям. Датчики опорных частот, в которых рабочая частота изменяется децимальными ступенями (например, через 100 Гц, 1 кГц, 10 кГц и т. п., см. возбудитель «ВО-71»), принято называть декадными.

Дальнейшим развитием принципа многократной интерполяции является принцип «идентичных декад» (рис. 8.3).


Рлс. 8.3. Функциональнная схема ДОЧ с идентичными декадами

На рис. 8.3 высокостабильный кварцевый генератор КГ работает на частоте /кг • В блоке «Формирователь вспомогательных частот» образуются сигналы десяти внорных частот /о -./ОоцИ

сигнал с частотой /=fo,/9.



(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)