Файл: Основы радиотехники и радиолокации учеб. пособие.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 10.04.2024

Просмотров: 290

Скачиваний: 5

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Напряж ение сигнала

ц Напряжение гет еродина

мІи1Ш[ДГЬпллпллЛfl/1Л. UuииииНиJuliJWtraf

 

Результирующее

напряж ение

 

й н іА

^ ö /a d e см есит еля

лі

 

 

 

w 2 J

 

Л=уі I

 

 

\1/л ? г

 

 

смесителя

у

_2y.

 

Так лампы

 

 

 

 

<

 

 

 

 

/ п р = fe

- f c

—л^ Л н о д

 

 

І И

І М

 

І

I H

 

В ы ходное

 

напряж ение

 

 

 

ІІЗ ы Х і

__ - тѵ—' _

/пд

 

 

 

 

Рис. 5. 27 а. Графическое изображение процесса понижения ча­ стоты сигнала в односеточном преобразователе частоты.

зонансной) частоты, модулированное по закону изменения сигнала. Для всех остальных частот контур оказывается рас­ строенным, сопротивление его малым, напряжение этих час­ тот на контуре не выделяется.

Таким образом, в результате воздействия на входе смеси-

268


 

Входное напряжение

 

 

Г » T u

1' ^ ДI

_I. .

 

 

 

 

 

 

 

РтЗ

 

 

 

 

 

 

1/г

I

T u

I

. I

 

 

Напряжение гет ероди,ча

Т

 

I \ К

/ ?

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

1

I

 

I

 

\Резу/іьтирцшщее ^напряжение наßxode

||

й^ \ иІъъ(/г-Л)

1

Iсмесителя

 

 

 

ЛЛ

 

 

 

/йг 6лаппв смесителя (

іпііііііііі.гТіііііііііШ

г п Д ііііііі

Е

 

феВнее значение Нрка ßлампе

]

іаср

.смесителя

 

 

 

 

 

(/г-Je)

 

 

 

 

фыходное напряжение

 

 

 

I

I

I

/п'P=fe-Jc

I

Рис. 5. 27 б. Графическое изображение процесса понижения

частоты радиоимпульсов в односеточном преобразователе ча­ стоты.



теля двух напряжений ис и игет. с частотами fc и freT. на вы­

ходе

смесителя возникает напряжение ивых. = иПром.

с

часто­

той

fnp. = fr — fc. В преобразователе одновременно с

пониже­

нием частоты сигнала происходит его усиление.

 

почти

Принцип преобразования частоты радиоимпульсов

не отличается от рассмотренного. Разница лишь в том, что

на входе и выходе смесителя

имеют место не

непрерывное

напряжение, а радиоимпульсы,

отличающиеся

частотой

за­

полнения. Форма и частота повторения

импульсов

(то

есть,

закон модуляции) остаются неизменными (рис. 27 6).

 

ча­

Отношение

выходного напряжения

промежуточной

стоты к входному напряжению сигнала

называется

к о э ф ­

ф и ц и е н т о м

п е р е д а ч и п р е о б р а з о в а т е л я :

 

 

К„ = U p s .

= _ ^ p L =

s„p ■Z kpe3.

<S-28>

u m вх

и шс

смесительной

лампы.

где Snp. — крутизна преобразования

Snp. равна отношению амплитуды переменной составляющей тока промежуточной частоты смесительной лампы к ампли­ туде напряжения сигнала, действующего на входе преобра­ зователя:

 

 

 

с

Im пр

 

 

 

 

ö np —

и т с

 

 

 

 

0 ,2 5 S MaKc.,

 

np.

 

S MaKC.>

fSrnp. =

в пентодном

SВ

триодном смесителе

 

 

= 0,35

 

 

 

сеточной ста­

где $„акс. — максимально возможная крутизна

 

 

тической

характеристики лампы

(указывается

 

 

в справочнике по радиолампам).

 

Отсюда следует, что пентодный смеситель имеет больший

коэффициент передачи,

чем триодный (при одинаковой кру­

тизне их сеточных статических характеристик).

Однако уро­

вень внутренних шумов пентодного смесителя выше, чем у триодного.

Одно из достоинств схемы — отсутствие непосредствен­ ной связи между сигнальным контуром и контуром гетеро­ дина.

В данной схеме связь между контурами сигнала и гете­ родина осуществляется через емкость сетка-катод лампы смесителя. Так как емкость мала (единицы пф), то связь между контурами небольшая. Вследствие этого уменьшается

270


взаимное влияние настроек контуров за счет вносимых ре­

активных сопротивлений из одного контура в другой.а, б.

Даль­

нейшего уменьшения взаимного влияния контуров достига­

ют сокращением числа витков между точками

Но

при

этом падает

амплитуда напряжения и тгет, подаваемого

на

■ сетку лампы

смесителя, что ведет к снижению

коэффициен­

та передачи

преобразователя.

контуров

за

Н е д о с т а т о к

схемы — влияние настроек

счет емкости

C gK.

Для уменьшения взаимного

влияния

на­

строек контуров в диапазоне длинных, средних и коротких

волн применяют двухсеточное

преобразование

частоты.

Г. Понятие о двухсеточном

преобразовании частоты

 

(рис. 5.28)

 

 

Преобразователи, у которых напряжение сигнала и гете­

родина поступает на

различные сетки

лампы,

называются

д в у х с е т о ч н ы м и .

В качестве ламп

двухсеточного пре­

образователя частоты используют как обычные усилитель­ ные пентоды, так и специальные смесительные лампы. Анод­ ный ток в двухсеточном преобразователе частоты изменяет­ ся под воздействием напряжений сигнала и гетеродина, ко­ торые подаются на разные сетки лампы. Такой ток имеет составляющую разностной (промежуточной) частоты. Прин­ цип работы данной схемы не отличается от принципа рабо­ ты схемы, рассмотренной в предыдущем параграфе. Для вы­ деления промежуточной частоты в анодную цепь Лі вклю­

чают контур, настроенный на промежуточную

частоту.

Д о с т о и н с т в о с х е м ы — более слабое

взаимное вли­

яние настроек сигнального и гетеродинного контуров (сет­ ки, на которые подаются напряжения сигнала и гетеродина, разделены экранирующей сеткой, уменьшающей связь ме­ жду контурами сигнала и гетеродина).

Не д о с т а т к и

1.Высокий уровень внутренних шумов в связи с увеличе­ нием числа электродов, находящихся под положительным потенциалом.

2.Сильное влияние инерции электронного потока в мно­

госеточных лампах. Поэтому в диапазоне С В Ч такие преоб­ разователи частоты применяются редко.

27-1