Файл: Рабинович А.Г. Технология производства гидроакустической аппаратуры учеб. для судостроит. техникумов.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 11.04.2024

Просмотров: 78

Скачиваний: 0

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

ность выходного напряжения

равна

 

tfy

= - ^ - 1 0 0 % ,

 

 

^ном

где

V — показание измерителя стабильности, в;

UROU — номинальное выпрямленное напряжение, в.

Вкачестве измерителя стабильности может быть применен

любой вольтметр

постоянного

тока

(в том числе и ламповый)

не ниже класса

1,0. Если вольтметр

имеет нуль в начале шкалы

(а не в середине), необходимо

в схеме предусмотреть переключа­

тель полярности

вольтметра.

 

 

§60. Регулировка усилителей звуковых

иультразвуковых частот

 

Усилители

звуковых частот

предназначены для усиления

частот

в пределах

от 20 до

15 000 гц,

а ультразвуковых

частот — свыше

15000 гц. В зависимости от полосы

пропускаемых частот

такие

усилители могут быть узко- и широкополосными

(видеоусилители).

По

схемному

 

исполнению

 

 

 

 

 

 

такие усилители

имеют мно­

 

 

 

 

 

 

го

общего

с

усилителями

 

i t

 

 

 

 

низкой

частоты,

используе­

 

 

 

 

 

мыми

в

радиотехнических

 

 

 

 

 

 

устройствах. Порядок и ме­

 

 

 

 

 

 

тодика

регулировки

зависят

 

 

 

 

 

 

от

назначения

усилителя.

Рис. 127.

Структурная

схема

регулировки

 

Основными

параметрами

 

 

усилителей.

 

 

усилителей,

определяющими

/ — генератор; 2— регулируемый

усилитель; 3 —

их

работу,

являются: чувст­

 

нагрузка; 4

индикатор.

 

вительность

(коэффициент

 

 

 

 

 

 

усиления), частотная

характеристика, амплитудная

характеристика,

нелинейные искажения, напряжение шума, входное сопротивление усилителя на транзисторах.

На рис. 127 представлена структурная схема регулировки уси­

лителей.

 

 

 

Ч у в с т в и т е л ь н о с т ь

усилителей характеризуется

к о э ф ­

ф и ц и е н т о м у с и л е н и я ,

который определяется выражением

где U

— напряжение на выходе усилителя (нагрузке),

измерен­

ное ламповым вольтметром;

U*x — напряжение на входе (от генератора).

На практике коэффициент усиления выражается в децибелах:

ЛГдб = 2 0 1 ё - ^ х _ .

" в х

Чувствительность определяют при номинальном напряжении питания и при отклонениях его согласно инструкции.


Для определения чувствительности на вход усилителя от гене­

ратора подают сигнал, имеющий

частоту и

величину, оговоренные

в инструкции на регулировку, а

на выходе

(нагрузке) измеряют

напряжение. Регулятор усиления устанавливают в положение

максимального усиления. В качестве нагрузки усилителя

могут

быть заранее

отрегулированные

каскады,

которые непосредственно

подключаются

к выходу

усилителя (отметчик, телефоны и

др.),

а также их эквиваленты в виде

резисторов сопротивлением,

рав­

ным входному

сопротивлению

нагрузки.

Чувствительность

изме­

ряется на каждой рабочей

частоте.

 

 

Если чувствительность не укладывается в нормы инструкции, необходимо произвести регулировку усилителя. Для этого, не из­ меняя частоты генератора, необходимо подстроить контуры, транс­ форматоры, а также трансформаторную связь между каскадами (согласно схеме). Если же регулировка не дает желаемых резуль­ татов следует проверить режимы ламп (транзисторов), а также обнаружить и устранить имеющиеся дефекты.

Ч а с т о т н а я х а р а к т е р и с т и к а показывает зависимость коэффициента усиления от частоты, а неравномерность частотной

характеристики

оценивается

к о э ф ф и ц и е н т о м

ч а с т о т н ы х

и с к а ж е н и й ,

определяемым

по формуле

 

 

 

 

 

м = - £ -

,

 

 

 

 

 

 

 

Л'осн

 

 

где К и /(осн коэффициенты

усиления

на данной и основной ча­

стотах соответственно.

 

 

 

 

 

На практике частотная характеристика выражается в логариф­

мических

единицах — децибелах:

 

 

 

 

 

 

Мяб

= 20 l g - Л - =

Кдб-Косн. „б-

 

 

 

 

 

 

А осн

 

 

 

Если

все измерения

производить

при

постоянном

напряжении

на выходе,

то

коэффициент

частотных

искажений

определяется

формулой

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л*д б = 2 0 1 б ^ - ,

 

 

 

 

 

 

 

U вх

 

 

где Уосю UBX — величины входного сигнала на основной и данной

частотах

соответственно.

 

 

 

 

Снятие частотной характеристики производится по схеме, изо­

браженной

на рис. 127.

 

 

 

 

 

Всерийном производстве частотную характеристику определяют

вдвух-трех точках каждого диапазона. При этом напряжение на выходе должно соответствовать заданному инструкцией при опре­ деленной величине входного сигнала.

Вединичном производстве снимают полную частотную харак­ теристику. Для этого, настроив генератор в резонанс (или на за­ данную частоту) по максимуму показания вольтметра на выходе, изменением сигнала от генератора устанавливают напряжение на


выходе, соответствующее заданному. В дальнейшем, сохраняя оди­

наковую величину напряжения

на

выходе

при

разных

частотах,

определяют величину входного

сигнала.

 

 

 

По частотной характеристике определяется полоса пропускания

частот на уровне 3 дб.

 

 

 

 

 

А м п л и т у д н а я х а р а к т е р и с т и к а

показывает

зависи­

мость выходного напряжения

от

входного

на

заданной

частоте.

Линейная зависимость характеризует постоянство коэффициента усиления.

Снятие амплитудной характеристики производится по схеме, приведенной на рис. 127. Изменяя напряжение на входе усилителя,

строят

амплитудную

харак­

 

R

 

 

теристику.

 

 

 

 

- С _ >

 

 

Нелинейные

искажения

 

 

 

 

формы

сигнала

возникают

 

 

 

 

из-за нелинейных характе­

 

 

 

 

ристик

элементов усилителя

 

 

 

 

(трансформаторы,

лампы,

Рис. 128

Структурная схема измерения

транзисторы).

Нелинейные

входного

сопротивления

усилителя

на

искажения, характеризуемые

 

транзисторах.

 

 

к о э ф ф и ц и е н т о м

н е л и ­

генератор; 2, 3— ламповые

вольтметры;

4 —

н е й н ы х

и с к а ж е н и й ,

 

усилитель.

 

 

измеряют

на

выборочных

 

 

 

 

образцах. Коэффициент нелинейных искажений Kf определяется отношением

 

У ul + ul+

...

2п

 

 

К,

 

 

 

 

где Ut, Uг, Us, ...,

Un—действующие

значения напряжений

1, 2,

3, . ,., п гармоник,

в.

 

 

 

 

Измерения производятся по схеме, данной на рис. 127, где ин­

дикатором является измеритель нелинейных искажений.

 

Величину н а п р я ж е н и я

ш у м а

находят по показанию

вольт­

метра на выходе усилителя

(см. рис.

127)

при закороченном

входе

усилителя. Полученное напряжение делят на коэффициент усиле­ ния, измеренный для заданной частоты при номинальном питаю­ щем напряжении.

В усилителях на транзисторах необходимо вначале установить режимы транзисторов согласно требованию инструкции на регу­ лировку и измерить в х о д н о е с о п р о т и в л е н и е у с и л и т е л я . Величина входного сопротивления определяет оптимальную на­ грузку для предыдущего каскада (трансформатор, датчик, детек­ тор и т. д.).

Измерение входного сопротивления производится по структур­

ной схеме, приведенной на рис. 128.

 

 

 

На вход усилителя 4 от генератора

1 через резистор

R (20—

30 ком) подается

сигнал, имеющий частоту

и величину,

оговорен­

ные в инструкции.

Ламповый вольтметр

2

измеряет напряжение


на выходе генератора Uu а ламповый вольтметр 3— на выходе усилителя U2-

Входное сопротивление определяется по формуле

Р

Р

^ 2

^ в х — К

Самовозбуждение в усилителях может возникнуть из-за непра­ вильной укладки проводов и ошибки при монтаже, из-за плохой экранировки, паразитной связи через источники питания, из-за дефектов ламп (транзисторов).

Если в усилителе имеется отрицательная обратная связь, то при наличии самовозбуждения ее следует отключить. При этом сохранение самовозбуждения указывает на наличие паразитной

связи,

а прекращение — на неправильность включения цепи об­

ратной

связи.

Для устранения паразитной связи необходимо ликвидировать параллельное и близкое расположение проводов входных и вы­

ходных

цепей ламп (транзисторов),

а если

этого недостаточно,

то

и произвести экранировку этих проводов.

 

 

При

наличии трансформаторной

связи

между каскадами

и

в двухтактных схемах самовозбуждение часто удается устранить переключением концов одной из обмоток трансформатора.

Паразитную связь через источник питания устраняют путем включения в цепи смещения и коллекторные (анодные) цепи раз­ вязывающих фильтров, состоящих из резисторов и конденсаторов.

§61. Регулировка генераторов

Вгидроакустической аппаратуре большое применение полу­ чили однокаскадные генераторы, выполненные по двухтактной схеме с самовозбуждением. Для них наиболее характерным яв­ ляется импульсный режим работы. На рис. 129 представлена схема одного из таких генераторов.

При появлении анодного напряжения в лампах Л1 и Л2 появ­ ляется анодный ток, в результате чего в сеточном контуре Тр2, С2 возникают колебания. Благодаря сильной обратной связи генера­ тор быстро возбуждается. Колебания снимаются со вторичной об­ мотки трансформатора Tpl, который совместно с конденсатором С1 образует контур, настроенный на основную частоту. При работе генератора наличие сеточного тока создает падение напряжения

на

резисторе

R2, которое поддерживает автоматическое смещение

на

лампах ЛІ,

Л2.

Управление включения анодного напряжения осуществляется специальным ключевым устройством К, предусматриваемым в схе­ мах станции.

Регулировочные операции складываются из подготовительных

работ и установки параметров и режимов работы

генератора.

П о д г о т о в и т е л ь н ы е р а б о т ы

связаны

с обеспечением

безопасности работы с генератором, что

вызвано

наличием высо-


кого напряжения на элементах схемы. Ключевое устройство (рис. 129) содержит большое количество конденсаторов, заряжае­ мых от выпрямителей. Поэтому вначале следует разрядить кон­ денсаторы и убедиться в отсутствии напряжения на них. Затем внешним осмотром проверяют надежность паек, крепления дета­ лей, чистоту контактных соединений, отсутствие повреждения изо­ ляции и замыкания проводов, обрывов в монтаже и других по­

вреждений.

 

После

внешнего осмотра переходят к у с т а н о в к е

п а р а ­

м е т р о в :

проверяют сопротивление изоляции основных

элемен­

тов— трансформаторов, конденсаторов, проводов. Затем проверяют и устанавливают заданное на­ пряжение на отдельных участ­ ках блоков генератора соглас­ но поверочным таблицам на­ пряжения.

Основной задачей регули­ ровки является настройка кон­ туров на заданную частоту и получение на выходе генера­ тора заданных сигналов до­ статочной мощности. На рис. 130 представлена струк­ турная схема регулировки ге­ нератора.

Настройку

контуров

начи­

 

С2

 

нают

при

пониженном

анод­

Рис. 129. Схема однокаскадного усили­

ном

напряжении. Включив пи­

 

теля по двухтактной

схеме.

тание, измеряют частоту. На­

 

 

 

стройку на

заданную частоту

 

 

 

начинают с сеточного контура путем

изменения емкости

конденса­

торов. Затем

настраивают выходной

(анодный контур)

аналогично

сеточному. Увеличивая анодное напряжение, проверяют настройку. Точной настройки достигают изменением индуктивности трансфор­ маторов, обеспечивая наибольшую амплитуду сигнала, наблюдае­

мую на экране осциллографа

(индикатора).

 

Мощность генератора

определяют,

измеряя напряжение на

эквиваленте нагрузки и вычисляя по формуле

 

 

р

U2

 

 

 

вых

 

 

 

 

Кэкв

 

где

Р — мощность генератора;

 

 

иВых — напряжение.на

выходе генератора;

 

Яжш — эквивалентное

сопротивление

нагрузки.

В серийном производстве до сборки и монтажа генератора про­ изводят предварительную настройку контуров. На рис. 131 пред­ ставлена структурная схема настройки контуров.