Файл: Шевцов В.П. Коротковолновая аэродромная радиостанция [учеб. пособие].pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 30.07.2024

Просмотров: 177

Скачиваний: 0

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

- 2 6 -

Нак видно из рисунка 13, выходные частоты при частотной манипуляции сдвинуты относительно установленной номинальной

частоты

в ту

и другую сторону на величину,

равную половине

сдвига

частоты.

 

 

 

 

 

 

 

В возбудителе иовно установить сдвиги частоты 62,5 кгц,

125

гц,

250 гц, 375

гц,

750 гц.

 

 

 

 

 

Это даёт

возможность получить на

выходе

передатчика, с

учётом

умножения, сдвиг

частоты

согласно таблице J6

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3

Диапазон

 

Сдвиг частоты возбудителя в герцах

частот

на

62,5

i

125

250

!

375

750

выходе пе­

редатчика

Сдвиг частоты на выходе передатчика в герцах

3 -

6

мггц

(125)

 

250

500

(750)

<3500)

6-12

мггц

250

 

500

1000

(1500)

@000

12-24

мггц

500

1000

2000

(3000)

(6000)

 

В таблице

в скобках указаны сдвиги, которые не использу­

ются

в работе.

 

 

 

 

 

 

Таким образом, передатчик с

возбудителем ВД-43

обеспечи­

вает 4501 фиксированную волну для работы с частотной манипу­ ляцией и I800I фиксированную волну для работы с амплитудной манипуляцией в рабочем диапазоне радиостанции 3-24 мггц.

Для получения указанного количества воли в возбудителе используется только 15 кварцев.

3 .2 ,3 . Вариометры в качестве органов плавной настройки

В передатчиках небольшой мощности (не более десятков »атт) настройка колебательных контуров внутри поддиапазона

чаще осуществляется с помощью конденсаторов переменной ёмко­ сти, а переход от одного поддиапазона к другому - скачкооб­ разным изменением индуктивности. При этом эквивалентное со -


- 2 7 -

противление нонтура будет изменяться в диапазоне частот так, как это показано на рис. 39 • Наибольшее значение эквива-^. лентного сопротивления контура имеет место на самом низко­ частотном поддиапазоне.

В передатчиках средней и большой мощности настройку ко­ лебательных контуров в большинстве случаев целесообразно осу­ ществлять с помощью вариометров. Переход с одного поддиапазо­ на на другой производится яри этом скачкообразным изменением ёмкости контура.

 

Зависимость эквивалентного сопротивления такого контура

от

частоты представлена на

рис. 40 . Ив этого рисунка

вид­

но,

что наибольшие значения

эквивалентного сопротивления

кон­

тура имеют место на самом высокочастотном поддиапазоне.

В передатчике в качестве органов плавной настройки всех каскадов применена индуктивность, выполненная в виде шаровых вариометров на керамической и микалексовой основе. Благодаря этому получен ряд преимуществ по сравнению с использованием для этих же целей переменных конденсаторов:

1.Уменьшены габариты передатчика за счёт применения в контурах малогабаритных керамических и наборных слюдяных конденсаторов.

2.Снияена начальная ёмкость контуров, что особенно вея­ но для коротковолновой части общего диапазона передатчика.

При использовании конденсаторов в качестве органов плав­

ной настройки ёмкость контуров в самой коротковолновой час­ ти диапазона, в основном, определяется начальной ёмкостью переменного конденсатора, и поэтому она не может быть сдела­ на меньше некоторой определенной величины.

При использовании вариометров ёмкость контура может быть значительно снижена, что приводит к увеличению добротности контура.

Высокое значение добротности контура на самой короткой волне поддиапазона позволяет увеличить коэффициент перекрытия диапазонов при достаточно высоком КПД контуров в коротковол-

- 2 9 -

повоы участке диапазона.

В передатчике Р-830 число поддиапазонов в промежуточ» над и мощном каскадах сокращено до Э .

3. При одной и той же выходной мощности передатчика га ­ барита промежуточного и антенного контуров мощного каскада, при использовании вариометров в качестве органов плавной настройки, значительно уменьшится по сравнении с исполь­ зованием для этих не целей переменных конденсаторов-.

3 .2 .4 , Обеспечение работы передатчика на несимметричную и симметричную антенны

Работа передатчика на симметричные и несимметричные ан­ тенны принципиально может быть решена разными путями. Один из вариантов решения этого вопроса, выполненный на радиостан­ ции Р-820Ы, заключается в том, что последний (выходной) кас­ кад передатчика выполняется по двухтактной схеме на 2 лам­ пах с общим анодным контурои.

К недостаткам рассмотренного варианта двухтактной схемы, предназначенной для работы на симметричные и несимметричные

нагрузки,

при их использовании в диапазоне от 12,5 м

 

( f

« 2Й

мггц), следует отнести:

 

 

 

1. В диапазоне от 12,5 до 25

м такая схема в принципе

не

может

быть использована, так

как в этом диапазоне

воля

практически отсутствует реально подключаемая к контуру ём­ кость. В этом диапазоне роль конденсатора контура выполняет паразитная ёмкость монтажа и выходная ёмкость ламп оконечно­ го каскада.

2. В диапазоне волн от 12,5 м до 25 м трудно получить противофазное возбуждение сеток ламп из-за невозможности вы­ полнения идентичным монтажа, вариометров, переключателей и ламп.

3. Сильно усложняется антенный контур.


■ 2 9 -

Второй вариант решения этого вопроса, примененный в ра­ диостанции Р-830 , заключается в том, что выходной каскад в антенный контур выполняется по обычной несимметричной схеме, рассчитанной для работы на несимметричные антенные нагрузки. Для обеспечения работы на симметричную нагрузку к передат­

чику

придается

дополнительный элемент "фазирующий

контур"

(симметрирующая

приставка), обеспечивающий на его

выходе

по­

лучение двух напряжений, равных по величине и сдвинутых

по

фазе

на 180°.

 

 

 

 

Этот вариант значительно проще как по электрической схе­

ме,

так и по конструкции и даёт возможность получить лучшие

данные по КПД и коэффициенту асимметрии.

 

 

 

Описание схемы фазирующего контура приводится

ниве.

 

 

3 .3 , Описание электрической схемы передатчика

 

 

Полная электрическая схема передатчика иыеется в прило­ жении.

Во избежание слишком больших габаритов общей схемы,за­

трудняющих пользование ею при эксплуатации,и

учитывая, что

схема

возбудителя

(элемент I)

по

сравнению

с остальной

схемой

передатчика

очень сложна,

на общей схеме передатчи­

ка она не приводится. В общей схеме передатчика, в отделе

"элемент I I" приведены только

колодки, с помощью которых

возбудитель включается в схему,

с

указанием

номеров проводов

и их назначения. Поэтому для изучения схемы возбудителя не­ обходимо пользоваться придаваемыми к радиостанции инструкци­ ей и схемами на него (См. такде гл. 1У).

3 .3 .1 .

Третий каскад передатчика

 

 

Третий каскад

передатчика (р и с ./V

)

собран по схеме

лампового генератора независимого возбуждения

и последова­

тельного питания на генераторном пентоде типа

ГУ-50. Анод­

ной нагрузкой лампы является колебательный

контур, состоя-



 

 

 

 

 

 

- 3 0 -

 

 

 

цей

из

вариометра

92,

подстроечных катушек индуктивности

 

98,9х*,

и группы конденсаторов постоянной

ёмкости.

 

 

Напряжение возбуждения на управляющую сетку лампы

 

третьего каскада снимается с анодного контура выходного

 

каскада возбудителя через конденсатор связи 315.

 

 

Конденсаторы поз. . 97 и 105 и ёмкость монтажа всей цепи

входят

в ёмкость контура выходного каскада возбудителя.

 

 

Так как ёмкость монтажа в различных возбудителях различ­

на,

то

для подбора

ёмкости контура и

лучшего согласования

выхода возбудителя с сеточной цепью Шкаскада передатчика

служит подстроечный конденсатор 105,

выведенный под шлиц на

переднюю панель.

Ёмкость этого

конденсатора подбирается

при

заводской регулировке

передатчика.

 

 

 

 

Цепь ■ экранирующей;

сетки

лампы 91 питается через гася­

щий резистор

 

109

от

выпрямителя

+250в (провод Л 3),

и

это напряжение равно, примерно, +230

в. По высокой частоте

экранирующая сетка заблокирована конденсатором поз. МО.

 

 

На анод лампы 91 К каскада

подается напряжение +600

в

(провод Л *0 через

штекерное

гнездо

И З ,

анодный дроссель

95

и вариометр 92.

Элементом плавной

настройки анодного

кон­

тура является вариометр 92. Весь диапазон каскада разбит фак­

тически на 2 поддиапазона (3-6 и 6-12 мггц).

Однако

пере­

ключатель диапазонов 151 имеет три

положения

соответственно

трём поддиапазонам мощных каскадов

передатчика (см.

таблицу

Л I ) :

 

 

 

 

 

 

 

а)

первый

поддиапазон

3

-

6

мггц,

 

б)

второй

поддиапазон

6

-

12 мггц,

 

в)

третий

поддиапазон

6

- 1 2

мггц.

 

На первом поддиапазоне Шкаскад работает в режиме усиле­ ния колебаний, а на втором и третьем поддиапазонах-в режиме

удвоения частоты. Переключатель поддиапазонов 151

механичес­

ки связан

с общим переключателем диапазонов. Для того

чтобы

ослабить влияние нагрузки на работу возбудителя,Ш

каскад ра­

ботает в

буферном

режиме (без токов в цепи управляющей

сет­

ки ). Эквивалентное

сопротивление промежуточных каскадов

с