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

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 30.07.2024

Просмотров: 178

Скачиваний: 0

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

- 3 1 -

настроенной нагрузкой довольно резко меняется при перестрой­ ке каскада с одной частота на другую (см. рис. /? ) . Поэ­ тому промежуточные каскады, работающие в режиме усиления не-

модулированных колебанай, ставятся в перенапряженный

релин.

Перенапряженный режим обеспечивается по экранирующей

оатке.

В целях защиты

экранирующей сетки от перегрузка её

питание

осуществляется

через гасящий резистор.

При этом

реки»

каскада мало отличается от оптимального при изменении сопро­ тивления нагрузки в широких пределах.

Угол отсечки анодного тока каскада, работающего . в р е - кине усиления и умножения частоты.взят порядка 60-70°,

На втором и третьем поддиапазонах все контакты переклю­ чателя диапазонов разомкнуты. Вследствие этого колебатель­ ный контур составляется из конденсаторов Юб и 103, подстро­ ечной катушки 93 н вариометра S2. Напряжение возбуждения на сетку ламп 1У каскада снимается с конденсатора 103.

Применение ёмкостной связи целесообразно, когда промежу­ точный каскад работает в широком диапазоне частот (коэффици­ ент связи почти не зависит от частоты), а в схеме, где на­ стройка контура осуществляется вариометром, этот вид связи практически является единственно возможным.

Ёмкость подстроечного конденсатора 106 и индуктивность подстроечной катушки 93 подбираются при заводской настройке передатчика из условия получения необходимого перекрытия по поддиапазону в сопряженной настройке о 1У и У каскадами.

На первой поддиапазоне все контакты переключателя диапа­ зонов замыкаются. Колебательный контур при этом составляете* из конденсаторов 106, 107, 101, 102, 103, вариометра 92 и подстроечной катушки 94. Подстроечная катушка 93 закорачивает­ ся. Благодаря увеличению ёмкости контура его частота на пер­ вом поддиапазоне понижается в два раза по сравнению с П н В поддиапазонами. Сопряженная Настройка и необходимый коэффици­ ент перекрытия на первом поддиапазоне получаются за счет под­ бора индуктивности подстроечной катушки 94 и ёмкостей подупеременных конденсаторов 106 и 107 при регулировке переда*-


32 -

чика на заводе. Нижнюю частоту первого поддиапазона (3-6 иггц), равную трен мегагерца!^ на заводе устанавливает при сопряленяи изменением величины емкости подстроечного конден - сатора С-107. Влияние индуктивности 94 на характер сопротив­ ления этой ветви незначительно. Верхний частоту диапазона, равную вести мегагерцам,устанавливают подгонкой величины ин­ дуктивности 94, влияние которой на величину сопротивления ветви на верхних частотах возрастает. На первой поддиапазоне напряление возОупдения снимается с параллельно вюшченных конденсаторов 102 и 103. На П и Ш-только с конденсатора 103. Это позволяет выровнять снимаемое иапрякение возбуждения по диапазону. В той случае, когда каскад работает в релнме удвоения (П и Шдиапазоны), эквивалентное сопротивление его необходимо увеличить вследствие налой величины тока второй

гармоники. Этого достигают,с одной стороны,уненьшениен велн-

чнн ёмкости в контуре, а с другой -введением подстроечной катушки 93.

Дроссель 95 служит для подачи постоянного напряления на анод лампы, а конденсатор 99 является фильтром в/ч составля­

ющих в цепи источника постоянного

анодного

напряления.

3 .3 .2 .

Четвертый каскад передатчика

 

 

Четвертый каскад

передатчика

(см. рис.

15

) предназна­

чен для усиления или

удвоения колебаний высокой

частоты, по­

ступавши с Ш

каснада,и собран

на 2 пентодах I I 4 и 115

типа ГУ-50, включенных параллельно. Анодной нагрузкой ламп является колебательный контур, состоящий из двух вариометров 1X6 и 117 и группы конденсаторов постоянной ёмкости. Все де­ тали контура коммутируются по диапазонам.

На первом и втором поддиапазоне 1У каскад работает в ре­ жиме усиления, а на третьем поддиапазоне-в режиме удвоения частоты. Параллельное включение двух ламп в этом каскаде неабхеднно для нормального возбугдения сеток ламп У каскада.


- з з

Весь диапазон 1У каскада разбит на три поддиапазона, ко­ торые соответствуют трем поддиапазонам выходного каскада

(си. таблицу J6 I ) :

а)

первый поддиапазон

3-6 мггц,

б)

второй поддиапазон

6-12 мггц,

в)

третий поддиапазон

12-24 мггц.

Постоянное напряжение смещения на управляющие сетки ламп 114, 115 подается о потенциометра 144. На резисторах 140 и 139 образуется дополнительное автоматическое онещение за счет сеточных токов. Цепь оеточного постоянного смещения за­

блокирована конденсатором

122.

Роэиотор

129 ёмкостью не

блокируется,

благодаря чему напряжение высокой чаототы распре­

деляется частично

 

 

на

дросселе 96, а

чаотично-на этом

резисторе,

С понижением чаототы напряае—

ние возбуждения,

снимаемое

о контура S каскада, увеличивает­

ся (ом* рис. МО

) , вследствие

чего возрастает я падение на­

пряжения

на резисторе

139, а на дросселе 96, наоборот -

- уменьшится.

6 результате

напряжение возбуждения по диапа­

зону до некоторой

степени

выравнивается.

 

При параллельном включении двух ламп провод соединяющий управляющие сетки,обладает значительной индуктивностью, кото­ рая с входными ёмкостями ламп (для параллельной схемы сумми­ руются) образует колебательный контур. При некоторых условиях, благодаря наличию паразитных связей между цепями управляющих сеток и другими цепями каскада, в колебательном контуре могут возникнуть собственные паразитные колебания (самовозбуждение).

Для подавления этих колебаний

непосредственно у вводов управ­

ляющих сеток ламп 1У каскада

включены беэшдукцяоняые антн-

паразитные < резисторы 137 и 138. Напряжение возбуждения на управляющие сетки дамп 1У каскада подается через раздели­ тельный конденсатор 104. Напряжение питания экранирующих се­ ток поступает от выпрямителя *250 в (провод 3) через

резистор 141.

Напряжение на аноды +600 в подается с провода 4 через

3.JaK.437.


- 3 4 -

контрольное гнездо 149, через дроссель 120 и катушки варио­ метров контура на аноды. Режии работы каскадов и все посто­ янные напряжения полностью идентичны режииаы Шкаскада.

Угод отсечки анодного тока также составляет 60-70°. Экранирующие сетки по высокой частоте заблокированы кон­

денсаторами 123 и 124. Защитные сетки ламп соединены между собой и через контакты реле 156 подключаются или к земле в

режиме "работа",

или к потенциометру 144 в режиме "настрой­

к а " . В последнем

случае на защитные сетки ламп подается не­

значительное отрицательное напряжение, обеспечивающее умень­ шение возбуждения у лампы У каскада. Защитные сетки но высо - кой частоте заблокированы конденсаторами 125 и 126. Цепь анодного питания также по в/ч заблокирована конденсаторами 134 и 133. Назначение дросселя 120 такое же; как и дросселя 95 Шкаскада.

Цепь управляющих сеток и цепь анода снабжены штекерными гнездами 148 и 149, служащими для контроля тока в этих цепях с помощью миллиамперметра, установленного на передней панели.

Анодный контур 1У каскада настраивается переменной ин­ дуктивностью, составленной из двух вариометров 116 и 117; ротор и статор каждого вариометра соединены между собой па­

раллельно на всех поддиапазонах (см.

рис. 16 ).

На первом и втором поддиапазонах

1У каскада вариометры

116 и 117 соединены последовательно, а на третьем поддиапа- воне-параллельно. В индуктивной ветви контура последователь­ но с вариометрами включен конденсатор 130, с которого сни­ мается напряжение возбуждения на управляющие оетки ламп У каскада на П и Шподдиапазонах. На I - м поддиапазоне парал­ лельно конденсатору 130 добавляется 127. Это позволяет вы­ равнять снимаемое напряжение возбуждения по диапазону. О преимуществе ёмкостной связи между каскадами уже упоминалось при рассмотрении работы Шкаскада.

При смене поддиапазонов, кроне переключения вариометров, проиоходит также изменение ёмкости в контуре.

- 3 5 -

 

На третьем поддиапазоне (частота

12-24 ыггц) замыкают­

ся контакты "К" и "3" переключателя

152, остальные - разом­

кнуты, Колебательный контур при этом образуется из ёмкости монтажа и ламп, подстроечного конденсатора 132, конденсатора

связи

130,

вариометров 116,117 и подстроечных катушек 118

и

119

(см,

рис. 16,В ) . На третьем

поддиапазоне индуктивность

и

ёмкость

контура минимальны, так

как конденсаторы 132 и 130

включены последовательно, а индуктивности контура соединены параллельно. При этом зависимость эквивалентного сопротивле­ ния контура на высокочастотном диапазоне почти не отличается

от изменения

сопротивления на

самом низкочастотном диапазоне

(рис. I? ) .

Следует заметить,

что такой способ настройки

мо­

жет быть применен только при коэффициенте

перекрытия Кф

= 2

(наш случай), так как только в

этом случае

максимальная

ин­

дуктивность вариометра при параллельном соединении обмоток мало отличается от минимальной индуктивности вариометра при последовательном соединении обмоток.

Точная установка контура на верхнюю частоту поддиапазо­ на при минимальной величине индуктивности производится подстроечником 132, сопряжение с нижней частотой поддиапазона контура производится' подстроечной катушкой 119.

На втором поддиапазоне (6-12 нггц) замыкаются контакты "U" и "И" переключателя 152, остальные контакты разомкнуты. Колебательный контур при этом образуется из ёмкости монтажа и ламп, ёмкостей конденсаторов 132, 130 и 129, а также из двух вариометров 116 и 117, подстроечной катушки 116 (см.

рис. {6,<Г ) .

Индуктивность контура увеличивается примерно в четыре раза (за счёт последовательного соединения вариометров и под­ строечной катушки 118), а ёмкость возрастает за счет парал­ лельного подключения конденсатора 129.

На верхнюю частоту, для обеспечения сопряженной настрой­ ки одной ручной с другими каскадами, контур подстраивается подстроечным конденсатором 129, на нижнюю - подстроечной натушкой 118.


- 3 6 -

На первом поддиапазоне (3-6 иггц) переключателем 152 замыкаются контакты а, и, л. Колебательный контур при этом образуется (см. рис. /<5, я ) из ёмности монтааа и дамп, из ёмкостей конденсаторов 132, 128, 127, 130 и 155, а также двух вариометров 116 и 117 и подстроечной катушки 118,

В этом диапазоне ёмкость конденсаторов в цепи контура увеличивается примерно в 4 раза за счёт подключения конден­ саторов 128 н 155 параллельно конденсатору 132.

На верхнюю крайнюю частоту нижнего поддиапазона контур точно настраивают подстроечным конденсатором 1.55 при уста­ новке минимальной индуктивности вариометра. На нижнюю час­ тоту поддиапазона контур подстраивать не нужно.

3 .3 .3 . Пятый каскад передатчика

Пятый

каскад является выходным каскадом передатчика

(см . рис.

IS

) , предназначенным для

усиления

мощности ко­

лебаний высокой

частоты, собранным на

двух Генераторных пен­

тодах

161

и 162

типа ГУ-80. Угол отсечки по анодному току

равен

90°.

Напряжение питания накала ламп, равное 12,6 в,

подается через

гасящие потенциометры 332 и 331,

размещенные

в корпусе

передатчика. Для защиты нитей накала

от токов вы­

сокой частоты последние заблокированы на землю конденсато­ рами 186, 187, 188, 189, кроие того, последовательно вклю­ чены дроссели 165, 167. Напряжение смещения На управляющие сетки ламп ГУ-80 подается с потепциометра сеточного смещения

144, расположенного в элементе В

2 передатчика,

через ште­

керное гнездо 154,

резистор

143

,

дроссель

121 и антипа-

разитные дроссели

163, 164.

резистор

143

и дроссель

121 выравнивают напряжение возбуждения аналогично цепям 96, 139 в цепи сеток ламп 1У каскада, описанным в предыдущем разделе.

Цепь источника смещения заблокирована конденсатором 136. Управляющие сетки ламп У каскада связаны с анодным кон­

туром 1У каскада через разделительный конденсатор 131.