Файл: Буклер, В. О. Сборка радиоаппаратуры [учеб. пособие].pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 19.10.2024

Просмотров: 88

Скачиваний: 1

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

Рис. 7-2.

Способы соединения керамических стержней с

металличе­

ской арматурой.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а, б — разрезной

втулкой и затяжным

хомутом;

в,

а — затяжным

хомутом;

д — обжимным кольцом; а —шпонкой; ж — прижимной планкой;

з — разрезной

конической втулкой

с резьбой;

« — разрезной

конической втулкой

на прессо­

вой посадке;

/с — на

горячей посадке; л — на

пайке

к

металлизированной по­

верхности

керамики;

/ — стержень' 2 — фланец;

3 —плата; 4 — хомут; 5 — об­

жимное

кольцо;

6 — штифт;

7 — болт

затяжной;

8 —фланец;

9 — втулка;

10 — шпонка;

/І — винт;

/2 — кронштейн; /3 — планка;

14 — конусная

втулка;

15 — гайка; 16 — втулка

концевая; 17 — разрезная

конусная втулка;

18 — втулка

промежуточная; /9 — колпачок»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15*

227


228

по конструкции и методам их сборки. Элементы пере­ датчика большой мощности резко отличаются по кон­ струкции и методам сборки ввиду того, что они должны работать при больших напряженностях поля и сильных токах.

При сборке радиопередатчиков используют самые разнообразные методы. В задающем генераторе, напри­ мер, используют интегральные и печатные схемы, мик­ ромодули, точные безлюфтовые приводные механизмы, микрошкалы с оптическими устройствами. В оконечных каскадах мощных передатчиков применяют методы сбор­ ки, характерные для крупногабаритной аппаратуры с объемным монтажом.

Высокие напряжения на элементах передатчика тре­ буют обеспечения хорошей изоляции и значительных воздушных зазоров между ними и корпусом, экранами

идеталями, находящимися под нулевым потенциалом. Это вызывает использование высокочастотных изоляци­ онных материалов и существенное увеличение габарита

имассы аппаратуры.

Значительные токовые нагрузки приводят к увеличе­ нию поверхности токонесущих элементов, к использова­ нию деталей с большей теплоемкостью и радиационной способностью. В результате этого для элементов коле­ бательных контуров (катушек, вариометров, переключа­ телей и др.), используемых в оконечных каскадах пере­ датчиков, характерно сочетание высокочастотных изоля­ ционных материалов (керамики, пластмассы, стекла) и проводниковых материалов — меди и ее сплавов, алю­ миния и его сплавов.'

Применение материалов со значительной разницей в коэффициентах линейного расширения требует специ­ альных методов их соединений. Наиболее употребитель­ ные способы соединения керамических стержней с ме­ таллической арматурой приведены на рис. 7-2.

В конструкции возбудителя размеры элементов и их взаимное расположение обеспечивают отсутствие взаим­ ных наводок и стабильность работы. В каскадах мощ­ ных передатчиков сильные токи и большие напряжения предопределяют увеличение как размеров элементов, так и расстояний между ними. Первостепенное значение в них приобретает отвод тепла, создаваемого нагревом мощных генераторных ламп и элементов контуров.

15а—935

229

Изменение компоновки передатчика с увеличением мощности показано на рис. 7-3. Миниатюрный приемо­ передатчик (рис. 7-3, а) имеет моноблочную конструк­ цию на печатной плате, на которой размещены все его элементы и источник питания. Корпус / пластмассовый со встроенным микротелефоном 3 и складной антенной 2. Приемопередатчик работает на фиксированной час­ тоте в телефонном режиме. Управление простейшее: прием — передача, включено — выключено.

Приемопередатчик (рис. 7-3,6) мощностью до 10— 15 вт может быть выполнен как в переносном, так и в стационарном вариантах. На передней панели 4, являю­ щейся несущим элементом конструкции, встроены функ­ циональные блоки генератора плавного диапазона 5 (общий и для приемника и передатчика), приемника 6„ УНЧ и модулятора 7, выполненные на печатных платах. Передатчик может работать в заданном диапазоне час­ тот, что потребовало введения блока настройки антенны

8. Этот блок,

а также блоки

усилителя

мощности 9

и коммутации

10 выполнены

объемным

монтажом.

Жгут расположен и закреплен на передней панели, рас­ пайка его концов производится на контакты переходных плат блоков. Каркасы блоков, передняя панель, общий кожух и крышка, а также элементы вынесенного блока питания 11 выполнены из легкого металла штамповкой и последующей точечной сваркой. Конструкция брызго­ защищенная. В переносном варианте из-за ограничения веса источника питания мощность передатчика состав­ ляет 1 er, а в автомобильном варианте 10—15 вт. Пе­ редатчик работает в телеграфном и телефонном режи­ мах на антенну 2.

/ Передатчик мощностью 100 вт (рис. 7-3, в) имеет стойку 12, в которую вставлены выдвижные блоки (ан­ тенного контура 13, возбудителя и усилителя мощности 14 и блока управления 15). В задней части стойки рас­ положены жгуты межблочных соединений. Монтаж бло­ ков соединяется со стойкой с помощью штепсельных но­ жевых разъемов. В нижней части стойки расположен блок питания 16.

В широкодиапазонном передатчике средней мощно­ сти (до 300 вт) задающий генератор и усилительные кас­

кады

выделяют в самостоятельные

блоки

17 и

18

(рис.

7-3,а).

Задающий

генератор

обеспечивает

бо­

лее высокую

стабильность

и различные роды

работы.

230



Здесь используют более мощные оконечный и предвари­ тельный каскады и применяют принудительную вентиля­

цию.

Дальнейшее увеличение мощности радиопередатчика до 1—1,5 кет (рис. 7-3,0) приводит к увеличению объема блока антенного контура 13, к выделению в самостоя­ тельные блоки усилителя-умножителя частоты 19 и уси­ лителя мощности 20, разделению блока питания на два: блока высокого напряжения 21 (питание анодных це­ пей мощных каскадов) и блока питания анодных цепей остальных каскадов и цепей накала 22.

С целью сокращения времени перестройки во всех усилительных каскадах вводятся сопряженные настрой­ ка и переключение диапазонов. Коммутация режима производится ручками блока управления 15, а перестрой­ ка частоты осуществляется ручками, расположенными на лицевой панели блока 19. На лицевую панель блока 20 выведена только ручка подстройки контура мощного каскада. Здесь это необходимо, поскольку при неточном сопряжении настройки контуров блоков 19 и 20 умень­ шается к. п. д. передатчика и ухудшается тепловой ре­ жим лампы мощного каскада.

Размещение межблочного монтажа осуществляется в заднем отсеке корпуса передатчика. Там же размеща­ ются механизмы сопряженной настройки блоков 19 и 20. Из всех блоков передатчика производится отсос нагре­ того воздуха с помощью вентилятора 23.

Передатчик с перестраиваемыми контурами имеет сложные и трудоемкие в изготовлении узлы: вариомет­ ры, переключатели, сложную систему приводов. Любой электромеханический узел является потенциальным ис­ точником отказов, поскольку он имеет ограниченное число срабатываний.

Внастоящее время все большее распространение по­ лучают усилители с распределенным усилением (УРУ),

вкоторых элементы перестройки исключены и которые могут усиливать мощность в широком диапазоне час­ тот, например от 1 до 30 Мгц. Это позволяет резко уве­ личить надежность радиопередатчика, сократить время на перестройки с частоты на частоту и уменьшить эк­ сплуатационные расходы.

Врадиопередатчике весьма сложна схема междублочных соединений. Она особенно усложняется при дистанционном управлении работой передатчика. По­

15а*

231


этому существенное значение имеет способ электричес­ кого сочленения блоков передатчика со стойкой. Полно­ стью выдвижные блоки соединяют со стойкой с помощью штепсельных разъемов. Этот способ обеспечивает опера­ тивность при регулировке радиопередатчика, при его профилактике и ремонте, позволяет быстро определить и заменить неисправный блок. Это весьма удобно на стационарных радиоцентрах при наличии большого ко­ личества радиопередатчиков и достаточного количества запасных блоков. Однако разъем является источником отказов. К примеру в передатчике средней сложности около 20—25 контактных разъемов. Вероятность отка­ за из-за наличия 400—500 переходных контактов весь­ ма велика, особенно в тяжелых условиях эксплуатации. Поэтому довольно широкое распространение получил способ междублочного монтажа на гибких шлейфах.

В этом случае блоки передатчиков большой мощно­ сти делают выдвижными или откидными на петлях.

Легкие блоки откидываются вниз, а тяжелые — в сто­ роны, таким образом, открывается доступ к элементам блока, а коммутация осуществляется без разъемов за счет запаса проводников по длине. Это особенно удобно для морских и речных судов, поскольку на них передат­ чик часто один, а вынимать во время качки тяжелые блоки из стойки весьма затруднительно.

7-3. СБОРКА ПРИВОДНЫХ МЕХАНИЗМОВ

С помощью приводных механизмов вручную или от электромеханического источника движения проводится управление органами сопряженной настройки. Привод­ ные механизмы передатчиков малой мощности по кон­ струкции и технологии сборки ничем не отличаются от механизмов, применяемых в радиоприемниках. Особен­ ности приводов передатчиков средней и большой мощ­ ности обусловливаются тем, что в передатчиках эле­ менты имеют большие габариты и значительно разнесены в пространстве. В зависимости от конструкции передат­ чика приводные механизмы или расположены изолиро­ ванно в отдельных блоках или представляют собой вза­ имосвязанную с передатчиком механическую систему. В этом случае на задней стенке отсека междублочных соединений располагается распределительный механизм сопряженной настройки. Привод распределительного ме-

232

^

<t-

Сг->

4J.

 

 

 

CSl

Рис. 7-4. Привод сопряженной настройки вариометров.

233