Файл: Ягодин, В. П. Техника буквопечатающей радиосвязи.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 21.10.2024

Просмотров: 123

Скачиваний: 0

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

стотой ГПД до тех пор, пока не введет частоту /ср в по­ лосу захвата фазовой автоподстройки.

При четырех декадных преобразователях в кварцевом

калибраторе (ДПi — X 1 Мгц, ДП2— Х\00кгц,

ДП3 —

ХЮ

кгц и ДП.\— XI кгц) гетеродин приемника

обра­

зует

сетку высокостабильных частот с интервалом

1 кгц.

Более частая сетка получается добавлением в кварцевом

Рис. 22. Стабилизация частоты гетеродинов приемника с помощью синтезатора частот

калибраторе дополнительного декадного преобразовате­ ля. При этом гетеродины будут перекрывать общий диа­ пазон частот шириной 10 Мгц\ для получения более ши­ рокого рабочего диапазона между генератором ГПД и кварцевым калибратором также требуется дополнитель­ ное декадное преобразование (десятки мегагерц).

Избирательность приемника. Избирательность прием­ ного устройства — свойство выделять полезный сигнал и ослаблять сигналы посторонних радиостанций на близ­ ких частотах — обеспечивается в основном на второй промежуточной частоте применением в усилителе УПЧ2 полосовых кварцевых (пьезоэлектрических) фильтров, имеющих относительно узкую полосу пропускания. Кри­

82

вая избирательности таких фильтров с полосой пропу­ скания 1 и 2 кгц изображена на рис. 23, а [43].

В кварцевом фильтре роль электрических контуров выполняют кварцевые резонаторы — пьезоэлектрические элементы. Кварцевый резонатор эквивалентен электри-

d

в

Рис. 23. Полосовой кварцевый фильтр:

а —кривая избирательности многозвенного фильтра; б — эквивалентная схема фильтра (одно звено); в — схема двухзвенного фильтра

вескому колебательному контуру с весьма высокой до­ бротностью. Высокая добротность эквивалентного коле­ бательного контура позволяет получить большую кру­ тизну кривой избирательности фильтра. Кварцевый ре­ зонатор. выполняется в герметичном баллоне с цоколем для включения его в схему. Пьезоэлектрический эле­ мент— небольшая пластина, вырезанная определенным

83


образом из кристалла природного кварца. Размеры ее зависят от рабочей частоты.

В упрощенной принципиальной схеме (рис. 23, б) однозвенный фильтр представляет собой мост. В два его плеча включены половины вторичных обмоток Д и К2 симметрирующего входного трансформатора Три а в два другие противоположные плеча — кварцевые резонато­ ры ПЭ\ и ЯЭ2. К одной диагонали моста приложено на­ пряжение Uax. Если сопротивления плеч моста с вклю­ ченными кварцевыми резонаторами одинаковы, то мост сбалансирован и выходное напряжение £Дых в другой диагонали равно нулю. При этом фильтр для подводи­ мого сигнала представляет бесконечно большое сопро­ тивление. Баланс моста будет сохраняться для всех сиг­

налов, частота которых лежит ниже

и выше /2

(рис. 23, а). Когда частота подводимого

сигнала нахо­

дится между значениями f\ и /2, сопротивления плеч мо­ ста с включенными кварцевыми резонаторами оказыва­ ются различными и равновесие моста нарушается. В диа­ гонали вг моста появляется выходное напряжение Uaых. Поэтому для этой области частот фильтр представляет незначительное сопротивление.

Для получения высокой избирательности фильтр со­ ставляют из двух или более последовательно соединен­ ных звеньев. Для точной настройки фильтра параллельно резонаторам подключены подстроечные конденсаторы ма­ лой емкости. Кварцевые фильтры отличаются высокой стабильностью настройки.

Избирательность приемного устройства по отношению к незатухающим помехам (сигналы посторонних стан­ ций) оценивают так называемой характеристикой реаль­ ной избирательности. Реальной избирательностью, прием­ ника называют зависимость допустимого отношения на­ пряжения помех к напряжению полезного сигнала на вхо­ де приемника, от разности расстройки несущих частот

сигнала и помехи, т. е. допустимое отношение'.y f = ф (Л/),

S ис

где А/ — разность частот сигнала и помехи. Допустимым

и„

отношением jf - считают такое отношение, при котором

приемник еще нормально воспроизводит полезный сиг­ нал. Эта зависимость позволяет оценить возможность от-

84


С тройки

о т м е ш а ю щ е й

ста н ц и и ,

с о з д а ю щ е й

на в х о д е п р и ­

е м н и к а

т о т или иной

у р о в е н ь

м е ш а ю щ е г о

с и г н а л а .

Характеристика реальной избирательности (рис. 24) показывает, что действие помехи на частотный детектор приемника определяется не абсолютной величиной на­ пряжения помехи, а отношением его к напряжению по-

Ы/7

ис

Рис. 24. Характеристика реальной избирательности приемника

лезного сигнала • Когда незатухающая помеха одина-

кового уровня с полезным сигналом попадает точно в полосу выходных фильтров частоты отжатия f0 или на­ жатия /„ частотного детектора, она приведет к искажению («сбою») принимаемого знака. Но если незатухающая помеха, превышающая в 10, 100, 1000 и более раз уро­ вень полезного сигнала, имеет определенную расстройку относительно частоты полезного сигнала, она не вызы­ вает нарушение нормального приема. Так, например, при

расстройке помехи на ±7,5 кгц и -^-=1000 сохраняется С/с

нормальный прием полезного сигнала.

85

Согласно нормам МККР для хорошего буквопечатаю­ щего приема на входе приемника необходимо отношение напряжения помех к напряжению полезного сигнала (при

отсутствии расстройки) не более — = 0,05ч-0,03 (или

ур-= 20-7-33). Если отношениетт!-=0,1-^0,2, то буквопе-

чатающий прием считается неудовлетворительным*. Реальная избирательность приемника измеряется ме­

тодом двух генераторов, при котором на вход приемника подаются два высокочастотных напряжения: одно с по­ стоянной частотой — полезный сигнал (на него настраи­ вается приемник), а другое с изменяемой частотой — сигнал мешающей станции. Установив напряжение по­ мехи, в 10 раз большее напряжения полезного сигнала, плавно изменяют частоту генератора помехи и опреде­ ляют полосу частот, в пределах которой помеха нару­ шает нормальный прием сигнала (полоса подавления).

Такие измерения повторяются для соотношения — ■ = 100

и1000..

Вкоротковолновых телеграфных приемных устрой­ ствах, имеющих квардевую стабилизацию частоты гете­ родина и рассчитанных на прием сигналов передатчиков, также стабилизированных кварцем, полоса пропускания по второй промежуточной частоте находится в пределах от 500 до 2000 гц. Для выбора оптимальных условий приема при различных скоростях телеграфирования и стабильностях частоты передатчиков обычно предусма­ тривают в приемнике несколько переключаемых полос пропускания. Так, в схеме приемника рис. 19 имеются

два значения полосы пропускания в усилителе УПЧ2: узкая— 1 кгц и широкая — 2 кгц. На каждую пз них включается соответствующий фильтр.

Выходное устройство. Выходное устройство служит для преобразования посылок постоянного напряжения, образующихся в нагрузке диодов частотного детектора, в посылки постоянного тока, необходимые для управле­ ния приемным телеграфным аппаратом. Оно содержит триггер с механическим или электронным реле на его

* Нормы международного консультативного комитета по радио, 1937.

86

I.


выходе, причем применяемый здесь триггер имеет отли­ чие от триггера, используемого в возбудителе.

Триггер исправляет форму посылок, делая их прямо­ угольными даже в случае дробления сигнала помехой, и отличается высокой чувствительностью. Для нормальной работы на его вход требуется подать небольшое напря­ жение сигнала (± 1,5-=-2 в). Переход триггера из одного

Рис. 25. Принципиальная схема выходного устройства

состояния равновесия в другое происходит под действием переднего фронта посылок напряжения, поступающих от частотного детектора, причем величина этого напряже­ ния может колебаться в значительных пределах. Теле­ графная посылка будет воспроизведена без искажений даже в том случае, если напряжение полезного сигнала в нагрузке частотного детектора уменьшится примерно в 10 раз в результате действия помех. Указанные свой­ ства триггера повышают помехоустойчивость приемного устройства,

87

В триггере с механическим реле (рис. 25) в анодные цепи ламп включены обмотки поляризованного реле Р. Через эти обмотки на лампы Л\ и Л2 подается анодное напряжение. На управляющую сетку лампы Л\ последо­ вательно с напряжением полезного сигнала Е от частот­ ного детектора поступает напряжение положительной об­ ратной связи £oci. Оно снимается с делителя напряжения

(между точками б—в),

связанного

с экранирующей сет­

кой лампы Л2 - На управляющую

сетку лампы Л 2 по­

дается напряжение £ 0с2 положительной

обратной

связи

с делителя напряжения

(между точками ав),

соеди­

ненного с экранирующей сеткой лампы

Л\. Последова­

тельно с напряжением

положительной

обратной

связи

действует напряжение отрицательного смещения —£ с. При приеме сигнала /0 под действием входного отри­

цательного 'напряжения Е и напряжения смещения £ с анодный ток г'ш в лампе Л\ прекращается, а ток экрани­ рующей сетки i' резко уменьшается. Вследствие этого

резко возрастет напряжение положительной обратной связи EqC2 на управляющей сетке лампы Л2, напряжение Е ' на ней станет равным нулю и лампа откроется. Ее

анодный ток г'а2 через обмотку поляризованного реле при­ тянет якорь к контакту «—» линейной батареи Л Б , и на телеграфный аппарат поступит посылка отжатия.

При прохождении сигнала fn входное напряжение Е положительно, и вследствие положительного потенциала Е ’ управляющей сегки лампа Л\ открывается. Ток экра­

нирующей сетки I увеличивается, и соответственно уменьшается напряжение положительной обратной свя­ зи £ 0с2 на управляющей сетке лампы Л2. Напряжение Е ’

последней становится отрицательным и запирает лам­ пу Л 2 - Анодный ток iai в обмотке реле перебросит якорь к контакту + Л Б и на телеграфный аппарат поступит посылка нажатия. Переменное сопротивление £ 6 позво­ ляет изменять величину напряжения обратной связи на управляющей сетце лампы Л\. Увеличивая обратную связь, можно сделать триггер очень чувствительным. Оптимальная обратная связь выбирается при начальной регулировке схемы или при замене ламп. Потенциометр R7 регулирует в некоторых пределах начальное отрица­ тельное смещение на управляющей сетке лампы Л\. За счет этого можно установить одинаковый ток обеих ламп


и устранить преобладание тока в обмотках реле. Увели­ чение указанного отрицательного смещения одновремен­ но уменьшает ток ia\ и увеличивает ток ia2 и наоборот.

Электронное реле — бесконтактное устройство на по­ лупроводниковых приборах — заменяет механическое по­ ляризованное реле, отличается большими сроком служ-

6

Рис. 26. Принцип работы электронного реле:

0 — структурная схема; б —диаграмма напряжений и токов

бы и устойчивостью работы при высокой скорости пере­ ключений (рис. 26). В нем нет механических контактов, требующих периодической чистки и регулировки.

Электронное реле имеет два плеча.. В каждом из них включен генератор колебаний высокой частоты на полу­ проводниковом триоде Г1 и Гг соответственно [59]. Воз­ буждаемые генераторами колебания имеют несинусо­ идальную (пилообразную) форму (длительность отрица­ тельной части периода в несколько раз больше положи­ тельной). Во вторичных обмотках трансформаторов Тр\

89