Файл: Рожков, Л. И. Средства радиосвязи учеб. пособие.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 23.10.2024

Просмотров: 67

Скачиваний: 0

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

OСSо

Ь Л О К

Л. 5 го п о л е Г Р и п к и

ч , , /я/'< I

!

Рис. 3 22

ю с усилителей У| и У2 подаются на фазовый детектор бл. 5 (рис. 3.23). Она состоит из двух УПЧ y„pj. фазового детектора

у

Б л о к

1

Рис. 3.23

и мультивибратора, который обеспечивает подстройку частоты вспомогательного генератора. Импульсы мультивибратора частотой 1—2 Гц поступают на вход РЛ и изменяют частоту вспомогательного генератора до тех пор, пока Л,р> не станет равной 112 кГц. После этого вступает в работу система ЧАП.

В состав бл. 5 входит также и схема питания термостата. В общем виде она состоит из двух каскадов УПЧ, выходного кас­ када и термочувствительного моста, который выявляет откло­ нение температуры термостата от заданной величины 75° и вы­ дает переменное напряжение 50 Гц для устранения этого от­

клонения.

5. Блок надтонального генератора, структурная схема ко­ торого приведена на рис. 3.24, должен обеспечить создание:

89


Надтонааьныи гнирatop

I

_ |

Рис. 3.24

плавного диапазона частот 70—80 кГц на выходе блока;

необходимые сдвиги частоты в режиме ЧМ;

максимально возможную стабильность НТГ.

Этот блок состоит из собственно надтонального генератора, двух электронных манипуляторов, УПТ, буферного каскада и удвоителя частоты.

. Надтональный генератор представляет собой самовозбуждающийся генератор, частота которого может плавно менять­ ся в диапазоне 70—80 кГц.

При высокой стабильности частоты кварцевого генератора НТГ является практически основным источником нестабиль­ ности / зг = П/кв + /.,тг-

При общей погрешности частоты возбудителя в 50 Гц толь­ ко 6 Гц обусловлены погрешностью кварцевого генератора, а остальные 44 Гц определяются нестабильностью НТГ, которая за счет принятия мер параметрической стабилизации в два ра­ за меньше, чем нестабильность частоты НТГ возбудителя ВД-11 радиостанции Р-118БМ.

Усилитель НТГ предназначен для усиления напряжения частотой 70—80 кГц, чтобы обеспечить нормальную работу индикаторного импульсно-фазового детектора (ИЙФД), на­ пряжение на который подается через удвоитель частоты, вы­ деляющий вторую гармонику частоты НТГ, необходимую для работы ИИФД.

Буферный каскад НТГ предназначен для усиления колеба­ ний и устранения обратной реакции нагрузки на НТГ. Он пред­ ставляет собой усилительный каскад, работающий без сеточ­ ных токов.

Усилитель постоянного тока совместно с управляющими диодами является частотным манипулятором.

Управление колебаниями передатчика

Управление колебаниями передатчика осуществляется воз­ действием управляющих сигналов непосредственно на возбу­ дитель при телеграфной работе и на выходной каскад шредатчика при телефонной работе.

Как уже указывалось выше, передатчик радиостанции в те­ леграфном режиме может работать с AM пли ЧМ.

Принцип телеграфной работы при AM иллюстрируется рис. 3.25,о. Телеграфный ключ подает питание от источника 26 В на обмотку манипуляционного реле, контакты которого управляют колебаниями высокой частоты задающего генера­ тора (при нажатом ключе на электронную сетку лампы ЗГ по­ дается + 70 В, и колебания генерируются, при отжатом ключе —30 В — колебания отсутствуют).

01


Телеграфная работа при ЧМ осуществляется воздействием через частотный манипулятор на параметры колебательного контура НТГ за счет подключения к нему емкостей сдвига, ко­ торые изменяют частоту ПТГ на определенный частотный

сдвиг.

У

Т 4 Г * т Л Г

— л / "С —

 

 

 

^U

Рис. 3.25

В этом режиме работа ИТГ имеет следующие сдвиги час­ тоты Af s I поддиапазон — 250 Гц, II поддиапазон — 125; 250 Ги, III поддиапазон — 62,5; 125 Гц.

Сущность одноканальпой работы состоит в том, что в зави­ симости от посылок манипулятора (ключа) УПТ коммутирует проводимость диодов, подключающих или отключающих соот­ ветствующие емкости сдвига Сi и С2 контура НТГ. В этом слу­ чае на выходе возбудителя поочередно генерируются две час­ тоты: частота отжатня/ б и частота нажатия /я (рис. 3.25,6).

При.двухканальной работе (ДЧМ) на выходе возбудителя в каждый момент времени будет изменяться одна из четырех частот /л, / б, /в и /г, расположенных в порядке возрастания

92

и сдвинутых относительно друг друга на величину сдвига час­ тоты, причем частота /г является наивысшей (рис. 3.25, в).

Эти частоты характеризуют следующее положение теле­ графных посылок в двух каналах:

/а — «отжатне» в i и II каналах;

/б — «отжатие» в I и «нажатие» во II канале;

Jв

— «нажатие» в I, «отжатие» во II канале;

— «нажатие» в Ти II каналах.

Поясним принцип получения частот НТГ при ДЧМ и ЧМ

(рис. 3.26).

Высшая частота колебаний /г получается за счет отклю­ чения от контура НТГ обоих конденсаторов сдвига Ci и С2. При подключении конденсатора С2 — частота НТГ уменьшает­ ся на величину Д /и становится равной /в . так как Ci = 2C2.

При одновременном подключении конденсаторов С] и Со частота генератора понижается на величину 3 Л / и становит­

ся равной / а • При одноканальной работе ЧМ к контуру НТГ поперемен­

но подключаются либо конденсатор С,, либо С2, чем и дости­ гается получение частот / б или /в .

Принцип подключения емкостей сдвига С\ и С2 заключает­ ся в следующем. В исходном состоянии триоды лампы Л\ за­ крыты, а управляющие диоды Д и Д2 и Д3, Дь подключенные плюсом к анодам этой лампы, открыты, так как напряжения на анодах Л , равны +290 В и на минусе анодов имеется на­ пряжение + 150 В. В этом случае емкости сдвига Cj и С2 под­ ключены через малое сопротивление диодов Д 2 и Д4 к контуру

НТГ.

При подаче на управляющие сетки лампы Л) напряжения + 48 В (нажатие) триоды открываются и напряжение на их анодах становится менее +70 В, что вызывает закрывание диодов, а следовательно, и отключение емкостей С\ и С2.

93


Таким образом, в зависимости от посылок «нажатие» или «отжатие» лампа Л\ УПТ коммутирует проводимость диодов, которые, в свою очередь, подключают или отключают Сь С2.

Телефонная работа в радиостанции осуществляется в ре­ жиме AM подачей напряжения звуковой частоты от модулято­ ра на пентодпую сетку лампы ГУ-81 выходного каскада пере­ датчика. В этом каскаде усиленный высокочастотный сигнал, поступающий от возбудителя, подвергается модуляции по ам­ плитуде.

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ

1.Перечислите основные блоки возбудителя ВТ-44 и поясните принцип работы его по структурной схеме.

2.Из каких основных элементов (каскадов) состоит ГПД и для чего он

предназначен?

3.Поясните принцип создания дискретной сетки частот в 10 кГц.

4.Для каких целей в возбудителе используется блок автоподстройки?

5.В чем заключается особенность системы ЧАП, используемой в возбу­ дителе?

6.Для чего предназначен блок НТГ и из каких основных элементов он состоит?

7.Какие устройства управляют колебаниями передатчика?

8.В чем заключается сущность одиоканальной работы при ЧМ?

9.Поясните принцип ДЧМ (ДЧТ).

10.Как с помощью микрофона можно управлять колебаниями передат­

чика?

§ 4. Коротковолновый приемник Р-154-2. Тактико-технические данные, структурная схема и тракты прохождения сигналов

Назначение и тактико-технические данные

Основным приемником радиостанции Р-118БМ-3 является приемник Р-154-2, представляющий собой супергетеродин с двойным преобразованием частоты и дискретной стабилиза­ цией частот первого и второго гетеродинов при помощи авто­ матического кварцевого калибратора.

Этот приемник предназначен для беспоискового вхождения г*, связь и бесподстроечного ведения помехозащищенной радио­ связи при телеграфной буквопечатающей и слуховой работе, а также для приема телефонных сигналов.

Приемник может работать в следующих режимах:

настройки на фиксированные частоты;

подстройки в пределах небольшого участка поддиапа­

зона;

— поиска в широком диапазоне частот.

При работе в первом режиме приемник может быть настро­ ен на частоты, распределенные следующим образом:

— на I поддиапазоне через 1 кГц (1300 частот);

94


на II поддиапазоне через 2 кГц (1500 частот);

на III поддиапазоне через 4 кГц (1675 частот). Настройка на другие частоты в этом режиме невозможна. При работе в режиме подстройки можно настраивать при­

емник на любую частоту, находящуюся в его диапазоне.

При работе в режиме поиска возможна быстрая оператив­ ная перестройка приемника в пределах широкого диапазона частот, что необходимо в случае слежки и перехвата передач.

Устойчивый прием телеграфных сигналов с частотной ма­ нипуляцией возможен только при работе в дискретном спектре

частот.

Приемник Р-154-2 характеризуют следующие тактико-тех­

нические данные:

1) Чувствительность приемника: при приеме AM и ЧМ сиг­ налов и при соотношении сигнал/шум, равном 3/1, соответ­ ственно 2 и 1 мкВ.

2) Суммарная относительная погрешность жестко фиксиро­ ванных частот не превышает 2- 10 ~6, а частот плавного диапа­

зона — 10~4.

3) Избирательность приемника оценивается полосой про­ пускания, различной в зависимости от вида работы:

при приеме тлф сигналов (при ослаблении в два раза) составляет 6 кГц;

при приеме ЧМ сигналов и сдвиге частот 250 и 500 Гц со­

ответственно равна 210 и 430 Гц.

4)Ослабление помехи по зеркальному каналу не менее 104 раз.

5)Коэффициент нелинейных искажений при приеме тлф

сигналов не превышает 10% на частоте 1000 Гц. 6) Готовность к работе:

— в режиме поиска через 30 с после включения;

— в режиме подстройки через 10—15 мин;

— в режиме фиксированных частот через 30 мин.

7) Радиоприемник Р-154-2 конструктивно оформлен в виде четырех отдельных элементов (блоков), установленных в об­ щем каркасе:

элемент № 1 — кварцевый генератор;

элемент № 2 — элемент селекции;

элемент № 3 — кварцевые фильтры и слуховые выходы;

элемент № 4 — буквопечатающие выходы.

Структурная схема приемника

Приемник Р-154-2 можно разделить на три части (рис. 3.27).

собственно приемник (тракт селекции сигналов);

кварцевый калибратор;

95