Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Электротехника -> Давыдов С.Л. -> "Радиотехника" -> 92

Радиотехника - Давыдов С.Л.

Давыдов С.Л., Жеребцов И.П. Радиотехника — М.: Воениздат, 1963. — 345 c.
Скачать (прямая ссылка): radiotehnika1963.djvu
Предыдущая << 1 .. 86 87 88 89 90 91 < 92 > 93 94 95 96 97 98 .. 123 >> Следующая

Рассмотренная особенность супергетеродинного приемника дает возможность приема сигналов каждой радиостанции при двух положениях ручки настройки. Одним положением (главной настройкой) является то, при котором частота гетеродина выше частоты сигнала. Например, если /с = 2000 кгц и /пр=460 кгц, то главная настройка соответствует частоте гетеродина /г=2000+460=2460 кгц. Вторая настройка, называемая симметричным или зеркальным резонансом, соответствует частоте гетеродина ^ = 2000—460=1540 кгц. Она дает более слабый прием. Практически при такой настройке можно принимать только мощные сигналы, главным образом на коротких волнах.
Свисты в супергетеродияном приемнике получаются вследствие возникновения биений при сложении гармоник гетеродина с гармониками сигнала. Если частота таких биений близка к промежуточной частоте, то получаются новые биения звуковой частоты, воспринимаемые в виде свистов.
Поясним это примером. Пусть /пр=460 кгц и /с=922 кгц. Тогда частота гетеродина /г=922+460= 1382 кгц. Вторая гармоника колебаний сигнала имеет частоту 2\с = 2 • 922 = 1844 кгц. Разность между этой частотой и частотой гетеродина составляет 1844—1382=462 кгц, т. е. близка к промежуточной. Колебания такой частоты пройдут через усилитель промежуточной частоты, создадут в контуре второго детектора вместе с колебаниями промежуточной частоты 460 кгц биения с частотой 2 кгц и в телефоне будет слышен свист с частотой 2 кгц.
В супергетеродин могут проникать также помехи на частотах, близких к промежуточной. Ведь почти все усиление прием-
252
ника практически производится в усилителе промежуточной частоты, имеющем неизменную настройку. Если на входе приемника появится сигнал с частотой, лежащей в полосе пропускания усилителя промежуточной частоты, то такой сигнал может оказаться усиленным, несмотря на то, что контуры усилителя высокой частоты имеют иную настройку. Для устранения таких помех во входную цепь приемника включают запирающий (рис. 9.18) или шунтирующий (рис. 9.19) фильтр, настроенный на промежу-
V
Запирающий фильтр
Входной нонтур
7"
пр
Шунтирующий фильтр
-II—і Входной нонтур
------1
Рис. 9.18. Схема включения щего фильтра
запираю-
Рис. 9.19. Схема включения шунтирующего фильтра
точную частоту. При появлении в антенне мешающего сигнала промежуточной ч'астоты в запирающем фильтре возникает резонанс токов, сопротивление контура сильно возрастает и ток сигнала промежуточной частоты резко уменьшается. Наоборот, в шунтирующем фильтре возникает резонанс напряжений, сопротивление контура сильно уменьшается и ток мешающего сигнала отводится через фильтр мимо входного контура.
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ
Односеточный преобразователь. При сложении колебаний сигнала и гетеродина образуются биения. После детектирования биений в анодной цепи смесительной лампы возникает пульсирующий ток, в состав которого входят токи с частотой сигнала, частотой гетеродина, разностной частотой и целый ряд более слабых токов различных высоких частот. Для выделения колебаний разностной частоты в анодную цепь смесителя включается контур, настроенный на эту частоту.
Схема односеточного преобразователя частоты показана на . рис. 9.20. Напряжение сигнала от усилителя высокой частоты и напряжение от гетеродина поступают на-управляющую сетку лампы смесителя. В таком преобразователе контур гетеродина сильно связан с контуром, настроенным на частоту сигнала. Перестройка этого контура сопровождается изменением параметров «онтура гетеродина, т. е. изменением частоты его колебаний,
253
Связь между этими контурами значительно ослабляется в многосеточных преобразователях, в которых чаще всего применяют гептоды. Процесс преобразования частоты при помощи таких ламп состоит в том, что колебания сигнала и гетеродина подаются на различные управляющие сетки смесительной лампы и сложение колебаний происходит внутри лампы в электронном потоке. Анодный ток лампы совершает колебания, т. е. пульси-
Смеситель
Рис. 9.20. Схема односеточного преобразователя частоты
рует одновременно и с частотой сигнала и с частотой гетеродина. Особенностью многосеточных смесительных ламп является наличие двух управляющих сеток.
Схема с гептодом-преобразователем. Упрощенная схема преобразователя частоты показана на рис. 9.21. В ней используется гептод-преобразователь, входящий одновременно в смеситель и в гетеродин. Катод вместе с сетками / и 2 образует триод для гетеродина; первая сетка служит управляющей сеткой гетеродина. Вторая сетка — экранирующая и одновременно играет роль анода гетеродина. Поэтому гетеродин делают по схеме, в которой анод заземлен по высокой частоте. Третья сетка — управляющая, четвертая — экранирующая, пятая — защитная. При работе гетеродина на его управляющей сетке (сетка / ) получается переменное напряжение, под влиянием которого пульсирует поток электронов внутри лампы.
Сетка 3 называется сигнальной. На нее поступают от контура Ь\Сх колебания сигнала и под влиянием этого напряжения
254
поток электронов пульсирует с частотой сигнала. Сложение Колебаний, т. е. получение биений, происходит в' электронном потоке внутри лампы.
Предыдущая << 1 .. 86 87 88 89 90 91 < 92 > 93 94 95 96 97 98 .. 123 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed