Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Электротехника -> Баркан В.Ф. -> "Радиоприемные устройства" -> 109

Радиоприемные устройства - Баркан В.Ф.

Баркан В.Ф., Жданов В.К. Радиоприемные устройства — Оборонгиз, 1960. — 467 c.
Скачать (прямая ссылка): radiopriemnieustroystv1960.djvu
Предыдущая << 1 .. 103 104 105 106 107 108 < 109 > 110 111 112 113 114 115 .. 148 >> Следующая

Яа=4". (14.21)
Ра
где /*а~~^—коэффициент включения со стороны антенны.
Максимальный коэффициент /(тах передачи входной цепи с автотрансформаторным включением определяется из выражения (14. 18), при этом оптимальный коэффициент включения можно определить из формулы
(14-22)
Добротность эквивалентного контура (?э при оптимальной связи находят из выражения (14. 17).
Фидер
Фиг. 14. 18. Схема входной цепи с Фиг. 14. 19. Схема вход-автотрансформаторной связью. ной цепи с резонансной
линией.
Схема входной цепи с резонансной линией
Колебательной системой в схеме фиг. 14. 19 является отрезок четвертьволновой концентрической линии, замкнутой на конце. Своим входом линия присоединена к сеточной цепи лампы и, следовательно, нагружена на сопротивление /?вх и емкость Сзх.
341
Связь линии с концентрическим кабелем осуществляется при помощи витка связи.
Входные цепи с резонансными линиями используются в приемниках дециметрового диапазона. Конструктивно входная цепь в дециметровом диапазоне выполняется в составе высокочастотного блока приемника, состоящего из лампы маячкового типа и отрезков концентрических линий входного контура и контура анодной цепи.
В настоящем параграфе были рассмотрены основные схемы входных цепей, применяющихся в диапазоне метровых и дециметровых волн. В диапазоне сантиметровых волн входную цепь нельзя выделить в виде отдельного узла схемы, так как она, как правило, составляет неотъемлемую часть конструкции высокочастотного блока.
§ 76. УСИЛИТЕЛИ СВЕРХВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ
Применение усилителей высокой частоты в радиолокационных приемниках целесообразно до тех пор, пока они обладают усилением и способствуют улучшению шумовых свойств приемника.
При рассмотрении электронных ламп, используемых в диапазоне СВЧ, было установлено, что по мере увеличения частоты уменьшается входное сопротивление лампы, в результате чего коэффициент усиления каскада Ко падает. На сверхвысоких частотах входное сопротивление RBX во много раз меньше резонансного сопротивления контура Roe и результирующее сопротивление анодной нагрузки R'0e для схемы с полным включением контура без особой погрешности можно принять равным RBX. Тогда коэффициент усиления каскада
K0=SRBX. (14.23)
При малом значении RBK коэффициент усиления становится меньше единицы и применение такого «усилителя» не является целесообразным.
Для каждого типа лампы существует предельная частота, при которой она перестает усиливать. Найдем эту частоту из условия минимального усиления каскада Ко=1. При этом условии выражение (14. 23) примет вид
откуда
Я„х=у- (а)
Согласно выведенной ранее формуле (14. 13), входное сопротивление
К_ Р
где значения К указаны в табл. 14. 1
#вх = 4г> (б)
342
Приравняв выражения (а) и (б), получим
— = А. 5 Я '
откуда предельная частота
fnp=VSKW. (14.24)
В формуле (14.24) частота выражается в мегагерцах, если коэффициент К выражен в Мом • Мгц2, а крутизна в ма/в.
Значения предельных частот для нескольких типов ламп, определенных по формуле (14. 24), приведены в табл. 14. 2.
Таблица 14.2
Тип лампы Частота /пр Мгц Длина волны Хпр м Тип лампы Частота /пр Мгц Длина волны Хпр м
6С1Ж, 6С1П 600 0,5 6Ж1П 600 0,5
6С5Д -3000 -0,1 6Ж1Ж 500 0,6
6К1Ж 600 0,5 6ЖЗП 400 0,75
6К1П 300 1,0 6Ж4 250 1,2
6КЗ 200 1,5
При использовании схемы с неполным включением со стороны сетки шунтирующее действие входа лампы уменьшается, а предельная частота по сравнению с данными табл. 14. 2 несколько возрастает. Практически лампы обычных типов, как, например, 6КЗ и 6Ж4, в нижней части метрового диапазона уже теряют свои усилительные свойства.
Лампы пальчиковой серии, сверхминиатюрные лампы и лампы типа «желудь» можно использовать в верхней части дециметрового диапазона. Триоды маячкового типа применяются до частот 3000 Мгц (10 см).
Схема усилительного каскада с неполным включением со стороны сетки
На СВЧ, как правило, используются схемы с параллельным питанием. На схеме фиг. 14.20 в анодной цепи питания включено сопротивление /?а, заменяющее дроссель. Конденсатор Ср является разделительным. Для уменьшения шунтирующего действия /?вх и овх на контур применена неполная связь контура с сеткой последующей дампы.
Устранение паразитных связей в усилителе при общих источниках питания производится путем включения в цепи питания ряда развязывающих фильтров. Так, в цепи анода включен Г-образный фильтр. В цепи экранной сетки используется двухзвенный Г-об-
343
разный фильтр, первая ячейка которого /?ф1Сф2 обеспечивает фильтрацию высоких частот, а вторая ^?ф2Сф2 — более низких частот.
В цепях накала ламп также применены фильтры, устраняющие обратную связь при питании цепей от общего источника.
В зависимости от резонансной частоты емкость контура может слагаться из емкости конденсатора . и емкости С0 или только из емкости С0. В последнем случае условное изображение емкости контура на схеме может отсутствовать.
Фиг. 14.20. Схема усилительного каскада сверхвысокой частоты с неполным включением со стороны сетки.
В соответствии с формулой (6. 13) коэффициент усиления каскада определяется выражением
Предыдущая << 1 .. 103 104 105 106 107 108 < 109 > 110 111 112 113 114 115 .. 148 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

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

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed