Главная -> Книги

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) ( 32 ) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100) (101) (102) (103) (104) (105) (106) (107) (108) (109) (110) (111) (112) (113) (114) (115) (116) (117) (118) (119) (120) (121) (122) (123) (124) (125) (126) (127) (128) (129) (130) (131) (132) (133) (134) (135) (136) (137) (138) (139) (140) (141) (32)

Частный случай нормальной загрузки передатчика характеризуется равенством между левой и правой частями в (3.133). Тогда необходимая трансформация Рф к точкам 1-1 (см. рис. 3.29) достигается путем регулировки параметра а:

Rb,- = = аРф. (3.134)

Если существует физическая возможность реализации условия (3.134) во всем рабочем диапазоне частот для РфминРф Рф.макс, то нормальная загрузка передатчика может быть выполнена при JcB = 0.

Порядок расчета р= ХсвЦр может быть рекомендован следующий. Для заданных р, Рф.миа, Рф.макс, Ra, Qxx И а опрсдсляются вначале значения КПД контура

%=1-. (3.135)

Затем в соответствии с (3.132) находим Рмин и Рмакс- Соответственно минимальное и максимальное значение Сев и Ьсв равны:

СсВ.МИН= Cj----- , (3.136)

1+а Р:

макс

Сев.макс - Ci ------ , (3.136)

1 + а Рмин

св.мин (мкг) = 0,28р„н„ • КЗ. 137)

1св.макс(мкГ,=0.28Р -. (3.137)

"•"1 (пФ)

Необходимо лишь иметь в виду, что при расчете Сев и Lcb следует в соотношениях (3.136) и (3.137) брать соответствующие значения Ci и а, использованные ранее при определении Рмако

и Рмин-

ПРОЕКТИРОВАНИЕ П-КОНТУРОВ

Коэффициент фильтрации П-контура для конкретного случая может быть найден после расчета значений Хсв при удовлетворительной величине гк. Заметим, что проектирование П-контура представляет собой неоднозначную задачу. Вполне вероятны перерасчеты с целью отыскания компромиссных решений. Возникающие трудности часто связаны с физическими возможностями реализации того или иного варианта.

Определенные трудности заложены в противоречивости тенденций двух важных параметров П-контура: фильтрации гармоник и КПД. Изложенные соображения обусловливают порядок и последовательность проектирования.

1. Определяется примерное количество поддиапазонов при заданном рабочем диапазоне волн.



2. В первом поддиапазоне на самых коротких волнах контур формируется с помощью начальных емкостей. Коэффициент перекрытия волн Yi~2. Полагая, что .Ciss С2 = Снач = СвыхЧ-С + Смонгг находим

Определяется максимальное значение индуктивности

*-к макс - и,0 -

Здесь Ячин - в метрах; Ск/ - в пикофарадах; - в микрогенри. При конструктивном оформлении контурной катушки следует предусмотреть запас в 20-25%.

3. Исходя из И31В6СТНЫХ 31начб1ний />к маьс? yiT, yiji, уIV определяются требуемые значения Ск г/, Сип и т. д. Далее рассчитываются Рмакс и рмш! в каждом поддиапазонс. Заметим, что при использовании в качестве Сц, Ст и других вакуумных конденсаторов переменной емкости можно предусмотреть настройку контура путем регулировки как Lk, так и Ск. Этим можно достичь меньшего разброса значений р в рамках поддиапазона. Определение параметров П-контура исходя из его настройки в резонанс нуждается в уточнении. Дело в том, что емкость шунтируется реактивным сопротивлением, зависящим от Хсв, Яф и Хф:

Расчеты попзывают, что изменения р контура, связанные с влиянием Хщ, находятся в пределах 10%. Таким образом, расчеты элементов П-контура исходя из настройки в резонанс вполне правомерны. Однако при выборе величин Lk, Ci и Сг следует предусмотреть запас в пределах 20-25%.

4. В соответствии с (3.135) рассчитываются значения в каждом поддиапазоне (т.е. гкмакс и гкмип). При получении в некоторых поддиапазонах низких значений гк следует попытаться уменьшить емкость контура за счет увеличения LKManc Однако при этом необходимо придерживаться конструктивных возможностей. Для передатчиков средней мощности речь может идти о величинах Lk макс ~ 10- 15 мкГ. Значение гк может быть также достигнуто путем увеличения параметра а в рамках Ск = const. Это условие предполаг-ает уменьшение емкости Ci до величины Ci = -CK(l-fa)/a.

Реализация этой возможности должна быть тщательно проверена. Существенное повышение значения tik может быть получено при форсированном использовании лампы по току, что позволяет уменьшить требуемое нагрузочное сопротивление Ra = UJUi-

) Речь идет об однотактном построении схемы.

2) Этот расчет ведется вначале применительно к симметричному контуру, т. е. а-1.



Для этой цели может понадобиться выбор более мощной лампы.

5. В соответствии с (3.132) рассчитывается сопротивление связи IcbJ, т.е. р=/(а). Этот этап проектирования выполняется для известных т1к, а, Qxx применительно к четырем значениям а: 1) а = /С1\Гф/рм„„; 2) а = KiWlp,,; 3) aWlKp; 4) а = = WфK{pшaяc (Ki - коэффициент бегущей волны в фидере на основной частоте). При этом невыполнение условия (3.133) (т. е. отсутствие физической возможности загрузки передатчика) серьезно усложняет процесс проектирования.

В такой ситуации необходимо попытаться повысить значения р, несколько увеличить минимальное значение Ki и т. д. Крайней мерой является сознательное уменьшение значений гн, что может быть достигнуто путем некоторого увеличения R. Иными словами, невозможность загрузки передатчика может потребовать перерасчета режима лампы выходного каскада. Завершается расчет Хсв определением требуемых величин Сев или Lob по формулам:

-св(мкГн) = 0,28

"к (пФ)

6. Известные параметры П-контура позволяют окончательно решить вопрос о фильтрующих возможностях колебательной цепи. Коэффициент фильтрации рассчитывается для худшего случая (р=Рмин). Фгпсх может быть опредслено с помощью графиков, приведенных на рис. 3.30а-З.ЗОг. При этом должно быть выполнено условие (3.123). При заметном расхождении указанного условия следует увеличить параметр а (в пределах физических возможностей), что приведет к росту значения Ф,г1сх- Далее должны быть уточнены величины р и tIk-

КАСКАДНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ П-КОНТУРОВ

Каскадная схема (рис. 3.31) представляет собой многоконтурную систему и позволяет получить очень высокую фильтрацию гармоник. В данной схеме загрузка передатчика может осуществляться и дри Хсв = о*). При этом цредполагается, что оба кои- ,-р-уч-гС-у


тура настроены в резонанс. В общем Случае Хсв >0. Однако 1мы олраии- чимся кратким рассмотрением основных соотношений для частного Jt случая П1ПИ \Хсв\ =0. Траесформа- „ „ , „

, - V i в\ Рис. 3.31. Двухконтурная система

Ция сопротивления фидера может пмантурш производитыоя путем регулщрсвки

Заметим, что при Хся=0 настройка двухконтурной системы оказывается весьма сложной. В этом случае настройка осуществляется по заранее подготовленным таблицам.



(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) ( 32 ) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100) (101) (102) (103) (104) (105) (106) (107) (108) (109) (110) (111) (112) (113) (114) (115) (116) (117) (118) (119) (120) (121) (122) (123) (124) (125) (126) (127) (128) (129) (130) (131) (132) (133) (134) (135) (136) (137) (138) (139) (140) (141)