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理论:无线电发射装置。 无线电电子电气工程百科全书

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无线电电子与电气工程百科全书 / 业余无线电爱好者

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随着无线电工程的发展,出现了大量不同的无线电发射设备 - 从强大的广播和雷达,产生兆瓦的高频功率,到微型袖珍发射设备,功率为毫瓦,用于无线电控制模型或打开汽车安全警报器。 它们的工作频率范围很广,从几十千赫兹(超长波)到几十千兆赫兹(毫米波)。 然而,所有此类设备都有很多共同点,这使得可以将它们区分为单独类别的无线电工程设备。

现在,单级无线电发射机很少使用,它们是连接到天线的自振荡器。 这些可以是最简单的微功率无线电控制信号发射器,也可以是独特的微波发射器,例如雷达。 大多数无线电发射机都是根据主振荡器 - 功率放大器方案构建的。 在这种情况下,振荡的激励及其放大到所需功率水平的功能被证明是分离的,这使得能够以最佳方式构建这些级联。

考虑无线电业余爱好者最常见和最感兴趣的 LW、MW 和 HF 发射机,即工作在为广播调幅 (AM) 保留的频段。 从历史上看,这是最古老的广播系统,有很多缺点,但不能放弃。 事实上,这些范围的电波会传播很长的距离,世界上有数亿个专门为接收 AM 信号而设计的无线电接收器。 因此,世界上有非常多的AM发射机。 如果没有明确的组织,他们在空中的联合工作是不可能的,主要与频率的分配有关。 每个无线电台都有自己的工作频率,并且频率网格设置为 9 kHz(在 LW 和 MW 上)和 5 kHz(在 HF 上)的倍数。

广播发射机的频率稳定性要求非常高,现在其主振荡器仅使用频率合成器。 此外,合成器的参考频率与国家时间和频率标准“绑定”。 在许多情况下,强大的 LW 电台的载波充当这样的标准,例如英格兰的 Droitwich 广播电台的载波。

在俄罗斯,他们的行为略有不同:从原子频率标准接收到的参考信号由莫斯科地区的特殊无线电台以 66. (6) kHz 的频率发射,而在伊尔库茨克则以 50 kHz 的频率发射。 每个无线电中心都有一个特殊的参考频率接收器(RF)和一个频率比较装置,允许您将合成器的参考频率调整到它(图56)。 广播电台频率的相对不稳定度只能是10-12……10-15。 以如此精确度同步的时钟在一百万年内就会“消失”一秒! 顺便说一句,业界已经开始生产根据参考频率信号进行调节的电子表。

理论:无线电发射装置

因此,从主振荡器接收高度稳定的载频振荡,它们被发射器的中间级放大并馈送到最后的强大级,在该级中调制与放大同时进行。 可能会出现问题:为什么不在低电平调制信号,然后放大调制的振荡? 这是由于希望获得发射机的最大效率 - 毕竟我们谈论的是数十和数百千瓦的功率。

高效率的 B 类模式阳极调制已变得最普遍。带有调制器的发射机末级的简化图如图 57 所示。 1.高频载波振荡通过耦合线圈L2进入发射机输出级的栅极电路L1C1,组装在强大的四极管VL1上。 自动偏置电路R2CXNUMX(由于栅极电流的流动)在控制栅极上产生这样的负偏置,使得工作点位于灯特性的下弯曲处。 在这种情况下,阳极电流脉冲具有正弦振荡半周期的形式。

理论:无线电发射装置

阳极电路L3C4恢复载波振荡的正弦形状,其幅度几乎等于阳极电源电压Ua,功率对应于发射机的额定功率。 通过耦合线圈L4,放大的振荡进入天线。 发电机灯的屏栅由电压 Ue 小于阳极电压的单独电源供电。

调制器是传统的推挽式音频放大器,由大功率三极管VL2和VL3组成,同样工作在B类模式,调制器的输出功率达到载波功率的一半。 调制变压器T2的次级绕组与电源串联连接到发电机灯的阳极电路。

当调制深度为100%时,发生器灯的阳极电压几乎从零变化到2Ua,阳极电路中的高频振荡幅度也随之变化,如图所示。 对于所描述的发射机,在辐射功率约为60kW时,工业效率(辐射功率与电力网络消耗的功率之比)达到70...100%。

为了在如此高的功率下工作,已经开发了具有强制空气或水冷却阳极的特殊发电机灯。 振荡电路和其他元件也采用了独特的设计:陶瓷绝缘体上用铜管缠绕的大直径线圈、极板之间具有较大距离以防止高频击穿的空气介电电容器等。毫不奇怪,例如,强大的发射机的输出电路在无线电中心占据一个单独的房间。

作者:V.Polyakov,莫斯科

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