无线电电子与电气工程百科全书 发射机的免调谐电路。 无线电电子电气工程百科全书 无线电电子与电气工程百科全书 / 业余无线电设备的结。 过滤器和匹配设备 大多数短波发射机在发射机的输出级使用 P 回路。 根据其结构,P 回路是“K”型低通滤波器,在不等负载电阻之间工作(图 1,a)。 这种滤波器显着衰减频率超过其谐振频率的信号。 例如,主信号的二次谐波的抑制约为 20 dB。 低频信号的抑制稍差一些,主要是由于 P 环的特性阻抗不均匀造成的。 在设计用于单边带通信的发射机时,会使用连续转换的方法。 在这种情况下,除了主信号之外,还可能出现频率高于和低于主信号的侧信号。
P-loop 的第二个缺点是它的调谐依赖于频率。 从图中可以看出。 如图1b所示,电路的特性阻抗在其谐振频率附近变化特别强烈,这导致即使在相同范围内也需要调整电路。 当移动到另一个范围时,需要改变所有元素的值,因此此类电路通常具有三种设置。 当使用现代匹配良好的天馈设备时,可以使发射机输出电路不调谐。 如果我们考虑“K”型带通滤波器的L形半链路(图2,a),那么我们可以看到在通带内,滤波器的特性阻抗是有源的并且变化很小取决于频率(图 2,b)。 但是,该滤波器包含两个电感器,并且还要求负载电阻相等,这在实际条件下是不可行的。
带通滤波器元件使用以下公式计算: 通过连续转换,可以将带通滤波器转换为变压器滤波器(图3)。 其中 L1、L2、С1 和 С2 由公式 (1) 计算得出。
转换后的电路由两个电感耦合线圈(位于同一框架上)和两个电容器组成。 计算表明,所有业余频段的电容 Sv 值大约等于大多数发生器管的输出电容。 电容Sp变小,这使得可以用线圈Lp和Lv的电容代替它。 在实践中,这样的电路可以以位于同一框架上的两个电感器的形式制成,并通过电感和电容耦合相互连接(图 4)。 如果最后一级被制成单独的结构,则该电路可以在发射机最后一级的输出和输入处打开。 在后一种情况下,功率放大器将只有一个设置元件 - 范围开关。 通过合理选择本振频率,这样的电路也可用于发射机的混频级,无需中间级的调整和配对。
非调谐电路的计算按以下顺序进行 1. 选择环路带宽(频率 f1 和 f2)。 为了获得足够可接受的轮廓元素值,带宽必须至少为范围中心频率的 5%。 2.对于选定的负载电阻(电缆的波阻抗),使用公式(1)计算原始滤波器的元件值。 3.求n的值2 对于选定的负载电阻和阳极电路所需的电阻(在计算变送器的输出级时获得)。 4、根据公式(2)计算轮廓元素和耦合系数K的值。 5. 选择框架和线径。 对于发射功率为 100 W 的绕组 L"in、L"p 和 L"p,应选择不细于 1 mm 的导线。 绕组 L'v 的线径可取小 1,5-2 倍。 最好使用电气强度高的PEV-2线。 6、计算双股绕组L“in和L”p的匝数,得到所需的Sp值。 7、计算绕组L'v和L'p的匝数(根据已知的电感)。 8、根据已知的耦合系数K,将绕组放置在框架上。 第 6、7 和 8 项的计算是根据无线电技术参考书中的众所周知的公式进行的。 所进行的计算是指示性的,因此,根据计算得出的轮廓必须根据实际情况进行调整。 通过获取灯的阳极电流随激励电压频率的变化而变化的曲线来进行调整(图 5)。
取曲线时,电路必须加载在电阻等于电缆特性阻抗的无感电阻上。 让我们假设曲线最初的形式为 1。如果我们减少绕组 L'n 的匝数,曲线将采用形式 2。如果我们将绕组 L'v(或其一部分)向上移动,曲线将采用 3 的形式。增加双线绕组的匝数得到曲线 4。曲线 5 对应于正确调谐的轮廓。 该表显示了线圈的匝数,这是针对 3900 欧姆的阳极负载电阻、50 欧姆的馈线阻抗和直径为 25 毫米的框架计算得出的。
作者:V. Kustov (UA3FN); 出版:N. Bolshakov, rf.atnn.ru 查看其他文章 部分 业余无线电设备的结。 过滤器和匹配设备. 读和写 有帮助 对这篇文章的评论. 科技、新电子最新动态: 花园疏花机
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