Cтраница 2
Преимущества: допускает использование гармоник гетеродина; простое конструктивное и схемное решение для сигнальных контуров, так как при этом переключаются только катушки и подстроеч-ные конденсаторы. [16]
Второй энергетический контур преобразователя служит для подвода энергии от объекта исследований к гибкой связи сигнального контура, которая претерпевает изменения в зависимости от потока энергии во втором ( модулирующем) контуре. [17]
Но так как при этом ухудшится избирательность приемника по зеркальному каналу, то после расширения полосы пропускания сигнальных контуров нужно проверить ослабление зеркального канала на максимальной частоте данного диапазона. Если оно значительно ухудшилось, то придется уменьшить шунтирование контуров и найти компромиссное решение по допустимому ухудшению ослабления зеркального канала и возможной погрешности сопряжения. [18]
Проведенный выше анализ можно распространить на случай, когда частота сигнала со не обязательно равна резонансной частоте O3i сигнального контура. [19]
На схеме замещения, представленной на рис. 10.21, элементы, расположенные слева от штриховой линии, соответствуют сигнальному контуру усилителя, а справа - нелинейной емкости вместе со вспомогательным контуром. [20]
Чтобы вычислить коэффициент шума усилителя, необходимо установить, какой вклад: вносит inz ( t) в шум сигнального контура. [21]
Он был обобщен для случая входной частоты со, которая может отличаться от соь но еще находится в полосе пропускания сигнального контура. [22]
Периодическое изменение электронного потока между сетками 2 и 3 вызывает по внешней цепи сигнальной сетки 3 переменный ток гетеродинной частоты, который, проходя по сигнальному контуру, вызывает на нем падение напряжения. [23]
![]() |
Принципиальная схема односеточного преобразователя частоты при катодной связи с гетеродином. [24] |
Особенно хорошие результаты получаются здесь при использовании пентодов с большой крутизной, например типа 6Ж4 или 6ЖЗП, для которых возможно брать меньшую емкость конденсатора связи, что ослабляет связь сигнального контура с гетеродином. Крутизна преобразования лампы 6Ж4 может достигать 2 5 - г - 3 0 Male, благодаря чему резко увеличивается коэффициент преобразования каскада. Последнее особенно важно на СВЧ. [25]
В ПУ предусмотрены также четвертьволновый трансформатор 5, обеспечивающий согласование волновода 3 с входным сопротивлением ПД; развязывающий фильтр 10 ( отрезок волновода), препятствующий попаданию частоты холостого контура в сигнальный контур, развязывающий фильтр 7 ( отрезок волновода), который не пропускает в цепь сигнальной частоты колебаний накачки. [26]
При конструировании преобразователей частоты, у которых промежуточная частота остается постоянной при изменении частоты сигнала от / н до / в, важным вопросом является так называемое сопряжение контура гетеродина и входного сигнального контура. [27]
Постараемся определить полную проводимость схемы рис. 9.19 между зажимами / - 1 для частоты сигнала ю По характеру этой проводимости можно будет судить о влиянии, которое оказывает емкость C ( t) совместно с вспомогательным контуром L2, C2 на основной сигнальный контур. [28]
![]() |
Расположение сеток в смесительной лампе 6А7.| Схема преобразователя частоты с использованием. [29] |
Рассмотренные сх мы преобразователей частоты с использованием пентодов; характеризующиеся тем, что в них сигнальное и гетеродинное напряжения подается на одну и ту же сетку, помимо взаимозависимости настроек, обладают еще и тем недостатком, что при их использовании гетеродинное напряжение проникает в сигнальный контур, создавая тем самым обратное излучение приемника. Поэтому такого рода схемы недопустимо использовать в приемниках, не содержащих усилительных каскадов высокой частоты. [30]