Cтраница 3
Колебания промежуточной частоты с этого контура подаются на диод V3 и детектируются им. Резистор R10 и конденсатор С26 образуют ячейку фильтра цепи детектора. [31]
![]() |
Принципиальная электрическая схема транзисторного УЗЧ. [32] |
На рис. 63 изображена схема мощного усилителя на микросхеме К174УН9, на кристалле которой размещены 118 компонентов, включая мощные выходные n - p - n - активные структуры. Конденсаторы С1 и С2 в схеме являются фильтрами цепей питания, СЗ, С4 и R1 - цепью высокочастотной коррекции. [33]
Если при этом постоянная времени нагрузочной цепи детектора существенно меньше постоянной времени фильтра АРУ, что, как правило, имеет место на практике, то можно не учитывать действия нагрузки и рассматривать детектор как безынерционный и при уменьшении выходного напряжения. Таким образом, можно принять, что единственным инерционным элементом является фильтр цепи АРУ. [34]
Поскольку устранение помех в цепях питания аппаратуры чрезвычайно важно, к фильтрам цепей питания предъявляются довольно жесткие требования. [35]
Основной проблемой при разработке и изготовлении контейнеров является получение минимального паразитного излучения при легком доступе к аппаратуре внутри контейнера и органам ее управления. Опыт показывает, что при выполнении контейнеров и стенда согласно рис. 12 - 6, развязке фильтрами цепей питания и модуляции ( см. схемы рис. 12 - 7), можно получить при закрытых крышках контейнера и работе передатчика на эквивалент-делитель паразитное пролезание не более 10 мкв в непосредственной близости от шкафа с УКВ передатчиком. [36]
Конструктивно усилители состоят из типовых гибридных микросхем и колебательных контуров, смонтированных на одной плате. На этой же плате монтируют фильтры цепей питания каскадов. [37]
Дросселем называется катушка индуктивности, используемая для преграждения пути переменным токам. Такая катушка имеет большое сопротивление для токов высокой частоты и малое сопротивление для постоянного тока или токов звуковой частоты. Дроссели высокой частоты применяются в схемах параллельного питания анодов ламп ( в передатчиках и иногда в приемниках), в цепях обратной связи ( например, в регенеративных приемниках) для разделения токов высокой и звуковых частот и в фильтрах цепей питания анодов и накала. На рис. 4 - 49 представлены типичные конструкции дросселей, применяемых на УКВ, коротких, средних и длинных волнах в радиоприемной и измерительной аппаратуре. Для уменьшения собственной емкости дросселя намотка выполняется в виде нескольких секций ( от 3 до 8) или применяются каркасы с узкими прорезями для простой многослойной обмотки. [38]
Приемный элемент подключают к входам каналов усиления сигналов AM и ЧМ с использованием LC элементов, исключающих взаимное влияние входных сопротивлений. Усиленные сигналы с выходов усилителей ( через развязывающие LC элементы) подводятся к соединительному кабелю, с помощью которого они затем передаются на антенный вход радиоприемника. Для ослабления воздействия помех от системы электрооборудования электронный блок активной антенны необходимо питать через экранированный провод ( можно использовать для подачи напряжения питания центральную жилу соединительного кабеля), подключая его в приемнике к выводу выключателя питания, так как на этот вывод поступает напряжение после фильтра цепей питания, установленного в радиоприемнике. При таком решении одновременно коммутируются напряже-0 ния питания приемника и антенны. [39]
В приемниках с AM ( в том числе импульсных приемниках) система АРУ должна осуществлять регулировку ( стабилизацию) среднего уровня выходного напряжения без изменения коэффициента модуляции. Полезное изменение входного сигнала ( амплитудная модуляция) и нежелательное изменение среднего уровня имеют одинаковую физическую природу - - изменение интенсивности. Система АРУ должна обладать поэтому своеобразной избирательностью по отношению к скорости изменения входной величины: модуляционные изменения, происходящие с высокой скоростью, должны усиливаться радиоприемником без существенных ослаблений; медленные изменения, напротив, должны ослабляться так, что интенсивность полезных сигналов на выходе в идеальном случае оставалась постоянной. Такая избирательность достигается правильным выбором параметров фильтра цепи АРУ. [40]
Нагрузкой лампы Л2 служит контур L7C8, настроенный, как и контур L1C3 ( раньше он был контуром L7C13) анодной цепи лампы преобразовательного каскада, на частоту 465 кгц. Колебания промежуточной частоты с этого контура подаются на точечный диод Д и детектируются им. Нагрузкой детектора служит резистор Rs. Резистор R9 и конденсатор С12 образуют ячейку фильтра цепи детектора. [41]
При приеме сигналов с амплитудно-импульсной модуляцией, у которых неизменным параметром является среднее значение амплитуды импульсов, постоянная времени нагрузки пикового детектора не должна превышать длительности максимального периода частоты модуляции. Переменные составляющие частот модуляции в дальнейшем фильтруются схемой фильтра АРУ. Следует иметь в виду, что во всех вариантах нагрузка пикового детектора оказывается достаточно инерционной и ее постоянная времени должна учитываться при определении структуры фильтра цепи АРУ. [42]