- •Методическая разработка
- •Раздел №1. Основы построения рлс ртв.
- •I. Учебные и воспитательные цели
- •II. Организационно-методические указания Методические указания по вступительной части
- •Методические указания по заключению:
- •III. Материальное обеспечение
- •IV. Содержание учебных вопросов и расчет времени
- •Вопрос 1. Особенности построения задающих генераторов. (25 мин.)
- •Вопрос 2. Особенности построения усилителей мощности. (25 мин.)
- •Вопрос 3. Особенности построения импульсных модуляторов. (20 мин.) Вопрос № 1. Особенности построения задающих генераторов
- •Вопрос № 2. Особенности построения усилителей мощности
- •Вопрос № 3. Особенности построения импульсных модуляторов
- •3.1. Импульсный модулятор с полным разрядом накопителя
- •3.2. Импульсный модулятор с частичным разрядом накопителя
3.2. Импульсный модулятор с частичным разрядом накопителя
В
модуляторах с частичным разрядом
накопителя (рис.3.37.) роль накопителя
энергии выполняет конденсатор
.
Рис.3.37. Принципиальная схема импульсного модулятора с частичным разрядом накопителя
Форма
импульса такого модулятора близка к
прямоугольной. Длительность фронта
модулирующего импульса определяется
паразитной емкостью анод-катод
модуляторной лампы, подавляющего диода
(диодов)
и монтажа. Величина спада напряжения
вершины импульса определяется постоянной
времени разряда накопительной емкости
*.
Если
лампа
закрыта и конденсатор
заряжен до напряжения источника питания
(
),
то ток через первичную обмотку импульсного
трансформатора на протекает. При
поступлении на сетку лампы
положительного импульса запуска от
подмодулятора лампа
открывается, и конденсатор
начинает разряжаться через открытую
лампу
и первичную обмотку импульсного
трансформатора. Таким образом, длительность
выходного импульса модулятора определяется
длительностью импульса запуска,
поступающего с подмодулятора. Такой
модулятор обеспечивает широкие
возможности изменения длительности и
частоты повторения импульсов. Максимально
возможная длительность импульсов,
определяемая допустимым спадом его
амплитуды, зависит от емкости накопительного
конденсатора
.
Чтобы не увеличивать емкость
,
в некоторых модуляторах используют
корректирующую цепочку
(рис.3.38.), которую включают последовательно
с конденсатором
.
Рис.3.38. Схема корректирующей цепи
Основными недостатками лампового модулятора с частичным разрядом накопителя являются: жесткие требования к форме импульса подмодулятора; высокая мощность подмодулятора (до нескольких процентов от выходной мощности модулятора); значительное время подготовки к работе (1…5 минут); невысокая эксплуатационная надежность, более низкий КПД.
Мощность модулятора определяется используемой лампой. Разработана серия мощных импульсных тетродов на напряжения до 70 кВ и токи до 1000 А. Параметры некоторых модуляторных ламп приведены в таблице 3.3.
Таблица 3.3.
Тип лампы |
Напряжение анода, кВ. |
Ток анода импульсный, А. |
Длительность импульса, мкс. |
Долго-вечн., ч. |
Время готовнос. мин. |
ГМИ-14Б |
36 |
120 |
10 |
250 |
До 4 |
ГМИ-34А |
40 |
120 |
10 |
1000 |
До 5 |
ГМИ-33А |
65 |
60 |
50 |
1500 |
До 5 |
ГМИ-37А |
50 |
1000 |
10 |
1000 |
До 1 |
Примером нового модуляторного прибора повышенной мощности является «инжектрон» - специальный модуляторный триод с магнитной фокусировкой луча. Разработаны образцы инжектронов на напряжение до 300 кВ и токи до 300 А.
Выводы
В ходе проведенного занятия были рассмотрены учебные вопросы занятия (еще раз их озвучить), учебные цели занятия достигнуты.
Задание на самостоятельную подготовку:
Изучить и углубить знания материала, рассмотренного на занятии.
Отработать в конспекте дополнительный материал по учебным вопросам сегодняшнего группового занятия, изложенный в основной и дополнительной литературе.
Профессор отдела РЛВ РТВ ВВС
подполковник И. Лютиков
