Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МУВЦ 5041 13.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
2 Мб
Скачать
☆

2.2.2. Схемы подключения вц к нагрузке

Подключение к ВЦ нагрузки, как и антенны, приводит к ухудшению селективности ВЦ, уменьшению коэффициента передачи, некоторой расстройке. Для уменьшения влияния нагрузки на характеристики ВЦ следует выбрать связь между контуром и нагрузкой, мало зависящей от частоты, либо с противоположным характером зависимости по отношению к антенне.

Возможны следующие виды связи ВЦ с нагрузкой: а ‒ трансформаторная, б ‒ автотрансформаторная, в ‒ внутриемкостная, г ‒ комбинированная (трансформаторная и внутриемкостная) (рис 2.7).

В схемах рис 2.7, а, б ‒ достаточно постоянный K0(f), недостаток ‒ паразитный контур LСВ CН. В схеме рис. 2.7, в нет паразитных контуров, но К0(f) убывает с ростом частоты. Схему рис. 2.7, г применяют при высоких требованиях к постоянству параметров.

2.3. Входные цепи при работе с ненастроенными антеннами

Ненастроенные антенны применяются в диапазонах ДВ, СВ, КВ. Поскольку ненастроенная антенна помимо активного сопротивления обладает реактивным, она вносит потери и расстройку во входной контур. Эта расстройка различна для различных антенн. Для уменьшения влияния параметров антенн на входную цепь следует выбирать слабую связь антенны с контуром ВЦ, из условия допустимой расстройки контура. Обычно стремятся выбрать связь с антенной так, чтобы вносимые затухания были не более 10 – 20 % от собственных. Однако коэффициент передачи входной цепи при этом получается небольшим.

В указанных диапазонах плавная настройка входной цепи осуществляется, как правило, емкостью Сk, а полная емкость контура равна .

Рис. 2.7

Резонансный коэффициент передачи входной цепи определяется в соответствии с выражением (2.2) и равен .

Рассмотрим наиболее распространенную схему входной цепи с трансформаторной связью с антенной. В данной схеме (см. рис. 2.6,а) коэффициент трансформации со стороны антенны равен , а эквивалентное резонансное сопротивление , тогда .

Поскольку антенна ненастроенная, пренебрегаем активными потерями в антенной цепи, тогда имеем

,

где ,

‒ собственная угловая частота антенной цепи.

Подставив значение в выражение для K0, имеем

(2.1)

где .

Из последнего выражения следует, что изменение коэффициента передачи будет различным в зависимости от соотношения . Рассмотрим возможные случаи.

1. Собственная частота антенны превышает верхнюю частоту поддиапазона, т. е. . Такую антенну называют укороченной, а режим работы – режимом с верхней настройкой антенной цепи (рис. 2.8).

Рис. 2.8

В таком режиме K0 резко возрастает с ростом частоты, так как одновременно увеличивается и .

При имеем

. (2.2)

Если при этом и , то .

Неравномерность коэффициента передачи по поддиапазону

.

2. Собственная частота антенны ниже минимальной частоты поддиапазона, т. е. . Такую антенну называют удлиненной, а режим работы ‒ режимом с нижней настройкой антенной цепи (рис. 2.9).

Рис. 2.9

В этом случае резонансный коэффициент передачи меняется не так резко, как в первом случае, так как с ростом частоты увеличивается, а уменьшается.

При имеем

. (2.3)

Если n=const и Q=const, то K0 const. Выражения (2.2) и (2.3) получены при условии, что нагрузка не влияет на работу контура. Селективность при больших расстройках определяется выражением

.

3. Собственная частота антенны находится в рабочем диапазоне частот приемника . В этом случае коэффициент передачи сильно зависит от частоты, поэтому такой режим на ДВ, СВ и КВ обычно не используют. Его используют для профессиональных приемников с растянутыми диапазонами.