Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Учебник механика военно-воздушных сил фототелеграфная аппаратура

..pdf
Скачиваний:
17
Добавлен:
30.10.2023
Размер:
17.12 Mб
Скачать

ограничителя, частотного дискриминатора и приемника записи.

Полосовой фильтр ПФ-1,0-2,8 кгц предназначен для выделения рабочего спектра частот (1500—2300 гц) фо­ тотелеграфного сигнала при работе по радиоканалу и подавления частот ниже 1 кгц и выше 2,8 кгц. Напря­

жение рабочих частот в фильтре уменьшается в 1,2

раза,

а напряжение частот

ниже

1 кгц и выше 2,8

кгц

в 50 раз.

 

 

 

Полосовой фильтр ПФ-1,0-2,8 кгц состоит из удлини­

теля У2 , фильтров Д-2,8

кгц

и К-1,0 кгц.

 

Удлинитель У2 введен в схему для уменьшения уров­ ня сигнала, поступающего на вход амплитудного огра­ ничителя с линейного трансформатора Тр2 через фильтр ПФ-1Д-2.8 кгц.

Ф и л ь т р Д-2,8 кгц состоит из трех цепочек. Первая и вторая цепочки типа «Т» состоят из проходных кату­ шек индуктивности Li и L2 и шунтирующих конденса­ торов Ci, С2, Сз и С4. Третья цепочка типа «К» состоит из проходных катушек индуктивности Lz и L4 и шунти­ рующих конденсаторов С5 и С6.

Проходные катушки индуктивности L\ и L2 имеют большое индуктивное сопротивление для токов с часто­ тами выше 2800 гц и малое индуктивное сопротивление для токов с частотами ниже 2800 гц. Шунтирующие кон­ денсаторы создают малое емкостное сопротивление для токов с частотами выше 2800 гц и большое емкостное со­ противление для токов с частотами ниже 2800 гц. По­ этому токи с частотами выше 2800 гц шунтируются кон­ денсаторами фильтра и на вход ограничителя не посту­ пают. Токи с частотами ниже 2800 гц проходят через проходные катушки индуктивности L\ — L4 и выключа­ тель В\, который предназначен для выключения филь­ тра К-1,0 кгц при отсутствии помех. При выключенном положении фильтра К-1,0 кгц токи с частотами ниже 2800 гц проходят через 4-й и 6 -й контакты выключате­ ля В\ и через сопротивление нагрузки полосового филь­ тра R.\. На сопротивлении R\ они создают падение на­ пряжений этих частот. При включенном фильтре К-1 кгц токи с частотами выше 2800 гц проходят через 4-й и 2 -й контакты выключателя В\ и поступают на вход фильтра К-1,0 кгц.

ш

Фильтр К-1,0 кгц состоит из трех звеньев, состоящих из проходных конденсаторов С8—Сю и шунтирующих цепочек L5 С7, L6, L7 и С8 Си. Проходные конденсаторы имеют большое емкостное сопротивление для токов с ча­ стотами ниже 1 кгц, поэтому эти токи замыкаются че­ рез шунтирующие цепочки, сопротивление которых для них мало. Для токов с частотами выше 1 кгц емкостное сопротивление проходных конденсаторов небольшое.

Токи этих частот свободно проходят

через

проходные

конденсаторы С8—Сю, 1-й и 3-й контакты

выключате­

ля В], сопротивление R\, создавая на

нем

падение на­

пряжения с частотами выше 1 кгц.

Амплитудный ограничитель введен в частотно-преоб­ разовательный тракт аппарата для эффективной борьбы с явлениями замирания фототелеграфного сигнала при работе по радио на коротких волнах.

Амплитудным ограничением называется срезание на определенном уровне амплитуды сигнала. Применяемые для этого устройства называются ограничителями ам­ плитуды или просто ограничителями. Амплитуда напря­ жения на выходе ограничителя повторяет форму кривой входного напряжения до определенного уровня, назы­ ваемого уровнем ограничения. После выхода из ограни­ чителя напряжение перестает зависеть от входного и остается постоянным. Величина уровня ограничения за­ дается параметрами схемы ограничителя. Существует ограничение сверху и снизу. В первом случае на выходе ограничителя не воспроизводится часть входного напря­ жения, лежащая выше уровня ограничения, во втором — часть входного напряжения, лежащая ниже уровня ограничения. В ограничителе амплитуд аппарата «Ла­ дога» применено двустороннее ограничение принимае­ мого сигнала при помощи двух диодов Д 3 и Д4, вклю­ ченных параллельно входу усилителя, выполненного на лампе Л2.

Ограничение положительной полуволны производится на нулевом уровне по схеме ограничения сверху, а ограничение отрицательной полуволны — по схеме огра­ ничения снизу на уровне U= 2,5 в. Блокировочный кон­ денсатор введен в схему для предотвращения попадания входного напряжения на диод Д\. Ограничитель ам­ плитуд обеспечивает постоянство выходного напряже­ ния в пределах 1 в ( ± 2 —4%) при изменениях входного

112

напряжения от 15 мв до 6 в. Амплитудный ограничи­ тель состоит из трех каскадов: усиления низкой частоты на сопротивлениях, диодной цепочки, ограничивающей амплитуду, и выходного каскада, собранного по схеме катодного повторителя. Если частотно-модулированный (ЧМ) сигнал на вход ограничителя поступил величиной Uвх=~'0,03 мв, то благодаря усилительным свойствам лампы он в первом каскаде усилителя низкой частоты (УНЧ) усиливается до напряжения ~ 9 е (коэффициент усиления первого каскада УНЧ равен 300, во втором каскаде УНЧ происходит последующее усиление ЧМ сигналов (коэффициент усиления этого каскада =37).

Второй каскад УНЧ обеспечивает усиление всех ам­ плитуд ЧМ сигнала до уровня, необходимого для его глубокого ограничения, при помощи ограничивающей цепочки на уровне 2,8 в. Таким образом, при помощи ограничивающей цепочки происходит выравнивание ам­ плитуд ЧМ сигнала, которые принимают форму тра­ пеции.

В третьем каскаде УНЧ обеспечивается постоянство выходного напряжения в пределах 1 в (± 2 —4%). Ка­ тодный повторитель служит для согласования высоко­ омного выхода УНЧ с низкоомным входом полосового фильтра Д-2,8 кгц.

Усилитель низкой частоты ограничителя предназна­ чен для усиления ЧМ сигналов по амплитуде до вели­ чины, необходимой для глубокого ограничения сигнала по максимуму, и обеспечения постоянства выходного на­

пряжения в пределах 1 в

(± 2 —4%). Этот усилитель

собран на двух лампах Л\

и У72 (6Н2П) по схеме уси­

лителя на сопротивлениях. Первый каскад УНЧ собран на левом триоде Л ь второй — на правом триоде Л и а третий — на левом триоде Лч.

Принцип работы всех трех каскадов УНЧ аналогичен друг другу. Поэтому рассмотрим работу только первого каскада. На участок анод— катод левого триода Л х подается стабилизированное напряжение 240 в, плюс ко­ торого подан на анод, а минус— на катод. Под дей­ ствием этого напряжения через триод проходит постоян­ ная составляющая анодного тока. Она пройдет по цепи: гнездо Г-26 ( + 240 в), гасящие сопротивления R3\ и R4, сопротивление нагрузки R5, анод, катод левого триода

ИЗ

Ли сопротивление начального отрицательного смеще­ ния Rs, корпус аппарата, —240 и гнездо Г27.

Постоянная составляющая анодного тока, проходя через сопротивления R3 1, Rit Rs и R3, создает на них па­ дение напряжений, в результате чего на участке анод — катод получается суммарное падение напряжения 100 в. На сопротивлении начального отрицательного смещения R3 создается падение напряжения, равное 0,8 в, которое минусом подается на сетку триода, создавая начальное отрицательное смещение, необходимое для обеспечения работы триода без сеточных токов.

При воздействии на сетку ЧМ сигнала в анодной цепи триода потечет пульсирующий ток, состоящий из переменной и постоянной составляющих. Переменная составляющая этого тока пройдет по цепи: анод -— катод, конденсатор С12, корпус, конденсатор Схз, сопротивление нагрузки Rs, анод. На сопротивлении Rs создается паде­ ние напряжения, равное 9 в, которое через разделитель­ ный конденсатор Схз и сопротивления Rs и /? 9 передает­ ся на вход второго усилителя. Второй каскад усилителя работает при нулевом потенциале на сетке, третий —• при напряжении 1 в. В анодной нагрузке второго кас­ када усилителя выделяется переменное напряжение, рав­

ное 7,5

в, в третьем — напряжение, равное 1

в.

Второй

каскад

усилителя работает при напряжении

на

аноде

+ 70 в,

третий — при напряжении на аноде

+10 в. На

управляющую сетку второго каскада усилителя подается переменное напряжение 200 мв, а третьего — 950 мв. Коэффициент усиления первого каскада равен 300, вто­

рого— 37, третьего — около 1.

R3X, Rx, Re, R2X

Д е т а л и схемы.

Сопротивления

и R23 — гасящие

сопротивления в цепях

анодов. Сопро­

тивления R5, R7

и R22 — нагрузки в анодных

цепях. С13,

См, С21 и С2з — блокировочные конденсаторы

по

пере­

менной составляющей

в анодных цепях. С15, Си,

С20

конденсаторы связи по переменной составляющей, вы­ полняющие роль разделительных, так как предохраняют управляющие сетки ламп от попадания на них высокого анодного напряжения +240 в. Rx, R\o и Rы — сопротив­ ления утечки, служащие для стекания статических заря­ дов с управляющих сеток. Сопротивления R2, R9 и R]8—• антипаразитные, служащие для устранения помех. R3 и R20 — сопротивления начального отрицательного смеще-

ния, служат для сдвига рабочих точек на сеточных ха­ рактеристиках влево и для выбора наивыгоднейших ре­ жимов работы триодов. Конденсаторы С]2, С22 — блоки­ ровочные, служат.для блокирования сопротивлений на­ чального отрицательного смещения по переменной со­ ставляющей анодного тока. Конденсатор С18 — блокиро­ вочный в общей цепи анода и служит для шунтирования источника анодного питания по переменной составляю­ щей.

О г р а н и ч и т е л ь н а я ц е п о ч к а ЧМ с и г н а л а по м а к с и м у м у . Ограничение положительной полу­ волны производится на нулевом уровне по схеме ограни­ чения сверху, а ограничение отрицательной полуволны — по схеме ограничения снизу па уровне U——2,8 в. Ра­ бочей полуволной ЧМ сигнала, подлежащей ограниче­ нию, является отрицательная полуволна. Ограничитель­ ная цепочка включена параллельно нагрузке второго усилителя и состоит из двух диодов Д3 и Д 4 (Д7Ж). На анод диода Д4 с сопротивлением R15 подается запираю­ щее напряжение — 2,8 в. В момент прихода положитель­ ной полуволны ЧМ сигнала диод Дз открыт и полно­ стью шунтирует сопротивление Ri3. В этом случае ток проходит по цепи: сопротивление R7, конденсатор С,7, добавочное сопротивление Ru, диод Дз, конденсатор С19, конденсатор Сы и сопротивление R7.

При действии отрицательной полуволны диод Д3 за­ крыт. Временно до появления порога ограничения за­ крыт и диод Д 4. Ток при этом проходит по цепи: сопро­ тивление R7, конденсатор Ci7, сопротивление Ru, конден­ сатор С2 о, добавочное сопротивление R\3, конденсатор Си и сопротивление R7. Как только напряжение отрицатель­ ной полуволны достигнет порога ограничения, диод Д 4 откроется и будет шунтировать сопротивление R\3. Часть тока начнет проходить через диод Д 4, а часть че­ рез /?19, на сопротивлении R\ 3 будет создаваться допол­ нительное падение напряжения, превышающее порог ограничения. Следовательно, на сопротивлении R\ 3 бу­ дет создаваться падение напряжения отрицательных полуволн, ограниченное по максимуму (по абсолютной величине). Это падение напряжения прикладывается к участку сетка — катод третьего каскада усилителя. При воздействии на сетку ограниченной отрицательной полу­ волны ток в лампе уменьшится. Переменная составляю­

115

щая анодного тока получается ограниченной сверху и снизу. Она на сопротивлении нагрузки R22 создает пере­ менное напряжение трапециевидной формы. Это напря­ жение через конденсаторы С24 и C2i будет приложено к участку управляющая сетка — катод катодного повто­ рителя.

Детали схемы: сопротивления R15, R17, R21 и Rsi со­ ставляют делитель, служащий для создания на сопро­ тивлении Rio запирающее напряжение — 2,8 в. Электро­ литический конденсатор С19 служит для поддержания на диоде Д3 нулевого уровня, так как он препятствует по­ даче отрицательного потенциала с сопротивления R15 на анод диода Дз. Сопротивление R\3 — ограничительное (балластное). Оно является нагрузкой диодов и исклю­ чает возможность шунтирования диодами выхода 'вто­ рого каскада усилителя. Сопротивление R19 и конденса­ тор С2о — емкостно-реостатный делитель, служащий для выделения на сопротивлении R19 ограниченной по мак­ симуму отрицательной полуволны напряжения.

К а т о д н ы й п о в т о р и т е л ь . Усилитель, у кото­ рого нагрузка включена в цепь катода, называется ка­ тодным повторителем. Коэффициент усиления катодных повторителей всегда меньше единицы. Основное достоин­ ство катодного повторителя то, что он обладает малым входным сопротивлением и сравнительно большим вы­ ходным током и поэтому является в данном случае уси­ лителем тока фототелеграфного сигнала. Катодный по­ вторитель предназначен для согласования высокоомного (62 ком) выхода третьего каскада усилителя с низко­ омным (3800 ом) входом фильтра Д-2,8 кгц. Катодный повторитель собран на правом триоде лампы </72 по схеме усиления низкой частоты с нагрузкой в цепи ка­ тода. Его нагрузкой является сопротивление /?24.

Подключение фильтра Д-2,8 кгц, имеющего входное сопротивление 3800 ом, к выходному сопротивлению на­ грузки третьего каскада УНЧ, равному 62 ком, обеспе­ чивает общее (эквивалентное) сопротивление меньше 3800 ом, что приводит к полному нарушению режима ра­ боты УНЧ. Переменное напряжение сигнала величиной 0,4 в подается на сетку катодного повторителя. В анод­ ной цепи течет пульсирующий ток, переменная состав­ ляющая которого создает на сопротивлении нагрузки /?24 падение напряжения трапециевидной формы, а лю­

116

бой переменный ток несинусоидальной формы в своем составе имеет большое количество гармоник. Такой формы сигнал подавать на дискриминатор нельзя, так как промодулируемые по амплитуде гармоники сильно исказят полезный сигнал. Для отделения полезного сиг­ нала от гармоник и предназначен фильтр Д-2,8 кгц. Фильтр состоит из индуктивностей Z-9 — Д12 и конденса­ торов С29 — С34.

Реактивное проходное сопротивление этого фильтра для частот выше 2,8 кгц будет велико, а сопротивление шунтирующих цепочек — мало. При прохождении через фильтр Д-2,8 кгц все вторичные гармоники (вторая гар­ моника частоты 1500 гц = 3000 гц, частоты 2300 гц = = 4600 гц) и все последующие гармоники, проходя через фильтр Д-2,8 кгц, будут шунтироваться шунтирующими конденсаторами С30, С32 и С33. Первые гармоники спек­ тра рабочей полосы частот, проходя через фильтр, при­ обретают форму, близкую к синусоидальной, и подаются на вход дискриминатора.

Частотный дискриминатор предназначен для преоб­ разования ЧМ сигналов в АЧМ. Он представляет широ­ кополосную колебательную систему, состоящую из двух колебательных контуров, включенных между собою по­ следовательно. Первый колебательный контур, состоя­ щий из катушки индуктивности L13, конденсатора посто­ янной емкости С35 и сопротивления Д32, является парал­ лельным колебательным контуром. Он настроен в резо­ нанс на частоту, близкую к частоте белого поля (2300 или 2600 гц), в зависимости от положения переключа­ теля дискриминатора В2. Второй широкополосный коле­ бательный контур, включенный последовательно, состоит

из катушки

индуктивности

и конденсатора С36. Он

настроен

на

полосу частот

1500—2300 гц или 2000—

2600 гц

(в зависимости от

положения переключателя

дискриминатора В2).

При работе по радио в полосе частот 1500—2300 гц переключателем В2 (верхнее положение) к конденсато­ рам С35 и С36 подключаются полностью все витки кату­ шек индуктивностей L,3 и Li4. При работе по проводу в полосе частот 2000—2600 гц часть витков катушек индук­ тивностей L13 и Ай о т конденсаторов С35 и С36 отключается, индуктивность этих катушек становится меньше, а резо­ нансная частота больше. При подаче на вход дискрими-

117

иатора напряжения частоты черного поля (1500 гц) ток этой частоты пойдет по цепи: вход дискриминатора, па­ раллельный колебательный контур, переключатель В2, последовательный колебательный контур и выход дис­ криминатора. При прохождении частоты черного поля (1500 или 2000 гц) через параллельный колебательный контур ток данной частоты встречает со стороны контура малое сопротивление и создает на нем очень малое па­ дение напряжения, а проходя через последовательный колебательный контур, настроенный в резонанс на эту частоту, создает на нем в результате резонанса большое падение напряжения. При подаче на вход дискримина­ тора напряжения частоты белого поля (2300 или 2600 гц) ток этой частоты, проходя через параллельный колеба­ тельный контур, вызовет в нем явление резонанса, в ре­ зультате чего общее сопротивление контура резко воз­ растет. Падение напряжения этой частоты на элемен­ тах контура также резко возрастет, и ток этой частоты в общей цепи будет минимальным. Этот минимальный ток, проходя по элементам последовательного колеба­ тельного контура, создаст на нем малое падение напря­ жения.

Таким образом, при прохождении через дискримина­ тор тока частотой 1500 или 2000 гц (черного поля) ам­ плитуда напряжения на выходе дискриминатора будет максимальной, а при прохождении тока частотой 2300 или 2600 гц (белого поля) амплитуда напряжения будет минимальной. Это объясняется тем, что параллельный колебательный контур для частоты белого поля является фильтром-пробкой, поэтому все основное падение напря­ жения происходит на нем. В результате на выходе дис­ криминатора получаются амплитудно-частотные модули­ рованные колебания.

Б л о к ф и л ь т р о в состоит из полосового фильтра ПФ-1,0-2,8 кгц, фильтра Д-2,8 кгц и дискриминатора, размещен на пятой плате. Последняя расположена с зад­ ней стороны аппарата над отсеком записывающего устройства. Плата (рис. 39) представляет собой дюр­ алюминиевое основание, крепящееся к каркасу двумя винтами.

Сверху шасси, в передней части платы (к ее боковой стенке), прикреплен угольник, на котором укреплены пе­ реключатели В\ и В2. На шасси слева направо крепятся:

118

шущие электроды. Входное сопротивление приемника записи равно 3800 ом, чувствительность составляет 30— 40 мв. Приемник записи состоит из предварительного усилителя, диодного ограничителя по минимуму, пред­ оконечного двухтактного усилителя, ограничителя тока записи, выходного двухтактного усилителя мощности и детектора видеосигнала.

При работе аппарата по проводному каналу связи сигнал на вход приемника записи поступает со входных гнезд Г5 и Г6 («Вход») через линейный трансформатор Тр2, переключатель рода работы Bs (четвертое или пя:

тое положение

платы 1),

тумблер В5 в положение

«Больше», переключатель

рода работы В8 (четвертое,

пятое и нулевое

положения

платы 3), потенциометр R34

«Регулятор черного», с которого снимается напряжение сигнала на вход усилителя записи в зависимости от по­ ложения движка потенциометра.

При переключении тумблера В5 в положение «Мень­ ше» на вход усилителя записи включается Т-образный удлинитель Уи предназначенный для плавной регули­ ровки выходного тока при больших уровнях сигнала на входе. При работе по радиоканалу сигнал со вторичной обмотки трансформатора Тр2 поступает на переключа­ тель режима работы В8 (нулевое, первое, второе поло­ жения платы 1 ), Т-образный удлинитель У2, амплитуд­ ный ограничитель, частотный дискриминатор и далее через первое или второе положение переключателя В8 (платы 3) непосредственно на потенциометр R34 «Регу­ лировка черного», включенный в цепь управляющей сет­ ки лампы Л3.

П р е д в а р и т е л ь н ы й у с и л и т е л ь фототеле­ графного сигнала выполнен на радиолампе Л3 (6Н1П) по фазоинверсной схеме. Фазоинверсным каскадом на­ зывается каскад, создающий на своем выходе два оди­ наковых по амплитуде напряжения, сдвинутых относи­ тельно друг друга по фазе на 180°.

Предварительный усилитель служит для усиления напряжения принимаемого сигнала по амплитуде до ве­ личины, необходимой для нормальной работы последую­ щих каскадов. Анодным питанием правого и левого триодов предварительного усилителя является стабили­ зированное напряжение 240 б, плюс которого подан на аноды, а минус — на катоды. На накал ламп усилителя

120

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ