
- •7.1. Общие сведения
- •7.3. Преимущества применения однополосной
- •7.4. Структурные схемы связных и
- •7.5. Особенности вещательных однополосных
- •Передатчик с раздельным усилением спектральных составляющих (русс) сигнала.
- •Передатчик с раздельным усилением составляющих ом сигнала.
- •7.7. Методы получения колебаний с однополосной модуляцией
- •7.8. Принципы построения многоканальных
- •7.11. Особенности схем и режимов усилителей с ом
- •7.12. Обратная связь в передатчиках с ом
7.8. Принципы построения многоканальных
ПЕРЕДАТЧИКОВ С ОМ. ВТОРИЧНОЕ УПЛОТНЕНИЕ
В числе преимуществ однополосного способа модуляции уже упоминалась возможность построения многоканальных систем связи с ОМ. Например, при применении двух- четырехканальных передатчиков и приемников в 2...3 раза уменьшается потребность в этом оборудовании, а также в 2...4 раза сокращается полоса частот радиоканала, по сравнению с системами AM и одноканальными системами с ОМ.
Построение многоканальных связных передатчиков и приемников с ОМ основано на использовании частотного разделения каналов (ЧРК) при строго определенном размещении полос каналов в соответствии с ГОСТом и рекомендацией МККР(см. рис. 7.9,г,д,е). При использовании четырехканальных передатчиков для передачи одного телефонного сообщения используются только каналы А1 или В1, для передачи двух телефонных сообщений одновременно — только два внутренних канала А1 и В1, трех телефонных сообщений — каналы А1, В1 и А2 или В2. Передатчики с таким размещением каналов используются главным образом для связи с зарубежными корреспондентами. Для связи внутри страны ГОСТ предусматривает двухканальную систему, в которой каналы с полосой 3100 Гц размещены, как показано на рис. 7.9,е.
Рассмотрим построение многоканального модулятора с ОМ. На рис. 7.17 представлена структурная схема четырехканального модулятора с ОМ, состоящая из двух частей: в первую часть входят элементы 1 — 13, которые образуют тракты индивидуальных сигналов и тракт пилот-сигнала; во вторую часть схемы входят элементы 14 и 75, образующие тракт группового сигнала.
Рис. 7.17. Структурная схема четырехканального модулятора
Каждый тракт индивидуального сигнала состоит из входного устройства (ВУ), однополосного модулятора, состоящего из БМ (5 — 8) и ПФ (9 — 12). Тракт пилот-сигнала состоит из регулируемого калиброванного аттенюатора, позволяющего получать на входе возбудителя напряжение пилот-сигнала, равное 5, 10, 20, 50 и 100 % максимального напряжения сигнала.
Задачей входного устройства являются согласование входа передатчика с телефонной линией, по которой подводится к передатчику передаваемое сообщение Fмi, подавление компонент входного сигнала, находящихся вне полосы телефонного канала, установка и поддержание необходимого уровня сигнала на входе БМ и, наконец, ограничение амплитуды сигналов, превысивших допустимое значение. Для выполнения этих задач во входном устройстве (рис. 7.18) обычно имеются входной согласующий регулируемый аттенюатор или усилитель с регулируемым коэффициентом усиления, корректор для некоторого подъема высоких частот для повышения разборчивости, амплитудный ограничитель, полосовой фильтр, ограничивающий полосу канала, и выходной регулируемый усилитель для согласования с ЕМ. Вход элемента аттенюатора обычно рассчитывается на сопротивление линии 600 Ом и регулировку уровня в пределах ±20 дБ. Главная задача этого устройства — установка некоторого номинального среднего значения напряжения сигнала на входе ограничителя. При этом ограничитель будет срезать только резкие выбросы.
Прошедшие предварительную обработку во входных устройствах сигналы (см. рис. 7.17) подаются к четырем одноканальным модуляторам, состоящим из БМ и полосовых фильтров. В возбудителях для двухканальных передатчиков устанавливаются только два ОМ (6, 7,10, 11). Все соображения о схемах, режимах и элементах, приведенные в § 7.7 для фильтрового ОМ, относятся и к этим модуляторам.
Полосы пропускания фильтров для четырехканальной системы выбираются по рис.7.7,г, а для двухканальных систем — по рис.7.7,д,е. Поднесущие частоты в четырехканальной системе должны быть равны: f’0 = f0 − 6250 Гц и f’’0 = f0 + 6250 Гц.
Рассмотрим групповой тракт устройства формирования многоканального сигнала. С выходов ПФ и аттенюатора 13 сигналы подаются на линейный сумматор, на выходе которого образуется групповой сигнал
.
Рис. 7.18. Структурная схема тракта предварительной
обработки модулирующего сигнала
Для того чтобы полнее использовать мощность передатчика и в то же время исключить перегрузку группового тракта, которая приводит к появлению помех между каналами из-за возникновения переходных нелинейных искажений, необходимо, чтобы уровень группового сигнала оставался в определенных пределах. Выравнивание его уровня при разном числе включенных каналов осуществляется введением несложной автоматики и управляемого делителя напряжения на выходе сумматора.
Групповой сигнал с помощью последующих преобразователей частоты ТП трансформируется в рабочую частоту передатчика. Усилитель 15 служит для компенсации затухания сигналов в БМ и фильтрах. Сформированный таким образом многоканальный групповой сигнал с ОМ на рабочей частоте fр подается на вход линейного усилителя мощности. При построении многоканальных возбудителей с ОМ во избежание взаимных помех между каналами следует обращать особое внимание на линейность АХ как индивидуальных трактов, так и особенно группового тракта.
Размещение в радиоканале с полосой 12 кГц четырех телефонных сообщений обычно называют первичным уплотнением. Каждый телефонный канал, образованный при первичном уплотнении, можно, в свою очередь, уплотнить, скажем, шестью телеграфными каналами (вторичное уплотнение). Операция вторичного уплотнения выполняется с помощью каналообразующих устройств, которые обычно не входят в состав передатчиков.