Нефть и песок О стали Компрессор - подбор и ошибки Из истории стандартизации резьб Соперник ксерокса - гектограф Новые технологии производства стали Экспорт проволоки из России Прогрессивная технологическая оснастка Цитадель сварки с полувековой историей Упрочнение пружин Способы обогрева Назначение, структура, характеристики анализаторов Промышленные пылесосы Штампованные гайки из пружинной стали Консервация САУ Стандарты и качество Технология производства Водород Выбор материала для крепежных деталей Токарный резец в миниатюре Производство проволоки Адгезия резины к металлокорду Электролитическое фосфатирование проволоки Восстановление корпусных деталей двигателей Новая бескислотная технология производства проката Синие кристаллы Автоклав Нормирование шумов связи Газосварочный аппарат для тугоплавких припоев
Главная --> Промиздат -->  Аэродинамический расчет самолета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ( 74 ) 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148


Фиг.

Зависимость от

Усилители, применяемые в радиотехнике, основаны на свойстве электронной лампы давать в цепи анода сравнительно большой ток, когда к сетке-нити лампы прикладывается небольшое напряжение. В зависимости от частоты подводимого к лампе напряжения различают усилители низкой частоты (унч) и усилители высокой частоты (увч). Полученный в цепи анода ток заставляют протекать через большое сопротивление или реактивную катушку, в результате чего на зажимах их получается напряжение, в несколько раз превышающее напряжение на зажимах сетка-нить ; при этом в цепи анода за счет энергии батареи получается значительно ббльшая энергия, чем потребленная в цепи сетки. Ко всякому усилителю предъявляется требование, чтобы он, кроме большого усиления, также в точности, без всякого искажения воспроизводил сигналы, приложенные к цепи сетки; это будет иметь место лишь Б том случае, когда анодный ток будет пропорционален напряжению на сетке. Поэтому для усиления без искажений надо выбрать на характеристике лампы [кривая 1ан. = f(Fc,)] ее прямолинейную часть (АВ, фиг. 31). Усиление, даваемое самой лампой, характеризуется коэфф-том усиления напряжения Jc.

Различают три главных категории усилителей: 1) усилитель с сопротивлением (фиг. 32) - усиление определяется ф-лой:

* = -где Вен. - внутреннее сопротивление (нить-анод) лампы, В - внеш. сопротивление; на практике В выбирают обыкновенно = 2 - 2,5 Вен.; так, напр., для лампы типа Р-5 (Треста заводов слабого тока), имеющей Вт. = =25 000 а, внешнее сопротивление д. б. порядка 70 ООО й; соответственно для лампы Микро, имеющей Вен. =22000 - - 33 000 S, внешнее сопротивление желательно порядка


Фиг. 32. Схема усилителя с сопротивлением.

Н:1г

Фиг. 33. Схема усилителя с реактивной катушкой: D-реактивная катушка.

55000-80 000 й; 2) усилитель с реактивной кая-ушкой (фиг. 33) - если пренебречь ваттным сопротивлением реактивной катушки по сравнению с ее индуктивньпи сопротивлением {X=2%fL), то усиление выра-

зится формулой: А- =

, -; на практике значение X должно бьггь возможно большим, не меньше 2Вен., 3) усилитель с настроенной анодной цепью - применяется преимущественно в увч; контур LCB (фиг. 34) настраивается в -г резонанс с уси- Г 1

ливаемой часто- той,сопротивление контура для анодного тока

L I l-WA/V

Вэкв. - кривая изменений усиления в зависимости от частоты дает ма-

Фиг. 34. Схема усилителп с настроенной анодной цепью.

У /

Фиг. 3 5. Кривая усиления: у - усиление, / ~ собственная частота контура.

ксимум, когда усиливаемая частота равна собственной частоте контура (фиг. 35). Этот метод усиления обладает, очевидно, большой избирательностью - способностью отстраиваться от мешающего действия передак-щих радиостанций, работающих на близких к принимаемой волнах. Рассмотренные типы усилителей представляют одну стадию усиления. На практике они соединяются последовательно, каскадом,при чем связь между каскадами может осуществляться как автотрансформаторным, так главн. образом и трансформаторным путем; если каждая ступень дает усиление в шесть раз, то после двух ступеней получится усиление в 36 раз, и т. д. На фиг. 36 дана распространенная схема 3-лампового приемника с одной ступенью увч, ламповьш детектором Д и одной ступенью унч. В последние годы получил распространение в радиолюбительской практике такж рефлексный


Фиг. 3 6. Схема трехлампового приемника.

усилитель. Под рефлексньш усилением подразумевается усиление высокой и низкой частоты в одной и той ж;е лампе. В простейшей схеме такого усиления радиосигналы, реагируюгцие на цепь сетка-нить лампы, усиливаются в анодной цепи и через обычные реактивные катушки высокой частоты подводятся к кристаллич. детектору; преобразован, последним колебания, уже в виде колебаний звуковой частоты, подводятся



обрат ЕЮ к сетке лампы через трансформатор звуковой частоты и вновь усиленные в анодной цепи лампы поступают в телефон.

Видоизменением регенеративной схемы, позволившей в сотни раз увеличить усиление, даваемое обычным регенератором, является суперрегенеративный прием, не получивший большого применения вследствие неустойчивости режима работы.

Наиболее распространенной в настоящее время схемой для профессионального и радиолюбительского приема является супергетеродинный прием. Решение огромных трудностей, встречающихся при усилении высокой частоты в случае коротких волн (Я= 700 м и ниже), было найдено в трансформации частоты на более низкую. Принцип такого приема состоит в том, что на поступающие из радиосети колебания накладываются колебания местного генератора; частота последнего д. б. такова, чтобы частота получающихся биений была порядка 50 ООО циклов в ск. (вьпие звуковой частоты). Эти биения промежуточной радиочастоты выпрямляются первым детектором (ламповым) и подводятся к усилителю, настроенному на эту частоту. Далее, в случае модулированной радиопередачи (напр. радиотелефонной) колебания промежуточной частоты подводятся ко второму детектору (ламповому); при этом получаются колебания уже звуковой частоты, могущие в свою очередь быть усиленными помощью усилителя низкой частоты.

В нейтродинном приемнике применяется нейтрализация емкости сетка-анод регенеративной и усилительной лампы путем введения между сеткой и анодом нейтрализующего конденсатора, чем предупреждается возмоншость самогенерирования усилителя и искажения вследствие этого приема. Графическая схема трехлампового нейтродина дана на фиг. 37.

В описанных выше приемных устройствах конечный эффект приема воспринимается


Фиг. 3 7. Cxe.Aia третлампового регенеративного нейтродина.

В виде звукового ощущения, получающегося помощью телефона; усиление звукового впечатления достигается громкоговорителями (см.), ныне весьма распространенными при приеме радиовещательных станций в общественных местах. В установках профессионального радиотелеграфного приема описанный выше метод принятия сигналов, называемый слуховым приемом, применяется как исключение-для служебных переговоров и т.д. Дело в том, что при слу-

ховом приеме скорость радиотелеграфирования достигает в среднем лишь 20 слов в минуту редкие радиотелеграфисты успевают записать (по азбуке Морзе) 30 - 35 слов в минуту (в слове считается в среднем по 5 букв). Мощные же радиостанции, работающие для коммерч. связей, почти всегда используют автоматические быстродействующие радиопередачу и радиоприем. В этом случае прием производится на пишущие аппараты, к-рых имеется несколько систем; наиболее совершенной, не считая записи буквопечатающими аппаратами, в настоящее время является автоматическая запись радиосигналов помощью ондулято-ра (см.). На фиг. 38 дан образец записи в Москве

GLUSUHION VITRUH HUNVULDO

Фиг. 38. Лента записи радиопередачи.

радиопередачи Венской радиостанции в ноябре 1927 г.; скорость передачи была около 90 слов в минуту. При коротковолновой передаче скорость передачи (Маркони) доходит до 250 слов в минуту.

Организация Б. с. Существующие способы В. с. (радиотелеграф и радиотелефон) с организационной точки зрения м. б. разделены на следующие категории: 1) радиовещание и циркулярная радиопередача, 2) симплексная (простая) Б. с, 3) дуплексная Б. с. и 4) многократная Б. с.

1) При организации Б. с. первой категории имеется только одна передающая радиостанция; число приемных радиостанций (д.тя слушания концертов, поления метеорологических бюллетеней и т. д.) ограничивается только дальностью действия передатчиков. При таком виде Б. с, очевидно, невозможны никакие обратные запросы (напр. с просьбой повторить непринятую вследствие каких-либо причин часть радиопередачи) или получение квитанции о принятии посланных известий. Чтобы избежать пропуска части передаваемого, необходимо усилить мощность передающей радиостанции против нормально требующихся норм, при той же дальности для прочих категорий Б. с. Американцы, например, требуют для получения безукоризненного приема такой мощности от радиовещательных станций, которая давала бы силу электрического поля в месте приема порядка 10 ООО fiV/м, в то время как для радиотелефонной связи по другим категориям Б. с. требуется всего лишь сила электрического поля порядка 250 (хУ/м.

2) Симплексная (простая) схема Б. с. является простейшрш и старейшим видом связи для обмена депешами между пунктами J. и Ь\ В каждом из этих пунктов передатчик и приемник расположены в общем помещении и имеют одну только антенну, к-рая приключается или к передатчику или к приемнику (фиг. 39). Недостатком этого вида B.C. является неполное использование приборов: работает или передатчик или приемник. Такая Б. с. осуществляется ныне на коротких волнах радиолюбителями; она



же до сих пор широко применяется при Б. с. на море между морскими, а также и в 03душньпйи судами.

3) Для лучшего использования средств связи и увеличения количества обмениваемых депеш ныне ши-V роко распространена

во всех установках коммерческой и правительственной связи дуплексная радиосвязь. При этом виде Б. с. происходит одновременная радиопередача из А в В и из В в А с соответствуюн];им одновременным приемом в А н В. Основным условием для этой категории Б. с. Ш7Ш /ШУ /ШШ/. является отсутствие для приемной уста-(осГсвя - новки помехи еесоб-передатчик, 2 - прием- ственного передатчи-пик, 3 -коммутатор. ка. Не касаясь не-привившихся пока слолгных искусственных способов одновре-,менных передачи и приема помощью одной и той же антенны, у калием на простейшее

...4--.

:±1 I I

Фиг. 40. Схема дуплексной связи: 1-передающая установка, 2-приемная установка, S-радиоузел, 4-ключ, 5-телефон.

средство устраненпя такой помехи - пространственное разделение передающей установки от приемной радиостанции. Для успешного дуплекса крайне же.тательна, кроме Того, неодинаковость рабочих волн передачи

44. у.с

А С (otizr.i: А (o)z::l-v:

Фпг. 41. Схема многократной связи: 7-передающие узел с ключами и телефонами, .3-приемные

и приема,чтобы устранить мешание.Практически ключ для передачи м. б. установлен на приемной радиостанции и прп помощи проволочной телеграфной линии действовать на аппараты передатчика; n.;in :е, что предпочтительнее, и ключ передатчика, и телефон приемника помощью проволочных линий (показаны на фиг. 40 пункти-

ром) переносятся в отдельное помещение, называемое радиоузлом. Расстояние мелоду передатчиком и приемником выбирается порядка 2-5 рабочих длин волн.

4) Наиболее совершенным видом Б. с. яв.тяется многократная связь. В этом сту-чае (фиг. 41) дуп.тексная радиосвязь осуществляется одновременно меледу несколькими радиостанциями без помех одна другой. Для рациона.11ьного устройства такой Б, с. яв-тяется необходимьш: 1) разделение пространственное передающего центра от приемного центра, 2) различие между длинами волн, на к-рых одновременно осуще-ств.аяются передача и прием многих депеш. В передающем центре. устраивается несколько передатчиков, работающих на одну И.ТИ несколько агггенн; в приемном центре широко используются Д.ТЯ одновременного приема нескольких депеш замкнутая антенна и радиогониометры. Ключи передатчиков и телефоны с записывающими принятые радиосигналы аппаратами переносятся помощью проволочных линий из названных центров в радиоузел, который и является управляющим органом всей Б. с. в данной организации. Обычно д.Т1я рационального испо.тьзования (переброски депеш) и проволочной и беспроволочной связи радиоузел помещается в центре города, в одном здании с главной телеграфной KOHTopoir. При таком виде В. с. достигается лучшее, чем в какой-.т1ибо другой системе, использование всех технических средств (источники энергии, машинные и мачтовые установки) и большая экономия в обстулш-вающем персонале.

Почти весь прогресс радиотехники в главных чертах сводится к развитию и достинсе-нию экономичности как самых видов Б. с, так и категорий ее организации. Б. с. впервые была осуществлена в виде радиотелеграфии в 1895 г.; через 15-20 лет прибавился новый вид Б. с.-радиотелефон; в настоящее время к этим двум основным видам Б. с. присоединился еще третий - беспроволочная передача изображений. Рациональное и гармоничное использование в л-сизни как этих трех видов Б. с, так и проволочной связи явл:яется одним из величайших достижений современной техники на ее службе человечеству.

Лит.: Радиобиблиотека, 12 выпусков, 1остехиздат, J\I., 1925; т. и т. б. П. , 1918-27; n е S р е I е., Handbuch der drahtlosen Telegraphic u. Te-lephonie, В., 1921; More-croft .Т., Principles of Radio-communication, N. Y., 1927; В a n n e i t z F., Taschenbuch der drahtlosen Telegraphic u. 2-радио- Telephonie, В., 1927; Wagner K., Die Wissenschaftticlie Grundlagen des Rundempfangs, В., 1927; О 1 I e n d 0 г 1 F., Die Grundlagen der Hoch-frequenztechnik, Berlin; 1926; Nesper e., Bib-liothek d. Radioamateurs , 40 Lleferungen, Berlin. 1924 -1927; Proceedings of the Institute of Radio Engineers*, 1912 - 27; Jahrbuch d. drahtlosen Telegraphic und Telephonie , Berlin, 1907-27; R i e m e n-schneider K., Drahtlose Telegraphie u. Telephonic, Berlin, 1925. B. Баженов и Б. Введенский.

БЕСПРОВОЛОЧНЫЙ ТЕЛЕГРАФ И ТЕЛЕФОН, см. Беспроволочная связь.

,3 с

установки установки



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ( 74 ) 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148