ного генератора, настроенного на промежуточную частоту, ко торая смешивается в смесителе с частотой гетеродина и пре образуется в частоту, на которой ведется связь. Эти колеба ния далее усиливаются и подводятся к антенне.
Такое построение схемы позволяет вести прием и передачу на одной волне при перестройке только одного генератора.
На рис. 15 представлена схема трансиверного приемопере датчика с частотной модуляцией. Контуры высокой частоты общие для приемника и передатчика. Микрофонный вход пе редатчика объединен в одном трансформаторе с телефонным выходом приемника. Усиление низкой частоты происходит в лампе усилителя высокой частоты.
При переходе с приема на передачу при нажатии тангенты микротелефонной трубки специальное реле переключает только цепь накала ламп с приема на передачу. Все лампы приемника, кроме возбудителя-гетеродина и лампы автопод стройки частоты, гаснут, и включается накал лампы усилителя мощности.
Трансиверные схемы позволяют значительно сократить объем и вес приемопередатчиков. Они обеспечивают устойчи вую связь на одной общей волне. Работа на разных волнах невозможна.
ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ ПРИЕМНИКОВ И ПЕРЕДАТЧИКОВ
Приемники и передатчики всех типов в процессе своей ра боты потребляют электроэнергию, которую они получают от различных источников электроэнергии.
Для питания возимых и стационарных передатчиков боль шой и средней мощности используются силовые электростан ции переменного тока. Электростанция состоит из двигателя внутреннего сгорания и генератора переменного тока часто той 50 гц необходимой мощности. Электростанция перевозится в отдельном автомобиле с кузовом или в автоприцепе. Там, где это возможно, радиостанции получают электропитание от отдельных силовых электросетей переменного тока. Такую же систему питания имеют и радиорелейные станции и маги стральные радиоприемники.
Некоторые возимые радиостанции средней мощности, в частности танковые, получают электропитание от бортсети напряжением 12 или 24 в. Высокое напряжение, необходимое для питания цепей анодов и экранирующих сеток ламп прием ников и передатчиков, обеспечивается с помощью вращаю щихся преобразователей постоянного напряжения — умфор меров различных номиналов. В умформере совмещен электро двигатель, который приводится во вращение от бортсети, и генератор постоянного тока, который обеспечивает радиостан цию необходимым высоким напряжением.
45
Большие трудности возникают при выборе питания для переносных радиостанций, так как их вес и габариты в зна чительной мере зависят от источника питания. Во время вто рой мировой войны для этой цели чаще всего использовались аккумуляторы (обычно щелочные) для питания цепей накала и сухие батареи элементов — для питания анодно-экранных цепей.
Батареи после', их использования выбрасываются и подле жат замене новыми, что является их серьезным эксплуата ционным недостатком. Аккумуляторы могут быть заряжены на месте и использованы вновь.
Более удобным для войсковой эксплуатации является пи тание аппаратуры от аккумуляторов с преобразователями по стоянного напряжения, от которых питаются цепи анодов и экранирующих сеток. При этом для питания переносной ап паратуры применяются преобразователи не вращающегося,
авибрационного типа — вибропреобразователи.
Ввибропреобразователях постоянный ток, поступающий от аккумуляторов, вначале преобразуется в переменный, напря жение которого повышается трансформатором, после чего пе ременный ток повышенного напряжения преобразуется в по стоянный и поступает на питание радиоаппаратуры.
Вибропреобразователь более экономичен по потреблению энергии, чем умформер. Его к. п. д. достигает 70%.
Системы питания с аккумуляторами удобны, однако они требуют организации заряда аккумуляторов. Заряд аккумуля торов производится на специальных зарядных базах, на кото рых имеются зарядные электростанции, состоящие из двига теля внутреннего сгорания и генератора постоянного тока.
АНТЕННЫЕ УСТРОЙСТВА
Антенны войсковых радиостанций должны быть надежны в работе, удобны для переноски, эксплуатации и маскировки.
Наиболее простой тип войсковой антенны — это штыревая антенна, получившая широкое практическое применение. Шты ревые антенны бывают различной высоты (от 1,5 до 20 м) и обычно состоят из отдельных колен. Если штырь имеет теле скопическую конструкцию, то его трубчатые колена выдви гаются одно из другого. Для небольших антенн никакой от дельной опоры или оттяжек не требуется.
Чтобы увеличить дальность действия радиостанции, штыре вые антенны часто снабжают металлическими «звездочками», которые 'навинчиваются на верхнее колено штыря (дальность увеличивается в полтора,—два раза). При этом увеличивается ток, проходящий по антенне, так как емкость между концом антенны и землей возрастает.
Кроме штыревых антенн, применяются вертикальные ан
46
тенны из гибкого провода, подвешенного на жестких опорахмачтах.
Вертикальные антенны большой высоты обычно имеют про тивовес. На рис. 16 изображена вертикальная антенна с метал лической «звездочкой» на конце. Противовес здесь состоит из четырех лучей. Провода противовеса с проводом антенны об разуют как бы конденсатор. Емкость такого «конденсатора» увеличивается при увеличении числа лучей и их длины.
Рис. 16. Вертикальная антенна с противовесом (антенна со „звездочкой" подвешена на мачте)
Для получения оптимальной излучаемой мощности необхо димо добиться 'наибольшей величины тока в антенне. Это до стигается настройкой антенны в резонанс с частотой колеба ний передатчика, при этом дальность действия радиостанции
увеличивается.
Практически настройка антенны осуществляется измене нием индуктивности катушки или емкости конденсатора, вклю чаемых в антенну.
Большинство современных переносных радиостанций рабо тает в широком диапазоне частот. Для настройки антенны в заданном диапазоне приходится включать секционированную катушку (или вариометр) и конденсатор переменной емкости.
47
Подбором числа витков катушки осуществляется грубая на стройка антенны, а изменением емкости конденсатора — точ ная настройка.
Штыревые антенны излучают энергию радиоволн в раз ных направлениях неравномерно. Степень неравномерности из лучения любой антенны изображается графически в виде кри вой, называемой диаграммой направленности антенны. На рис. 17 изображена диаграмма направленности излучения вер-
Излучения
нет
Рис. 17. Диаграмма направленности штыревой антенны:
а — в вертикальной плоскости; б — в горизонтальной плоскости; в — объемное
изображение диа! раммы направленности
тикального штыря в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Радиоволны наибольшей мощности излучаются штыре выми антеннами вдоль земной поверхности. С увеличением угла . к горизонту излучаемая мощность уменьшается. В вер тикальном направлении радиоволны' не излучаются, поэтому, например, для связи с самолетами эти антенны малопригодны.
Рис. 18. Штыревая антенна с противовесом и ее диа грамма направленности в горизонтальной плоскости
48
На ультракоротких волнах широко применяется штыревая антенна с противовесом. На рис. 18, а изображена такая ан тенна, а на рис. 18,6-—диаграмма ее излучения в горизон тальной плоскости. Провода противовеса в виде веера уста навливаются в направлении на корреспондента, так как в эту сторону происходит максимальное излучение энергии радио волны.
В переносных радиостанциях используется также антенна, называемая горизонтальным вибратором. Она состоит из двух горизонтальных проводов, подвешиваемых на опорах высотой
1 м (рис. 19,а).
Корреспондент
а
Наименьшее
Наибольшее
излучение
Рис. 19. Низко расположенный горизонтальный вибра тор и его диаграмма направленности
При работе на низко расположенный горизонтальный ви братор дальность связи увеличивается по сравнению с даль ностью при работе на штыревую антенну. Для хорошей ра боты горизонтального вибратора необходимо надежно изоли ровать от земли лучи антенны и корпус радиостанции. Поэтому
■не рекомендуется устанавливать радиостанцию непосредствен но на землю, а лучи антенны разбрасывать по поверхности земли.
На рис. 19,6 приведена диаграмма направленности низко расположенного вибратора в горизонтальной плоскости. Наи более интенсивно радиоволны излучаются в направлении лу чей антенны. Это нужно учитывать при развертывании антенны для связи. На рис. 20 показано правильное и неправильное расположение горизонтальных вибраторов при связи двух кор респондентов.
4—2394 |
49 |
Рис. 20. Расположение горизонтальных вибраторов при связи двух корреспондентов
Для повышения дальности действия один из лучей гори зонтального вибратора подвязывается к дереву или мачте на высоте 8—10 м от земли, а другой устанавливается в на правлении «а корреспондента и включается в гнездо «Проти вовес» передатчика. Такая антенна называется антенной типа
<3 |
авгпр и v е с |
-----------■•'-Z° |
Рис. 21. Антенна типа „наклонный луч“
Рис. 22. Диаграмма направленности антенны типа „наклон ный луч“:
а — в вертикальной плоскости; 6 — в горизонтальной плоскости
50