Материал: Листов, Константин Михайлович. Радио и радиолокационная техника и их применение

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

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

Источник: https://tut-files.ru/previewfile/124662