라디오 전자 및 전기 공학의 백과사전 이론: 무선 전송 장치. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전 무선 전자 및 전기 공학 백과사전 / 초보자 라디오 아마추어 무선 공학의 발전과 함께 강력한 방송 및 레이더에서 고주파 전력의 메가 와트를 생성하는 밀리 와트의 전력을 가진 소형 포켓에 이르기까지 무선 제어 모델에 사용되거나 켜는 데 사용되는 수많은 무선 전송 장치가 나타났습니다. 자동차 도난 경보기. 수십 킬로헤르츠(매우 긴 파장)에서 수십 기가헤르츠(밀리미터파)까지 다양한 주파수에서 작동합니다. 그럼에도 불구하고 이러한 모든 장치에는 공통점이 많기 때문에 별도의 무선 엔지니어링 장치 클래스로 구분할 수 있습니다. 이제 단일 단계 무선 송신기는 거의 사용되지 않으며 안테나에 연결된 자체 발진기입니다. 이들은 무선 제어 신호의 가장 단순한 마이크로파워 송신기이거나 레이더와 같은 고유한 마이크로파 송신기일 수 있습니다. 대부분의 무선 송신기는 마스터 발진기-전력 증폭기 방식에 따라 제작됩니다. 이 경우 진동의 여기 기능과 필요한 전력 수준으로의 증폭이 분리되어 이러한 캐스케이드를 최적의 방식으로 구성할 수 있습니다. 라디오 아마추어 LW, MW 및 HF 송신기, 즉 가장 일반적이고 흥미로운 것을 고려하십시오. AM(진폭 변조) 방송용으로 예약된 대역에서 작동합니다. 역사적으로 이것은 가장 오래된 방송 시스템으로 많은 단점이 있지만 버릴 수는 없습니다. 사실 이러한 범위의 파동은 장거리로 전파되며 전 세계적으로 AM 신호 수신을 위해 특별히 설계된 수억 개의 라디오 수신기가 사용됩니다. 따라서 세상에는 AM 송신기가 매우 많습니다. 주로 주파수 분배와 관련된 명확한 조직 없이는 방송에서의 공동 작업이 불가능합니다. 각 라디오 방송국에는 자체 작동 주파수가 있으며 주파수 그리드는 LW 및 MW에서 9kHz의 배수로 설정되고 HF에서 5kHz로 설정됩니다. 방송 송신기의 주파수 안정성 요구 사항은 매우 높으며 이제 마스터 오실레이터에는 주파수 신시사이저만 사용됩니다. 또한 신디사이저의 기준 주파수는 국가 시간 및 주파수 표준에 "연결"되어 있습니다. 많은 경우에 강력한 LW 스테이션의 캐리어는 예를 들어 영국의 Droitwich 라디오 스테이션의 캐리어와 같은 표준 역할을 합니다. 러시아에서는 약간 다르게 작동합니다. 원자 주파수 표준에서 수신한 기준 신호는 모스크바 지역의 특수 라디오 방송국에서 66.(6) kHz의 주파수로, 이르쿠츠크에서는 50kHz의 주파수로 방출됩니다. 각 라디오 센터에는 특수 기준 주파수 수신기(RF)와 합성기의 기준 주파수를 조정할 수 있는 주파수 비교 장치가 있습니다(그림 56). 방송국 주파수의 상대적 불안정성은 10-12 ... 10-15에 불과합니다. 그러한 정확도로 동기화된 시계는 백만 년에 XNUMX초씩 어딘가에서 "사라질" 것입니다! 그건 그렇고, 업계는 이미 기준 주파수 신호에 따라 조정되는 전자 시계를 생산하기 시작했습니다. 따라서 매우 안정적인 반송파 주파수 발진이 마스터 발진기에서 수신되고 송신기의 중간 단계에서 증폭되어 증폭과 동시에 변조가 수행되는 강력한 최종 단계로 공급됩니다. 질문이 생길 수 있습니다. 낮은 수준에서 신호를 변조한 다음 변조된 진동을 증폭하지 않는 이유는 무엇입니까? 이것은 송신기의 최대 효율을 얻으려는 욕구 때문입니다. 결국 우리는 수십 및 수백 킬로와트의 전력에 대해 이야기하고 있습니다. 고효율의 클래스 B 모드에서 애노드 변조가 가장 널리 보급되었습니다.변조기가 있는 송신기의 최종 단계에 대한 단순화된 다이어그램이 그림 57에 나와 있습니다. 1. 결합 코일 L2을 통한 고주파 반송파 진동은 강력한 테트로드 VL1에 조립된 송신기 출력단의 그리드 회로 L1C1에 들어갑니다. 자동 바이어스 회로 R2CXNUMX는 (그리드 전류의 흐름으로 인해) 동작점이 램프 특성의 낮은 벤드에 있는 제어 그리드에 음의 바이어스를 생성합니다. 이 경우 애노드 전류 펄스는 정현파 진동의 반주기 형태를 갖습니다. 애노드 회로 L3C4는 캐리어 발진의 정현파 모양을 복원하고 진폭은 애노드 공급 전압 Ua와 거의 동일하며 전력은 송신기의 정격 전력에 해당합니다. 증폭된 진동은 결합 코일 L4를 통해 안테나로 들어갑니다. 발전기 램프의 스크린 그리드는 양극 전압보다 낮은 전압 Ue로 별도의 소스에서 전원을 공급받습니다. 변조기는 클래스 B 모드에서도 작동하는 강력한 2극관 VL3 및 VL2에서 만들어진 기존의 푸시풀 오디오 주파수 증폭기입니다. 변조기의 출력 전력은 캐리어 전력의 절반에 이릅니다. 변조 변압기 TXNUMX의 XNUMX차 권선은 발전기 램프의 양극 회로에 전원과 직렬로 연결됩니다. 변조 깊이가 100%이면 발전기 램프의 양극 전압이 거의 2에서 60Ua로 변경되고 양극 회로의 고주파 진동 진폭이 오실로그램에서 알 수 있듯이 이에 따라 변경됩니다. 산업 효율(전력 네트워크에서 소비되는 전력에 대한 복사 전력의 비율)은 약 70kW의 복사 전력에서 설명된 송신기에 대해 100...XNUMX%에 도달합니다. 이러한 고출력에서 작동하기 위해 양극의 강제 공기 또는 수냉식 특수 발전기 램프가 개발되었습니다. 진동 회로 및 기타 요소도 고유한 디자인을 사용합니다. 세라믹 절연체에 구리 튜브로 감긴 대구경 코일, 공기 유전체가 있는 커패시터 및 고주파 파괴를 방지하기 위해 플레이트 사이의 거리가 깁니다. 강력한 송신기의 출력 회로는 예를 들어 라디오 센터에서 별도의 방을 차지합니다. 저자: V.Polyakov, 모스크바 다른 기사 보기 섹션 초보자 라디오 아마추어. 읽고 쓰기 유용한 이 기사에 대한 의견. 과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품: 정원의 꽃을 솎아내는 기계
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