Главная >  Очерк развития радиотехнологии 

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 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204

электромагнита для них очень велико. Постоянная составляющая пройдёт через обмотку электромагнита, который притянет якорь Я. являющийся рычажком с укреплённым на его конце пером. Благодаря этому конец пера коснётся движущейся бумажной ленты. В те промежутки времени, когда в приёмной антенне будет наводиться эдс волнами, излучаемыми тем передатчиком, на который настроены контуре! усилителя, перо будет чертить на ленте короткие и длинные линии в соответствии с продолжительностью серий принимаемых колебаний.

Кривая тока в антенне при передаче точки и тире имеет вид, показанный на рис. lla.I.

На рис. 116.1 показаны тонкой линией две серии принятых колебаний высокой частоты, соответствующие передаче точки и тире, после их выпрямления, а жирной линией - постоянные составляющие, которые обеспечивают запись пером на ленте точки и тире.

Точка

Тире

11 М\! 1

1\1\М1

\lm\l

Рис. 11.1. а) Ток в антенне радиотелеграфного передатчика, работающего при помощи незатухающих колебаний, при передаче точки и тире; б) ток после выпрямления двух серий колебаний высокой частоты, соответствующих передаче точки и тире, и постоянные составляющие выпрямленного тока

Современная наука и техника используют для практических целей огромный спектр электромагнитных колебаний.

Для целей радиосвязи и радиовещания в настоящее время используется диапазон частот примерно от /= Ю гц до / = 6 10 гц, что соответствует диапазону электромагнитных воли от X = = 30 000 ж до X =5 см, которые называются радиоволнами. Распространение радиоволн разной длины имеет много существенных особенностей, поэтому диапазон радиоволн в соответствии с этими особенностями подразделяется на следующие поддиапазоны: 1) длинные волны ( X =3000 м и больше), 2) средние волны (от = 200 JH до X =3000 м), 3) короткие волны (от X =10 лг до = 200 м) и 4) ультракороткие волны (меньшие X =10 ж). Диапазон волн, в пределах которого могли работать дуговые передатч-ики и машины высокой частоты, сильно ограничен, что является одним из серьёзных недостатков, тормозивших их развитие.

Дуговые генераторы, мощность которых доходила до 1500 кет, 2-624 17



применялись для радиотелеграфной связи на больших расстояниях. Но они прИлМенялись недолго из-за неустойчивости генерирования колебаний, соответствующих средним и коротким волнам, невысокого кпд и сложности эксплуатации.

Более длительное применение нашли машины высокой частоты мощностью до 1 СЮ и более киловатт. Наиболее совершенные конструкции их, созданные в СССР В. П. Вологдиным, применялись для радиотелеграфной связи до 1927-1928 гг. Однако машины высокой частоты могут работать только на наиболее длинных волнах. Помимо этого, изготовление и эксплуатация машин высокой частоты встречают серьёзные затруднения. Для характеристики этих трудностей достаточно сказать, что линейная скорость ротора машин, даже для длинных волн, превосходила 300 -,

Благодаря отмеченным и другим недостаткам как дуговые генераторы, так и машины высокой частоты уступили место ламповым генераторам, имеющим существенные преимущества. Они позволяют генерировать колебания любой частоты (от низкой до очень высокой) и любой мощности (от долей ватта до многих сотен киловатт).

Возможность работы ламповых радиопередатчиков и радиоприёмников на длинных, средних и даже более длинных ультракоротких волнах, относительно хорошие электрические параметры ламповой аппаратуры (в частности, высокая чувствительность ламповых приёмников), простота эксплуатации, а также возможность радиотелефонии и высококачественного радиовещания ) явились причинами перехода на ламповую аппаратуру и широкого развития её.

Радиотелефония и радиовещание. Другие виды применения радиотехники

Рассмотрим сначала принцип телефонной связи по проводам, подробно разберём принцип радиотелефонии, а затем кратко остановимся на других видах применения радиотехники.

Принцип телефонной связи по проводам основан на изменении постоян-

. 1 j ного по направлению тока по закону

I кривой, характеризующей передавае-

мые звуковые колебания. На рис. 12.1 Рис 12 I Простейшая схема изображена простейшая схема, позво-телефониой связи по проводам дющая осуществить телефонную связь

по проводам Колебания частиц воздуха (звуковой частоты) вызывают механические колебания мембраны угольного микрофона М. В соответствии с колебаниями.

) Хотя принципиально радиотелефонная работа при помощи незатухающих колебаний, даваемых дугой и машиной высокой частоты, возможна, но по ряду причин технического порядка этот вид связи на базе дугового генератора и машины высокой частоты практически почти не был осуш,ествлён.



создаваемыми мембраной микрофона, изменяется электрическое сопротивление микрофона, что, в свою очередь, вызывает изменение величины тока цепи в такт с колебаниями частиц воздуха. Изменения величины тока вызывают механические колебания мембраны телефона Т, которые, в свою очередь, вызывают колебания частиц воздуха, происходящие по тому же закону, по которому воздушные колебания звуковой частоты воздействовали но микрофон. Этот процесс показан графически на рис, 13.1. В течение промежутка времени микрофон бездействует и в цепи протекает постоянный по величине и по направлению ток h; в течение промежутка времени Гг микрофон возбуждён и 3 цепи протекает пульсирующий ток, изменяющийся в такт с воздушными колебаниями, воздействующими на микрофон. Если ни микрофон, ни телефон не вносят искажений, то телефон Т, включённый последовательно с микрофоном М и батареей Б (рис. 12.1), воспроизводит звуковые колебания соответственно кривой рис. 13.1.

h- T, - T;

-X-\-t

Рис. 13.1. Пульсирующий ток в це- Рис. 14 I. Пульсирующий ток в це-

пи микрофон-телефон при телефон- пи микрофон-телефон при воздей-

ной связи по проводам ствии на микрофон одной звуковой

частотой

Как известно из курса математики, всякая периодическая функция может быть представлена в виде ряда простых синусоидальных колебаний. Следовательно, если на микрофон воздействует сложное по форме периодическое колебание, то его можно разложить на синусоидальные колебания и рассматривать воздействия на микрофон ряда простых синусоидальных колебаний. В частном случае, когда на микрофон воздействуют колебания одной частоты, например созданные камертоном, кривая тока в цепи микрофон-телефон будет иметь вид, показанный на рис. 14.1.

Обозначая постоянную слагающую этого тока через /о, а амплитуду переменной слагающей через /, , можно охарактеризовать использование постоянного тока отношением - Это отно-

шение, называемое коэффициентом модуляции, обозначается буквой т и часто выражается в процентах. Величина т определяет переменную слагающую тока и чем больше т, тем сильнее звук в телефоне. Величина коэффициента модуляции может изменяться от нуля до 100%.

Идея радиотелефонной связи основана на том, что вместо 2 19



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 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204