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

выполнения индуктивного шлейфа. Опишем сначала схему рис. 1 la.VII. В точках фидера ШШ, находящихся от пучности напряжения в точках ПП на расстоянии х, определяемом из равенства (40 VII), присоединяют перемычки ШН. Они соединены своими нижними концами с идентичной фидеру двухпроводной линией длиной 0,8/., выполненной из таких же проводов, как и сам фидер.

Чтобы устранить возмолсность возникновения электрических колебаний в свободных концах нижней линии, включаются неподвижные мостики. Причем мостик Мг устанавливается в точках, обеспечивающих получение требуемой индуктивности шлейфа ШНМ2. Мостик М\ устанавливается от точек НН на расстоянии ) /4 - М/2, где М - длина мостика (расстояние между центрами проводов). Для заданной волны сопротивление шлейфэ HMi в точках НН равно бесконечности, поэтому этот шлейф никакого влияния па шлейф ШНМг не оказывает.

Монтаж индуктивного шлейфа иногда выполняют и так, как показано на рис. 116.VII. Провода одного конца шлейфа прикрепляются к проводам фидера в соответствующих точках, а провода другого конца при помощи изоляторов палочного типа прикрепляются к небольшому столбику, врытому в землю.

В заключение отметим, что в настоящее время в качестве мостика шлейфа стали применять специальную скобу с зажимами, а крепление проводов шлейфа к проводам фидера осуществлять при помощи специальных зажимов.

Задачи к VII главе

Задача 1 VII. Определить волновое сопротивление и постоянную затухания р на Петр воздушного двухпроводного фидера из медных проводов ради\сом г= 1,75 мм при расстоянии между осями проводов а= 400 мм, если фидер питается с частотой, соответствующей 1-=16 м.

Ответ. 1.ф = 650 оч, = 0,16 10* {на метр).

Задача 2 VII Определить и р медного коаксиального фидера с воздущным диэлектриком, имеющею внутренний диаметр внешней тр>бы D= 100 мм и наружный диаметр внутренней тр>бы d = 30 мм, если фидер питать с частотой, соответствующей X = 10 ж.

Ответ. р71,6 ом, i3 = 0,14 10 (на метр).

Задача 3 VII Чему должно быть равно расстояние между осями проводов воздущного двухпроводною 4идера, если он выполнен из проводов диаметром 2 г = 4 jiijK и имеет волновое сопротивление = 600 ом

Ответ а 30 см

Задача 4 VJI. Для существующего двухпроводного фндера длиной /=135 м были произведены на волне Х=16 м измерения i/ и 6, на расстоянии х, отсчитываемом от уз та напряжения 1) в нормальных атмосферных условиях и 2) при наличии на проводах фидера инея В первом случае 33,7 в, Xi=

= 0,2025 м, и70 в, во втором случае 6, 2= 38,4 в, x-=0,37 м, Ux2=76,2e. Определить р в обоих случаях

Ответ 1) р=0,32 10~ (на метр), 2) р = 0,63.10~ (на метр).

Задача 5 VII. Определить по ф-ле (22.VII) кпд фидера длиной / = 300 л,



имеющего р=0,3-10 на метр н р=б50 ом. 1) если его нагрузить сопротивлением - РФ и 2) если его нагрузить сопротивлением /?2=1000 ом. Ответ. \) г,ф--=85 %, 2) 1ф=-84 %.

Задача 6.VII. При каком нагрузочном сопротивлении кпд фидера пре дыдущей задачи будет равен- I) г,ф=:80 %, 2) г,ф=0

Ответ. 1) /?2~ 1500 ом или ;?2* 280 ом; 2) Ra=<x> или RO.

Задача 7.VJI. Воздущный двухпроводный фидер, обладающий = 600 ом Р=0,3-10 (на метр), нагружен сопротивлением /?2-р*. Определить кпд фидера тф (по ф-ле 7.\ II), мсщнссть Pi, которую надо подавать к началу фидера, а также эффективные значения напряжения и тока в конце и ггчале фидера, если в конце данного фидера длиной /=166 м выделяется мощность 2= Ю кет.

Ответ. r=QO %, Pi=Il,I кет, U 2450 в, I= 4,08 а, 6 = 2580 в, /1=4.3 а.

Задача 8.VII. Мощность, проходящая по фидеру, обладающему p=QQQ ом, равна Я=10 кет. Определить приближённо максимальные эффективные значения напряжения и тока в фидере, если к = 0,9.

Ответ. U kc=2580 в, /, .=4,3 а.

Задача 9.VJJ. Энергия к нагрузке пересдаётся по двухпроводному фидеру, расстояние между центрами проводов которого а = 20 см, длина рабочей волны Х=30 м. Для соглюования используется индуктивный щлейф (Л4=а). На каком расстоянии Xjj от пучности напряжения должен быть подключён шлейф, а также какой длины 1ш он должен быть, если измерения напряжения по фидеру при подключённой нагрузке и отключённом шлейфе дают / =3 в, /лакс=10 в

Ответ. Хд = 5,1 м, /щ = 3,07 м.

Задача 10.VII. Необходимо согласовать сопротивление нагрузки R-IGAom с волновым сопротивлением питающего фидера, имеющего р=бОО ож (2/-=4 лл, (2=300 мм). Определить длину четырёхпроводной вставки Ipi-m- волновое сопротивление Рвет И стороны её прямоугольника-сечения и D2, если рабочая длина волны )=20 м, а радиус проводов такой же, как у фидера.

Ответ Включение по схеме рис. 66. \II; Igcm 9вст= 0m;Di=a = 300 мм; Ог-400 мч.

Задача 11.VII. Максимальная рабочая волна =-50 м. Какой длины /

должен быть экспоненциальный фидерный трансформатор для согласования входного сопротивления антенны Rj =600 ом с волновым сопротивлением фидера p=300ojK (или наоборот), если минимально допустимый к на питающем фидере

равен 0,9.

Ответ. /=26,3.

Вопросы для проработки VII главы

1. Что называется фидером и какие требования предъявляются к нему?

2. Какие существуют практические типы фидеров

3. Что называется антенным эффектом фидеров и какими способами он ослаляется>

4. Что называется коэффициентом бегущей волны; как он опре еляется экспе риментально?

5. Почему надо стремиться к получению коэффициента бегущей волны возможно близким к единице

6. Что называется явлением факельного истечения и как его предотвратить?

7. Как изуерить мощность, проходящую по фидеру, н кпд фидера?

8. Как вычисляется и измеряет я волновое сопротивление фидера?

10. Чем вызвано применение согласующих устройств (антенных трансформаторов)?

П. Какие основные типы согласующих устройств применяются в настоящее время для работы на фиксированн й волне н в диапазоне волн

12. Какие требования предъявляются к фидеру в отношении материала проводов, изоляторов, расстановки столбов для его подвески и т. д?



ГЛАВА VIII ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ФИЛЬТРЫ

§ l.VIII. Назначение электрических фильтров и классификация их

по схемам звеньев

Как одиночный контур, так и связанные контуры обладают фильтрующими свойствами, основанными на том, что входное сопротивление этих систеу! различно для разных частот. При помощи этих систем можно обеспечить пропускание нужной полосы частот. Однако часто ставяся требования задержать некоторую полосу частот или пропустить частоты от нулевой до некоторой предельной или от некоторой предельной до очень высокой частоты, что ни одиночный контур, ни связанные контуры выполнить не могут.

Эти специальные задачи фильтрации могут выполнять электрические фильтры, представляющие собой цепи из отдельных повторяющихся звеньев, составленных из той или иной комбинации сосредоточенных постоянных. При этом звенья образуются реактивными сопротивлениями, включёнными отчасти последовательно, отчасти параллельно. Соответствующие фильтрующие свойства звеньев достигаются подбором этих реактивных сопротивлений.

Наи.меньшее количество реактивных сопротивлений, из которых может быть составлен фильтр, два (рис. la.VHI); одно из них, обозначенное через 0,5 Zi, включено последовательно между входом и выходом фильтра, а другое 2 z2 - параллельно входу (или выходу). Такое звено напоминает букву Г, поэтому оно называется Г-образным.

Звенья бывают Т-образные (рис. 16.Vni), П-обраэные (рис. le.Vni) и другие.

Фильтр, имеющий несколько звеньев, называется многозвенным.

Простейшей схемой звена является Г-образная, так как другие схемы могут быть сведены к нескольким Г-образным. Так Т-образное звено может быть сведено, как показано на рис. Is.Vin, к двум Г-образным звеньям. Аналогично П-образное



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