Предметом изобретения является радиоприемник, в котором для пред, отвращения изменения настройки входного контура; под влиянием изменения сеточной емкости лампы параллельно входному контуру включеиа цепь сетки вспомогательное лампы со омещенивм, меняющемся симещеаию усилительной .
Сущность изобретения поясняется фиг. 1-3.
На фиг. I изображена схема усилителя ПЧ супергетеродина, в которой применено настоящее изобретение; на фиг. 2- кривая изменения входной емкости обычной лампы в зависимости от изменения смещения управляющей сетки; на фиг. 3 пока, зан вариант схемы фиг. 1.
В схеме, изображенной на фиг. 1, лампа 5 служит усилителем и смесителем (или детектором); сетка 6 и катод 7 соединены с контуром 8 в точках 2- и 4. Контур состоит из .вторичной обмотки 9 настроенного трансформатора 10 и конденсатора настройки 11: Напряжение принимаемого сигнала постуяаег с пер25
вичной обмотки / трансформатора 10.
Катод 7 заземлен в точке 16 через сопротивление автоматического смещения 18, зашунтированное конденсатором 17. Та:ким образом, внутренняя емкость между сеткой 6 к катодом 7 лампы 5 подключена параллельно контуру 8. Напряжение автоматической регулировки гром, кости (АРГ) снимается с выходного сопротивления 22 второго детектора 2 и подводится к сетке 6 по проводу 20 через сопротивление 14.
Детектор 21 соединен с лампой 5 через промежуточный усилитель 23, последний связан с лампой 5 и с детектором 21 через настроенные трансформаторы 12 и 25. Напряжение АРГ подводится к усилителям 23 и 5 через фильтрующие сопротивления 26 и 14. Сетка 6 заземлена по высокой частоте, н сопротивлению 14 подключен блокировочный конденсатор 15. Усилитель 23 может состоять из нескольких каскадов.
Детектором 21 служит диод, анод 28 и катод 29 которого присоед 387
ияются к liiiavipoeHHOH вторично обмотке 80 трансформатора 25, параллельно которой включен конденсатор 13. .катодоМ 29 (точка 35} и точкой 24 обмотки 30 .к конденсатора 13 включены последовательно сопротивления 31 и 22, зашунтированные конденсаторами 34 общая точка 32 этих сопротивлений присоединена к земле 33.
При приеме сигнала потенциал точки 35, соединяюш.ей катод 29 с сопроти влением 31, становится положительным, а потенциал точки 24, соединяющей обмотку 30 и конденсатор 13 с сопротивлением 22,- отрицательным относит1ельно заземленной точки 32, если сопротивления 22 и 31 равны по величине, то потенциалы в точках 35 и 24 также равны и отличаются только по знаку; величина этих потенциалов меняется в соответствии с силой приходящи х сигналов.
Провод 20 присоединен к точке 24 так, что при увеличении силы сигнала к усилителям 5 и 23 подводится отрицательное напрял ;ение, уменьшающее коэфициент усиления обоих усилителей. Цепь низкоЗ частоты присоединяется к conpOTHBvieиию 22 через провод 27 и конденсатор 37. Сеточная емкость лампы 5 меняется в соответствии с напряжениями, подводимыми по проводу 20; начальное (постоянное) смещение сетки определяется величиной сопротивления 18.
На фиг. 2 изображен график изменения входной емкости пентода с экранированной сеткой (в данном примере лаэдпа 5) типа 6-К-7.
По графику видно, что при сравнительно незначительных изменениях смещения, в данном случае от трех до десяти вольт, входная емкость быстро ум1еньшается; это изменение в указанных пределах практически линейно.
Вспомогательная лампа 39 должна HiMSTb такую же характеристи,ку сеточной емкости; если же эту лампу присоединить через конденсатор 3 к контуру 8 пар-аллельно лампе 5, т. е. так, чтобы ее сеточная емкость также шунтировала контур, то соответственным смещением на сетке
388
41 лампы 39 можно компенсировать изменения входной емкости лампы 5.
Нормальное смещение лампы 5 равно минус три вольта (точка А на кривой 40, а смещение сетки 41 равно минус десять вольтов (точка В). Ухазаиные постоянные смещения снимаются автоматически с сопротивлений 18 и 44 соответственно. Сопротивление 44, щунтирован. ное емкостью, одним концом присоединено к катоду 43, а другим заземлено в точке 45.
Положим, что сопротивления 22 и 3J равны и что сетка 4 лампы. 39 через сопротивление 46 и провод 36 присоединена к точке 35 положительного потенциала выходной цепи детектора., в этом случае при приеме сигналов на сетку 41 будет подаваться добавочное положительное смещение, а на сетку 6 такое же отрицательное смещение.
Смещение каждой из сеток изменяется от точки А на кривой 40 в отрицательном направлении, а от точки В в положительном направле НИИ, так что эффективная суммарная входная емкость обеих ламп, щунтирующая контур S, не изменяется.
Сказанное справедливо, если обе лампы одинаковы; если же они различны, то нужно подобрать величины сопротивлений 22 и 31 таким образом, чтобы изменения входных емкостей ламп были равны по величине И противоположны 1ПО знаку.
Если лампы различны, изменение входных емкостей можно выравнять, подбирая соответственным образо.м напряжение анода и экранирующей сетки лампы 39. В данном .случае экранирующая сетка 47 лампы 39 соединена с источником напрял ения 49 через движок 48, а анод 38 соединен с тем же источником через сопротивление 42 и движок 50; регулируя потенциалы анода и экранирующей сетки, МО.ЖНО подобрать режим работы лампы 39 так, чтобы изменения ее сеточной емкости компенсировали изменения сеточной емкости лампы 5.
Из приведенного описания видно, что можно подводить к управляющим сеткам jraiMn перемениое смещеяие. Не наруш ая .настройки присоединен HiQro к ceTKiaiM эг-их ламп IKOIHтура; это особенно важно, еслн индуктивность контура велика: по сравиению с емкостью контура. Это достигается тем, что средняя величина щунтирующей контур входной емкости, ламп оста,ется неизменной, так ка,к возрастание входной емкости одноЗ из ламп компенсируется осютветствен.ным уменьшением емкости другой лампы.
При наличии в схеме АРГ изменения напряжения АРГ меняют сеточную емкость настолько, что меняется и настройка контура. В этом случае применяется добавочная сетка и добВючный источник напряжения AJPr, причем подаваамые послед, ним напряжения меняются в сторону, противоположную изменениям напряжения первого источника АРГ. Второй источник соединяется со второй сеткой и регулируется так, чтобы изменения входных емкостей были равны по величине и противоположны по знаку; таки.м образом, эти изменения компенсируются и настройка контура остается неизменной.
При ж/елании обе лампы .можно поместить в обш,ий баллон, как показано на фиг. 3; здесь обе лампы 39 и 5 соединены в одну. ОнИ действуют так же, как ц в схеме фиг. 1 (соответствующие элементы схем отмечены одинаковыми цифрами).
В данном примере компенсирующая секция лампы 19 выполнена в виде триода; анодное напряжение его, а также величины сопротивле. ния 31 и 22 регулируются так, чтобы из.менения сеточных емкостей взаимно компенсировались. В остальном действие схемы фиг. 3 не отличается От действия схемы фиг. 1.
Преимущество схемы фиг. 3 заключается в том, что и для усиле. ния и для компенсации нужна только одна лампа, благодаря чему упрощается схема.
Предмет изобретения
Радиоприемлик с автоматичеслсой регулировкой силы приема, от л и. чающийся тем, что параллельно входному конт}фу включена цепь сетки вспомогательной лампы с смещением, меняющимся обратно смещению усилительной лампы, с целью сохранения неизменности пастройки.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Электронный индикатор настройки | 1939 |
|
SU65154A3 |
Радиоприемник с бесшумной настройкой | 1939 |
|
SU77443A3 |
Радиоприемник | 1940 |
|
SU63917A3 |
Способ удержания постоянства фазного и частотного совпадения генераторов строк и кадров | 1940 |
|
SU63914A3 |
ИНВЕРСНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ | 1940 |
|
SU77456A1 |
Радиоприемник | 1940 |
|
SU63916A3 |
Радиоприемное устройство | 1934 |
|
SU43854A1 |
Устройство для автоматической подстройки частоты в радиоприемниках | 1938 |
|
SU65149A3 |
Радиоприемник | 1940 |
|
SU65160A3 |
Катодный усилитель | 1929 |
|
SU36955A1 |
г8 г;
f1 |.Н
145 I
5,Q Отрицательн напр. на. с em не 8 §
10 15 20 25 33
siS
IVVV Ar-f-r-Ьi / .7
- /
I j/- i;-,. /5
., 45
Авторы
Даты
1949-01-01—Публикация
1939-03-12—Подача