152352. lajstromszámú szabadalom • Koaxiális amplitudó modulátor

152352 3 4 a kristálydióda terhelhetősége kis értékre hatá­rolja a modulátorból kivehető max. szintet is. A szimmetrikus kivitellel megvalósítható zá­rócsillapítás már jóval nagyobb, valamint a ki­vehető max. szint is, viszont a modulátor kivi­tele (szimmetrikus transzformátor alkalmazása) nagy helyigényű és nagy súlyú, ugyanakkor hangolást is igényel, emiatt nem beépített elem­ként, hanem külön egységként szokták szállí­tani. Léteznek ezeken kívül más rendszerű, csővel működő megoldások, ezek azonban konstruk­ciójuk és az alkalmazott csőtípus miatt igen sok hátrányos tulajdonsággal rendelkeznek. A hátrányok közül elsőként kell említenünk a feladathoz képest igen nagy teljesítményű csövet. Ennek szükségessége részben a szint­ingadozásra és frekvenciafüggőségre adott kö­vetelményekből és igen nagy részben a konst­rukcióból adódik, mivel a csőtípusból adódóan nem lehet következetesen alkalmazni a koaxiális technikát és emiatt a kompenzáló elemek vi­szonylag nagy energiát fogyasztanak. A nagy csőből adódóan természetesen nagy helyigényű és nehézkes konstrukció következik. Ezek a hátrányok részben a szintmérés mód­szeréből is következnek, mivel a szintmérés a kimeneten történik, ezért itt viszonylag nagy szintet kell produkálni, azért hogy mérést meg­felelő pontossággal lehessen végezni. A nagy kimenőszint nagy teljesítményű csö­vet kíván, miből viszont az előbbiekben emlí­tett hátrányok következnek. A találmány szerinti megoldás megszünteti ezeket a hátrányokat azáltal, hogy kisteljesít­ményű, pl. ceruzacsövet (pencil tube) alkalmaz és következetesen ragaszkodik a koaxiális tech­nikához, valamint a szintmérést a bemeneten nagyszinten végzi, amiáltal elesik a nagy ki­menő szint követelménye, A találmány szerinti megoldás igen nagy frekvenciaátfogást valósít meg frekvencia füg­getlenül, hangolás nélkül és 1000 MHz-ig mű­ködik, azaz teljes egészében átfogja a felső TV sávokat is. Külön kell foglalkoznunk a szint­mérés megoldásával, ez ugyanis a szignálgene­rátoroknál fellépő pontossági követelmény miatt igen lényeges. Problémát okoz itt általában, hogy a mé­rendő kimenő szint igen kicsiny, így ha az egyszerű megoldás kedvéért feszültséget mé­rünk, akkor biztos, hogy a mérő dióda karakte­risztikájának görbe szakaszán kell dolgoznunk, ez viszont azt jelenti, hogy nem léphetünk fel túl nagy pontossági követelményekkel. A teljesítménymérés lehetséges lenne kisebb szinten is, ez azonban igen sok egyéb problé­mát jelent és bonyolultsága miatt általában mindenütt igyekeznek elkerülni, mivel a fe­szültségmérés sokkal egyszerűbben és olcsóbban kivitelezhető az 1000 MHz-ig terjedő frekvencia­tartományban. A találmányban áthidaló megoldást alkalmaz­tunk, amennyiben nem közvetlenül a modulá­tor kimenőszintjét, hanem a bemenő szintet merjük és ugyanakkor biztosítottuk, hogy ez frekvenciafüggetlenül arányos legyen a bemenő feszültséggel. Így tehát a mérés nagyszinten pontosan történik, ugyanakkor a mérőrendszer igen egyszerű. Ezt természetesen csak megfelelő csővel és megfelelő konstrukcióval lehet elérni. A cső­vel szemben a frekvenciafüggetlen meredekség a követelmény, a konstrukcióval szemben pedig, hogy a be- és kimenet között ne legyen más csatolás csak az, amit a cső létesít és a frek­venciafüggfetlen kimenő impedancia. Ezt a konstrukció biztosítja úgy, hogy földelt rácsú kapcsolást alkalmazva, a megszakított koaxiális tápvonalon a földelt rács zárt állapotban elvá­lasztja a be- és kimenetet. Emiatt üzemi álla­potban a be- és kimenet között csak a cső elektronsugara létesít kapcsolatot. Ez a tény egyben egyéb előnyös tulajdonsá­gokat is biztosít. Nagy lesz a csillapítás különb­ség az üzemi és lezárt állapot között, tehát nagy lesz a modulátor impulzuselnyomása, ill, szinuszos modulációnál nagy lesz az elérhető modulációs százalék, A kimenő generátor impedancia frekvencia^ függetlensége is előnyként jelentkezik, ami biz­tosítja, hogy a modulátor kimenet hiteles szint­adóként működhessen. A találmány szerinti megoldásban a modulá­tor koaxiális tápvonalként van kiképezve és a belső erébe iktatott elektroncső — tárcsás trióda — mint földelt rácsú erősítő működik, amely­nek bemenő feszültségét, azaz közvetve a ki­menő feszültségét egy közvetlenül bemeneti tápvonalon a katód síkjában elhelyezett mérő­dióda méri, és az illesztés céljára nagyfrekvenr­ciás lezáróellenállásokat, valamint kompenzáló induktivitást tartalmaz. A találmány szerinti modulátor egy példa­képpeni kiviteli alakját az ábra mutatja vázla­tosan. A bemeneti koax. tápvonal 1 belső ere közvetlenül fémesen érintkezik az elektroncső 4 katódjával. A belső eret és a katódot a 3 szi­getelő kitámasztó tartja központosán. A bemenő tápvonal 1 belső eréhez közvetlenül érintkezik a bemenő nagyfrekvenciás feszültséget, ill. köz­vetve a kimeneti feszültséget mérő 2 nagyfrek­venciás dióda. Ugyanebben a tápvonal síkban helyezkedik el a katód bemeneti kapacitásának kompenzálására szolgáló 5 paralel induktivitás. Közel azonos tápvonal síkban helyezkedik el a bemeneti illesztést biztosító 6 koaxiális lezáró ellenállás, Az elektroncső 7 rácstárcsája nagy­frekvenciásán a 8 külső köpenyhez van földelve a 9 hengeres kondenzátoron keresztül. A 7 rács­tárcsához csatlakozik még a rácselőfeszültség és a moduláció bevezetéshez szolgáló 10 érintkező, amely hasonlóan a többi kivezetéshez nagyfrek­venciás szűréssel van ellátva. A modulátor ki­meneti oldalán az elektroncső 11 anód ja a 12 kapacitáson keresztül csatlakozik a kimeneti koaxiál tápvonal 13 belső eréhez, A kimenő impedancia frekvenciafüggetlenségét a kimenő koax. tápvonalba elhelyezett 14 tárcsaellen­állás biztosítja. Az anódtápfeszültség bevezeté-10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 2

Next

/
Thumbnails
Contents