Космонавтика  Классификация кабелей и жгутов 

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

- контакты для пбдключения фильтров (если это йё-обходимо).

Разъемы следует устанавливать в соответствии с техническими условиями. При этом особое внимание нужно уделять соединению экранов проводов с корпусом прибора *) (рис. 7.12). Экран должен контактировать с корпусом по всей поверхности, причем сопротивление этого


R<1mOm

Рис. 7.12. Экранирование и заземление разъема:

/ - заземление экранирующей обмотки; 2 - шасси; 3 - сигнальная земляная шина; 4 - вывод экрана; 5 - влагозащитная изоляция; 6 противопомеховая прокладка из монеля.

контакта не должно быть более 1 мОм. Зазоры между разъемом и корпусом должны быть закрыты помехопо-глощающими прокладками.

К другим мерам можно отнести: специальное защитное покрытие контактов, установку заглушек на неиспользуемых разъемах, использование специальных фиксаторов, обеспечивающих неподвижность контактов, правильный выбор материала, обеспечивающего длительный срок службы при надлежащем контактном нажатии и хороший контакт.

Фильтрующие разъемы могут применяться на частотах от 30 МГц до 3 ГГц. На частотах ниже 1 МГц такие разъемы неэффективны, в этом случае эффективнее проходные конденсаторы или фильтры-, встроенные а ВЧ разъем.

* В приборных розетках и вилках. (Прим. пер.)



7.5. АКТИВНЫЕ РАДИОЭЛЕМЕНТЫ

Диоды. При включении диода в прямом направлении в области р-п-перехода накапливаются неосновные носители заряда. Если затем к переходу прикладывается обратное смещающее напряжение, то в течение некоторого времени через него течет ток, обусловленный этими носителями. Время существования такого тока (называемое также временем восстановления или временем переключения) обусловлено скоростью рассасывания неосновных носителей в р-п-переходе, а длительность,

id +

Рис. 7.13. Схема однополупериодного выпрямителя (а) и форма напряжения на диоде и тока через него (б).

ма и амплитуда этого тока зависят от характеристик диода и параметров схемы (рис. 7.13). Выбросы тока имеют широкий спектр и являются источником помех в цепях.

При выпрямлении процесс переключения и, следовательно, образования помех периодически повторяется.

В вьшрямителыу>1х устройствах такие помехи можно уменьшить:

- устанавливая конденсатор параллельно диоду;

- включая резистор последовательно с диодом;

- включая высокочастотный.конденсатор между одним и (или) другим выводом диода и землей;

- используя такой режим работы диода, при котором ток .через него значительно меньше максимально допустимого для диодов данного типа.

Сглаживающий фильтр, который, как правило, включают после выпрямителя, неэффективен по отношению к рассматриваемым выбросам, поскольку конденсаторы большой емкости, обычно используемые в таких фильтрах, имеют большую последовательную индуктивность.



Поэтому параллельно этим конденсаторам рекомендуется устанавливать конденсаторы малой емкости (на 1-2 порядка меньшей, чем у основных).

Диоды используются и для отсечки колебаний, подаваемых на вход соответствующих устройств. Однако чем больше уровень отсечки, тем больше гармонических составляющих содержится в выходном сигнале такого устройства.

Для уменьшения помех, возникающих при коммутациях, необходим правильный выбор параметров диодов и режимов их работы, а именно:

- диоды должны иметь малый разброс параметров, высокие значения рабочего и допустимого обратного напряжения и малое время восстановления (характерны для диодов, рассчитанных на значительные токи); - диоды.должны работать при минимально возможных напряжениях и токах.

Высокочастотный сигнал может вызвать изменение напряжения смещения диода, что приведет к ложному переключению, искажениям или неправильной форме выходного сигнала. Все диоды подвержены пробою, если ВЧ напряжение, приложенное к диоду, превышает его максимальное обратное напряжение.

Диоды, рассчитанные на небольшую мощность (<25 мВт), или с большой площадью р-п-перехода (например, точечные) при работе в зоне сильных электромагнитных полей, могут поглощать значительную долю энергии поля, что способствует ухудшению их параметров или приводит к перегоранию диода. Диоды с большой площадью р- -перехода имеют ощутимую емкость перехода (10-15 пФ). Энергия, проходящая через эту емкость, складываясь с энергией, нормально проходящей через диод, может привести к перегреву перехода и его разрушению. Поэтому диоды, находящиеся в зоне ВЧ полей, необходимо экранировать.

В усилительных каскадах, где в качестве активного элемента используется туннельный диод, эквивалентные емкости или индуктивности подключенных к нему цепей могут вызвать паразитные колебания (обычно с частотой порядка 1 МГц).

Все стабилитроны являются источниками дробового шума и шума, уровень которого обратно пропорционален частоте. Однако у сплавных стабилитронов уровень шума больше, чем у диффузионных. Вообще говоря, шум рас-



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