* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
789 ЧАСТОТЫ ТРАНСФОРМАЦИЯ 790 Е . Е . » , 1927, 1, р . 3,- S с h е i b е A . , N o r m a l f r e q u e n z e n u . absolute F r e q u e n z m e s s u n g , « J a h r b . d . d r a h t l . T e l e g . u . T e l e p h . * , 1927, 5, p . 158; B r a i l l a r d e t D i v o i r e , L a mesure exacte et precise des longueurs d&onde d a n s les stations d & 6 m i s s i o n , « L * o n d e 61.», P . , 1927, 8, p . 357; S с h e i b e A . , Z t s c h r f. H o c h f r e q u e n z t e c h n i k * , В . , 1927, p . 120, 158; B r a i l l a r d R . , D i v о i r e E . , D i e genaue Messung d . W e l l e n l a n g e n bei jeder S t e l l e , « E l e k t r i s c h e N a c h r i c h t e n - T e c h n i k » , 1927, p . 11; A i k e n C . A . , P r e c i s i o n Metbod for the Measurement of H i g h Frequen cies, « P r o c e e d i n g s of the I n s t i t u t e of R a d i o E n g i n e e r s * , N . Y . , 1928, 2, p. 125; H o r t o n G . a . M a r z i s o n W . , P r e c i s i o n D e t e r m i n a t i o n of F r e q u e n c i e s , i b i d . , 1928, 2, p . 137; H i t c h c o c k R . , A D i r e c t R e a d i n g R a d i o f r e q u e n c y Meter, « P r o c e e d . of the I n s t , of R a d i o E n g i n e e r s * , N . Y . , 1929, 1, p . 24; H a 1 1 E . , A S y s t e m for F r e q u e n c y Measurements B a s e d on a S i n g l e F r e q u e n c y , i b i d . , 1929, p . 272; P e s s i o n C . a. G a r i o Т . , Measurement of the F r e q u e n c i e s of D i s t a n t R a d i o T r a n s m i t t i n g S t a t i o n s , i b i d . , 1929, 4, p . 734; J i m b o S . , Measurement of F r e quency, ^Proceed, of the I n s t , of R a d i o E n g i n e e r s * , N . Y . , 1929, 11, p . 2011; D o c u m e n t s d u C C J R , B e r n , P r e m i e r e R e u n i o n 1929, B e r n , 1930, S e p t . — O c t . , p . 183; G r i f f i t s "W., W a v e Meter, « W i r e l e s s W o r l d * , L . , 1930, 4, p . 381; G r i f f i t s W . , A c c u r a t e W a v e Meter D e s i g n , i b i d . , 1930, 1, p . 113; P a r k i n Т . , Portable Precision F r e q u e n c y Meter, « M a r c o n i R e v i e w * , 1930, l, p . 1; D o c u m e n t s d u C C J R , D e u x i e m e R e u n i o n , B e r n , 1931, M a i — J u i n , p . 112, 169; D e с о , « L & o n d e 61.», P . , 1932, 7, p . 131, 553; N a n c a r o w , « E l e c t r i c i a n » , 1932, 5, p . 109, 241; С о r a n , « B a l l . L a b o r R e c o r d * , 1932, p . 11, 102; W a i n b e r g A . , Centres de mesure et de control a distance d a n s l&U.R.S.S., «Publications techniques de l&U.J.R.*, B r u x e l l e s , 1932, 2, p . 76; S с h e i b e u . Adelsberger, E i n e Q u a r z u h r fur Z e i t u . F r e q u e n z m e s s u n g sehr hoher G e n a u i g k e i t , « Z t s c h r . f. t e c h n . P h y s . » , L p z . , 1932, 12, p . 591; N o r m a n , « P r o c e e d . of the I n s t , of R a d i o E n gineers*, N . Y . , 1932, 11, p . 1715; R o h d e S c h w a r z , « H o c h f r e q u e n z t e c h n . » , В . , 1932, 4, p . 117А. Вайнберг. ЧАСТОТЫ ТРАНСФОРМАЦИЯ в электро т е х н и к е и р а д и о т е х н и к е , процесс преобразования заданной частоты f или по лосы частот переменного тока в значение nf, где п—коэф. Ч . т. В зависимости от предъяв ляемых требований и в соответствии с выбран ным методом осуществления Ч . т. коэф. Ч . т. п м. б. числом целым или дробным, причем как ббльшим, так и меньшим единицы. Само устрой ство, осуществляющее Ч . т., носит название т р а н с ф о р м а т о р а ч а с т о т ы (или пре образователя частоты). Если п<1, то резуль татом Ч . т. получается частота, меньшая по сравнению с исходной. В таком случае процесс Ч. т. носит название—д е л е н и е ч а с т о т ы , сам трансформатор—д е л и т е л ь ч а с т о т ы . Если п>1, то результатом Ч . т. получается частота, большая по сравнению с исходной. Соответственно процесс Ч . т. получил назва ние^—умножение частоты (см.), а трансформа тор—у м н о ж и т е л ь ч а с т о т ы . В част ности когда п=2, 3 и т. д., то трансформатор носит название соответственно — у д в о и т е л ь , у т р о и т е л ь ч а с т о т ы и т. д. Трансформаторы частоты наряду с использо ванием методов трансформации частоты широко применяются в современной (1933 г.) радио технике, в частности в ее основных областях: в радиопередающих устройствах, в устройствах радиоприема, в новейших устройствах измере ния радиочастот и др. Использование м е т о д о в Ч . т. в современной радиотехнике, а) В р а д и о п е р е д а ю щ и х устрой с т в а х методы Ч . т. широко используются д л я получения более высоких частот при на личии возбудителей, генерирующих относи тельно менее высокие частоты. Так, в машин ных передатчиках (см. Радиопередатчик м аш и н н ы й ) , т. е. когда возбудителем являет ся машина высокой частоты (см. Вц&юкой ча стоты машина), в силу высокой стоимости альтернаторов высокой частоты, стоимости, быстро возрастающей с повышением частоты генерируемого ими тока, оказывается значи тельно экономичнее генерировать относитель но более низкую частоту, а затем повышать ее до требуемого значения применением соответ ствующего метода Ч . т. (в данном случае од ного из умножителей частоты). В ламповых же передатчиках, т. е. когда возбудителем я в ляется ламповый генератор (см.), использова ние трансформаторов частоты для получения более высоких частот является необходимым в тех случаях, когда в целях достижения высо кой стабильности частоты применяют специ альные возбудители: камертонные генераторы, пьезокварцевые осцилляторы и т. д. (см. Ста билизация частоты). Это относится к тем слу чаям, когда частота, на которой должен рабо тать передатчик, лежит выше верхнего пре дела, достигаемого в таких возбудителях (уль тракороткие волны—-при пьезокварцевых воз будителях и даже длинные волны—при камер тонных). В радиопередающих устройствах ме тоды Ч . т. используются также в качестве ра дикальных способов устранения реакции мощ ных каскадов на возбудитель, так как наличие реакции ведет к неустойчивой работе возбу дителя и к нестабильности генерируемой им частоты. Кроме того методы Ч . т. имеют ис пользование здесь еще в тех случаях, когда один и тот же возбудитель используется не сколькими передатчиками, работающими на раз личных частотах, или одним передатчиком, но осуществляющим работу в различное время на разных частотах. Последний случай имеет мес то при переходе с дневной волны на ночную или при переходе с передач одного характера к передачам другого характера, долженствую щим использовать согласно международным конвенциям различные диапазоны частот (ве щание и телеграфная связь и т. п.). Большин ство случаев применения в радиопередающих устройствах различных методов Ч . т. связано с основной проблемой современной радиотех ники—с получением высокой стабильности час тоты передатчиков в соответствии с жесткими международными нормами, достижение к-рых является основным условием правильной экс плоатации и бесперебойной работы радиосе тей (см. Стабилизация частоты). Возбудитель, обеспечивающий стабильность частоты в пре делах новейших норм, помимо значительной стоимости требует еще особо квалифицирован ного обслуживания; поэтому использование од ного возбудителя с соответствующими транс форматорами частоты несколькими передатчи ками, в том числе и для получения несколь ких частот с каждым из этих передатчиков, я в ляется более экономичным, чем применение возбудителей на каждую частоту (волну). б) В р а д и о п р и е м н ы х устрой с т в а х методы Ч . т. получили применение в супергетеродинных приемниках и их разно видностях (тропадинных, ультрадинных и др.). Благодаря трансформации высоких частот в промежуточные, которым соответствуют более длинные волны, чем принимаемые, здесь ре шаются проблемы усиления весьма высоких частот, т. е. проблемы чувствительности, а также селективности. Методы Ч . т. получают здесь также применение в качестве особых фильтров, избавляющих радиоприем от атмо сферных помех (см. Резонанс, Резонанс п а р а м е т р и ч е с к и й ) . Предложены при емники, преобразующие принимаемые частоты в более высокие, т. н. и н ф р а д и н ы .