Главная -> Книги

(0) (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) (45)


R6\ Вых

Рис. 100. Схемы низкочастотных лампового (а) и транзисторного (б) LC-генераторов

анодных полуобмоток первичной обмотки трансформатора Тр через разделительные конденсаторы С1 и С2 подаются на сетки ламп. Частота колебаний зависит от индуктивности первичной обмотки трансформатора и емкости конденсатора СЗ, составляющих колебательный контур. Для изменения уровня выходного сигнала, наведенного во вторичной обмотке трансформатора, служит потенциометр R3.

В транзистортом генераторе, используемом, например, в приборах Г4-102, Г4-106, Г4-107 (рис 100,6), колебательный контур L1 С1 С2 СЗ включается в схему тремя точками, что вызывает положительную обратную связь выходной и входной цепей транзистора Т1, включенного по схеме с ОК. В цепь базы этого транзистора включены резистор R1 и конденсатор С4, улучшающие фильтрацию высших гармоник и подавляющие возможное паразитное возбуждение. Для эмиттерной стабилизации коллекторного тока в цепь эмиттера включен резистор R2, зашунтированный конденсатором С5 большой емкости. Каскодный эмиттерный повторитель на транзисторах Т2 и ТЗ обеспечивает необходимое согласование выходного сопротивления генератора с нагрузкой. Смещение фиксированным током создается включением резисторов R3 и R4, подбор сопротивлений которых обеспечивает требуемые базовые и коллекторные токи. Переменная составляющая выходного напряжения, создаваемого на нагрузочном резисторе R6 эмит-тертюго повторителя, через разделительный конденсатор С7 поступает на усилитель мощности.

В задающих генераторах на биениях использовано явление, называемое биением частот, сущность которого состоит в том, что при воздействии на детекторную цепь, состоящую из диода Д и нагрузочного резистора R (рис. 101 двух



Рис. 101. Схема получения биений частот

напряжений частотой fi я ъ ней возникает ток сложной формы. При этом кроме составляющих тока основных частот f и /2 появляются составляющие тока новых комбинационных частот /1-/2, fi+fi и Др. Это явление пгароко применяют для генерирования сигналов инфранизких, звуковых и ультразвуковых частот. Задающий генератор на биениях прибора ГЗ-53 (рис. 102) состоит из двух LC-генераторов, детектора-смесителя и фильтра нижних частот.

В выполненном по емкостной трехточечной схеме LC-rene-раторе фиксированной частоты на транзисторе Т4 последовательный колебательный контур состоит из катушки L2 и конденсаторов С13-С15 и С19-С22. К этому контуру подключены два последовательно соединенных конденсатора СИ я С12 большой емкости, в результате чего образуются три точки его включения в схему. Для переключения диапазонов переключают конденсаторы С19-С22, при этом контур настраивается на одну из четырех фиксированных частот, разнесенных на 5 кГц. Сигнал фиксированной частоты через разделительный конденсатор С16 поступает на базу транзистора Т5, включенного в схему буферного эмиттерного повторителя.


Ьхх х

Рис. 101 Схема задающего-генератора на биениях прибора

ГЗ-53



Первичная обмотка трансформатора Тр2 и конденсатор С18 являются контуром, настроенным на фиксированную частоту и подключенным через конденсатор СП к эмиттерной нагрузке R16. Такой дополнительный контур обеспечивает фильтрацию гармоник и уменьшение нелинейных искажений. Кроме того, буферный каскад устраняет связь между обоими генераторами через цепи детектора-смесителя.

В LC-генераторе переменной частоты на транзисторе Т1, также выполненном по трехточечной схеме, последовательный контур состоит из катушки L1 и конденсаторов С4 и С5. Для плавного изменения частоты («Частота») служит конденсатор переменной емкости С4. Параллельно контуру подключены два последовательно соединенных конденсатора С2 и СЗ, в результате чего образуются три точки его включения в схему. Первый каскад двухкаскадного буферного усилителя иа транзисторе Т2 является предварительным усилителем напряжения, а второй каскад на транзисторе ТЗ-эмиттерным повторителем и аналогичен каскаду на транзисторе Т5. Первичная обмотка трансформатора Тр1 и конденсатор С9 являются нагрузочным контуром.

В схемах обоих генераторов для создания смещения на базы транзисторов применены делители напряжений R1R2, R5R6, R10R11 и R14R15.

Детектор-смеситель собран пс мостовой схеме на диодах Д1-Д4. Резистор R21 служит для балансировки смесителя, что улучшает симметрию схемы и снижает искажения формы выходного сигнала. Оба сигнала высокой частоты с вторичных обмоток трансформаторов Тр1 и Тр2 подаются к диагоналям мостовой схемы. Получаемый в результате биений частот сигнал звуковой частоты пропускается фильтром нижних частот, состоящим из катушки L3 и конденсаторов С23, С24, и поступает на вход усилителя звуковых частот. Для регулировки уровня выходного сигнала («Рег. вых.») служит потенциометр R22.

В приборе ГЗ-56 и заменяющем его современном приборе ГЗ-104 также применен задающий генератор на биениях частот, состоящий из двух высокочастотных LC-генераторов и детектора-смесителя. Один генератор настроен на фиксированную высокую частоту 400 кГц, а изменение высокой частоты другого в узких пределах от 400 до 360 кГц позволяет получить на выходе детектора-смесител сигнал низкой частоты, изменяющейся в пределах от О до 40 кГц.

Прибор ГЗ-102 (рис. 103) является измерительным генератором и служит источником напряжения синусоидальной формы



(0) (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)