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) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (23)


Высокочастотные дроссели в цепи накала лампы Li и выполняют роль катодпо-сеточной индуктивности. Благодаря конденсаторам небольшой емкости Cj и дроссели включены параллельно для переменною тока высокой частоты. Один нз ких обычно имеет индуктивность значительно большую, чем другой. В нашем примере Li L. Поэтому результирующая индуктивность между катодом и сеттей лампы практически равна Ij. Она сделана переменной для осуществления регулировки величины обратной связи, а следовательно, и мощности генерируемых колебаний.

Эквивалентная схема колебательной системы автогенератора и способ ее подключения к лампе изображены на рис. 1.48. Из нее видно, что рассматриваемый автогенератор является двухконтурным. Работает он по принципу емкостной трехточки. Это означает, что частота генерируемых колебаний получается ниже резонансной частоты анодно-сеточного контура, но выше резонансной частоты катодно-сеточного контура.

Из эквивалентной схемы видно, что сетка лампы имеет соединение с каждым из дву.х контуров и поэтому является общим электродом лампы. Автогенераторы с общей сеткой в диапазоне УКВ встречаются наиболее часто.

Конденсатор Сз является разделительным. Он отделяет цепь анода от цепи сетки по постоянному току. Резистор Rg и конденсатор Cg служат ячейкой автоматического смещения. Благодаря конденсатору Cg сетка лампы имеет неизменный потенциал относительно земли. Выбором веЛичины сопротивления Rg устанавливается необходимый угол отсечки импульсов анодного тока лампы. Обычно он бывает 60-80°.

Отбор электромагнитной энергии от автогенератора может производиться различными способами. На рис. 1.47 двухпроводный фидер подключен к генератору автотрансформаторно. Конденсаторы С4 и Cs являются разделительными. Ввиду их наличия фидер не имеет постоянного потенциала относительно земли. Выход однотактного автогенератора не является строго симметричным, так как потенциалы анода и сетки не одинаковы по величине.

Рис. 1.48. Эквивалентная схема колебательной системы однотактного автогенератора метровых волн с анодно-сеточной линией

3. Двухтактные автогенераторы метровых волн

На практике встречаются различные варианты схем двухтактных автогенераторов метровых волн, но общие принципы их работы аналогичны.




На рис. 1.49 изображена схема автогенератора с анодной н сеточной двухпроводными линиями открытого типа. В схему входят следующие элементы: две одинаковые лампы, анодная линия (включена между анодами ламп), сеточная линия (включена между сетками ламп), катодные дроссели (включены в цепях накала ламп), ячейка автоматического смещения CgRg, источник анодного питания с напряжением Еа и блокировочные конден-саторы.

Лищии выполнены из медных или латунных трубок. Для уменьшения активного сопротивления линий трубки обычно серебрят. Длина линий /а и lg короче четверти волны генерируемых колебаний.

Колебательная система двухтактного автогенератора сложна. Ее эквивалентная схема изображена на рис. 1.50.

На эквивалентной схеме Laa д, ;ч

представляет собой индуктивность анодной линии, к которой добавляются индуктивности выводов анодов ламп. Аналогично Lgg представляет собой индуктивность сеточной линии, к которой добавлены индуктивности выводов сгток ламп. Катодная индуктивность Lkk образована высокочастотными дросселями и выводами от нитей накала ламп. Полез-«о заметить, что дроссели L\ и La, а также дроссели Ls и L4 соединены параллельно (из-за наличия блокировочных конденсаторов) .

Поскольку двухтактная схема симметрична, то высокочастотные тютенциалы средних

точек индуктивностей Lgg, Lgg и L™ равны нулю. Это обстоятельство позволяет разделить эквивалентную схему колебательной системы двухтактного автогенератсра на две самостоятельные половины. Они показаны на рис. 1.51. На изображенных схемах емкости соединены в треугольник, а индуктивности в звезду. Если звезду индуктивностей пересчитать в треугольник, то станет ясно, что колебательная система каждого плеча автогенератора является трехконтурной. На рис. 1.52 она показана только для левой

CoLA

£Г

-If.

Рис. 1.49. Схема двухтактного автогенератора метровых волн с анодной и сеточной линиями




Рис. 1.50. Эквивалентная схема колебательной системы двухтактного автогенератора метровых воли с анодной и сеточной линиями


Рис. 1.51. Эквивалентная схема колебательной системы двухтактного автогенератора метровых волн, разделенная на две самостоятельные половины


Рис. 1.52. Преобразованная эквивалентная схема колебательной системы одного плеча двухтактного автогенератора метровых воли



(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) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82)