КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Принцип действия генератора с внешним возбуждением ГВВ
Общие сведения ГЕНЕРАТОРЫ С ВНЕШНИМ ВОЗБУЖДЕНИЕМ Генератором с внешним возбуждением (ГВВ) называют каскад радиопередатчика, в котором энергия источника постоянного напряжения преобразуется в энергию высокочастотных колебаний активным элементом (АЭ), управляемым периодическим сигналом внешнего возбуждения. В том случае, когда частота генерируемых колебаний совпадает с частотой возбуждения на входе, ГВВ является усилителем мощности колебаний. Можно построить ГВВ, преобразующий частоту колебаний, например, умножитель или делитель частоты, а также смеситель, на выходе которого частота будет равна сумме или разности частот двух входных сигналов. Выбор АЭ в ГВВ определяется диапазоном частот и требуемой выходной мощностью колебаний. Анализ режимов работы ГВВ с различными АЭ имеет в каждом случае специфические характеристики, связанные с особенностями работы АЭ или структурой остальных цепей схемы. Однако их проектирование, принципы анализа и методы расчета ряда основных параметров оказываются сходными. ГВВ должен вырабатывать колебания требуемой мощности в заданной полосе частот. Любой ГВВ содержит активный элемент, цепи возбуждения, нагрузки и питания. Назначение цепи возбуждения заключается в подаче сигнала на вход АЭ. Нагрузкой ГВВ являются (колебательные системы, настроенные на рабочую частоту ГВВ и обеспечивающие выделение энергии высокочастотных колебаний. Цепь питания обеспечивает подачу энергии источника постоянного тока на АЭ, который преобразует ее в энергию колебаний. В радиопередающих устройствах ГВВ выполняют роль промежуточных и выходных каскадов. Простейшие принципиальные схемы лампового и транзисторного ГВВ приведены на рис. 1.1, а, б. Основными элементами такого генератора являются: электронная лампа VL1 (транзистор VT1), колебательный контур LC, элементы связи с предыдущим каскадом LCB и источник питания выходной цепи Еа (или Ек). На вход генератора в цепь управляющей сетки лампы подают два напряжения: постоянное напряжение смещения Ес м, которое определяет начальное положение рабочей точки на характеристике лампы и переменное напряжение радиочастоты uс, называемое напряжением возбуждения. С целью упрощения расчета и анализа работы генератора напряжение возбуждения принимают косинусондальным, т. е. ис = = Uс cos Ѡt, где Uс — амплитудное значение напряжения возбуждения. В результате действия в цепи управляющей сетки переменного напряжения возбуждения в анодной цепи лампы ток изменяется, т. е. Iа = Iа0+Iа~ cosѠt, где Iа0 — постоянная составляющая анодного тока, создаваемая источником анодного питания; Iа~-амплитудное значение переменной составляющей, вызываемое напряжением возбуждения. Колебательный контур в анодной цепи лампы настроен в резонанс с частотой напряжения возбуждения ю. Поэтому он оказывает переменной составляющей анодного тока Iа~ большое и чисто активное сопротивление Rэ. Протекающая через контур переменная составляющая анодного тока, создает на нем падение напряжения, называемое колебательным напряжением на контуре uк= Uк cos Ѡt. Вследствие усилительных свойств лампы амплитуда колебательного напряжения на контуре Uа значительно больше амплитуды поданного на вход напряжения возбуждения Uc. Мощность созданных в контуре колебаний будет больше мощности колебаний, поданных на вход генератора. Генератор с внешним возбуждением создает в контуре колебательную мощность Р~. В зависимости от напряжения смещения, определяющего начальное положение рабочей точки на характеристике электронного прибора, различают два режима работы генератора: режим колебаний первого рода и режим колебаний второго рода.
Дата добавления: 2014-01-15; Просмотров: 12648; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |