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) |
Режим колебаний первого рода
Режим работы генератора, при котором анодный ток ia от источника анодного питания через лампу протекает на протяжении всего периода колебаний напряжения на сетке, называют режимом колебаний первого рода. Для установления такого режима напряжение смещения следует подобрать так, чтобы рабочая точка А в исходном состоянии находилась на середине прямолинейной части характеристики лампы (рис. 1.2). Для упрощения анализа работы генератора реальные криволинейные характеристики ламп заменяют отрезками прямой, какпоказано рис. 1.2. Такая замена называется идеализацией характеристик. Погрешность при этом не превышает 5—10% и для ионических расчетов, учитывая разброс параметров ламп, вполне приемлема. Поэтому в дальнейшем будем пользоваться идеализированными характеристиками электронных приборов. Режим колебаний первого рода в усилителях называется режимом усиления класса А. Проследим физические процессы,.происходящие в ГВВ при работе его в режиме колебаний первого рода. 1. Допустим, что сначала в цепи управляющей сетки включено только постоянное напряжение смещения Ес, т. е. ес = Е с. При этом в цепи анода протекает только постоянный анодный ток Iа0 в направлении от плюса источника анодного питания через катушку контура и промежуток анод — катод внутри лампы к минусу источника (стрелки на рис. 1.1). Значение постоянного анодного тока Iа0 определяется графически по характеристикам лампы, как показано на рис. 1.2, а измеряется прибором A1, включенным в разрыв анодной цепи (см. рис. 1.1, а). Так как сопротивление катушки контура постоянному току незначительно, то падением напряжения на нем можно пренебречь. Поэтому все напряжение источника питания оказывается приложенным к аноду лампы, т. е. еа=Еа. Вся мощность, расходуемая источником питания, выделяется на аноде в виде тепла Р0=Ра. При отсутствии напряжения возбуждения в цепи управляющей сетки колебаний в контуре не будет. 2. При включении напряжения возбуждения в цепи управляющей сетки результирующее напряжение будет изменяться следующим образом: ec = Ec + Uccos Ѡt. В этом случае в анодной цепи кроме постоянного анодного тока протекает еще и переменный анодный ток с амплитудой Так как рабочая точка находится на прямолинейном участке характеристики лампы, то изменения анодного тока будут пропорциональны изменениям напряжения на -сетке. Поэтому анодный ток изменяется по тому же закону, что и напряжение на сетке, Т. е. ia = Ia0 + Ia_COS Ѡt Во время положительного полупериода входного напряжения переменный ток в цепи анода Iа~ протекает от анода к катоду внутри лампы, через блокировочный конденсатор источника питания и через контур к аноду лампы. Во время отрицательного полупериода— в обратном направлении. Амплитуду переменного анодного тока можно определить графически, как показано на рис. 1.2, а измерить включенным в разрыв анодной цепи амперметром Аи предназначенным для измерения переменного тока высокой частоты (см. рис. 1.1). Колебательный контур, настроенный в резонанс с частотой переменного анодного тока, оказывает ему большое активное сопротивление. Поэтому падение напряжения на контуре большое uк= Iа~ Rа cos Ѡt =UK cosѠt. Переменное напряжение на контуре UK создает в контуре ток, называемый контурным током Iк, значение которого в Q (добротность контура) раз больше переменного анодного тока Iа~, подходящего к контуру. Контурный ток протекает по ветвям контура через катушку и конденсатор, замыкаясь в контуре. Его измеряют амперметром А2, включенным в разрыв цепи контура (см. рис. 1.1). Вследствие изменения напряжения на контуре результирующее напряжение на аноде также изменяется: еа = Еа— uк=Еа — Uк cos Ѡt. Предельные мгновенные значения результирующего напряжения на аноде определяются граничными значениями величиныѠt. При Ѡt = 0 значение cos Ѡt =l и результирующее напряжение на аноде будет минимальным: еаmin=Еа-Uк. Это значение напряжения на аноде называют остаточным напряжением. При Ѡt = 180° значение cos Ѡt —1 и результирующее напряжение на аноде будет максимальным: еаmax =Еа+Uк. Амплитуда напряжения на контуре UK может достигать значения, близкого к напряжению источника анодного питания Еа, т. е. Uкmax =Еа. Следовательно, мгновенное значение напряжения на аноде изменяется в этом случае от нуля до удвоенного значения Е а: еаmin=Еа-Uкmax=Eа-Еа=0 еаmах=Еа+Uamax=Ea+Ea=2Ea На рис. 1.3 приведены временные диаграммы, характеризующие фазовые соотношения между напряжениями и токами в генераторе. Видно, что напряжение между анодом и катодом еа — пульсирующее. Его составные части: постоянное напряжение источника анодного питания Еa и переменное напряжение мм контуре U,с. 11|)инимая за положительное направление тока во внешней цепи от катода через контур к аноду и отсчитывая потенциалы относительно катода, видим, что падение напряжения на контуре совпадает по фазе с напряжением на сетке. На этом же рисунке показано, что переменное напряжение на аноде лампы относительно катода противоположно по фазе напряжению на сетке. Обозначим его Ua. Амплитуда его равна амплитуде напряжения на контуре, а фазы их противоположны, т. е. Ua = — UK. Переменное напряжение на аноде лампы Ua = Uacos Ѡt является выходным напряжением генератора.
Дата добавления: 2014-01-15; Просмотров: 4601; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |