Файл: Основы радиотехники и радиолокации учеб. пособие.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 10.04.2024

Просмотров: 280

Скачиваний: 5

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Величина тиі зависит от времени разряда конденсатора С ,, а Ти2 — от времени разряда конденсатора С 2. Постоянные

времени

разряда

конденсаторов равны:

 

 

где

'

х р і — Ci(Rgi + Rj2),

тр2 =

C2(Rg2 +

Ru),

 

трі (тр2) — постоянная времени

разряда;

килоом,

 

В

RH (RI2) — килоом,внутреннее сопротивлениеR,<cRg.лампы Л і(Л 2).

реальных схемах

Ri — единицы-^десятки

Тогда

Rg —

сотни-нтысячи

трі

следовательно,

 

Приближенно

считают,~CjRgi,что

Tp2 ~ C2Rg2.

 

 

Tui ~ трі ~ CiRgi,

а ти2~ тр2Ä CjRg2.

Более точно

TU

CiRgjln

I a2wRa2

(6-14)

, —

 

Ego,

 

тц2 =» C 2Rg2ln ^amRa-i Ego2


где Іаі(Іа2м )— анодный ток, протекающий=

вU ,лампе при ну­

левом

напряжении

на

управляющей сетке.

В симметричном

мультивибраторе

TUI

T

2 тогда

'

Т = 2CR gln

- ^

' R l .

 

 

Ьh go

В ы в о д ы . I. Период колебания Т в мультивибраторе равен сумме длительностей положительного и отрицатель­ ного импульсов (Т — Tui+Тиг) и зависит главным образом от постоянных времени разряда конденсаторов.

2. Для плавного изменения величин тщ, TU2, Т применяют резисторы R gl и Rg2 с переменным сопротивлением.

3. Для скачкообразного изменения ти и Т применяют на­ бор конденсаторов с переключателем.

Ф о р м а к о л е б а н и й

Основное требование к форме прямоугольного напряже­ ния мультивибратора — высокая крутизна переднего и зад­ него фронтов. (Передний фронт возникает в момент запира­ ния лампы, после чего происходит дозаряд конденсатора, ко­ торый присоединен к ее аноду. Вследствие этого напряжение на аноде достигает величины Е а не мгновенно, а за время дозаряда конденсатора тзар:

,MPs=С, ( Ra, +

ß.,Kj .

(6-1)

В реальных схемах

Rgk С R a. Rgk

Rg-

Тогда

^зар! ~ CiRai и ^зар2~ C 2Ra2-

Чем меньше тзар, тем быстрее нарастает напряжение на ано­ де лампы, тем меньше длительность переднего фронта им­ пульса мультивибратора (рис. 6.36).

Задний фронт (срез) импульса образуется в момент от­ пирания лампы и почти вертикален. Он предпочтительнее при использовании импульсов в последующих схемах.

401


А м п л и т у д а к о л е б а н и й

Амплитуда выходного напряжения мультивибратора оп­ ределяется падением напряжения, создаваемого анодным то­ ком лампы на резисторе Ra. Величина его зависит от напря­ жения анодного источника Е а и от величины сопротивления резистора Ra. Амплитуда выходного напряжения растет с увеличением сопротивления R a и напряжения Е а, поэтому ре­ гулировать ее в небольших пределах можно изменением ве­ личины сопротивления резистора Ra, а в больших пределах— изменением напряжения питания мультивибратора (Еа).

С т а б и л ь н о с т ь д л и т е л ь н о с т и и м п у л ь с а

Мультивибратор, собранный по

схеме с

нулевой сеткой

и работающий в автоколебательном

режиме

(рис. 6.35), име­

ет сравнительно низкую стабильность длительности импуль­ са (ти), а следовательно и частоты колебаний. Длительность

импульса зависит не только от параметров схемы, но

и от

величины сопротивления источника анодного питания

Е а и

источника накального напряжения U„,

так как

при их изме­

нении величина напряжения запирания лампы

E g0 также из­

менится (рис. 6.37). Из рисунка

видно, что чем

меньше

Еа и

и ш тем меньше E go-

Е а

несколько

понизилось

Допустим, что напряжение

(Еа/< Е а) . Запирание лампы произойдет теперь при мень­ шем отрицательном напряжении на сетке E 'go (рис. 6.38), а убывающее по экспоненте напряжение U g) достигнет ново­ го значения напряжения запирания позднее. Время действия Tui при этом увеличится. Такое же влияние окажет уменьше­ ние величины Ego и на тЦ2- В этом случае понижается частота колебаний, генерируемых мультивибратором. Изменение вре­ мени тш и Тц2>а следовательно и частоты колебаний, будет зна­ чительным при сравнительно небольших изменениях Е а и U H, так как напряжение разряда С по мере приближения к оси абсцисс меняется все медленнее и пересекает уровень E go под малым углом. Так,, например, при относительном изменении напряжения на 5% частота генерируемых колебаний меняет­ ся в пределах 2 ~ Ъ % . Некоторое повышение стабильности частоты колебаний можно получить, используя мультивибра­ тор с положительной сеткой.

402


Рис. 6. 36. Форма положительного импульса анодного напря­ жения.

Рис. 6. 37. Анодно-сеточные характеристики лампы при раз­ личных значениях анодного (а) и накального (б) напряжений.

В. Мультивибратор с положительной сеткой (автоколебательный режим) ,

Схема мультивибратора и временные диаграммы напря­ жений приведены на рис. 6.39. Отличие схемы от предыду­ щей (рис. 6.37) в том, что резисторы Rgi и Rg2 присоединены

не к

минусу, а к плюсу источника анодного

напряжения. Р а ­

бота

схемы в основном аналогична работе

мультивибратора

с нулевой сеткой.

 

Рис. 6. 38. Влияние величины напряжения запирания Eg0 на Частоту колебаний мультивибратора.

Единственное отличие состоит в том, что в момент вре­

мени t2

(запирание Л і) происходит не разряд

конденсатора

С , через

лампу Л 2 и Rgb а п е р е з а р я д его,

так как по­

следовательно с Rgi включен источник анодного напряжения

Е а. Ток перезаряда (ір) конденсатора

Q

протекает по цепи:

+ Е а, Rg, Сь

Л 2, —Е а

(рис. 6.40).

Сі

включает:

Процесс

перезаряда

конденсатора

разряд Сі через Л 2, Rie (внутреннее сопротивление ис­ точника Еа), Rgi;

заряд Сі от источника Е а.

Процесс перезаряда конденсатора обрывается в момент t3 (рис. 6.406), когда повышающийся потенциал его левой об­ кладки достигнет — Ego и откроется соответствующая лампа.

Крутизна наклона линии перезаряда конденсатора в этой схеме будет больше, чем линии разряда в схеме с нулевой сеткой, так как при переразряде напряжение на конденсаторе стремится к напряжению Е а, а при разряде — к напряжению.

404