Файл: Левичев В.Г. Радиопередающие и радиоприемные устройства [учеб. пособие].pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 10.04.2024

Просмотров: 264

Скачиваний: 3

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

В

этом

уравнении

 

 

 

 

 

 

 

 

л-(-%-)'-,• а - ( £ ) ' •

С ш £ + и 9

.

-

(1.66)

где

р — волновое сопротивление контура;

 

 

 

 

 

Q9 — добротность

контура (с учетом

воздействия на нее

 

следующего каскада и цепи сетки лампы

автогенера­

 

 

тора);

 

 

 

 

 

 

 

 

~Y—коэффициент

включения

контура в анодную

цепь

 

лампы.

 

 

 

 

 

 

 

Автотрансформаторную обратную

связь

удобно

применять в

тех случаях,

когда контурная

катушка выполняется

с

однослой­

ной намоткой и имеет не менее

10—20 витков. При меньшем

числе

витков трудно осуществлять плавную регулировку обратной связи. Вариант схемы автогенератора с последовательным анодным

питанием изображен на рис. 1.38,6.

Основное достоинство автотрансформаторной обратной связи заключается в ее простоте и возможности использования в диапа­ зоне весьма высоких радиочастот. Основной недостаток рассмо­

тренных

схем

состоит в том, что нельзя заземлить

ротор

конден­

сатора настройки.

 

 

 

 

Схему

автогенератора

с

автотрансформаторной

обратной

связью часто

называют «индуктивной трехточкой».

 

 

 

4. Автогенератор с емкостной обратной связью

 

Емкостная

обратная

связь

в автогенераторе

осуществляется

при помощи емкостного делителя контурного напряжения. Это означает, что элементом обратной связи является один из конден­ саторов контура, число которых должно быть не менее двух. Кон­

тур

подключается к усилительному прибору тремя точками и схе­

ма

является трехточечной. Ее называют «емкостной трехточкой».

В такой схеме нагрузкой усилительного прибора является парал­ лельный контур третьего вида.

На рис. 1.39 приведен вариант схемы емкостного автогенера­ тора. Непосредственно из нее видно, что фазовое условие самовоз­ буждения выполнено. Определим амплитудное условие самовозбу­ ждения.

В данной схеме коэффициент обратной

связи

 

 

 

 

 

/

. — ]

 

 

А 0 .

_

Umg

_

 

"o'bg

 

(1.67)

С —

it

/'тс

1

 

 

 

'-'та

 

~ '

 

 

 

 

 

 

 

ш0 -с.а

 

 

Для получения

режима

колебаний

второго

рода необходи­

мая величина коэффициента

 

обратной

связи

определяется по

6Q

 

 

 

 

 

 

 


формуле (1.60). Поэтому требуемая

величина

емкости Се

равна

 

 

 

^ т р е б " ^

г - ^

(1.68)

В этом уравнении

Q

где - 7 г — коэффициент включения контура в анодную цепь лампы.

Рис. 1.39. Схема емкостного трехточечного авто­ генератора

Очевидно, что емкость контура

Настройка контура емкостного автогенератора может произво­ диться изменением индуктивности Ьк. Для этой цели она должна выполняться в виде вариометра. На практике так делается до­ вольно часто. Можно также применить специальный конденсатор настройки. К сожалению его ротор в рассмотренной схеме зазем­ лить нельзя. Это обстоятельство является недостатком.

Заметим, что в емкостном автогенераторе с анодным контуром ячейка смещения может быть только параллельной.

Емкостную обратную связь удобно применять в тех случаях, когда катушка контура не имеет отводов. Обычно это имеет место при малом числе витков, а также при многослойной намотке кон­ турной катушки. Автогенераторы с емкостной обратной связью успешно применяются не только на коротких волнах, но и в диа­ пазоне УКВ. _ '

61

5. Автогенератор с катодным контуром

На рис. 1.40, а изображена схема трехточечного автогенератора с контуром в цепи катода лампы. Обратная связь в ней автотранс­ форматорная. Анод лампы заземлен по переменному напряжению. Это означает, что между анодом и землей напряжение постоянно.

Напряжение обратной связи подается на сетку лампы с индук­

тивности L g .

Оно противофазио переменному

анодному

напряже­

нию, которое

действует на индуктивности L a .

Анодное

питание в

 

г

в

 

Рис. 1.40. Схемы трехточечных автогенераторов

с контуром

в цепи

 

Катода лампы

 

 

рассматриваемой

схеме последовательное, а

ячейка

автоматиче­

ского смещения

параллельная.

 

 

На рис. 1.40,6 изображена схема автогенератора с параллель­ ным анодным питанием. В этой схеме цепи постоянного и перемен­ ного анодных токов разделены. Данный вариант схемы не имеет особых преимуществ по сравнению с предыдущей схемой и поэтому применяется сравнительно редко.

На рис. 1.40, в показана схема на пентоде. Она выполнена с последовательным анодным питанием и последовательной ячейкой

автоматического смещения. Если нижнюю обкладку

конденсатора

Cg2

отсоединить

от катода и соединить с землей, то

пентод будет

работать в триодном режиме. В

этом случае лампа

обладает ха-

- рактеристиками

и параметрами

триода.

 

 

На рис, 1.40,г

показан вариант схемы автогенератора, в кото-


ром напряжение обратной связи снимается с емкостного делите­ ля С]С2 . Следовательно, обратная связь здесь емкостная. Анодное питание в этой схеме может быть только параллельное. Ячейка смещения показана параллельной, но ее можно выполнить и после­ довательной. Такую схему целесообразно применять в тех случаях,

когда

конструкция

катушки L K

не

позволяет сделать выводы от

части

ее витков.

 

 

 

 

 

Емкость контура в этой схеме складывается из емкости конден­

сатора

настройки

Ск и

результирующей

емкости конденсаторов

делителя

п

р

I

 

 

 

 

С]-Со

 

 

 

W — W. н 1 - с, + С2 *

 

Очевидно, что

коэффициент

обратной

связи

к= —

°-с — С] "

Это отношение должно превышать критическую величину. Основное достоинство любого автогенератора с катодным кон­

туром заключается в заземленном роторе конденсатора настрой­ ки. Благодаря этому исключено влияние руки оператора на ча­ стоту генерируемых колебаний. Хорошо так же и то, что на эле­

ментах контура нет высокого постоянного

напряжения (при лю­

бой схеме анодного питания).

 

 

 

Обратим внимание, что во всех трехточечных

автогенераторах

между электродами лампы «катод — сетка» и

«катод — анод»

включены реактивности одного

знака, а

между электродами

«анод — сетка» противоположного.

Только

в этом

случае выпол­

няется фазовое условие самовозбуждения, т. е. в автогенераторе получается положительная обратная связь. Это есть общее пра­

вило для составления любой трехточечной схемы

автогенератора.

В заключение заметим, что в автогенераторах

следует отдавать

предпочтение схеме последовательного питания и последователь­ ной ячейке автоматического смещения, так как в этом случае ста­ бильность частоты генерируемых колебаний получается выше.

Если же необходимо применить параллельную ячейку автосме­ щения,- а резистор Rg имеет небольшое сопротивление, то последо­ вательно с ним следует включить дроссель высокой частоты. Его междувитковая емкость должиа быть незначительной.

6. Двухконтурный автогенератор с электронной связью

между контурами

В войсковых радиостанциях связи широкое применение полу­ чила схема автогенератора, изображенная на рис. 1.41. Ее предло­ жил советский ученый Б. К. Шембель. Схема Шембеля представ­ ляет собой сочетание автогенератора с усилителем мощности.

Возбуждение колебаний происходит в контуре LyCu

который

подключен к первым трем электродам лампы: катоду,

управляю-

63


щей сетке и экранирующей сетке. Он называется внутренним кон­ туром генератора. Экранирующая сетка выполняет роль анода лам'пы возбудителя. Она заземлена по высокой частоте. Таким об­ разом, возбудитель собран по трехточечной схеме. Трехточка мо­ жет быть индуктивной (рис. 1.41, а) или емкостной (рис. 1.41,6). Возбудитель работает даже при отключенной цепи анода.

Частота генерируемых колебаний в основном определяется па­ раметрами внутреннего контура генератора. В схеме 1.41, а она равна

(1.71)

2* VLiCi

Поскольку возбудитель работает, то на управляющей сетке лампы действует переменное напряжение частоты /о.

<*—гт-

с в 2 Т

 

 

 

 

 

 

 

 

/Чг06

/4г?к

 

i

Н И

 

Рис. 1.41.

Два

варианта

схемы

двухконтурного

автогенератора

 

с электронной

связью

между контурами:

 

 

а — генератор

с параллельным

питанием

по

внешнему контуру,

последова­

тельным питанием по внутреннему контуру и

параллельной ячейкой

автома­

тического смещения; б — генератор с последовательным

питанием

по

внеш­

нему контуру, параллельным питанием по внутреннему контуру и последо - тельной ячейкой автоматического смещения

При замкнутой цепи анода в ней протекает импульсный ток. Каждая гармоника анодного тока протекает через контур ЦСХ и контур L2C2. Контур L2C2 называется внешним контуром генера­ тора. Его можно настроить на частоту любой гармоники и получить

в анодной цепи лампы режим

усиления или умножения

частоты.

В схеме, изображенной на

рис. 1.41, с, постоянная

составляю­

щая анодного тока не проходит через внешний контур, а проходит через часть катушки внутреннего контура. Поэтому в данной схе­

ме питание

анодной цепи

параллельное

относительно

внешнего

контура и последовательное

относительно

внутреннего контура.

В схеме,

изображенной

на рис. 1.41,6,

постоянная

составляю­

щая анодного тока проходит только через внешний контур. В этой схеме питание анодной цепи последовательное относительно внеш­ него контура и параллельное относительно внутреннего контура. Возможны и другие комбинации анодного питания генератора.

64