Файл: Учебник радиометриста флота учебник для школ и учебных отрядов ВМФ..pdf
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 16.10.2024
Просмотров: 130
Скачиваний: 0
следовательно, н выходное напряжение цепи будут уменьшать ся по закону убывающей экспоненты (рис. 156, а):
и вых (0 — и вх (/) |
11С(I) — |
Пвх (I) |
11ВУ. (t) |
|
|
|
t |
|
t |
= «вх(Ое |
R C = % 4 t ) e |
(77) |
||
|
где x— RC — постоянная времени цепи.
Чем меньше постоянная времени т, тем быстрее заряжается конденсатор С и тем круче спадает выходное напряжение. Практически можно считать, что процесс заряда конденсатора
заканчивается за время, |
равное трем постоянным времени цепи: |
tz= 3RC. Очевидно, что |
за это же время и выходное напряже |
ние упадет до значения, |
близкого к нулю. |
°— \\ |
|
Рис. 156. Дифференцирование и интегрирование прямо угольных импульсов
Внашем примере т<^тн, заряд конденсатора практически за канчивается в самом начале действия входного импульса и на пряжение на выходе имеет форму остроконечного импульса.
Вмомент окончания действия входного импульса конденса тор начнет разряжаться. Ток разряда, протекая через сопротив ление R, изменяется также по экспоненте и за такое же незна чительное время. Этот ток направлен в сторону, противополож ную току заряда, поэтому падение напряжения на сопротивле нии R будет противоположного знака. На выходе при этом появится второй остроконечный импульс отрицательной поляр ности.
Если жеО >тн,то конденсатор С за время действия входного сигнала не успевает сколько-нибудь заметно зарядиться и на пряжение на выходе цепи практически будет иметь форму на
пряжения, приложенного ко входу.
160
В этом случае цепь RC называется переходной. Практически цепь RC будет переходной, если ее постоянная времени в 20— 50 раз больше длительности внешнего входного импульса:
т > (2 0 ч -5 0 )т н. |
(78) |
Эта же цепь практически будет дифференцирующей, если вы
полняется условие |
|
= |
(79) |
В тех случаях, когда необходимо удлинить импульс, приме няют схемы интегрирования. Простейшая интегрирующая схе ма представлена на рис. 156, б.
Схема работает на том же принципе, что и дифференцирую щая, но с другим соотношением параметров ее элементов. При подаче входного импульса иВх конденсатор С начинает заря жаться. Заряд продолжается до окончания действия входного напряжения. С окончанием действия приложенного импульса конденсатор С начинает разряжаться в обратном направлении через сопротивление R, а напряжение на нем убывает по экспо ненте. В результате на выходе схемы снимается напряжение большей продолжительности, чем входное.
Практически цепь RC будет являться интегрирующей в том случае, если ее постоянная времени т значительно превосходит
длительность ти внешнего напряжения: |
|
|
t = |
v |
(80) |
§ 6. Генераторы пилообразного напряжения и тока
Генераторы пилообразного напряжения и тока относятся к релаксационным генераторам и широко применяются в осцилло графах, радиолокационных станциях и телевизионной аппара туре.
Пилообразным напряжением называют напряжение, которое нарастает или падает со скоростью, близкой к постоянной, в те чение относительно большого промежутка времени, после чего оно быстро возвращается к своему первоначальному значению
(рис. 167).
Время Т\, в течение которого происходит медленное нараста ние (рис. 157, а) напряжения или его спад (рис. 1157, б), назы вается временем прямого хода. Время возвращения напряжения к исходному состоянию Т2 называется временем обратного хода.
Схема генератора пилообразного напряжения на триоде представлена на рис. 158.
Схема работает следующим образом. До прихода импульса триод отперт и на аноде поддерживается пониженное напряже ние: «а= «выхВсе падение напряжения происходит на сопротив
6—80 |
161 |
лении Ra, а конденсатор разряжен. С подачей на вход отрица тельных прямоугольных импульсов напряжения ивх лампа за пирается, ток через лампу прекращается. Конденсатор С начи нает заряжаться; цепь заряда проходит через сопротивление Rlu конденсатор С и на землю. Когда с сетки лампы снимается от-
Рис. 157. Пилообразно изменяющееся напряжение
рицательное входное напряжение, лампа отпирается и конденса тор быстро разряжается через открывшуюся лампу, сопротивле ние которой гораздо меньше, чем R&. Таким образом, на конден саторе образуется пилообразное напряжение, которое и будет выходным напряжением иВых-
Рис. 158. Генератор пилообразного напря жения:
й -т- схема генератора; |
6 — графики входного |
н выходного |
напряжений |
Рассмотренная схема проста по устройству и стабильна в ра боте. В рабочем режиме лампа заперта, следовательно, неста бильность характеристик лампы не влияет на параметры гене рируемого пилообразного напряжения.
Схема генератора пилообразного напряжения на транзисто ре изображена на рис. 159. Транзистор Г, включенный по схеме с общим эмиттером, работает в ключевом режиме. Достоинст
162
вами этой схемы являются ее простота и сравнительно неболь шое время восстановления исходного состояния.
В исходном состоянии транзистор находится в состоянии на сыщения и напряжение на коллекторе близко к нулю. Такое со стояние обеспечивается входным током (током базы), равным
величине iб.н (ток базы |
при насыщении) |
или |
превышающим |
|
ее. Поскольку в этом режиме ток |
коллектора |
с достаточной |
||
точностью может быть определен как 1К,И= |
тг-> |
а базовый ток |
||
соответственно 1ц^ Ч. н = |
I |
то условие насыщения запи |
||
—^ , |
шется в виде
Рис. 159. Схема ГПН на транзисторе
Начальное напряжение на конденсаторе ис, равное напряже нию на коллекторе, измеряется десятыми долями вольта.
На рис. 159,6 приведены эпюры напряжений, поясняющие работу генератора.
При запирании транзистора положительным импульсом пря моугольной формы происходит заряд конденсатора С по закону, в первом приближении, описываемому выражением
(81)
Из выражения .'(81) видно, что скорость изменения выходно го напряжения зависит от величины тока iK. Для уменьшения влияния iKо на скорость, а следовательно, и амплитуду при за
данной длительности прямого хода хн необходимо выбирать ем кость конденсатора С возможно большей. При этом для обеспе чения заданного значения скорости изменения выходного напря жения необходимо уменьшать величину сопротивления RK. Ми
6* |
163 |
нимальное значение RK определяется допустимой величиной то
ка коллектора гк.н- |
В генераторе пилообраз |
Ф а н т а с т р о н н ы й г е н е р а т о р . |
|
ного напряжения (линейно падающего) |
длительность управляю |
щих импульсов такова, что фронт этих импульсов определяет начало рабочей стадии, а срез — момент перехода генератора из рабочей стадии в устойчивое состояние.
Существуют еще схемы генераторов линейно падающего на пряжения, которые запускаются короткими импульсами, а пе реход из рабочей стадии в устойчивое состояние осуществляет ся в них посредством положительной обратной связи. Если та кая связь создается с помощью .дополнительной лампы, то ге нератор называется санатроном\ если для этой цели использу ется сопротивление катодной цепи, как в ждущем мультивиб раторе, то схема называется фантастроном.
Рассмотрим фантастронный генератор, выполненный на пен тоде Л х и диоде Л2 с использованием последнего для передачи запускающих импульсов и3 на анод пентода (рис. 160, а). Лам па фантастрона, по сути дела, совмещает две лампы ждущего мультивибратора с катодной связью. Одна лампа образована катодом, управляющей и экранной сетками, другая — катодом, защитной сеткой п анодом. Состояние «первой лампы» опреде ляется током экранной сетки i , а «второй лампы» — анодным
током ia. Соотношение между этими токами показано на харак теристиках пентода (рис. 160, б).
С увеличением напряжения на управляющей сетке «с выше
и(все напряжение в схеме измеряется относительно катода)
катодный ток /к непрерывно и быстро возрастает. Это объясня ется тем, что катодный ток является суммой токов анода и се ток, и так как управляющая сетка наиболее близка к катоду, то с увеличением и катодный ток возрастает до тех пор, пока
полностью не рассеется пространственный заряд.
Для схемы фантастрона характерно, что анодный ток t'a зна чительно меньше тока экранной сетки г'Сз, а зависимость ia от
ttCi имеет своеобразный характер. В правильности соотношения легко убедиться, если обратить внимание на большую
величину /?а (больше 1 МОм) и на большую удаленность анода по сравнению с экранной сеткой от катода.
Необычные изменения анодного тока объясняются следую щим. С увеличением и анодный ток и ток экранной сетки сна
чала возрастают за счет увеличения катодного тока £к. Благода ря этому повышается падение напряжения на катодном сопро тивлении: RK{uK—iKRK). Так как напряжение ик имеет положитель ную полярность на катоде и отрицательную на земле, то напря жение на защитной сетке относительно катода понижается. Рост анодного тока тормозится; максимума этот ток достигает при
164
напряжении на управляющей сетке и равном ас’ . Дальней шее увеличение wCi до а ” приводит к уменьшению га до нуля,
в результате чего весь катодный ток становится током экран ной сетки (небольшим током управляющей сетки пренебрегаем).
Рассмотрим работу генератора, иллюстрируя ее временными диаграммами (рис. 160, в).
В исходном состоянии (/) лампа открыта по току экранной сетки и заперта по анодному току. Первое объясняется тем, что
Рис. 160. Фантастрон
сопротивление Rc фиксирует на управляющей сетке напряжение и™= 0, а второе — тем, что катодный ток максимален и напря
жение на -защитной сетке отрицательно (положительного напря жения, снимаемого на защитную сетку с сопротивления Д3 де лителя Ru R2, Rs, недостаточно для компенсации отрицательно го напряжения ы<.°, которое подается на ту же сетку с катодно
го сопротивления).
Так как анодного тока нет, то анодное напряжение макси мально:
« а ш а х ^ а - Ч 1'. |
(82) |
где Е&— напряжение, снимаемое с делителя R4, Rs, Re на катод диода.
Если бы по какой-либо причине потенциал анода (относи тельно земли) превысил Ей, то диод открылся бы и за счет па дения напряжения на сопротивлении R'a восстановилось бы
165
анодное напряжение «аmax. Следовательно, в исходном состоя нии схемы напряжение на конденсаторе С0
« а т а х ^ а - Ч 0 -
Фантастрон запускается отрицательными импульсами и3, по ступающими через конденсатор С, на катод диода. Диод откры вается, и напряжение на аноде пентода понижается. Этот отри цательный перепад напряжения через конденсатор Сс сообщает ся управляющей сетке. Уменьшение uCi согласно рис. .160, б
вызывает уменьшение катодного тока iK. Значит, уменьшается ии, увеличиваются напряжение на защитной сетке wCj и анодный
ток |
уменьшается «а. Соответственно понижается ис , что еще |
более уменьшает /к и ик, увеличивает ис и ia, уменьшает ил и
ии т. д. Таким образом, процесс развивается лавинообразно,
однако это не приводит к полному запиранию лампы по току экранной сетки, так какг =0, когда tK= 0, по при г'к невозможен анодный ток.
Лавинообразный процесс прекращается в какой-то промежу точной точке 2. Она характеризуется следующими изменениями по сравнению с исходным состоянием 1: напряжение ик, снимае мое с сопротивления RK, уменьшилось на Дик в соответствии со значительным понижением катодного тока; анодное напряжение уменьшилось на Аи'з из-за увеличения анодного тока.
В момент 2 начинается разряд конденсатора Сс по цепи анод — катод Л и Як — земля, [+Еа, Rc, Сс.
Всякое уменьшение разрядного тока сопровождается умень шением падения напряжения на Rc и, как следствие, увеличе нием и . Согласно характеристикам лампы это увеличивает /а.
Следовательно, уменьшается и тормозится (через конденсатор Сс) рост ia. Таким образом, в рабочей стадии 2—3 имеет место отрицательная обратная связь, которая, как известно, обеспе чивает постоянное и притом линейное уменьшение анодного на пряжения и увеличение напряжения на управляющей сетке. По такому же ;(линейному)' закону увеличивается катодный ток, а с ним и напряжение ик.
Рабочая стадия заканчивается, когда анодный ток достига ет максимума 3. В лампе устанавливается критический режим. Как видно из характеристик пентода, дальнейшее увеличение иС] вызывает уже уменьшение га и, как следствие, увеличение
«а и иС1, уменьшение ia и т. д. Теперь отрицательная обратная
связь заменяется положительной. Наступает лавинообразный процесс 3—4, который приводит к запиранию лампы по анодно му току и увеличению токов экранной сетки и катода до макси мума. (Первое вызывает увеличение «а на Аиа, а второе — увели
чение % на Аин.
166