Файл: Виглин, С. И. Генераторы импульсов автоматических устройств учеб. пособие.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 20.10.2024

Просмотров: 125

Скачиваний: 0

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

сатора С базовым током, что вызывает обратный лавинообразный процесс, в результате которого снова запирается транзистор.

Поскольку амплитуда запуска U3 мала по сравнению с на­ пряжением на обмотке сУТб, возникающим благодаря положитель­ ной обратной связи, то даже, когда импульс запуска имеет дли­ тельность ^,з, несколько большую длительности! t„ основного импульса, форма и параметры последнего определяются внутрен­ ними процессами, изученными для режима колебаний.

После запирания транзистора происходит восстановление ис­ ходного состояния схемы. Конденсатор С разряжается через об­ мотку we, резисторы R3 и Re, создавая на сопротивлении Ro (и базе транзистора) дополнительное положительное напряжение, которое постепенно уменьшается вместе с током разряда i p . Конден­ сатор С разряжается до начального напряжения Осо- Когда раз­

ряд полностью закончится, несмотря на то, что ток

ip

упал до

ну­

ля, транзистор

остается

запертым

источником

смещения

Ев-

На

базе устанавливается исходное напряжение с7б з ,

и схема

ожидает

прихода следующего запускающего импульса. В момент

t3

про­

цессы повторяются.

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, в заторможенном режиме блокивг-генератор

за­

пускается каждым импульсом запуска с периодом

Т3,

из-за

чего

период колебаний Твг =

Т3.

 

 

 

 

 

 

Постоянная

времени

разряда

 

 

 

 

 

 

 

 

-p^{Ro\R.)C

 

 

 

 

 

 

рассчитывается

из условия

 

 

 

 

 

 

 

 

1 3 - - 5 ) ^ « Г з .

 

'

 

(15.120)

В этом случае в течение паузы конденсатор С разряжается

пол­

ностью, и запускающий

импульс

U3, приходящий

в

момент 13,

должен для отпирания транзистора преодолеть только исходное напряжение сУ.

При

относительно малом

Т3, когда условие >(15,120) we выпол­

няется,

очередной импульс

запуска приходит в момент t2 (рис.

15.44), когда на базе и конденсаторе С имеется большое напря­ жение. Это отрицательно сказывается на работе схемы по двум причинам: во-первых, для запуска требуется чрезмерно большая амплитуда U3, во-вторых, наличие положительного напряжения на емкости С изменяет параметры генерируемых импульсов и мо­

жет даже привести к

нарушению работы блокинг-генератора «а

этапе формирования

импульса

(напряжение сА-о

недостаточно

для компенсации ис).

 

 

 

 

Схема блокинг-генератора с

электронной

лампой,

работающая

в заторможенном режиме, показана иа рис.

15.45,

а временные

графики, поясняющие ее работу, — на рис.

15.46.

 

Для надежного запирания лампы напряжение Ее

определяет­

ся из условия

 

 

 

 

 

g | = ( l , 2 ~ l , 5 ) | £ ? 0 |

 

(15.121)

78


• о -

Рис. 15.45. Схема блокинг-генератора с электронной лампой, работающего в заторможенном режиме.

1

\ 1

Рис. 15.4G. Форма напряжений в затормо­ женном режиме (схема с электронной лампой).


с таким расчетом, чтобы возможные колебания уровня E G 0 не приводили к отпиранию лампы. Амплитуда положительных им­ пульсов запуска 03 выбирается следующим образом:

 

 

 

\Egl-\EG0\<U3<\EG\.

 

 

(15.122)

Превышение

Л/3 по сравнению

с разностью

 

\EG\ — if^ol

необ­

ходимо

для

отпирания

лампы.

Верхний

предел

( U 3 < \ E G \ )

вводится для того, чтобы непосредственно под действием запуска­

ющих импульсов не возникал сеточный ток, который нагружал бы

излишним образом генератор запуска. Остальные параметры схе­

мы с транзистором или электронной лампой рассчитываются так­

же, как в режиме автоколебаний.

 

 

 

 

 

 

Хотя номинальный период

7ш-

равен Т3, стабильность периода

колебаний Твг

зависит не только от стабильности периода запуска

Т3,

но и от длительности

фронта

/( р з импульсов

запуска.

 

Вслед­

ствие случайных вариаций тока

/ к п

изменяется

исходное

напряже­

ние

Lf63

(рис. 15.47). Из-за этого очередное

срабатывание

схемы

Рис. 15.47. Появление нестабильности момента сраба­

 

 

тывания из-за

конечной длительности фронта

 

 

 

 

импульса запуска.

 

 

 

происходит не в

момент

i2, а в

момент

(.,' ( U Q 3 < U^)

или

t-i" (Ufa" > £/бз),

когда

в реальной схеме запускающий

импульс

скомпенсирует

или U Q 3 " .

 

 

 

 

Из рис. 15.47

видно, что вариация момента отпирания транзи­

стора приводит к нестабильности

периода

 

 

 

 

 

' Д 7 - Б Г < * Ф З .

 

(15.123)

если не учитывать нестабильности периода запуска Т3. Более вы­ сокая, чем в режиме автоколебаний, стабильность периода 7вг обеспечивается при малой длительности /ф3 , т. е. большой крутиз­ не фронта импульсов запуска. Именно поэтому нецелесообразно синхронизировать -блокинг-генератор непосредственно сииусои-

80


дальным напряжением.

Этот

вывод справедлив

и

для

схемы с

электронной

лампой, где

при

конечной величине

/ ф з

нестабиль­

ность Д 7БГ

вызывается

изменением смещения B S

или напряже­

ния запирания Ego-

 

 

 

 

 

 

 

Схемы

запуска

 

 

 

В практических схемах импульсы запуска могут подаваться в различные цепи блокинг-генератора, но воздействие их всегда при­ водит к отпиранию транзистора или лампы. Выбор той или иной схемы запуска диктуется удобством ее практического применения, а также стремлением уменьшить взаимное влияние генератора за­ пускающих импульсов на блокинг-генератор и, наоборот, блокинггенератора на цепи запуска.

Изученная схема запуска (рис. 15.42 и 15.45) обладает тем до­ стоинством, что импульсы синхронизации вводятся непосредствен­ но в цепь базы (сетки). Это обеспечивает наибольшую крутизну фронта запускающих импульсов. Однако при открытом транзисторе (лампе) ток базы (сетки) имеет возможность протекать через внутреннее сопротивление Rt генератора, что может привести к нарушению его нормальной работы. Указанная схема полезна, если на выходе генератора импульсов запуска включен эмиттерный (катодный) повторитель (рис. 15.48), не чувствительный к

Рис. 15.'18. Схема запуска с эмиттерньш повторителем.

изменению нагрузки. Роль резистора R3

выполняет

сопротивление

R3. Включение эмиттерного (катодного)

повторителя

обеспечивает

хорошую развязку генератора запускающих импульсов и блокинггенератора.

Если источник запуска вырабатывает положительные импульсы, то широкое применение находит схема запуска на коллектор бло­ кинг-генератора с разделительным диодом (рис. 15.49).

6 С. И. Виглин.

31


 

В исходном состоянии на эмиттер диода через сопротивление

/?3

подается напряжение — Е„. Такое же

напряжение

действует

на

базе диода, соединенной с коллектором

транзистора.

Поэтому

+ 1

1

Рис. 15.49. Схема запуска с разделительным диодом.

напряжение на диоде «д ==0, и диод находится на границе отпира­ ния. Под действием импульса запуска резко повышается потенци­ ал эмиттера диода (точка /) и увеличивается ток гд через диод, который протекает по цепи: диод, обмотка ге>л, источник Ек, источ­ ник запуска и3, конденсатор Ср. Ток диода на коллекторной обмотке wK создает положительный импульс, трансформирую­ щийся в базовую цепь. Так как для создания положительной об­ ратной связи напряжения итк и #Т б имеют противоположную полярность, то на базовой обмотке образуется отрицательный им­ пульс запуска, отпирающий транзистор.

Вследствие резкого

уменьшения напряжения

ик

на коллекто­

ре транзистора

запирается

диод.

Действительно,

напряжение на

диоде

равно

 

 

 

 

 

 

ид

= и, - ик

= — ( £ к -

U3) +

к „„„! = — (Ек

-

|и„ми„|) + {/3 -

Так как при малой

амплитуде запуска

 

 

 

 

 

U3

С к

— |ик Ш 1 Н |),

 

 

то

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ил<0.

 

 

Таким образом, диод запирается еще во время прямого лави­ нообразного процесса задолго до того, как закончится импульс

82