![]() | |
|
Главная Радио и связь в этом уравиеини где р - волновое сопротивление контура; Qe - добротность контура (с учетом воздействия на нее следующего каскада и цепи сетки лампы автогенератора); -j-коэффициент включения контура в анодную цепь лампы. Автотрансформаторную обратную связь удобно применять в тех случаях, когда контурная катушка выполняется с однослойной 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 диапазоне весьма высоких радиочастот. Основной недостаток рассмотренных схем состоит в том, что нельзя заземлить ротор конденсатора 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 конденсаторов контура, число которых должно быть не менее двух. Контур подключается к усилительному прибору тремя точками и схема является трехточечной. Ее называют «емкостной трехточкой». В такой схеме нагрузкой усилительного прибора является парал-лгльный контур третьего вида. На рис. 1.39 приведен вариант схемы емкостного автогенератора. Непосредственно из нее видно, что фазовое условие самовозбуждения выполнено. Определим амплитудное условие самовозбуждения. В данной схеме коэффициент обратной связи тс Г Для получения режима колебаний второго рода необходимая величина коэффициента обратной связи определяется пд формуле (1.60). Поэтому требуемая велщина емкости Cg равна <:.реб<-г-. (1.68) . + D в этом уравнении (1.69) где -7- коэффициент включения контура в анодную цепь лампы. 11" ![]() ЦОС + Рис. 1.39. Схема емкостного трехточечного автогенератора Очевидно, что емкость контура Са Ср Са + С„ (1.70) Настройка контура емкостного автогенератора может производиться изменением индуктивности Lk- Для этой цели она должна выполняться в виде вариометра. На практике так делается довольно часто. Можно также применить специальный конденсатор настройки. К сожалению его ротор в рассмотренной схеме заземлить 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 прн многослойной намотке контурной катушки. Автогенераторы с емкостной обратной связью успешно применяются не только на коротких волнах, но и в диапазоне УКВ, 5. Автогенератор с катодным контуром На рис. 1.40,а изображена схема трехточечного автогенератора с контуром в цепи катода лампы. Обратная связь в ней автотрансформаторная. Анод лампы заземлен по переменному напряжению. Это означает, что между анодом и землей напряжение постоянно. Напряжение обратной связи подается на сетку лампы с индуктивности Lg. Оно противофазно переменному анодному напряжению, которое действует на индуктивности La. Анодное питание в ![]() --0*Еа j-0+Еа Рис. 1.40. Схемы трехточечных автогенераторов с контуром в цепи • катода лампы рассматриваемой схеме последовательное, а ячейка автоматического смещения параллельная. На рис. 1.40,6 изображена схема автогенератора с параллельным анодным питанием. В этой схеме цепи постоянного и переменного анодных токов разделены. Данный вариант схемы не имеет особых преимуществ по сравнению с предыдущей схемой и поэтому применяется сравнительно редко. На рис. 1.40,6 показана схема на пентоде. Она выполнена с последовательным анодным питанием и последовательной ячейкой автоматического смещения. Если нижнгою обкладку конденсатора отсоединить от катода и соединить с землей, то пентод будет работать в триодном режиме. В этом случае лампа обладает характеристиками и параметрами триода. На рис. 1.40, г показан вариант схемы автогенератора, в кото- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [ 19 ] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 0.0075 |