Материал: 1 Классификация и физический механизм работы вч и свч генераторов

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Общие принципы построения схем

⇐ Предыдущая12131415161718192021Следующая ⇒




Разработка технических условий!Узнать стоимость! Разработка технических условий экспертом под вашу продукцию!За 4 минуту на почтуПервые 3 страницыPdf файломтехнические-условия-ст.рф

Генераторы сигналов KeysightРеволюционная технология Trueform. Гарантия 3 года. В наличии на складе в Москве.Серия 33500BСерия 33600Аeriscom.ru

Яндекс.Директ
Из общей теории генераторов с внешним возбуждением (ГВВ) известно, что в его цепях протекают постоянные токи и переменные токи основной частоты (первой гармоники) и высших гармоник. В связи с этим при составлении схем генераторов необходимо исходить из следующих основных положений: ● Постоянные составляющие токов должны протекать через источник питания и основной потребитель энергии постоянного тока – электронный прибор. Все другие элементы принципиальной схемы, включенные по постоянному току последовательно или параллельно с электронным прибором приведут к дополнительным потерям энергии источника питания.● Ток первой гармоники, генерируемый электронным прибором, должен протекать через полезную нагрузку. Включение любых элементов схемы (например, источника питания) последовательно или параллельно нагрузке приведет к дополнительным потерям колебательной мощности генератора.● В схемах, которые будут рассмотрены ниже, для токов высших гармоник желательно обеспечить минимальное сопротивление внешних цепей, так как, создавая падение напряжения на элементах схемы, высшие гармоники могут вызвать существенное изменение режима генератора и, как следствие, уменьшение колебательной мощности и коэффициента полезного действия. Следует однако отметить, что в специальных режимах генератора (бигармоническом, «ключевом») высшие гармоники могут быть использованы и для повышения мощности и к.п.д..Применяя рассмотренные условия к анодной цепи

, можно составить три идеальных схемы по переменному (Ia1,Ian) и постоянному току (Ia0) (рисунок 4.1). Очевидно, что наложение идеальных схем невозможно, поэтому на практике прибегают к помощи «блокировочных» элементов.



Рисунок 4.1 – Идеальные схемы анодной цепи

 

Такими элементами обычно служат конденсаторы, сопротивление которых на рабочей частоте должно быть минимальным, и катушки индуктивности (дроссели). Дроссель должен иметь максимально возможное сопротивление для переменного тока и минимальное для постоянного.

Блокировочные элементы всегда имеют конечную величину сопротивления, и обеспечить идеальное выполнение приведенных выше условий естественно не удается. Поэтому при выборе блокировочных элементов следует четко представлять с каким сопротивлением схемы надо сопоставлять сопротивление блокировочной емкости или дросселя.

Важное значение имеет правильный выбор места включения блокировочных элементов и источника питания. Рассмотрим две схемы включения источника питания. На рисунке 4.2а источник питания подключен между анодом лампы и контуром. Поскольку ни один из выводов источника питания не имеет заземления, его «паразитная» емкость относительно «земли» Cn оказывается включенной параллельно колебательному контуру. Паразитная емкость источника обычно довольно велика, в результате величина характеристического сопротивления контура и эквивалентное сопротивление контура (Q´- нагруженная добротность) может оказаться недостаточной для обеспечения заданного режима по напряженности. Очевидно, что влияние паразитной емкости тем сильнее, чем выше частота генератора.

 



Рисунок 4.2 – Схемы включения источника питания

 

Исключить влияние емкости источника питания можно путем включения его в разрыв проводника, имеющего нулевой потенциал относительно земли (рисунок 4.2б). Аналогично следует поступать и с блокировочными элементами, которые также могут вносить в схему значительные емкости (вследствие значительных габаритов).

Схемы анодной цепи генератора.

⇐ Предыдущая13141516171819202122Следующая ⇒






Основные элементы анодной цепи генератора – лампа, источник питания и колебательная система могут быть включены параллельно либо последовательно. Соответственно различают параллельную и последовательную схемы питания анодной цепи. Остановимся подробнее на каждой из этих схем. Вариант схемы последовательного питания анодной цепи приводится на рисунке 4.3аРисунок 4.3 – Схемы последовательного питания анодной цепи Блокировочная емкость в этой схеме (Сбл) должна быть выбрана таким образом, чтобы падение напряжения на ней от токов высокой частоты было незначительным по сравнению с напряжением на контуре. Для этого необходимо выполнить условиеПрактически оказывается достаточно обеспечить сопротивление блокировочной емкости в 50-100 раз меньше Rое, т.е. (4.1)Это уравнение можно использовать для сравнения блокировочной емкости с емкостью контура; , поэтому полагая , на основании (4.1) получим Индуктивность блокировочного дросселя выбирается так, чтобы его сопротивление на рабочей частоте было значительно больше сопротивления блокировочного конденсатора  На практике можно ограничиться соотношением  В рассматриваемой схеме анодной цепи источник питания и блокировочные элементы включены в цепь, имеющую нулевой потенциал относительно земли. Поэтому влияние их паразитных емкостей на контур исключается. Это достоинство схемы обусловило ее применение в диапазонах выше 3 МГц. Основной недостаток схемы – наличие высокого напряжения источника питания на элементах контура относительно земли. В результате усложняется конструкция контура, т.к. требуется тщательная изоляция его элементов и органов перестройки от корпуса передатчика.
Если контур перестраивается конденсатором, можно построить схему последовательного питания частично свободную от указанного недостатка (рисунок 4.3б). В этом случае контурный конденсатор заземлен и не требуется изоляция контура от органа настройки. Однако катушка контура должна быть тщательно изолирована. Кроме того, появляются другие недостатки. В частности, на контурном конденсаторе кроме переменного напряжения оказывается сосредоточено постоянное напряжение источника питания. Усложняются и условия работы блокировочного конденсатора, т.к. через него теперь протекает контурный ток, который в раз превышает анодный.На рисунке 4.4а представлен вариант последовательной схемы питания при неполном включении контура. Здесь оба конца контурной катушки находятся под высоким потенциалом, поэтому блокировочный дроссель шунтирует часть контура. Чтобы отвести контурный ток, проникающий через дроссель, от источника питания, непосредственно у контура ставится блокировочный конденсатор Сбл. Сопротивление дросселя должно быть значительно больше сопротивления той части контура, параллельно которой подключен дроссельКонтурные конденсаторы в этой схеме должны быть рассчитаны на сумму переменного и постоянного напряжения источника питания.В схеме на рисунке 4.4б точка подключения дросселя Lбл выбирается так, чтобы он оказался в диагонали моста, образованного контурными конденсаторами и катушкой индуктивности. При условии L1·C1 =L2·C2мост сбалансирован и переменного напряжения на дросселе нет. Рисунок 4.4 –Варианты схем последовательного питания анодной цепи В связи с этим, величина индуктивности дросселя может быть небольшой. Следует однако иметь ввиду что баланс моста может быть сохранен лишь при сопряженной настройке контура двумя переменными конденсаторами так, как это показано на рисунке 4.4. В этом случае соотношение С1/С2 может оставаться неизменным.Постоянное напряжение на контурных конденсаторах отсутствует в схеме на рисунке 4.4б. Однако в этом случае требуется два блокировочных дросселя, а колебательный контур оказывается под напряжением источника питания.
Схемы параллельного питания анодной цепи приведены на рисунке 4.5Здесь постоянной составляющей анодного тока отведена специальная цепь через блокировочный дроссель. Чтобы исключить возможность короткого замыкания источника питания через дроссель и контурную катушку, в цепь переменной составляющей анодного тока введен разделительный конденсатор (Ср). Блокировочный конденсатор (Сбл), который отводит переменный ток от источника питания, выбирается из следующего условияВ схеме параллельного питания блокировочные элементы Lбл и Ср подключены к аноду лампы; при этом контур шунтируется паразитными емкостями блокировочных элементов относительно земли. Это обстоятельство ограничивает область применения схемы диапазонами НЧ и СЧ, где собственная емкость контура достаточно велика. Рисунок 4.5 – Схемы параллельного питания анодной цепи Согласно идеальным схемам анодной цепи, индуктивность блокировочного дросселя следует брать по возможности большей величины. Однако рост паразитной емкости с увеличением размеров дросселя заставляет ограничивать величину Lбл. Кроме того, при длине провода дросселя, сравнимой с длиной волны, он ведет себя как отрезок длинной линии с коротким замыканием на заземленном конце (через источник питания; см. рисунок 4.5в). Входное сопротивление такой линииЯндекс.ДиректПреобразователь частоты ONI M680Широкий ассортимент надежных моделей для насосного оборудования. От 0,75 кВУзнать большеoni-system.comСкрыть рекламу:Не интересуюсь этой темойТовар куплен или услуга найденаНарушает закон или спамМешает просмотру контента

Спасибо, объявление скрыто.
Огнезащита кабеля с выгодой 30%Завод-производитель Tehstrong. Огнестойкость до 240 мин. Доставка по Москве и МОУзнать большеtehstrong.ruСкрыть рекламу:Не интересуюсь этой темойТовар куплен или услуга найденаНарушает закон или спамМешает просмотру контента

Спасибо, объявление скрыто.
Источник: https://files.student-it.ru/previewfile/254019