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

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
Генератор вч сигналов1, 2 канала. ГосРеестр. USB, LAN, RS-232. Звоните или покупайте онлайн!Узнать большеeliks.ruСкрыть рекламу:Не интересуюсь этой темойТовар куплен или услуга найденаНарушает закон или спамМешает просмотру контента

Спасибо, объявление скрыто.
Дизельный генератор от завода!Низкие цены производителя! Закажите дизельные генераторы в AZIMUT!Узнать большеgc-azimut.ruСкрыть рекламу:Не интересуюсь этой темойТовар куплен или услуга найденаНарушает закон или спамМешает просмотру контента

Спасибо, объявление скрыто.
Z = j W tg(2π lпр/λ),где W – волновое сопротивление линии;Lпр – длина провода дросселя.Очевидно, что при lпр=nλ/2 (n=1,2,3…), входное сопротивление дросселя равно 0 и контур закорочен на землю по высокой частоте. Поэтому длину провода выбирают так, чтобы во всем рабочем диапазоне волн дроссель имел индуктивный характер входного сопротивленияlпр ≤ λмин/4 (4.2)Здесь λмин – минимальная длина волны рабочего диапазона.Блокировочный дроссель по высокой частоте включен параллельно индуктивности контура. Чтобы уменьшить шунтирующее действие дросселя, его индуктивность выбирается из условия Lбл>>Lк.С учетом (4.2), практически берут Lбл = 50Lк.Емкость разделительного конденсатора выбирают следующим образомRoe >> 1/ωCpНа практике, с целью уменьшения паразитной емкости разделительного конденсатора, пользуются следующим соотношением Основное достоинство параллельной схемы питания – отсутствие необходимости изолировать элементы контура от корпуса передатчика. Это достоинство предопределило ее применение в мощных передатчиках диапазона НЧ и СЧ.Вариант параллельного питания при неполном включении контура приведен на рисунке 4.5б. Особенностью этой схемы является включение дополнительного дросселя L2бл. Этот дроссель закорачивает контурные конденсаторы по постоянному току, в результате чего все напряжение источника питания приложено к разделительному конденсатору, который на это рассчитан. Схемы сеточных цепейСхема цепи управляющей сетки включает элементы связи между каскадами, источник смещения и блокировочные элементы.
Связь между каскадами может быть осуществлена с помощью контура или трансформатора. Многоконтурные схемы связи в ламповых генераторах практически не используются вследствие чрезмерного усложнения процесса настройки передатчика.Рассмотрим некоторые варианты одноконтурных схем.На рисунке 4.6а приведена трансформаторная схема связи, в которой путем изменения взаимоиндуктивности М можно плавно регулировать напряжение возбуждения. Однако применяется такая схема довольно редко, т.к. требует довольно сложного вариометра. Кроме того, схему трансформаторной связи практически не удается использовать в диапазоне ВЧ. Это объясняется тем, что входная емкость лампы Свх совместно с катушкой связи образует неперестраиваемый паразитный контур. Резонансная частота этого контура обычно лежит в пределах ВЧ диапазона, поэтому при работе на частоте выше резонансной сопротивление контура имеет емкостный характер. В результате коэффициент передачи трансформатора с ростом частоты существенно уменьшается и обеспечить требуемую величину напряжения возбуждения не удается.Рисунок 4.6 – Трансформаторная схема связи между каскадами Такой вывод нетрудно сделать на основании эквивалентных схем, представленных на рисунке 4.6б, где Ls – индуктивность рассеяния трансформатора; Cэ – эквивалентная емкость паразитного контура.Большее применение находит автотрансформаторная (кондуктивная) схема связи (рисунок 4.7а). Входная емкость лампы в этом случае компенсируется при настройке контура в резонанс, а требуемую амплитуду возбуждения всегда можно получить соответствующим выбором точки подключения к контуру.На практике используется и емкостная схема связи (рисунок 4.7б)Рисунок 4.7 – Схемы связи между каскадами Достоинством этой схемы является повышенная устойчивость к самовозбуждению на частотах диапазона ОВЧ и УВЧ. Объясняется это тем, что емкость С2 (обычно значительной величины) подключена параллельно участку сетка-катод. В результате входное сопротивление генератора для высокой частоты паразитных колебаний понижается, уменьшается глубина паразитной положительной обратной связи и, как следствие, устраняется опасность самовозбуждения. Емкость
С2 целесообразно размещать непосредственно на выводах сетки и катода с тем, чтобы исключить влияние паразитных индуктивностей соединительных проводников. В диапазонах ВЧ и УВЧ в качестве С2 можно использовать входную емкость лампы; емкость С1 изменяют (плавно или ступенчато) с целью регулировки амплитуды возбуждения.Основные элементы сеточной цепи – источник возбуждения, лампа иисточник смещения могут быть включены последовательно или параллельно. В зависимости от этого различают схемы последовательного или параллельного питания сеточной цепи.Схема последовательного питания обычно применяется при трансформаторной схеме связи (рисунки 4.6, 4.8). Ее основное достоинство – простота, т.к. требуется лишь один блокировочный элемент Сбл . Во всех остальных случаях как правило используется схема параллельного питания. В таких схемах приходится включать два или три блокировочных элемента (рисунок 4.7).Разделительная емкость Ср в диапазоне НЧ выбирается следующим образом где Rвх = Uc/JвхДля диапазонов СЧ, ВЧ и ОВЧ Ср = (20 – 30)СвхНа рисунке 4.7б разделительный конденсатор отсутствует, т.к. его функцию выполняет конденсатор С1.Блокировочный дроссель Lбл исключает короткое замыкание источника возбуждения через источник смещения. Величина его индуктивности для схемы на рисунке 4.7а выбирается в пределах (30 – 50)Lc. Для схемы 4.7б Lбл = (30 – 50)/ωС2.Емкость блокировочного конденсатора подбирается следующим образом . При использовании в предварительном тракте передатчика широкополосных усилителей мощности сеточная цепь лампового каскада должна представлять собой чисто активную нагрузку во всем рабочем диапазоне передатчика. Такое условие может быть выполнено при использовании генераторных тетродов, способных отдавать номинальную мощность без тока управляющей сетки. Входное сопротивление лампы в этом случае имеет чисто емкостный характер. Чтобы обеспечить активное входное сопротивление генератора, на входной емкости собирается звено фильтра нижних частот (ФНЧ), нагруженное на согласованный резистор (рисунок 4.8).
 Подстроечный конденсатор Сп совместно с входной емкостью лампы образует емкость Т-образного звена ФНЧ, волновое сопротивление которого определяется соотношением , где  4.8 - Схема широкополосной связимежду каскадами Решение этой системы уравнений позволяет определить параметры элементов фильтра L и по заданной частоте среза фильтра ωс и известной входной емкости Свх.Подстроечная емкость Сп выбирается величиной (0.1 – 0.2)Свх.В рассмотренных выше схемах напряжение смещения на управляющую сетку подается от отдельного источника. Этим источником обычно является выпрямитель. Однако, выпрямитель не может пропустить постоянную составляющую сеточного тока из-за наличия в его схеме вентиля (см. рисунок 4.9а). Поэтому напряжение смещения с выпрямителя на сетку подается через реостатный делитель (рисунок 4.9б), ток которого должен в несколько раз превышать ток сетки. В противном случае, смещение будет зависеть от тока сетки и, следовательно, от режима генератора.Рисунок 4.9 – Схема подачи смещения от выпрямителя На практике зависимость напряжения смещения от тока Ico может оказаться полезной. В таких случаях применяется «автоматическое» сеточное смещение, при котором необходимость в специальном

Схемы питания цепей накала мощных генераторных ламп

⇐ Предыдущая14151617181920212223Следующая ⇒






В генераторных лампах мощностью свыше 0,5 – 1 кВт применяются, как правило, катоды прямого накала. Подогревные катоды в мощных лампах не используются, т.к. вследствие низкой эффективности они требуют значительных затрат электроэнергии на подогрев. Питание катодов прямого накала осуществляется переменным током промышленной частоты (50 Гц). Поэтому в генераторе может появиться помеха (фон) с частотой 50 Гц, или кратной ей. Для выяснения причин появления фона с частотой 50 Гц обратимся к рисунку 4.12а, который соответствует простейшему варианту питания катода прямого накала. В этой схеме конденсатор Сбл необходим для обеспечения кратчайшего пути переменным составляющим тока катода на землю. Элементы сеточной цепи - Lбл и источник смещения для тока с частотой 50 Гц имеют незначительное сопротивление, поэтому можно считать, что по частоте 50 Гц сетка заземлена. Тогда оказывается, что правый (по схеме) конец катода соединен с сеткой, а между левым концом и сеткой приложено все напряжение накала Uн. Складываясь с напряжением смещения, напряжение накала вызывает паразитную модуляцию анодного тока.   Для устранения этого явления схема питания цепи накала должна быть выполнена согласно рисункам 4.12б или 4.12в.В этих схемах блокировочная емкость разделена на две части и средняя точка заземлена. Для постоянной составляющей катодного тока в этих случаях необходима дополнительная цепь на землю, которая создается либо заземлением средней точки вторичной обмотки трансформатора, либо искусственной средней точки, образованной реостатным делителем. При таком построении схемы, напряжение накла приложенное к сетке относительно противоположных концов катода, оказываются противофазными. В результате, глубина паразитной модуляции фоном существенно уменьшается. Схемы на рисунках 4.12б и 4.12в приблизительно равноценны, однако, в последней схеме легче выполнить точный вывод средней точки, поэтому она получила наибольшее распространение.
Источник: https://files.student-it.ru/previewfile/254019