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

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
За счет тока Iко на резисторах делителя появляется напряжение автоматического смещения ΔЕс и расходуется часть мощности источника анодного питания. Кроме того, в резисторах выделяется и мощность, обусловленная напряжением накала. Потери в резисторах получаются минимальными, если они выбраны следующим образомRн = Uн/IкоВеличина мощности в делителе и дополнительное напряжение автосмещения определяются по формулам ΔЕс При питании катода прямого накала переменным током может возникнуть также и фон с частотой 100Гц. Такой фон является следствием «магнетронного» эффекта, сущность которого поясняется рисунком 4.13При максимальных значениях тока накала () напряженность (Н) магнитного поля достигает таких значений, что траектория перемещения электронов эмитированных катодом искривляется и часть из них возвращается на катод. В результате возникает фон с частотой 100 Гц.Амплитуда пульсаций, обусловленных магнетронным эффектом, может быть существенно уменьшена в специальных лампах с трех фазным катодом, а также в генераторах содержащих 3 или 6 ламп. В первом случае изменение суммарного поля катода незначительно, поэтому и амплитуда пульсаций невелика. Слабый остаточный фон в этом случае имеет частоту 300 Гц. При использовании в генераторе трех (шести) ламп, цепи накала следует питать от отдельных фазных (линейных) напряжений. При этом ток эмиссии каждой лампы будет содержать пульсации обусловленные магнетронным эффектом, однако в суммарном токе трех ламп амплитуда пульсаций будет невелика. Если в генераторе используется две лампы включенные параллельно или по двухтактной схеме, цепи накала питают напряжениями ,сдвинутыми по фазе на 90˚ относительно друг друга. Такая схема, представлена на рисунке 4.14 (Схема «Скотта»). Принцип ее работы поясняется векторной диаграммой. Напряжение на первичной обмотке трансформатора лампы Uн2 определяется линейным напряжением Uн2 = Uab , а напряжение Uн1 представляет собой векторную суммуЯндекс.Директгенераторная лампаГенераторные лампы для ТВЧ станков. Звоните!tvchlampa.umi.ru Скрыть рекламу:Не интересуюсь этой темойТовар куплен или услуга найденаНарушает

закон или спамМешает просмотру контента


Спасибо, объявление скрыто.
Преобразователь частоты ONI M680Широкий ассортимент надежных моделей для насосного оборудования. От 0,75 кВoni-system.com Скрыть рекламу:Не интересуюсь этой темойТовар куплен или услуга найденаНарушает закон или спамМешает просмотру контента

Спасибо, объявление скрыто.
Расчет полупроводниковых системКомпьютерное моделирование p-n переходов, диодов, транзистров в COMSOL.Узнать большеcomsol.ru0+Скрыть рекламу:Не интересуюсь этой темойТовар куплен или услуга найденаНарушает закон или спамМешает просмотру контента

Спасибо, объявление скрыто.
Генераторы сигналов KeysightРеволюционная технология Trueform. Гарантия 3 года. В наличии на складе в Москве.Узнать большеeriscom.ruСкрыть рекламу:Не интересуюсь этой темойТовар куплен или услуга найденаНарушает закон или спамМешает просмотру контента

Спасибо, объявление скрыто.
 В результате напряжения Uн1 и Uн2 оказываются сдвинутыми по фазе на 90˚ . Амплитуды их различны и различны поэтому коэффициенты трансформации накальных трансформаторов: ; Поскольку напряжения накала сдвинуты по фазе на 90˚, пульсации эмиссионного тока ламп, имеющие удвоенную частоту, оказываются сдвинутыми на 180˚. В результате суммарный ток двух ламп меняется незначительно (рисунок 4.15), а остаточный фон имеет частоту 200Гц.   Аналогично может быть составлена схема для 4-х ламп, обеспечивающая сдвиг фаз напряжений накала на 45˚.Основой катода мощных генераторных ламп является вольфрамовая нить. Поэтому электрическое сопротивление катода зависит от температуры разогрева. В холодном состоянии катод имеет сопротивление в 14 раз меньше, чем в разогретом и, следовательно, включение катода в холодном состоянии на полное напряжение накала недопустимо.
Значительная величина пускового тока вызывает перемещение нити накала в собственном магнитном поле. Механическая деформация катода может привести к разрушению мест крепления катода, растрескиванию стекла у выводов; возможен обрыв нити накала. Для ограничения пускового тока применяют регулировочные реостаты, автоматические устройства для постепенного увеличения напряжения накала, либо специальные накальные трансформаторы с повышенной индуктивностью рассеяния. Для нормальной работы катода пусковой ток не должен превышать номинальное значение более чем в 1.5 раза.

Схема генератора с общей сеткой

⇐ Предыдущая15161718192021222324Следующая ⇒






Два варианта схемы с общей сеткой приведены на рисунке 4.16. В схеме с общей сеткой катод должен быть изолирован относительно земли по высокой частоте и соединен с нею по постоянному току.Поэтому для разделения высокочастотных цепей и цепей постоянного тока, в схему включаются дополнительные блокировочные элементы, отсутствующие в схеме с общим катодом. Такими элементами являются катодные дроссели и блокировочные конденсаторы (Lк;Ск). Дроссели отделяют катод по высокой частоте от земли и обеспечивают цепь для постоянного тока катода. Индуктивность катодного дросселя не должна заметно шунтировать входное сопротивление генератора (4.3)Индуктивностьследует выбирать в разумных пределах, т.к. с увеличением габаритов дросселя растет длина провода, которым он намотан, и паразитная емкость на землю. Удлиннение провода приводит к росту потерь мощности накала на собственном активном сопротивлении дросселя. Кроме того, при провод дросселя, подобно короткозамкнутой линии, ведет себя как последовательный резонансный контур вблизи резонанса. Поэтому при конструировании дросселя следует учитывать, что длина провода дросселя должна на всех частотах удовлетворять условию

.

Указанные причины заставляют ограничивать условие (4.3) следующими пределами . Конденсаторы Ск отделяют катод лампы генератора от контура предшествующей ступени по постоянному току. Благодаря применению двух разделительных конденсаторов, удается сохранить эквипотенциальность катода относительно сетки по напряжению накала. Сопротивление конденсаторов должно быть значительно меньше входного сопротивления генератора, т.к. в противном случае на них будет выделяться значительная часть напряжения возбуждения . На практике достаточно выполнить условие:



В схеме на рисунке 4.16а конденсатор Сбл обеспечивает заземление управляющей сетки по высокой частоте, и отделяет ее от земли по постоянному току. Следует иметь в виду, что часть первой гармоники анодного тока протекает через конденсатор Сбл по цепи, образованной междуэлектродной емкостью Сас . При этом в цепи сетки появляется напряжение паразитной связи U1 . Для нормальной работы генератора нап-ряжение U1 должно быть значительно меньше напряжения возбуждения Uc. Это условие может быть выполнено, если Сбл >> Cac. Практически Сбл выбирается следующим образом:



Индуктивность блокировочного дросселя выбирается как обычно

; Lc=(50-100)

Использование в цепи сетки блокировочного конденсатора крайне нежелательно в мощных генераторах ВЧ и ОВЧ диапазонов. Дело в том, что с увеличением мощности генераторной лампы, увеличивается емкость Сас. Для уменьшения глубины паразитной обратной связи приходится соответственно увеличивать емкость Сбл. При этом неизбежно растут размеры конденсатора Сбл и понижаются его собственные резонансные частоты, обусловленные распределенными индуктивностями и емкостями. На частотах, близких к резонансным, реактивное сопротивление блокировочного конденсатора резко возрастает. В результате, увеличивается напряжение паразитной обратной связи в цепи сетки, которое может оказаться причиной самовозбуждения генератора. Паразитное самовозбуждение обычно возникает на частотах, близких к рабочим. Поэтому его устранение связано с большими трудностями,

Источник: https://files.student-it.ru/previewfile/254019