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

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

особенно в диапазонных, перестраиваемых передатчиках.

Яндекс.ДиректАВР для генератораОптом и в розницу. Доставка, самовывоз. 2 мин. от м. Водный стадионУзнать большеalektrion.ruСкрыть рекламу:Не интересуюсь этой темойТовар куплен или услуга найденаНарушает закон или спамМешает просмотру контента


Спасибо, объявление скрыто.
Купить генератор по заводской цене!Модели от 8 кВт до 1800 кВт. Честные цены производителя AZIMUT! Выбирайте качество!Узнать большеgc-azimut.ruСкрыть 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 кВУзнать большеoni-system.comСкрыть рекламу:Не интересуюсь этой темойТовар куплен или услуга найденаНарушает закон или спамМешает просмотру контента

Спасибо, объявление скрыто.
SMG-1016M. VoIP по оптовым ценамв Екатеринбурге! SMG-1016M в наличии на складе. ELTEX. Заходите!Узнать большеeltexcm.ruСкрыть рекламу:Не интересуюсь этой темойТовар куплен или услуга найденаНарушает закон или спамМешает просмотру контента

Спасибо, объявление скрыто.
Указанного недостатка нет в схеме на рисунке 4.16б, где сетка непосредственно заземлена, а смещение поступает на сетку с резистора. Включенного в цепь постоянной составляющей катодного тока (Rк). Недостатком этой схемы является значительная мощность потерь на резисторе катодного смещения и уменьшение анодного напряжения на величину напряжения смещения.Рк =|Ec|( Iao + Ico) ; Еа = |Ec|В схеме с общей сеткой может быть включен и мощный тетрод. На первый взгляд такое включение может показаться неестественным, т.к. этот прибор, в свое время, был предложен для работы именно в схеме с общим катодом. Необходимость использования тетродов в схеме с общей сеткой вызвана следующими причинами:1. Номинальная мощность вновь разрабатываемых тетродов постоянно растет. Соответственно увеличиваются размеры и междуэлектродные емкости лампы, а также паразитные емкости монтажа. Устойчивость генератора к самовозбуждению при этом безусловно падает.
2. В современных передатчиках используются устройства авто-матической настройки и автозагрузки генератора, цепи которых могут образовывать дополнительные пути для паразитных связей и наводок.По этим причинам тетроды в схеме с общим катодом работают неустойчиво, особенно в диапазонах ВЧ и ОВЧ. Схема с общей сеткой на тетроде, благодаря экранирующему действию двух сеток, более устойчива к самовозбуждению, чем аналогичная схема на триоде. Кроме того, высокая крутизна характеристики тетрода позволяет получить больший коэффициент усиления по мощности ( на 30 – 50 %).Цепи питания тетрода в схеме с общей сеткой не имеют каких либо принципиальных особенностей. Следует только отметить, что экранная сетка по высокой частоте должна быть обязательно заземлена. При соединении экранирующей сетки с катодом проходная емкость схемы будет определяться емкостью между анодом и экранирующей сеткой, величина которой значительно больше, чем емкость между анодом и катодом.

Совместная работа генераторных ламп на общую нагрузку

⇐ Предыдущая16171819202122232425Следующая ⇒






При проектировании генератора далеко не всегда удается подобрать лампу с подходящей номинальной мощностью. В таких случаях приходится использовать в генераторе несколько ламп работающих на общую нагрузку. Простейшим вариантом работы нескольких ламп на общую нагрузку является включение их параллельно друг другу. Схема параллельного включения показана на рисунке 4.17. Все одноименные электроды соединены по высокой частоте. По постоянному току цепи сеток разделены для того, чтобы можно было осуществить индивидуальный подбор и контроль режима ламп, параметры которых могут несколько отличаться.Рассмотрим влияние асимметрии схемы на режим генератора при парал-лельном включении двух ламп. Основными причинами асимметрии схемы генератора являются различие одноименных параметров ламп и правильный монтаж генератора. В случае несимметричного монтажа анодные токи ламп могут отличаться не только по амплитуде, но и по фазе. Кажущееся сопротивление нагрузки для одной лампы генератора можно определить следующим образом (4.4)

 




 


Аналогично для второй лампы получим При наличии фазового сдвига между токами ламп кажущееся сопротивление нагрузки для ламп будет комплексным (при точной настройке контура в резонанс); в случае неравенства амплитуд анодных токов, кажущиеся сопротивления будут отличаться и по модулю. Причем для лампы с меньшим током режим будет более напряженным и наоборот. Этот вывод следует непосредственно из (4.4). Действительно, если , то и, следовательно, напряженность режима у первой лампы будет выше, чем у второй.Колебательная мощность при изменении нагрузки достигает максимума в критическом режиме

, поэтому изменение напряженности режима как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения напряженности неизбежно приведет к снижению колебательной мощности генератора. Если при этом одна из ламп окажется в недонапряженном режиме (ННР), то снижается и к.п.д. генератора. Комплексный характер нагрузки при фазовой асимметрии также приводит к снижению мощности и к.п.д. .

В качестве частного примера рассмотрим случай выключения одной из ламп генератора, работающего в критическом режиме.

 



 

Согласно (3.1) для симметричной схемы . После выключения второй лампы . В результате уменьшения сопротивления нагрузки в 2 раза, режим работающей лампы станет недонапряженным, вдвое уменьшится . Соответственно в два раза уменьшится колебательная мощность, отдаваемая оставшейся лампой. Общая же мощность генератора упадет в 4 раза . Мощность, потребляемая от источника работающей лампой, останется прежней (в ННР ток слабо зависит от сопротивления нагрузки), а мощность потребляемая генератором сократится вдвое . Определим мощность потерь на аноде оставшейся лампы

, где Ра = Ро - Р1

Учитывая, что в критическом режиме к.п.д. генератора ηкр ≈ 0,7



Окончательно получим .

Таким образом, рассеиваемая на аноде работающей лампы мощность равна мощности потерь на анодах двух ламп симметричного генератора. Иначе говоря, при отключении одной из ламп мощность потерь на аноде другой увеличилась вдвое.

Яндекс.Директгенераторная лампаГенераторные лампы для ТВЧ станков. Звоните!Узнать большеtvchlampa.umi.ruСкрыть рекламу:Не интересуюсь этой темойТовар куплен или услуга найденаНарушает закон или спамМешает просмотру контента


Спасибо, объявление скрыто.
SMG-1016M. VoIP по оптовым ценамв Екатеринбурге! SMG-1016M в наличии на складе. ELTEX. Заходите!Узнать большеeltexcm.ruСкрыть 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.
Преобразователь 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.
Подведем итог анализа параллельной работы генераторных дамп:1. Параллельное включение ламп требует тщательного симметрирования конструкции генератора и режимов ламп. В противном случае снижается мощность и к.п.д. генератора.2. При параллельном включении мощных ламп существенно увеличивается протяженность соединительных шин. Совместно с паразитными емкостями схемы, собственные индуктивности шин образуют множество дополнительных контуров, на резонансных частотах которых возможно появление паразитных колебаний.3. При параллельной работе ламп существенно снижается надежность генератора, т.к. при выходе из строя одной лампы вторая не может работать вследствие резкого увеличения мощности потерь на аноде.Двухтактная схема (рисунок 4.18) представляет собой другой вариант совместной работы генераторных ламп.Для нормальной работы схемы напряжение возбуждения на сетки ламп подается в противофазе. Поэтому в случае полной симметрии схемы анодные токи равны по величине и сдвинуты по фазе на 180º (рисунок 4.19).Первые гармоники анодного тока (а также все нечетные) протекают через анодный контур в одном направлении, а в общем проводе в противоположных. В результате для симметричной схемы в общем проводе токи первой гармоники отсутствуют. Четные гармоники оказываются синфазными, и поэтому в общем проводе складываются
Источник: https://files.student-it.ru/previewfile/254019