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

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

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.
Регуляторы напряжения AVRАвтоматические регуляторы для генераторов. Доставка по РФ бесплатно!Узнать большеdsg-avrs.ruСкрыть рекламу:Не интересуюсь этой темойТовар куплен или услуга найденаНарушает закон или спамМешает просмотру контента

Спасибо, объявление скрыто.
Расчет блокировочных элементов в коллекторной цепи ведется следующим образом: ; Соответственно для базовой цепи: ; В этих формулах Rк – сопротивление коллекторной нагрузки;| Zвх | = - модуль входного сопротивления транзистора;- нижняя частота рабочего диапазона генератора.Смещение на базы транзисторов задается делителем R1,R2. При этом в мощных генераторах на биполярных транзисторах (десятки-сотни Вт) напряжение смещения подается от отдельного низковольтного источника (см. рисуок 4.22). В менее мощных ступенях для питания цепей смещения можно использовать источник коллекторного напряжения (рисунок 4.23). В мощных генераторах применение общего источника приводит к большим потерям мощности в резисторах R1. Чтобы напряжение смещения не зависело от режима генератора, ток делителя R1, R2 должен быть в 2-3 раза больше постоянной составляющей тока базы Iб0. Таким образом,Eс/(R1+R2)=(2-3) Iб0

(4.5)

C другой стороны при известном напряжении смещения на базе (Еб)

(4.6)

Таким образом, есть два уравнения с неизвестными R1 и R2. Решение этой системы уравнений позволяет определить параметры делителя напряжения в цепи базы.

В схеме на рисунке 4.22 резисторы делителя смещения (R1, R2) могут использоваться в качестве Rд. При этом

(4.7)

Однако это возможно лишь при выполнении одновременно условий (4.5) и (4.6), т.к. в общем случае система трех уравнений может оказаться не совместимой. Если (4.7) удовлетворяет условиям совместимости, в схеме на рисунке 4.22 можно исключить и дроссели L.

На рисунках 4.24 представлены примеры согласующих трансформаторов на ТЛ.В отличие от обычных трансформаторов с магнитной связью между обмотками, ТЛ при работе на согласованную нагрузкуимеет коэффициент передачи равный 1, поэтому в согласующих трансформаторах, как правило, используется несколько ТЛ и коэффициент передачи трансформатора представляет собой отношение целых чисел. При использовании в согласующем трансформаторе несколькихТЛ продольные напряжения на них существенно отличаются (см. рис.4.24) и следовательно ТЛ- трансформаторы должны быть разными. В связи с этим, не рекомендуется использовать в схеме согласующего трансформатора более 4..5 ТЛ. На рисунке 4.24 представлены два варианта согласующих трансформаторов с коэффициентом передачи 1:4, иллюстрирующих возможность выравнивания продольных напряжений на ТЛ.

В широкой полосе частот достаточно сложно обеспечить работу ТЛна согласованную нагрузку, поэтому коэффициент передачи ТЛстановится зависимым от длины линии. Чтобы ослабить эту зависимость длина линии не должна превышать (0,1..0,2)λ на верхней частоте диапазона. Однако в этом случае продольная индуктивность линии оказывается слишком малой на нижней частоте диапазона. Проблема решается применением вТЛферритового сердечника, который и обеспечивает необходимую продольную

индуктивность. Заметим, что на нижнем (по отношению к земле) ТЛ продольного напряжения нет и, следовательно, нет необходимости в ферритовом сердечнике. Более подробную информацию о широкополосных трансформаторах можно найти в [ 6 ].



Рисунок 4.24 – Схемы согласующих трансформаторов

Схемы узкополосных генераторов

⇐ Предыдущая18192021222324252627Следующая ⇒






  Широкодиапазонные усилители находят применение на частотах до 30 – 60 МГц. На более высоких частотах относительная полоса используемых частот существенно сокращается, а в диапазоне СВЧ отношение максимальной частоты к минимальной обычно не превышает 1,1 – 1,2. Поэтому на таких частотах возможно использование узкополосных не перестраиваемых генераторов. В качестве элементов коррекции и согласования входной и выходной цепей используются Г-, Т- и П- образные LC контуры, схемы которых аналогичны элементарным звеньям фильтров нижних частот (ФНЧ). Варианты построения таких усилителей представлены нарисунке 4.25. Здесь L и C – блокировочные элементы. Если коэффициент перекрытия по частоте больше 1,2, но не превышает 2÷ 3, используются сложные цепи, содержащие до 3 ÷ 4 звеньев иобеспечивающие коэффициенты трансформации по сопротивлениюдо 10 (0,1) [ 7 ]. Усложнение согласующей цепи существенно затрудняет настройку генератора, поэтому в каждом конкретном случае следует выбирать минимально необходимое число звеньев На частотах выше 300 МГц в качестве индуктивностей согласующих цепей (L1) используются отрезки длинных линий полоскового типа. При длине короткозамкнутого отрезка l<λ/4 его входное сопротивление имеет индуктивный характер. В качестве емкостей согласующих цепей (C1,C2) на частотах примерно до 1ГГц используются конденсаторы, а на более высоких частотах в качестве конденсаторов используются металлизированные площадки, которые также могут рассматриваться как короткие (l<λ/4) разомкнутые линии с низким волновым сопротивлением.Действительно, входное сопротивление линии без потерь, замкнутой на конце, определяется выражением (4.8)Здесь W – волновое сопротивление линии.
При l=λ/4, X= ∞, поэтому такой отрезок линии используют в качестве «металлического» изолятора; если l<λ/4, tg(2πl/λ)>0 и линия имеет индуктивный характер входного сопротивления. Заметим также, что вследствие периодичности функции в (4.8), линия будет индуктивностью и при условии (4.9)Входное сопротивление разомкнутой линии определяется выражением (4.10)и при условии (4.9), ctg(2πl/λ)<0, что соответствует емкостному входному сопротивлению разомкнутой линии.В качестве блокировочных элементов (L,C) на частотах до 1-2 ГГц используются катушки индуктивности и конденсаторы, а на более высоких частотах четверть волновые отрезки полосковых линий. Для блокировочных индуктивностей - короткозамкнутые с большим волновым сопротивлением (узкие полоски); для емкостей - разомкнутые с малым волновым сопротивлением (широкие полоски). На рисунке 4.25 приводится пример схемы генератора СВЧ и расположение его элементов на печатной плате.На частотах выше 1÷2 ГГц коэффициент усиления генератора в схеме с общей базой может быть выше, чем в схеме с общим эмиттером. Это учитывается в конструкции транзисторов, предназначенных для работы в схеме с общей базой. Именно этому случаю соответствует рисунок 4.25. Рисунок 4.26 – Генератор диапазона СВЧ. Разделительные и блокировочные емкости (С2,С5,Сбл) представляют собой конденсаторы, включенные в схему поверхностным монтажом. Элементы цепей согласования и коррекции (С1,С3,С4,С6,L1,L2) выполнены в виде отрезков полосковых линий с l<λ/4. Блокировочные индуктивности - соответственно четверть волновыми отрезками закороченными на концах блокировочными конденсаторами Сбл.
Источник: https://files.student-it.ru/previewfile/254019