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

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
Рассмотрим первый пример, соответствующий параллельному соединению ламп (рисунок 6.4). Рисунок 6.4а иллюстрирует схему паразитной колебательной системы, образованной междуэлектродными ёмкостями ламп и индуктивностями соединительных шин. Три индуктивности на этом рисунке соединены звездой. Если пересчитать их в соединение треугольником, получим эквивалентную схему трёхконтурного автогенератора (рисунок 6.4в).Рисунок 6.4 – Эквивалентные схемы паразитных колебанийпри параллельном включении ламп Паразитные колебания в такой схеме возникают по двухтактному варианту. При этом точки схемы, лежащие на оси симметрии , эквипотенциальны, и их можно соединить, как показано на рисунке 6.4б.Если контуры, образованные индуктивностями L2 и L3, на некоторой частоте обладают индуктивной реакцией, а контур с L1 – ёмкостной, то в схеме такого автогенератора будут выполнены условия баланса фаз. При высокой добротности контуров вероятность выполнения баланса амплитуд также достаточно велика. Автоколебания возникнут на частоте значительно превышающей рабочую, т.к. паразитные индуктивности и ёмкости схемы достаточно малы. Аналогичные условия могут возникнуть и в случае, когда контуры с L2 и L3 обладают ёмкостной реакцией, а контур с L1- индуктивной.Для борьбы с паразитными колебаниями такого вида, в соединительные шины генератора включаются антипаразитные LR- цепочки, как показано на рисунке 6.5а.Индуктивность L обычно содержит два – три витка, или даже представ-ляет собой отрезок шины, закорачивающий резистор R (см. рисунок 6.5б).  Рисунок 6.5 – Антипаразитные цепи Принцип действия антипаразитных цепей заключается в следующем. Токи рабочей частоты генератора протекают по индуктивности, сопротивление которой для них ничтожно мало. Поэтому резистор R не оказывает никакого влияния на работу генератора. На частоте паразитных колебаний L представляет собой значительное сопротивление, и для токов этой частоты остаётся только путь через резистор
R. В результате, в паразитный контур вносится значительное затухание, нарушающее баланс амплитуд, и паразитные колебания не возникают.Яндекс.ДиректSMG-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.
Radel представитель в Москве.Поставка компонентов Койлкрафт из СШАУзнать большеradel.suСкрыть 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.
Нужна микроволновка? от 2650 рубБольшой выбор микроволновых печей. Встраиваемые и отдельностоящие. Гриль. КонвекцияУзнать большеtechport.ruСкрыть рекламу:Не интересуюсь этой темойТовар куплен или услуга найденаНарушает закон или спамМешает просмотру контента

Спасибо, объявление скрыто.
Другой характерный пример возникновения паразитных колебаний связан с самовозбуждением двухтактного усилителя мощности по однотактной схеме. Для выяснения такой возможности, воспользуемся более полной схемой двухтактного ГВВ, представленной на рисунке 6.6а.Рисунок 6.6 – Возбуждение паразитных колебаний в двухтактной схеме При возбуждении однотактных колебаний в двухтактной схеме, все точки схемы симметрично расположенные относительно оси - эквипотенциальны.Поэтому, для таких колебаний схема может быть сложена по оси , как показано на рисунке 6.6б. Если два контура, образовавшихся на входе и выходе, обладают индуктивной реакцией на частоте вероятного самовозбуждения, то в эквивалентной схеме выполняется условие баланса фаз, а при достаточной добротности контуров выполнится и условие баланса амплитуд. Схема превращается в автогенератор, частота колебаний

которого будет значительно ниже рабочей, т.к. емкость эквивалентного контура С = 2(Сас + 2CN)=4 Сас, а индуктивности в основном определяются большими индуктивностями блокировочных дросселей (Lбл) в цепях питания генератора. Как видно из эквивалентной схемы, нейтродинные конденсаторы в этом случае вдвое увеличивают проходную ёмкость и ток обратной связи, облегчая тем самым возникновение паразитных колебаний.

Чтобы не допустить паразитные колебания этого вида, приходится увеличивать потери в блокировочных дросселях. С этой целью их шунтируют резисторами R, либо их обмотки выполняют из проводников с большими потерями на высокой частоте (из железа или стали).

Самовозбуждение и паразитные колебания рассмотренных типов имеют место и в транзисторных генераторах; аналогичны и методы борьбы с Не удаётся применить только схемы нейтрализации, поскольку междуэлектродные ёмкости транзисторов существенно зависят от приложенного напряжения и сохранить баланс нейтродинного моста при меняющемся уровне сигнала практически не возможно.

Зависимость междуэлектродных ёмкостей от приложенного напряжения приводит также к специфическим для транзисторных генераторов «параметрическим» паразитным колебаниям. Такие колебания возникают на субгармониках частоты возбуждения. Подробнее об условиях возникновения параметрических колебаний можно познакомиться в [4].

 Общие сведения об амплитудной модуляции

⇐ Предыдущая33343536373839404142Следующая ⇒






В процессе изучения теории генератора нами использовалась модель сигнала в виде u(t)=Ucosωt. Такой сигнал обычно служит несущим колебанием, на которое в процессе модуляции или манипуляции наносится сигнал, содержащий информацию в исходной или предварительно преобразованной форме (цифровой, кодированной, шифрованной). При амплитудной модуляции (АМ) в соответствии с информационным сигналом изменяется амплитуда несущего колебания. Для анализа свойств и особенностей АМ воспользуемся простейшей моделью информационного сигнала в форме моногармонического колебания косинусоидальной формыuΩ(t)= UΩcosΩt (7.1)здесь предполагается, что ω >> Ω.С учётом (7.1) колебание с АМ принимает видu(t)=U(1+mcosΩt)cosωt (7.2)В этом выражении m – коэффициент амплитудной модуляции (7.3)k – крутизна характеристики амплитудного модулятора.В соответствии с (7.2), картина амплитудно-модулированного колебания во времени представлена на рисунке 7.1а.Рисунок 7.1 – Колебание с амплитудной модуляцией На этом рисунке «m+» - коэффициент модуляции «вверх» от уровня несущей; «m-»- коэффициент модуляции «вниз» от уровня несущей. По величине этих параметров можно, в первом приближении, судить о наличии нелинейных искажений. Как правило, появлению нелинейных искажений соответствует неравенство m+ и m- .Преобразуем (7.2) к следующему видуu(t)= U cosωt + U mcosΩt·cosωt == U cosωt+ (7.4)На основании (7.4) амплитудно-модулированное колебание представляет собой сумму трёх гармонических колебаний с постоянной амплитудой и частотой ( для принятой модели информационного сигнала!). Спектр, соответствующий (7.4) представлен на рисунке 7.1б. Таким образом, амплитудно-модулированное колебание содержит исходную несущую частоту и две боковых частоты . При амплитудной модуляции сложным сигналом (например, речевым, музыкальным и т.п.), в спектре
АМобразуются две боковых полосы частот, причём верхняя боковая по форме спектра повторяет спектр информационного сигнала, а нижняя имеет инверсную форму (рисунок 7.1в).Согласно (7.2) максимальная амплитуда АМ колебаний Uмакс=U(1+m). Соответственно, мощность несущей и максимальную мощность можно определить следующим образом (7.5)Среднюю, за период модулирующего сигнала, мощность АМ колебаний можно определить как сумму мощностей несущей и двух боковых (7.6)При m = 1, P1макс = 4Р1; Р1ср = 1,5Р1.Качественные показатели АМ колебаний определяются статическими и динамическими модуляционными характеристиками. Статические модуляционные характеристики (СМХ) снимаются без процесса модуляции и представляют собой зависимость параметров режима генератора от модулирующего напряжения на АЭ (Uу,Ек). В качестве примера на рисунке 7.2а представлены СМХ, снятые в функции от управляющего напряжения. Рисунок 7.2 – Статические и динамическиемодуляционные характеристики Динамические модуляционные характеристики (ДМХ) представляют собой зависимость коэффициента модуляции m и параметров режима генератора от амплитуды информационного сигнала. Снимаются динамические характеристики непосредственно в процессе модуляции. Примеры ДМХ представлены на рисунке 7.2б.Яндекс.ДиректШлюз SMG-1016M. VoIP Оптовые цены!в Екатеринбурге! Шлюз 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.
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
Источник: https://files.student-it.ru/previewfile/254019