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.
|
Огнезащита кабеля с выгодой 30%Завод-производитель Tehstrong. Огнестойкость до 240 мин. Доставка по Москве и МОУзнать большеtehstrong.ruСкрыть рекламу:Не интересуюсь этой темойТовар куплен или услуга найденаНарушает закон или спамМешает просмотру контента
Спасибо, объявление скрыто.
|
Качественные показатели
АМ определяются также амплитудно-частотными характеристиками (
АЧХ), которые снимаются в функции от частоты информационного сигнала
F при
m = 0,5 и
0,9. На рисунке 7.3 приводятся примеры
АЧХ для коэффициента модуляции
m и коэффициента гармоник
Кг.Рисунок 7.3 – Амплитудно-частотные характеристики В качестве «опорной» частоты (
Fo), относительно которой ведётся отсчет отклонения
АЧХ, в радиовещательных передатчиках принимаются частоты
400 или
1000 Гц. Для коэффициента модуляции
АЧХ снимается в децибеллах
М[дб].Амплитудная модуляция может быть осуществлена различными способами. В зависимости от того, в каком режиме по напряженности работает генератор, амплитуду колебаний можно менять с помощью напряжения возбуждения, коллекторного напряжения, напряжения смещения, сопротивления нагрузки. Однако на практике наибольшее применение нашли коллекторная (анодная, стоковая) модуляция и модуляция возбуждением, именуемая также усилением модулированных колебаний (
УМК)
⇐ Предыдущая34353637383940414243Следующая ⇒
Для изучения особенностей и характеристик коллекторной модуляции исследуем зависимость параметров режима генератора от напряжения питания коллектора
(Ек). С этой целью построим ряд динамических характеристик коллекторного тока при различных значениях
Ек. Для упрощения задачи будем полагать фиксированными значения сопротивления коллекторной нагрузки
Rк, амплитуды возбуждения
Uу, напряжения смещения
Еу и угла отсечки коллекторного тока
θ=900. Соответствующие динамические характеристики представлены на рисунке 7.4.При больших
Ек генератор находится в недонапряженном и критическом режимах (характеристики
1,2). При этом, импульс тока (для идеализированных статических характеристик) остается неизменным, и соответственно не меняется амплитуда коллекторного напряжения
Uк=Iк1·Rк.При дальнейшем уменьшении коллекторного напряжения генератор переходит в перенапряженный режим и в импульсе тока появляется провал. Соответственно уменьшаются значения
Iк0, Iк1 и
Uк.Рисунок 7.4 Динамические характеристики коллекторного тока Заметим, что при очень малых значениях
Ек коллекторный ток в транзисторных генераторах может поменять знак.Таким образом, коллекторная модуляция в рассмотренном случае возможна лишь в
ПНР, т.к. только в этом режиме проявляется зависимость коллекторного тока от коллекторного напряжения.Построим статические модуляционные характеристики генератора для области
ПНР (рисунок 7
.5). По мере снижения коллекторного напряжения ток
Iк1 уменьшается вследствие увеличения провала в импульсе коллекторного тока; с другой стороны с увеличением напряженности режима растет коэффициент использования коллекторного напряжения
ξ.Это приводит к нарушению прямой пропорциональной зависимости между
Iк1 и
Ек , т.к.
(7.7)
Наконец, при Ек
провал в импульсе
тока коллектора резко увеличивается и ток Iк1 (в транзисторном генераторе)может поменять знак. В ламповом генераторе анодный ток не может поменять направление, поэтому при Еа
ток Iа1
.
Область характеристик, в которой коллекторный ток может поменять направление, близка к 0 , поэтому в дальнейшем с небольшой погрешностью можно полагать, что статические характеристики при коллекторной модуляции начинаются из начала координат.
Из статических характеристик очевидны два основных недостатка коллекторной модуляции – нелинейность зависимости Iк1=f(Ек ) и значительная величина тока управляющего электрода. Последний недостаток определяется особенностями идеализированных характеристик тока истока, который не зависит от коллекторного напряжения, а ток управляющего электрода iу=iu-iк. У реальных АЭэтот недостаток отчётливо проявляется у генераторных ламп и, в меньшей мере, - у транзисторов.
Согласно (7.7), для устранения указанных недостатков необходимо обеспечить независимость коэффициента использования коллекторного напряжения ξ от Ек. Для этого режим генератора должен оставаться близким к критческому при понижении Ек . Достигнуть такого состояния возможно только одновременным и пропорциональным снижением максимального напряжения на управляющем электроде eкмакс=Uу +Eу, как это показано на рисунке 7.6. Осуществить это можно путём предварительной модуляции возбуждения Uу, или Eу, или Uу и Eу одновременно. Такая коллекторная модуляция получила название комбинированной.
Статические модуляционные характеристики комбинированной коллекторной модуляции представлены сплошными линиями на рисунке 7.6.
Здесь ЕкТ и Iк1Т соответствуют режиму генератора при отсутствии модуляции (режиму несущей частоты). Эти параметры определяют положение рабочей («телефонной») точки на статической модуляционной характеристике.

Рисунок 7.6 – Статические модуляционные характеристикипри комбинированной коллекторной модуляции Если допустить некоторое нарастание напряженности режима по мере снижения
Ек , то возможно достижение необходимого эффекта путём использования автоматического смещения за счёт постоянной составляющей тока управляющего электрода (см. например, рисунок 4.10). Модуляция коллекторным напряжением с применением автоматического смещения на управляющем электроде получила в литературе название «двойной» коллекторной модуляции.Полная стабилизация напряженности режима при коллекторной модуляции обычно достигается при одновременной амплитудной модуляции возбуждения
Uу. Если при этом используется и автоматическое смещение, то модуляцию называют «тройной». Заметим, что коэффициент модуляции возбуждения (
mv)не должен превышать
0,6 ÷ 0,8, т.к. у реального
АЭпри малых значениях
Ек угол отсечки становится меньше
900, а в этом случае коллекторный ток исчезает при конечном значении
Uу ( см. рисунок 5.3). Если допустить
mv>0,8, возникнет «перемодуляция» и, связанные с этим, значительные нелинейные искажения.В ламповых генераторах на тетроде стабилизация напряженности режим при анодной модуляции достигается одновременным изменением анодного напряжения
Еа и напряжения на экранирующей сетке
Ес2. Модуляция в этом случае называется анодно-экранной.Заметим, что угол отсечки коллекторного тока слабо влияет на линейность статической модуляционной характеристики, поэтому его можно выбирать в соответствии с рекомендациями в разделе 3.8Яндекс.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.
|
ИБП RielloОфициальный дилер. Широкий модельный ряд. Монтаж, ремонт, диагностика.Узнать большеiso-energo.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.
|
Огнезащита кабеля с выгодой 30%Завод-производитель Tehstrong. Огнестойкость до 240 мин. Доставка по Москве и МОУзнать большеtehstrong.ruСкрыть рекламу:Не интересуюсь этой темойТовар куплен или услуга найденаНарушает закон или спамМешает просмотру контента
Спасибо, объявление скрыто.
|
Рассмотрим полный комплект статических модуляционных характеристик генератора при комбинированной коллекторной модуляции. Характер изменения коллекторных токов определён на рисунке 7.6. Амплитуда коллекторного напряжения
Uк= Iк1·Rк, и характер её зависимости от
Ек аналогичен зависимостям токов в силу постоянного сопротивления нагрузки
Rк.Колебательная мощность генератора
Р1=0,5·Iк12 ·Rк. Поскольку между
Iк1 и
Ек существует прямо пропорциональная зависимость, мощность
Р1 изменяется пропорционально квадрату
Ек. Потребляемая мощность
Р0=Ек Iк0, и, поскольку
Iк0 пропорционален
Ек, то
Р0 также представляет собой квадратичную зависимость от
Ек. Мощность тепловых потерь
Рк =Р0-Р1 и, следовательно, также изменяется пропорционально
Ек2. Коэффициент полезного действия генератора определяется отношением
Р1/Р0 и не зависит от
Ек.Полный комплект статических модуляционных характеристик при комбинированной коллекторной модуляции представлен на рисунке 7.7.Рисунок 7.7 - Статические модуляционные характеристикиколлекторной амплитудной модуляции Согласно (7.5)
Р1макс=Р1Т(1+m)2; поскольку электронный к.п.д. генератора при коллекторной модуляции не зависит от
Ек, аналогичные зависимости будут иметь место и для
Р0 и для
РкР0макс=Р0Т(1+m)2Ркмакс=РкТ(1+m)2 (7.8)Соответственно для амплитуд токов и напряжений на коллекторе получим
Iк1макс=Iк1Т(1+m); Iк0макс=Iк0Т(1+m)Uкмакс=UкТ(1+m); Екмакс=ЕкТ(1+m) (7.9)Определим теперь динамические модуляционные характеристики генератора при коллекторной модуляции.Для этого подадим на коллектор
АЭ звуковое напряжение