Конденсатор - спары - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Есть что вспомнить, да нечего детям рассказать... Законы Мерфи (еще...)

Конденсатор - спары

Cтраница 1


Конденсатор Спар, подключаемый параллельно основному конденсатору С переменной емкости, предназначен для увеличения начальной емкости контура LC. Конденсатор Спдсл включенный в контур LC последовательно, предназначен для уменьшения общей емкости контура при максимальной емкости конденсатора С. Таким образом, оба эти конденсатора уменьшают перекрытие той секции конденсатора, с которой они связаны.  [1]

Если увеличить емкость конденсатора Спар и одновременно уменьшить емкость конденсатора Сп0с, то можно значительно уменьшить погрешность сопряжения в каждой части диапазона.  [2]

Теперь рассмотрим действие конденсатора Спар. Но на низкочастотном конце диапазона, когда емкость конденсатора С близка к максимальной, общая емкость конденсаторов СПос и С оказывается значительно больше емкости конденсатора Спар и он не влияет существенно на величину их общей емкости. Таким образом, сопрягающий конденсатор Спар, почти не влияя на конечную ( максимальную) емкость контура, заметно увеличивает его начальную емкость; при этом чем больше емкость конденсатора Спар, тем сильнее его влияние. Соответствующим подбором емкостей сопрягающих конденсаторов Спос и Спар можно уменьшить конечную емкость контура и одновременно увеличить его начальную емкость, добившись тем самым необходимого перекрытия по частоте.  [3]

При этом методе последовательным приближением подбирают емкость конденсатора Спар и индуктивность катушки Lr. Сопряжение на частоте / Ср при этом получается автоматически. Таким образом, при подобном методе сопряжения не требуется предварительная настройка входных контуров, ибо настройку их можно осуществить после настройки гетеродинного контура и даже принимая радиостанции, но необходимо точно знать емкость сопрягающего конденсатора Спос, причем допуск разброса емкости этого конденсатора, установленного в схему гетеродина, не должен превышать 3 - 5 %, иначе сопряжения на частоте / ср не получится.  [4]

С ос мало влияет на высокочастотный конец кривой сопряжения, а конденсатор Спар на низкочастотный конец, облегчает подбор конденсаторов и позволяет подбирать их независимо друг от друга.  [5]

Длительность обратного хода в такой схеме определяется индуктивностью катушки LI и емкостью конденсатора Спар.  [6]

Значительно лучшие результаты можно получить, объединив оба способа сопряжения, включив в гетеродинный контур оба конденсатора Спар и Спос.  [7]

Теперь рассмотрим действие конденсатора Спар. Но на низкочастотном конце диапазона, когда емкость конденсатора С близка к максимальной, общая емкость конденсаторов СПос и С оказывается значительно больше емкости конденсатора Спар и он не влияет существенно на величину их общей емкости. Таким образом, сопрягающий конденсатор Спар, почти не влияя на конечную ( максимальную) емкость контура, заметно увеличивает его начальную емкость; при этом чем больше емкость конденсатора Спар, тем сильнее его влияние. Соответствующим подбором емкостей сопрягающих конденсаторов Спос и Спар можно уменьшить конечную емкость контура и одновременно увеличить его начальную емкость, добившись тем самым необходимого перекрытия по частоте.  [8]

9 Схемы включения со - нельзя, так как для прягающих конденсаторов в кон - других диапазонов ЭТОТ тур гетеродина блок конденсаторов на. [9]

Рассмотрим действие сопрягающих конденсаторов. Принцип действия обеих схем одинаков, но конструктивно схема, показанная на рис. 61, а, проще, так как не требует для переключения конденсаторов Спар специальной платы переключателя. В то же время эта схема менее выгодна с точки зрения наилучших условий для возбуждения колебаний гетеродина.  [10]

Входной контур на низкочастотном конце диапазона настраивают аналогичным способом. Настройку же гетеродинного контура на этом конце диапазона осуществляют подбором сопрягающего конденсатора Спос до получения максимального показания индикатора выхода. Так же поступают и при настройке входного контура на высокочастотном конце диапазона, а настройку гетеродинного контура производят подбором емкости конденсатора Спар, причем подстроечный конденсатор гетеродинного контура должен находиться в среднем положении.  [11]

Теперь рассмотрим действие конденсатора Спар. Но на низкочастотном конце диапазона, когда емкость конденсатора С близка к максимальной, общая емкость конденсаторов СПос и С оказывается значительно больше емкости конденсатора Спар и он не влияет существенно на величину их общей емкости. Таким образом, сопрягающий конденсатор Спар, почти не влияя на конечную ( максимальную) емкость контура, заметно увеличивает его начальную емкость; при этом чем больше емкость конденсатора Спар, тем сильнее его влияние. Соответствующим подбором емкостей сопрягающих конденсаторов Спос и Спар можно уменьшить конечную емкость контура и одновременно увеличить его начальную емкость, добившись тем самым необходимого перекрытия по частоте.  [12]

Чтобы частота гетеродинного контура изменялась не столь интенсивно, надо уменьшить интенсивность изменения емкости конденсатора настройки контура гетеродина, а для этого следует включить параллельно ему конденсатор с небольшой постоянной емкостью Спар ( см. рис. 1.10 в) и выбрать индуктивность контура гетеродина Lr такой, чтобы подключение Спар не привело бы к изменению точной настройки на низкочастотном ( длинноволновом) конце диапазона. Тогда по мере уменьшения емкости конденсатора настройки влияние этого параллельного конденсатора начнет сказываться все сильнее, и в результате рост частоты гетеродина замедлится. Таким образом, с помощью конденсатора Спар мы получим точное сопряжение уже в двух точках диапазона.  [13]



Страницы:      1