Cтраница 1
Контур III вида применяется обычно в схемах для умножения частоты. [1]
Контур II вида позволяет регулировать величину сопротивления нагрузки в анодной цепи изменением анодной связи. [2]
Для аппаратного контура вида sin х / х критерий Рэлея не применим и поэтому используем критерий Спарроу. [3]
Кроме контура I вида на практике применяются более сложные параллельные контуры - II, III и общего видов. [4]
![]() |
Колебательный контур II.| Колебательный кон тур III вида. [5] |
В контуре III вида ( рис. 22) к источнику подключается ветвь, состоящая из емкости, и ветвь, состоящая из емкости и индуктивности. Общую емкость образуют последовательным соединением нескольких конденсаторов. [6]
В контуре I вида коэффициент фильтрации индуктивной ветви в 2 раз больше, чем коэффициент фильтрации емкостной ветви, поэтому амплитуды токов высших гармоник в индуктивной ветви имеют значительно меньшую величину, чем в емкостной ветви. [7]
Следовательно, контур III вида может отфильтровывать толыш такую частоту, которая будет меньше резонансной. [8]
Задача 6.III. Дан контур I вида, у которого Lt 1 9 гн; г1 6300 ом; С2 0 048 мкф; г2 - 6300 ом. [9]
Следует отметить, что контур I вида находит очень широкое применение в качестве нагрузки, включаемой в анодной цепи электронной лампы, в частности, в усилителях высокой частоты. Применение такого контур а в качестве нагрузки ( вместо активного сопротивления) сильно уменьшает влияние на режим работы ступени усиления междуэлектродных емкостей лампы, емкости монтажа и других паразитных емкостей. Эти емкости оказываются подключенными к контуру параллельно, что только незначительно увеличивает его емкость; требуемое сопротивление нагрузки обеспечивается; шунтирующее действие паразитных емкостей практически устраняется. [10]
Значит, эквивалентная добротность контура II вида ( так же как и III) выше ( pL 1), чем для контура I вида. Это, очевидно, объясняется уменьшением шунтирующего действия генератора. [11]
Практически это наиболее просто осуществляется по схеме контура II вида. [12]
Максимальное возможное сопротивление контура получается, если элементы его образуют контур I вида. [13]
![]() |
Схемы автогенераторов с трансформаторной ( а, автотрансформаторной ( б и емкостной ( в обратной связью. [14] |
В автотрансформаторной схеме ( рис. 9.5, б) используется контур II вида: индуктивность контура L разделяется на La, образующую индуктивную ветвь, и на LK, которая с емкостью С образует емкостную ветвь контура. Поэтому напряжение Uarn, приложенное к индуктивности La, и напряжение обратной связи USm, снимаемо с индуктивности Lg, противофазны. [15]