Cтраница 1
Катодно-сеточный контур представляет собой четвертьволновый отрезок коаксиальной линии. Перестройка катодно-сеточного контура осуществляется контактным плунжером. При перестройке гетеродина ручкой Настройка производятся одновременная перестройка анодно-сеточного и катодно-сеточного контуров, коррекция режима генераторной лампы переменным резистором и механическая коррекция уровня выходной мощности изменениями связи съемника с контуром. Ручка Подстройка служит для плавного изменения частоты гетеродина. [1]
![]() |
Усилитель с общей сеткой на металло-керамическом триоде с коаксиальными контурами. [2] |
Катодно-сеточный контур создается междуэлектродной емкостью лампы Сс к и отрезком коаксиальной линии, образованной внешней поверхностью катодной трубы и внутренней поверхностью сеточной трубы. Анодно-сеточный контур состоит из емкости Са. [3]
![]() |
Зависимости тока, напряжения и частоты при перестройке катодно-сеточного контура. [4] |
Рассмотрим влияние перестройки катодно-сеточного контура относительно анодно-сеточного контура на работу автогенератора. [5]
![]() |
Каскадная схема транзисторного резонансного усилителя.| Конструкция усилителя на маячко. [6] |
Высокочастотная энергия вводится в катодно-сеточный контур Хс к при помощи коаксиального фидера. [7]
Выгодно, чтобы это был катодно-сеточный контур, в котором выделяется небольшая мощность и который не связывается с внешней нагрузкой. Для этого его настраивают на более низкую частоту, чем анодно-катодный контур. [8]
В автогенераторе с общим катодом частота генерируемых колебаний в основном определяется катодно-сеточным контуром, а нагрузкой является анодно-катодный контур, поэтому выгодно использовать кварц в качестве катодно-сеточного контура. На рис. 10 - 8, а приведена такая схема. [9]
В генераторе с общей сеткой также было бы желательно, чтобы частоту определял катодно-сеточный контур, поскольку в анодно-сеточном контуре выделяется основная мощность и его нужно связывать с нагрузкой. Однако, как будет показано далее, этот контур в данной схеме, шунтируемый малым входным сопротивлением лампы, оказывается низкодобротным и не может стабилизировать частоту генерации. Следовательно, в генераторе с общей сеткой не удается осуществить разделение функций между контурами, вследствие чего эта схема не применяется для получения высокой стабильности частоты. [10]
![]() |
Автогенератор метрового диапазона с общим анодом.| Транзисторный автогенератор СВЧ с общим коллектором. [11] |
Настройку автогенератора с общей сеткой производят анодно-сеточным контуром, регулировку обратной связи - катодно-сеточным контуром. [12]
В генераторе с общей сеткой, как правило, не удается добиться, чтобы катодно-сеточный контур определял частоту, вследствие его малой добротности из-за шунтирующего действия малого входного сопротивления. [13]
![]() |
Зависимости частот связи системы с внешней емкостной связью от взаимной расстройки контуров.| Двухконтурный автогенератор с МОП транзистором. [14] |
В двухконтурном генераторе с общей сеткой, как правило, не удается добиться, чтобы катодно-сеточный контур определял частоту, из-за его малой добротности вследствие шунтирующего действия малого сопротивления участка сетка - катод. Генератор возбуждается на верхней частоте связи контуров, которая определяется анодно-сеточным контуром, связанным с внешней цепью, поэтому с точки зрения стабильности частот данная схема уступает предыдущей. [15]