Cтраница 2
При измерениях тангенса угла потерь первоначально с помощью С4 компенсируется емкость ячейки Сх - Затем переключатель П переводится в положение Dl или /) 2; в этом случае фиксируется уменьшение амплитуды колебаний генератора, которое измеряется в единицах потерь по шкале калиброванного конденсатора Съ. Этим конденсатором стрелка нуль-прибора возвращается в первоначальное положение. [16]
В действительности наличие паразитных емкостей и конечная полоса пропускания ОУ несколько ограничивают диапазон изменения частоты при неизменной амплитуде t / вых - С) использованием АРУ на стабилитроне, как показано на рис. 4.6 а, амплитуда колебаний генератора остается постоянной при изменении частоты в пределах декады. [17]
ГТ и 67 с таким расчетом, чтобы в начальном состоянии диоды на входе главного триггера ключа были заперты незначительным обратным напряжением, не препятствующим перебросу ГТ стартовым импульсом, а диоды на входе счетчика импульсов были бы заперты большим обратным напряжением, превышающим амплитуду колебаний генератора образцовой частоты. [18]
![]() |
Генератор по схеме Б. К. Шембеля с кварцем, включенным между сеткой и катодом лампы. [19] |
Как и в случае двухконтурного генератора с колебательными контурами, для уменьшения влияния анодного контура на частоту колебаний и повышения стабильности частоты его следует сильно расстраивать. Но расстройка анодного контура уменьшает амплитуду колебаний генератора и увеличивает число усилительных ступеней, а следовательно, габариты, вес и стоимость передатчика. Это является существенным недостатком передвижных передатчиков, поэтому сильная расстройка анодного контура в них не применяется. [20]
![]() |
Изменение средней крутизны характеристики лампы при увеличении амплитуды колебаний. [21] |
Уменьшение коэффициента усиления каскада происходит за счет уменьшения средней крутизны характеристики лампы ( рис. 121), которая при бесконечно малой амплитуде колебаний равна значению крутизны в рабочей точке. При большом отличии коэффициента усиления каскада от коэффициента передачи цепочки амплитуда колебаний генератора будет достигать значительной величины при больших, нелинейных искажениях, что сказывается на форме синусоидальных колебаний. [22]
Наиболее просто соотношение ( 8 - 12) выполняется, если управляемые проводимости gt, р / входят в а0 и а: одинаково. Таким образом, выражение ( 8 - 12) формально выражает требование постоянства амплитуды колебаний генераторов. [23]
Отрицательная обратная связь повышает стабильность коэффициента усиления, и тем самым уменьшается зависимость частоты генератора от свойств усилителя. В цепь отрицательной обратной связи включается также термосопротивление ( гз), ограничивающее амплитуду колебаний генератора. [24]
![]() |
Упрощенная схема генератора RC. [25] |
Положительная обратная связь обусловливает возникновение колебаний. Отрицательная обратная связь служит для устранения нелинейных искажений, получения равномерной частотной характеристики и стабилизации амплитуды колебаний генератора. [26]
Практически таким выходом можно пользоваться только в том случае, если емкость разделительного конденсатора будет не более 1 пф. Во втором случае напряжение ВЧ не превышает 100 мв, выход генератора получается низкоомным ( не более 50 ом), и влияние нагрузки на частоту и амплитуду колебаний генератора будет незначительным. [27]
Напряжение, снимаемое с резистора R0 и пропорциональное полному выходному напряжению, сравнивается с напряжением на стабилитроне СГЗ. Разность этих напряжений, воздействуя на сетку пентода 6Ж7, меняет величину смещения, регулируя тем самым величину напряжения, питающего генератор, а следовательно, и амплитуду колебаний генератора. Большая глубина обратной связи, обусловленная высоким коэффициентом усиления устройства, позволяет получить высокую стабильность выходного напряжения. [28]
Пределы измерения толщины пленки составляют 10 - 5 - 10 3 мм. Принцип действия прибора для измерения толщины алюминиевой пленки основан на том, что при внесении электропроводной пленки в поле катушки контура генератора в металлической пленке возникают вихревые токи, в результате чего из-за увеличения потерь в контуре уменьшается амплитуда колебаний генератора. Изменение амплитуды колебаний генератора приводит к изменению величины сеточного тока лампы, измеряемого магнитоэлектрическим прибором. В качестве датчика сигнала используется колебательный контур LC, настроенный на фиксированную частоту и размещенный в измерительной выносной головке. Этот контур является анодной нагрузкой лампы Л3 и питается постоянным по величине анодным током этой лампы. При отсутствии вблизи контура металлической пленки потери в контуре минимальны и постоянны по величине. При внесении в поле контура металлического электропроводного слоя в последнем возникают вихревые токи, зависящие от толщины слоя металла и электропроводности его. При увеличении толщины слоя металла ( для данной марки металла) потери на вихревые токи, вносимые в контур, соответственно увеличиваются, что вызывает увеличение затухания контура. Амплитуда переменного напряжения в контуре уменьшается. [29]
Пределы измерения толщины пленки составляют 10 - 5 - 10 3 мм. Принцип действия прибора для измерения толщины алюминиевой пленки основан на том, что при внесении электропроводной пленки в поле катушки контура генератора в металлической пленке возникают вихревые токи, в результате чего из-за увеличения потерь в контуре уменьшается амплитуда колебаний генератора. Изменение амплитуды колебаний генератора приводит к изменению величины сеточного тока лампы, измеряемого магнитоэлектрическим прибором. В качестве датчика сигнала используется колебательный контур LC, настроенный на фиксированную частоту и размещенный в измерительной выносной головке. Этот контур является анодной нагрузкой лампы Л3 и питается постоянным по величине анодным током этой лампы. При отсутствии вблизи контура металлической пленки потери в контуре минимальны и постоянны по величине. При внесении в поле контура металлического электропроводного слоя в последнем возникают вихревые токи, зависящие от толщины слоя металла и электропроводности его. При увеличении толщины слоя металла ( для данной марки металла) потери на вихревые токи, вносимые в контур, соответственно увеличиваются, что вызывает увеличение затухания контура. Амплитуда переменного напряжения в контуре уменьшается. [30]