Cтраница 2
![]() |
Графики изменения тока во внешнем. [16] |
Такое подавление одних колебаний другими объясняется, во-первых, уменьшением средней крутизны лампы, обусловленным ростом амплитуды одного из колебаний и увеличением смещения на сетке; во-вторых, ухудшением условий пополнения энергии в колебательной системе на второй частоте. При преобладающем изменении напряжения на сетке на первой частоте часть электронов, пролетающих пространство взаимодействия электронного потока с полем контура ( промежуток анод-катод лампы) попадает не в тормозящее, а в ускоряющее поле колебаний второй частоты. [17]
![]() |
Пополнение энергии контура источником постоянного. [18] |
На основании этого можно сформулировать общий физический принцип обмена энергией между колебательной системой и электронным потоком, на котором основано действие большинства генераторных приборов. Пополнение энергии в колебательной системе происходит в том случае, когда электроны поступают в нее в тормозящем поле. Заряды, проходящие поле колебательной системы, в ускоряющей фазе отбирают энергию у поля системы. Это общее правило характеризует условие и направление обмена энергией между потоком и полем. [19]
Это общее правило характеризует условие и направление обмена энергией между потоком электрических зарядов и электрическим полем колебательной системы генератора. Таким образом, для пополнения энергии в контуре следует с помощью ключа на полпериода подключать источник к контуру, а на полпериода колебаний в контуре - отключать. [20]
Для получения большого коэффициента деления схема делителя должна содержать большое количество магнитных элементов, что приводит к необходимости иметь источник тактовых импульсов значительной мощности. Этот недостаток устраняется применением активных цепей связи между магнитными элементами, которые обеспечивают пополнение энергии, затрачиваемой на перемагничивание. Схемы, построенные на таких элементах, могут работать от существующих довольно простых задающих генераторов. [21]
Мощность, выделяемая излучателем против синусной составляющей силы реакции поля ( или в результате действия мнимой части импеданса), может быть как положительной, так и отрицательной. В первую V периода ( кривые 3, 4 мощность положительна и идет на пополнение энергии источника излучения. При fT / 4 она изменяет знак. Это соответствует тому, что излучатель сообщает жидкости некоторую энергию. [22]
В пластах с низкими коэффициентами пьезопроводности пластовое давление резко падает, что приводит к быстрому прекращению фонтанирования скважин; пополнение энергии за счет законтурного заводнения в этом случае происходит очень медленно. [23]
![]() |
Построение фазовых траекторий для томсоновской системы. [24] |
Следовательно, для томсоповских автоколебательных систем характерна малость f ( y), что физически означает малую убыль и малое пополнение энергии за период колебания в стационарном режиме. [25]
При затухающих колебаниях энергия системы расходуется на преодоление сопротивления среды. Если восполнять эту убыль энергии, колебания станут незатухающими. Пополнение энергии системы может осуществляться за счет толчков извне, однако эти толчки должны сообщаться системе в такт с ее колебаниями, в противном случае они могут ослабить колебания и даже прекратить их совсем. [26]
Поскольку в реальном контуре всегда имеют место потери, эти колебания будут затухать. Для предотвращения затухания нужно периодически подавать в контур дополнительную энергию. Обычно пополнение энергии осуществляется от источника питания с помощью усилительного каскада. [27]
Неизбежное затухание колебаний нежелательно во многих колебательных системах, применяемых в технике. Для того чтобы предотвратить затухание, нужно все время возмещать энергию, затрачиваемую на преодоление сил трения. Способы пополнения энергии системы могут быть весьма различными. Большей частью энергия поступает в систему небольшими порциями из некоторого резервуара. Например, в часах энергия, запасенная в заведенной пружине, постепенно ( небольшими толчками) передается маятнику. Такие толчки должны происходить в такт с колебаниями системы, иначе они могут уменьшить амплитуду колебаний и даже прекратить их совсем. Можно добиться того, чтобы колеблющаяся система сама управляла внешним воздействием, обеспечивая согласованность сообщаемых ей толчков со своим движением. Такая система называется автоколебательной, а совершаемые ею незатухающие колебания - автоколебаниями. [28]
Последнее объясняется, с одной стороны, уменьшением средней крутизны за счет роста смещения. С другой стороны, напряжение на контуре, а следовательно, и на аноде лампы, изменяясь с частотой нарастающих колебаний, не создает повторяющегося тормозящего поля для составляющей анодного тока частоты затухающих колебаний. Это нарушает условия пополнения энергии в колебательной системе на частоте затухающих колебаний. [29]
Для получения незатухающих колебаний нужно периодически возмещать потери энергии в контуре, приводящие к затуханию. Для этого колебательный контур LyCi связан индуктивно с катушкой LI, включенной в анодную цепь. Триод же индикатора является своеобразным регулятором пополнения энергии контура за счет энергии анодного источника питания. [30]