Cтраница 3
![]() |
Схемы регенеративных ступеней с регулировкой обратной связи конденсатором ( а и потенциометром ( б. [31] |
Схема рис. 11.65 применяется редко, так как перемещение катушки обратной связи около катушки контура влияет на индуктивность и емкость контура, изменяя его частоту. Это затрудняет настройку приемника и не позволяет проградуировать его шкалу. В ней постоянная и низкочастотная составляющие анодного тока проходят через дроссель Д, заграждающий путь высокочастотной составляющей. Последняя направляется через катушку обратной связи и конденсатор переменной емкости Са, которым можно регулировать обратную связь. Катушки La и L располагаются неподвижно. [32]
В усилителях в режиме класса С напряжение смещения выбирается по абсолютной величине больше напряжения запирания, присущего анодно-сеточной характеристике, снятой для рабочего напряжения Ей. Следовательно, ламповые усилители в режиме класса С не могут быть использованы для усиления напряжения звуковой частоты, так как зависимость переменного выходного напряжения основной частоты от входного напряжения является нелинейной. Помимо этого, при уменьшении угла отсечки анодного тока возникают чрезмерные искажения, которые не могут быть устранены даже в случае применения двухтактной схемы. Этот контур представляет короткозамкнутую цепь для всех составляющих анодного тока, кроме основной частоты, который создает на контуре переменное падение напряжения, изменяющееся приближенно по синусоидальному закону. [33]
На рис. 2.21 я, б даны схемы катодного повторителя на триоде и на пентоде. Блокировочный конденсатор в цепи экранной сетки пентода должен подсоединяться к катоду. Входное напряжение Ui подается между сеткой и землей, а выходное Uz снимается с нагрузки RK. Через сопротивление RK протекает как постоянная, так и переменная составляющие анодного тока. По заданной величине смещения могут быть построены два варианта схем катодного повторителя. [34]
![]() |
Токи анода и сетки в генераторе сложной схемы при расстройке выходного контура. [35] |
Обе эти составляющие оказывают разное влияние на изменение режима работы генератора. Вследствие того, что гн / и с увеличением расстройки г растет, вносимое активное сопротивление в промежуточный контур уменьшается, следовательно, уменьшается и его затухание, а эквивалентное сопротивление возрастает. Появление же реактивной составляющей во вносимом сопротивлении приводит к расстройке промежуточного контура и падению его эквивалентного сопротивления. Борьба этих противоречивых факторов при малых расстройках может привести к разным результатам в зависимости от добротности промежуточного контура, степени связи и характера изменения активного и реактивного сопротивлений выходного контура при его расстройке. Если преобладающее влияние будет оказывать уменьшение вносимого активного сопротивления ( как это чаще всего имеет место), то вследствие увеличения эквивалентного сопротивления нагрузки напряженность режима будет возрастать, амплитуда импульсов и все составляющие анодного тока - уменьшаться ( рис. 3 - 82), а токи сеток - расти. [36]