Cтраница 2
Сравнивая схемы автогенераторов с общей сеткой и с общим анодом, видим, что они равноценны. Выбор той или другой схемы в основном определяется конструктивным выполнением выводов генераторной лампы. [16]
Какие схемы автогенераторов называются трехточечными. Как в этих схемах осуществляется обратная связь. [17]
Пример схемы автогенератора приведен на рис. 1.26, г. Индуктивная катушка LCB и индуктивная катушка контура LK образуют трансформатор, с помощью которого подбирают необходимую долю выходного сигнала, подаваемого на вход. Это и есть цепь положительной обратной связи. [18]
Выбираем схему автогенератора с общей сеткой ( рис. 8) и колебательной системой, выполненной из отрезков коаксиальных линий, закороченных на конце. [19]
![]() |
Схемы задающих генераторов с кварцевой стабилизацией частоты. [20] |
В схеме автогенератора с кварцевой стабилизацией частоты ( рис. 4 - 18 а) кварц включен между сеткой и катодом лампы. В ней колебательный контур сеточной цепи заменен кварцевой пластинкой. Для самовозбуждения генератора, собранного по этой схеме, сеточный и анодный контуры должны иметь индуктивные сопротивления. [21]
В схеме автогенератора с автотрансформаторной обратной связью ( индуктивная трехтонка - рис. 143, а) резисторы R1, R2, R3 и конденсатор СЗ обеспечивают режим по постоянному току транзистора VT, в коллекторную цепь которого включен. Так как напряжения этих сигналов противофазны, то автоматически выполняется условие баланса фаз. Сигнал ПОС подается на базу транзистора через разделительный конденсатор С /, сопротивление которого на частоте генерации мало. [22]
В схеме автогенератора с автотрансформаторной обратной связью ( рис. 171) осуществлено неполное включение контура в цепь эмиттер-коллектор. Напряжение смещения база-эмиттер создается частично за счет тока базы, проходящего через резисторы Ru и R1, и частично за счет тока, протекающего через потенциометры R1 и R2 от источника питания коллектора. [23]
В схеме автогенератора гармонических колебаний с трансформаторной обратной связью ( см. рис. 19.1) емкость конденсатора Ск увеличена в два раза. [24]
В схеме автогенератора гармонических колебаний с транформаторной обратной связью ( см. рис. 19.1) емкость конденсатора Ск увеличена в два раза. [25]
В схемах автогенераторов с параллельным питанием ( рис. - 102, а, б) транзистор ( лампа), контур LKCK и источник питания Ек ( Еа) включены параллельно. Разделение переменной и постоянной составляющих коллекторного ( анодного) тока достигается заградительными дросселями L3 и конденсаторами Ср. Переменная составляющая коллекторного ( анодного) тока, для которой дроссель представляет большое, а конденсатор малое сопротивление, в основном проходит через транзистор ( лампу) и контур, восполняя в нем потери энергии. Если бы в схеме не было дросселя La, переменная составляющая тока, замыкаясь через источник, не поступала бы в контур и возникновение колебаний было бы невозможно. [26]
Для всех схем автогенераторов характерно наличие гибких положительных обратных связей, осуществляемых с помощью трансформатора или цепи гС, и переменная частота следования выходных импульсов. Автогенераторы с трансформаторной связью обычно выполняют две функции: преобразование постоянного напряжения в импульсы прямоугольной формы и его усиление. Такие схемы просты и содержат минимальное число триодов. [27]
Какие параметры схемы автогенератора в основном влияют на частоту колебаний. [28]
При выборе схемы автогенератора для тех или иных практических применений следует учитывать: рабочие частоты и диапазонные свойства, достижимую стабильность частоты и постоянство амплитуды колебаний в схеме. [29]
Несколько преимуществ схем автогенераторов с двумя трансформаторами были отмечены в гл. Другое важное преимущество таких автогенераторов при использовании их в преобразователях постоянного напряжения в переменное состоит в легкости подстройки частоты генерации. [30]