Cтраница 3
![]() |
Кварцевый генератор с возбуждением кварца вблизи последовательного резонанса. [31] |
Рассмотрим, как решаются эти задачи в некоторых схемах кварцевых генераторов. [32]
Иногда, как уже отмечалось в § 4.2, схема кварцевого генератора используется в диапазоне частот, перекрываемом сменой кварцевых резонаторов. Тогда при экспериментальной отработке необходимо проверить еще и обеспечение требуемого запаса по возбуждению и рассеиваемой на кварцевом резонаторе мощности в диапазоне частот. Кроме того, необходимо проверить на верхней и нижней частотах диапазона возможность установки номинальной частоты генератора при граничных разбросах параметров элементов схемы. [33]
Основными источниками флуктуации являются фликкер-шумы, тепловые и дробовые шумы элементов схемы кварцевого генератора. [34]
![]() |
Способ диапазонно-кварцевой стабилизации частоты. [35] |
Влияние изменения постоянных электрического и магнитного полей устраняется экранированием резонатора или всей схемы кварцевого генератора. Влияние светового и ультрафиолетового облучения уменьшают также за счет применения экранов. В этом случае используют только отражающие экраны, так как применение поглощающих экранов приводит к появлению температурных воздействий. [36]
![]() |
Автогенератор с кварцем между базой и коллектором.| Автогенератор с кварцем между коллектором и эмиттером.| Автогенератор с квар. [37] |
Кроме обычных схем генераторов с самовозбуждением, транзисторы находят широкое применение в схемах кварцевых генераторов, обеспечивающих получение значительно более высокой стабильности частоты. [38]
Две схемы кварцевых генераторов приведены на рис. 23.12. На рис. 23.12 а приведена схема кварцевого генератора, предложенная Пирсом. Однако на частоте резонанса кварц вносит дополнительный фазовый сдвиг на 180, в результате чего обратная связь становится положительной. [39]
Гораздо лучшие показатели стабильности частоты обеспечивают кварцевые генераторы. Схема кварцевого генератора приведена на рис. 18.18 г. Здесь кварц используется в качестве эквивалентной индуктивности. Следовательно, на этой частоте ПОС достигает максимума и возникает генерация. Для стабилизации режима усилитель охвачен глубокой ООС по постоянному напряжению. Для облегчения выполнения условия баланса амплитуд ООС на частоте генерации устраняется правильным выбором емкости конденсатора Ct. В термостатированных кварцевых генераторах достигается нестабильность частоты порядка 10 / о / С. [40]
![]() |
Схемы кварцевых генераторов на полупроводниковых триодах. [41] |
Большинство схем кварцевых генераторов на транзисторах аналогичны ламповым, однако при их расчете и конструировании следует учитывать низкое входное сопротивление транзистора, сильную зависимость его параметров от температуры и особенности работы на высоких частотах. [42]
![]() |
Схема кварцевого генератора с использованием высших механических гармоник кварцевого резонатора. [43] |
Для осуществления термокомпенсации в схему кварцевого генератора включается устройство, обеспечивающее изменение частоты при изменении температуры, противоположное изменению частоты, определяемому остальной частью схемы. В большинстве схем термокомпенсированных кварцевых генераторов ( ТККГ) компенсация осуществляется при помощи термозависимого реактивного сопротивления. [44]
Применение полупроводниковых приборов в схемах кварцевых генераторов позволило значительно повысить стабильность частоты из-за снижения опасности перегрузки пластин вследствие малых токов и мощности, действующих в полупроводниковом элементе генератора. Наличие малых напряжений, действующих на резонаторе, уменьшает старение кварца. [45]