Cтраница 1
![]() |
Способ диапазонно-кварцевой стабилизации частоты. [1] |
Изменения генерируемой частоты, вызываемые дестабилизирующими факторами, сравнительно легко удается свести к значениям, меньшим допустимым, путем применения способов параметрической стабилизации. [2]
Изменение генерируемой частоты магнетрона от внешней нагрузки называют затягиванием частоты. Из нагрузочных характеристик видно, что уход частоты зависит не только от модуля коэффициента отражения, но и от его фазы. G изменением фазы коэффициента отражения при постоянном модуле рабочая точка перемещается по окружности. [3]
Следовательно, изменение генерируемой частоты до первоначального значения должно сопровождаться противоположным изменением фазового угла фэ, что вызывается характером его изменения с частотой. [4]
Каждый из наших генераторов допускает изменение генерируемой частоты посредством изменения емкости вакуумного конденсатора в анодном контуре. Оба генератора спроектированы для работы в диапазоне 3 - 10 Мгц, а генератор, построенный в институте, может работать ( при пониженной мощности) на частотах до 37 Мгц. [5]
Изменение этих параметров приводит к изменению генерируемой частоты колебаний при неизменной нч-грузке. [6]
Колебания температуры элементов генератора приводят к изменению генерируемой частоты. [7]
![]() |
Схемы низкочастотных генераторов. [8] |
Поэтому появление дополнительных фазовых сдвигов компенсируется кварцевым резонатором изменением генерируемой частоты всего на несколько герц. [9]
Введение в контур автогенератора дополнительного реактивного элемента приводит к изменению генерируемой частоты. Степень расстройки, позволяющая судить о значении внесенного реактивного сопротивления, может быть измерена или скомпенсирована. Перед измерением, при отсутствии измеряемой емкости Сх, оба генератора настраивают на одну и ту же частоту. [10]
В генераторах на транзисторах изменение напряженки питания коллектора и эмиттера также приводит к изменению генерируемой частоты. [11]
Важное значение в магнетронных генераторах имеет величина нестабильности амплитуды импульса ДЕ, которая приводит к изменению генерируемой частоты. [12]
Механические деформации отдельных деталей генератора с самовозбуждением, как правило, приводят к изменению индуктивности или емкости его колебательного контура, а следовательно, и к изменению генерируемой частоты. [13]
В результате беспорядочного движения молекул аммиака, как уже отмечалось, происходит их столкновение, что приводит к смещению энергетических уровней молекул и в конечном счете к изменению генерируемой частоты. Это смещение уровня зависит от скорости сталкивающихся молекул и направления их движения. Вследствие случайного характера распределения скоростей молекул отмеченное смещение энергетического уровня молекул приводит к шумовой модуляции генерируемых колебаний. [14]
По мере роста модулирующее напряжение достигает величины, при которой возбуждается в магнетроне основной вид колебаний, но так как напряжение еще не достигло своего максимального значения и продолжает нарастать, то имеет место изменение генерируемой частоты и выходной мощности. Поэтому, чтобы по возможности сократить период существования как совершенно неустойчивого режима работы, так и нежелательного изменения частоты, необходимо быстрое нарастание и спад модулирующего напряжения. [15]