Cтраница 4
Необходимо отметить, что приведенные эквивалентные схемы справедливы только для первой гармоники анодного тока. Эти схемы весьма удобны при анализе работы лампового генератора с самовозбуждением, а также и при рассмотрении частотных характеристик генераторов с независимым возбуждением. Однако эти схемы не могут быть использованы, например, для расчета потерь на аноде лампы. [46]
![]() |
Колебательная характеристика при угле отсечки 6 90.| Колебательная характеристика при угле отсечки. [47] |
С увеличением напряжения возбуждения появляется угол отсечки 6, рост первой гармоники анодного тока замедляется и крутизна колебательной характеристики уменьшается. Характеристика приобретает выпуклость вверх. Однако изменение крутизны колебательной характеристики, обусловленное изменением угла отсечки анодного тока, невелико. [48]
Фазовый угол средней крутизны ps, определяющий сдвиг фаз между первой гармоникой анодного тока и управляющим напряжением, зависит от спектрального состава импульсов анодного тока и времени пролета электронов междуэлектродных промежутков лампы. Ясно, что в интересующих нас пределах изменений частоты, не превышающих 10 3, угол ф5 практически от частоты не зависит, но может существенно изменяться при нарушениях рабочего режима генератора, в первую очередь вследствие изменений питающих напряжений. [49]
![]() |
Нагрузочные. характеристики лампового генератора. [50] |
Из этого же построения видно, что в области недонапря-женного режима первая гармоника анодного тока мало изменяется, монотонно уменьшаясь е ростом сопротивления нагрузки; в области перенапряженного режима она довольно быстро убывает. [51]
![]() |
Схема генератора с анодной модуляцией и статическая модуляционнная характеристика.| Зависимость отношений потребляемых. [52] |
Искажения формы импульсов при малых анодных напряжениях приводят к резкому уменьшению первой гармоники анодного тока ( рис. 3 - 51) и появлению нелинейности в нижней части модуляционной характеристики. Это происходит вследствие увеличения смещения за счет роста сеточного тока с уменьшением анодного напряжения. При этом фактически модуляция становится комбинированной и может происходить как с искаженными, так и с ко-синусоидальными импульсами. Одновременно автосмещение уменьшает сеточные токи, тепловую нагрузку на сетку и мощность возбуждения. [53]
![]() |
Влияние изменения величины обратной связи на режим работы автогенератора с автоматическим смещением. [54] |
Таким образом, наличие цепи автосмещения приводит к некоторому замедлению нарастаний первой гармоники анодного тока, а следовательно, и всех прочих токов и напряжений в генераторе. Однако в области недонапряженного режима из-за малости сеточного тока и нерезкого характера его изменения с изменением напряжений это влияние проявляется мало. [55]
![]() |
Схема преобразования амплитудной модуляции в фазовую. [56] |
На такой же угол, очевидно, будут отличаться и фазы первых гармоник анодного тока ламп. [57]
При, увеличеики ащиштуды входного напряжения а еще больших пределах форма и первая гармоника анодного тока правого триода будут почти неизменны, а следовательно, будет почти постоянно и напряжение на выходном контуре, настроенном на частоту первой гармоники входного напряжения. [58]
![]() |
Модуляционные характеристики усилителя при усилении модулированных колебаний. [59] |
При отсутствии искажений по закону звуковых колебаний в таком усилителе изменяются амплитуды первой гармоники анодного тока, колебательного напряжения на контуре, тока в контуре и в антенне. [60]