Cтраница 2
Электронные лампы, обладающие нелинейными характеристиками, могут успешно использоваться для умножения частоты, для чего достаточно подать а сетку лампы синусоидальное напряжение, имеющее настолько большую амплитуду, чтобы использовался нелинейный участок характеристики, и отфильтровать нужную гармонику импульсов анодного тока. Умножитель частоты отличаете от обычного генераторного каскада только тем, что анодный контур настраивается на одну из высших гармоник анодного тока. [16]
![]() |
Генератор индивидуальной несущей частоты. [17] |
ГИН состоит из Полосового фильтра ПФ, аналогичного фильтру ГИН аппаратуры КРР и трехкаскадного усилителя. Фильтр, подключенный к соответствующему выходу ГГ, выделяет нужную гармонику опорного сигнала 8 кГц, необходимую для синхронизации ГИН. Однако напряжение выделенной гармоники ( несколько десятков милливольт) недостаточно для непосредственной синхронизации генератора. Поэтому первый каскад ГИН выполняет роль усилителя синхронизирующего сигнала. [18]
В умножителе частоты с бегущей волной используется 112 ] две спирали каскадно. На вход его подаются частоты в диапазоне 0 1 - 1 Ггц, а дисперсный характер выходной спирали позволяет с помощью электронной настройки выделять нужную гармонику. Возможно получить коэффициент умножения до 15 при достаточном усилении и при мощности на выходе до 150 мет, а коэффициенты до 40 при мощности в несколько милливатт. Умножение частоты можно также получить с помощью клистрона, у которого выходной резонатор настроен на частоту гармоники. [19]
![]() |
Схемы кварцевых генераторов с апериодической нагрузкой. [20] |
Две рассмотренные выше схемы иногда упрощают, пользуясь тем обстоятельством, что анодно-катодный контур в них играет роль эквивалента индуктивности или емкости. Устранение одного из элементов контура облегчает решение проблемы эталонное системы, поэтому, как правило, в таких генераторах удается получить более высокую стабильность частоты. Однако их кс всегда можно применять, так как часто надо использовать селективные свойства контура для выделения только нужной гармоники анодного тока. [21]
Структурная схема системы аналогична приведенной на рис. 3.1, в качестве испытательной установки может быть использован виброреометр. ЭВМ синтезирует сигнал заданного вида ( например, сумму гармоник) и через цифроаналоговый преобразователь подает его на вход привода выброреометра. Снимаемый датчиками выходной сигнал через аналого-цифровой преобразователь подается в ЭВМ, где осуществляется алгоритм Фурье-преобразования, который выделяет амплитуду и фазу нужных гармоник. [22]
Входной сигнал возбуждения [ / воз поступает на базу транзистора через фильтр, представляющий собой колебательный контур, состоящий из катушки индуктивности L1 и конденсаторов С1, С2 и СЗ. В качестве выходного фильтра служит колебательный контур, состоящий из катушки индуктивности L2 и конденсаторов С4, С5 и Сб. Эквивалентной нагрузкой умножителя является резистор RH. Кэ, которые подключаются через разделительные дроссели Lnp и Ьлрз, предотвращающие проникновение высокочастотных токов в цепи питания. Колебательный контур L1 Cl C2 СЗ настраивается на частоту входного сигнала. Режим транзистора выбирают так, чтобы амплитуда нужной гармоники, на частоту которой настраивается колебательный контур L2C4C5C6, была максимальна. [23]