Cтраница 2
Снп с генератором накачки линейной параметрической емкостью, изменяющейся с частотой Q, как это было сделано в § 11.4. Схема, представленная на рис. 11.16, приводится при этом к эквивалентной схеме, показанной на рис. 11.17, а. [16]
![]() |
Схематическое устройство резонатор-ного МУ. [17] |
Процесс преобразования энергии генератора накачки в энергию на частоте сигнала можно трактовать как внесение в резонансную систему усилителя отрицательного сопротивления или отрицательной проводимости, уменьшающее затухание в контуре или повышающее его добротность и приводящее к увеличению амплитуды напряжения резонансной частоты. При полной компенсации внутренних потерь усилитель может возбудиться. Такое явление носит название регенерации, а усилители, работающие с использованием этого принципа, называются регенеративными. Молекулярный усилитель может быть отнесен к регенеративным усилителям. [18]
При увеличении мощности генератора накачки множитель йа возрастает, а множитель k остается постоянным. [19]
Так как от генератора накачки в систему подается мощность Рм, то член суммы Р10 / йо) н больше нуля. Величина Р10 / й ( он, очевидно, равна числу квантов частоты сон, которые поступают за единицу времени на нелинейную емкость от генератора накачки. Среди остальных членов суммы положительными будут также те, для которых отрицательны как числитель ( Ртг0, энергия рассеивается), так и знаменатель. [20]
При неограниченной мощности генератора накачки и сильно рассогласованной или расстроенной цепи накачки ( а; 1), нелинейность амплитудной характеристики определяется изменением средней емкости диода. [21]
![]() |
Напряжение и ток в катушке, индуктивность которой убывает при наибольших значениях тока.| Одноконтурный параметрический усилитель ( а и схема замещения ( б. [22] |
Разделительные конденсаторы Ср защищают генератор накачки и источник сигнала от постоянного напряжения Е0, используемого для установления рабочей точки на вольт-фарадной характеристике варикапа. Блокировочный дроссель преграждает путь и цепь источника Е0 токам высокой частоты со и шн. [23]
При этом часть энергии генератора накачки поступает во второй контур. [24]
Для маломощного усилителя минимальная мощность генератора накачки Р мнн может быть оценена с помощью соотношения Ри мнн - lRs ( н о н) 2 - гДе гс - чА н - емкостный ток через ПД. [25]
![]() |
Соотношение мощностей на различных частотах в параметрическом усилителе - преобразователе частоты.| Соотношение мощностей. [26] |
При работе на СВЧ осуществление генераторов накачки на частоте, намного превышающей частоту сигнала, является трудной задачей. Кроме того, дальнейшая обработка сигнала при преобразовании частоты вверх очень усложняется. [27]
Источником энергии для этих колебаний служит генератор накачки, воздействующий на емкость. [28]
![]() |
Структурная схема параметрического усилителя-преобразователя. [29] |
Применение клистронов значительно улучшает основные параметры генераторов накачки ( стабильность, долговечность, надежность), но стоимость их вместе с источником питания остается высокой. К тому же они достаточно сложны в эксплуатации. [30]