Cтраница 3
![]() |
Выходной каскад.| Выходной каскад с дроссельным вы. [31] |
В большинстве маломощных генераторов развертки достаточно одного каскада, включаемого по схеме с общим эмиттером, или эмиттерного повторителя. [32]
Гетеродин является маломощным генератором и служит для генерации колебаний вспомогательной частоты, которая в нашем примере взята 2460 кгц. Эти колебания подаются на смеситель и складываются в нем с колебаниями сигнала. Возникают биения, которые после детектирования в том же смесителе создают колебания промежуточной частоты 460 кгц1), модулированные так же, как и колебания принимаемого сигнала. Одновременно с преобразованием частоты смесительная ступень почти всегда дает также и усиление колебаний промежуточной частоты. Далее колебания подаются на усилитель напряжения промежуточной частоты ( УПЧ), имеющий обычно одну, две ступени и представляющий собой по существу усилитель высокой частоты. От УПЧ колебания поступают на второй детектор, часто называемый просто детектором, в котором они преобразовываются в колебания низкой частоты, усиливающиеся далее усилителем низкой частоты, имеющим также не более одной, двух ступеней. Контуры усилителя промежуточной частоты настраиваются на постоянную частоту при помощи подстроечных конденсаторов или сердечников из магнитодиэлектрика. Входной контур LiC, контур первого детектора L2C2 и контур гетеродина L3C3 настраиваются с помощью агрегата конденсаторов. [33]
Отражательный клистрон представляет собой маломощный генератор, превращающий энергию источника постоянного тока в электромагнитные колебания сверхвысокой частоты. [34]
![]() |
Блок-схема радиосвязи. [35] |
Первый каскад представляет собой маломощный генератор с самовозбуждением, который незатухающими колебаниями несущей частоты возбуждает следующий каскад - усилитель мощности. В таких условиях несущая частота тока в передающей антенне задается первым каскадом генератора, и потому он называется задающим генератором. Число каскадов в усилителе мощности определяется требуемой мощностью тока в антенне. Очевидно, более мощные колебания несущей частоты нужно промо-дулировать более мощным управляющим сигналом. [36]
Гетеродином принято называть маломощный генератор колебаний высокой частоты, создающий в схеме приемника напряжение синусоидальной формы и определенной, заданной, частоты. Без этого напряжения немыслим вообще процесс преобразования частоты, и поэтому в каждом супергетеродинном приемнике независимо от его назначения и параметров всегда имеется гетеродин. [37]
![]() |
Схема трехщеточного бильного генератора. [38] |
Этим требованиям удовлетворяют обычные маломощные генераторы постоянного тока параллельного возбуждения с вибрационным регулятором напряжения и трехщеточные автомобильные генераторы постоянного тока. [39]
Перспектива ближайшего развития маломощных генераторов для сверхтонких режимов может быть уже сейчас решена на базе полупроводниковой техники. [40]
Если измеряется частота маломощного генератора, то чувствительность индикатора волномера может быть недостаточна. В этом случае резонанс определяют методом реакции. Он состоит в том, что в момент резонанса в результате воздействия контура волномера на контур генератора происходит изменение режима генератора, что можно обнаружить по изменению постоянной составляющей его анодного тока / а или сеточного тока / с. Наиболее удобно включать миллиамперметр в анодную цепь. [41]
![]() |
Схемы резонансных волномеров с различными индикаторами и графики, поясняющие определение настройки в резонанс. [42] |
Если измеряется частота маломощного генератора, то чувствительность индикатора волномера может быть недостаточна. Тогда резонанс определяют методом реакции. Он состоит в том, что в момент резонанса в результате воздействия контура волномера на контур генератора происходит изменение режима генератора, что можно обнаружить по изменению постоянной сос-ставляющей его анодного или сеточного тока. У большинства генераторов и момент резонанса анодный ток несколько возрастает, что показано на графике рис. 12.38 ж, а сеточный ток уменьшается. [43]
Например, для маломощных генераторов применяются угольные регуляторы напряжения, которые состоят из столбика угольных ли графитовых дисков, пружины, сжимающей этот столбик, и электромагнита. Угольный столбик заменяет реостат возбуждения 6 в схемах рис. 34 - 1, а катушка электромагнита присоединяется к зажимам генератора. При увеличении U электромагнит ослабляет давление пружины, сила сжатия столбика уменьшается, его сопротивление в результате этого увеличивается и if уменьшается. При уменьшении U действие происходит в обратном порядке. [44]
![]() |
Микровольтметр постоянного тока. [45] |