Cтраница 4
![]() |
Транзисторный генератор с применением под-жига.| Полная схема силовой цепи. [46] |
В конструкциях транзисторных генераторов индуктивность разрядной цепи может достигать 5 - 10 мгн, что существенно влияет на параметры импульса тока. [47]
![]() |
Форма несимметричного импульса. [48] |
При работе транзисторного генератора на контур, настроенный в резонанс с частотой возбуждения, в недонапряженном и критическом режимах коллекторный ток имеет форму симметричного косинусоидальнО Го имлульса. Для определения амллитуд гармонических составляющих такого импульса используются общеизвестные а - коэффициенты разложения. [49]
В схемах транзисторных генераторов, усилителей мощности, умножителях частоты допускается работа при любых значениях К ( ( по модулю и фазе) при напряжении питания не более ( 28 2 8) В при условии непревышения предельно допустимых режимов эксплуатации. [50]
![]() |
Структурная схема твердотельного генератора накачки с умножением частоты. [51] |
Структурная схема транзисторного генератора накачки с многократным умножением частоты для ПУ дециметрового диапазона показана на рнс. Кратность умножения определяется несущей частотой н требуемой частотой накачки. [52]
Выходные каскады транзисторных генераторов кадровой развертки могут выполняться с трансформаторным или дроссельным выходом. Применение трансформатора в выходном каскаде дает возможность улучшить согласование коллекторной цепи транзистора с нагрузкой. Однако использование дроссельного выхода влечет за собой уменьшение массы и габаритов генератора, что и обусловливает широкое применение каскадов с дроссельным выходом в переносных конструкциях. [53]
![]() |
Эквивалентная схема выходного каскада ( а. б для прямого хода, в для обратного хода. [54] |
При проектировании транзисторного генератора строчной развертки особого внимания заслуживает мощный выходной каскад. Чтобы правильно выбрать тип мощного транзистора для выходного каскада и определить запасы на допустимые импульсные параметры ( в первую очередь, на допустимые значения тока и напряжение коллектора), необходимо знать максимально возможные величины импульшв напряжений и токов в схеме. Практика показывает, что при питании генератора строчной развертки от источника постоянного тока с небольшим внутренним сопротивлением, например от аккумулятора, в момент включения питания возможно существенное повышение амплитуды импульсов напряжения и тока в выходном каскаде по сравнению с установившимся режимом. [55]
Колебания в транзисторном генераторе, рассмотренные в предыдущем параграфе, характеризуются переходом энергии из конденсатора в катушку и обратно в колебательном контуре L, С. Для осуществления таких колебаний необходимы два накопителя энергии в виде катушки и конденсатора. Используя нелинейные элементы с характеристиками, имеющими падающие участки, можно получить автоколебания при одном накопителе энергии, обычно конденсаторе. [56]
Таким образом, транзисторный генератор работает при гармоническом токе на входе и гармоническом напряжении на коллекторе. [57]
![]() |
Составной пентод. [58] |
Соответственно с этим транзисторные генераторы фантастронного типа называют с эмиттерной или с коллекторной связью. [59]
Особенности условий самовозбуждения транзисторных генераторов, в отличие от ламповых, вызваны значительной инерционностью процессов в транзисторе, в результате которых усложняются фазовые соотношения. Определим условия самовозбуждения для основной схемы с общим эмиттером. [60]