Cтраница 1
Генерация колебаний зависит от выбора параметров контура и усилительного элемента, а также от начального режима работы. При выборе исходной рабочей точки на прямолинейной части характеристики получаем мягкий режим самовозбуждения, при котором достаточно небольшого изменения тока, чтобы развивались колебания. [1]
Генерация колебаний происходит на собственных частотах всей системы, состоящей из замедляющей системы и линии обратной связи. Увеличение длины линии уменьшает интервал между соседними собственными частотами. [2]
![]() |
Обычная фиксирующая схема. [3] |
Генерация колебаний низкой частоты или моторный шум возникает при паразитных связях между каскадами по цепям питания. Если, например, выходной каскад имеет большой размах анодного тока, появляется характерная низкочастотная нестабильность, благодаря чему создается падение напряжения на внутреннем сопротивлении источника питания. Это напряжение через анодную цепь одного из предшествующих каскадов может вновь попасть в усилитель с амплитудой, достаточной для, поддержания генерации. Рекомендуется также применять стабилизированные источники питания, обычно используемые в студийном оборудовании, обладающие малым внутренним сопротивлением. [4]
Для генерации колебаний в дециметровом диапазоне используются лампы специальной конструкции, как, например, маячковые, у которых электроды и вводы лампы являются одновременно элементами колебательного контура. Для генерации сантиметровых волн используются главным образом клистроны. [5]
Для генерации колебаний в метровом диапазоне волн ( частоты 30 - 300 МГц) применяют специально разработанные лампы. В этом диапазоне наиболее часто используют трехточечные схемы автогенераторов. [6]
Для генерации колебаний с детектором возможны четыре схемы ( рис. 2), которые принципиально друг от друга не отличаются. [7]
![]() |
Графики плотности распределения фазы. [8] |
Для генерации высокостабильных узкополосных колебаний все большее распространение получают аналоговые и цифровые синтезаторы частот. Они позволяют получить десятки тысяч высокостабильных колебаний в заданном диапазоне частот. [9]
![]() |
Зависимость интенсивности. [10] |
Усиление и генерация колебаний за счет индуцированных переходов возможны, если в полупроводнике существует некоторая система накачки, непрерывно поставляющая свободные электроны в зону проводимости, а дырки в валентную зону и обеспечивающая инверсную населенность. Преобладание индуцированного излучения над индуцированным поглощением может служить одним из критериев образования инверсной населенности. [11]
Для возникновения генерации колебаний необходимо, чтобы напряжение ОС, подаваемое на вход генератора, непрерывно возрастало. Это возможно только тогда, когда усиление усилительного каскада больше ослабления, вносимого цепью ОС. Кроме того, должно выполняться условие баланса фаз. [12]
Для возникновения генерации колебаний необходимо, чтобы напряжение ОС, подаваемое на вход генератора, непрерывно возрастало. Это возможно только тогда, когда усиление усилительного каскада больше ослабления, вносимого цепью ОС. Кроме того, должно выполняться условие баланса фаз. [13]
Это способствует устойчивой генерации колебаний в гетеродине даже на более коротких волнах. Повышение стабильности гетеродина получается также за счет малой зависимости катодного тока от напряжения на сигнальной сетке. Но зато соответственно меньше электронов из этого облачка станет возвращаться на сетку 2 и ее ток уменьшится. Общий катодный ток при этом остается почти неизменным. [14]
В таких системах генерация колебаний происходит за счет инерционности цепи обратной связи, приводящей к так называемому инерционному взаимодействию между динамическими переменными. [15]