Cтраница 2
Кроме гармоник, которые возникают в источниках питания переменного тока и передаются элементами системы переменного тока, сами элементы могут генерировать гармоники. Это обусловлено нелинейными характеристиками, которыми достаточно часто характеризуются усилители и ферромагнитные устройства. В решающих усилителях генерирование гармоник можно уменьшить, используя отрицательную обратную связь, которая также необходима для уменьшения фазового сдвига и получения высокой точности. [16]
В основу работы прибора ЯЗЧ-42 ( рис. 1.103), как и приборов ЯЗЧ-41 и ЯЗЧ-43, положен метод дискретного гетеродинного преобразования. В качестве источника опорного сигнала в приборе используется умноженный сигнал кварцевого генератора электронно-счетного частотомера. Генерирование гармоник осуществляется с помощью диодов с накоплением заряда. Наличие усилителя мощности позволяет получить достаточную мощность гармоник вплоть до сотой. [17]
![]() |
Запирающийся генератор. [18] |
Фаза генерируемого сигнала управляется фазой опорного импульса. В цепи делителей такой генератор может работать на субгармонике опорного колебания. На рис. 7 - 28 приведена схема делителя. Назначением диода является генерирование гармоники на частоте опорного сигнала, позволяющее расширить диапазон частот, сверх которого генератор будет запираться при соответствующем коэффициенте деления. На рис. 7 - 29 приведена двухламповая схема. Выходной сигнал с частотой 1 Мгц в нижней лампе умножается по частоте в 4 раза. Результирующий сигнал смешивается со входным сигналом на частоте 5 Мгц, после чего получается сигнал разностной частоты 1 Мгц. Усиление по контуру, образованному двумя лампами, должно быть меньше единицы, в противном случае схема загенерирует при отсутствии входного сигнала. Две лампы и два настроенных контура регенеративной схемы делителя более эффективно обеспечивают надежную работу делителя, чем это может дать схема запирающегося генератора. [19]