Cтраница 1
Вспомогательные колебания возникают в основном в кремниевых транзисторах с большим коэффициентом передачи по току. Частота выходного сигнала определяется выражением / о16 - ЮУЯС, где / - в герцах, R - в омах, С - в микрофарадах. [1]
Это вспомогательное колебание возбуждается таким образом, что регулирующий импульс, обусловленный в данном случае разностью о - о3, уменьшается по сравнению с предыдущим случаем ( а3 0), благодаря чему точка реверсии в работе регулятора приближается к начальному моменту процесса, создавая, таким образом, затухающий колебательный характер его. [2]
Какую задачу выполняет вспомогательное колебание в парамагнитном усилителе. [3]
Функции суперрегенеративного усиления и генерирования вспомогательных колебаний могут быть также объединены или разделены. Простейшая схема регенеративного приемника, рассмотренная на рис. 353, может быть использована и в качестве суперрегенеративной с объединением функций: 1) суперрегенеративного усиления; 2) детектирования приходящих сигналов; 3) генерирования вспомогательных колебаний. [4]
![]() |
Вариант суперрегенеративной схемы. [5] |
Суперрегенеративные схемы с отдельным генератором вспомогательных колебаний различаются по виду связи этого генератора с суперрегенератиЬной лампой и по форме вспомогательных колебаний. Что касается связи генератора вспомогательных колебаний с суперрегенеративной лампой, то возможно использование подачи вспомогательного напряжения в анодную, сеточную и катодную цепи суйеррегенеративной лампы. Практически чаще применяется подача вспомогательного напряжения в сеточную и анодную цепи. [6]
В одном из них частота vr вспомогательных колебаний поочередно подстраивается к частоте v - каждой из гармоник анализируемого процесса. После детектирующего элемента при помощи фильтра, пропускающего только очень низкие частоты, выделяется разностный тон, соответствующий возникающим биениям. При плавном изменении vr в пределах всего исследуемого диапазона частот регистрирующий прибор фиксирует отклонения каждый раз, когда частота vr-v, оказывается меньше частоты среза фильтра. Такой метод анализа называется последовательным. [7]
![]() |
Принципиальная схема суперрегенератора. [8] |
Тогда в течение одной части периода вспомогательных колебаний сопротивление гэ положительно и неизменно по своей величине, а в течение другой части-отрицательно и также неизменно. [9]
Гетеродин ( маломощный генератор) служит для генерации вспомогательных колебаний, частота которых в нашем примере взята 2465 кгц. Эти колебания в смесителе складываются с колебаниями сигнала. Возникают биения, которые после детектирования в том же смесителе, создают колебания промежуточной частоты 465 кгц модулированные так же, как и колебания принимаемого сигнала. Смеситель почти всегда дает также и усиление колебаний промежуточной частоты. Затем колебания подаются на усилитель напряжения промежуточной частоты ( УПЧ), представляющий собой также усилитель высокой частоты. От УПЧ колебания поступают на второй детектор, часто называемый просто детектором. В нем они преобразовываются в колебания низкой частоты, усиливающиеся далее усилителем низкой частоты. Контуры усилителя промежуточной частоты настраиваются на постоянную частоту при помощи подстроечных конденсаторов или сердечников из магнитодиэлектрика. [10]
Часто та же лампа служит и для возбуждения вспомогательных колебаний, для чего ана должна иметь еще дополнительные сетки. В этом случае лампа называется преобразовательной. Кроме того, в этих лампах применяются вспомогательные сетки, улучшающие параметры лампы. [11]
Гетеродином называется небольшой ламповый генератор, служащий для возбуждения вспомогательных колебаний в радиоприемниках или в различных измерительных приборах. [12]
Преобразование колебаний происходит в смесителе, в котором складываются принимаемые и вспомогательные колебания, создаваемые местным гетеродином. Из этих колебаний благодаря нелинейным свойствам смесителя получаются колебания промежуточной частоты, равной обычно разности ( а иногда сумме) частот обоих смешиваемых колебаний. Смеситель вместе с гетеродином называется преобразователем частоты. [13]
Периодическое изменение затухания сеточного контура осуществляется путем подачи на сетку лампы вспомогательных колебаний сверхзвуковой частоты, создаваемых этой же лампой или специальным генератором. Напряжение сверхзвуковой частоты изменяет положение рабочей точки на характеристике, а вместе с тем и крутизну характеристики лампы в рабочей точке. Соответственно изменяется и количество энергии, поступающей в сеточный контур из анодной цепи благодаря обратной связи. Когда крутизна характеристики велика и поступающая энергия превышает потери энергии в контуре, он будет обладать отрицательным сопротивлением, затухание контура станет отрицательным и в С. В другую часть периода вспомогательной частоты, когда крутизна характеристики уменьшается, сопротивление контура станет положительным и возросшие колебания будут затухать. [14]
Периодическое изменение затухания сеточного контура осуществляется путем подачи на сетку лампы вспомогательных колебаний сверхзвуковой частоты, создаваемых этой же лампой или специальным генератором. [15]