Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Генераторы с внешним возбуждениемСодержание книги
Похожие статьи вашей тематики
Поиск на нашем сайте Генератор (от лат. – производитель) – устройство, преобразующее энергию источника питания в энергию электрических колебаний требуемой формы, частоты и мощности. Классификация генераторов 1) По способу возбуждения различают генераторы с внешним возбуждением (ГВВ) и автогенераторы (АГ). ГВВ – устройство, работающее в вынужденном режиме, т.е. колебания на его выходе наблюдаются только при наличии колебаний от внешнего источника на его входе. ГВВ предназначены для усиления мощности, умножения частоты колебаний, осуществления АМ и ЧМ. АГ – устройство, работающее в автоколебательном режиме, т.е. колебания на его выходе возникают без внешнего источника сигнала. Являются первоисточниками электрических сигналов различной формы. 2) По форме генерируемых колебаний различают АГ гармонических и негармонических (релаксационных или импульсных) колебаний. Гармонические колебания формируются в процессе плавного обмена энергиями между магнитным и электрическим полями, концентрирующимися в катушке индуктивности и конденсаторе. Используются в радиотехнических и измерительных устройствах. Релаксационные колебания формируются в результате накопления энергии в поле реактивного элемента с последующей отдачей ее резистору, где она безвозвратно переходит в тепло (рассеивается). Используются в импульсной и цифровой технике. 3) По частоте генерируемых колебаний различают инфранизкочастотные (менее 10 Гц), низкочастотные (от 10 Гц до 100 кГц), высокочастотные (от 100 кГц до 100 МГц) и сверхвысокочастотные (свыше 100 МГц) генераторы. 4) По выходной мощности различают маломощные (менее 1 Вт), средней мощности (ниже 100 Вт) и мощные (свыше 100 Вт) генераторы. 5) По типу используемых активных элементов различают генераторы ламповые, транзисторные, на операционных усилителях, на туннельных диодах, на динисторах. 6) По виду частотно-избирательной цепи различают генераторы 7) По виду обратной связи различают генераторы с внутренней (с отрицательным сопротивлением) и с внешней (специально созданной) обратной связью. 8) По схеме питания различают генераторы последовательного (транзистор и колебательный контур включены последовательно по отношению к источнику питания) и параллельного (транзистор и колебательный контур включены параллельно по отношению к источнику питания) питания. 9) По способу подключения нагрузки (по числу точек, в которых колебательный контур соединен с активным элементом) различают двухточечные и трехточечные генераторы. Использование ГВВ для умножения частоты Умножение частоты – получение из гармонического колебания с частотой Умножение частоты необходимо, когда непосредственное генерирование колебаний требуемой частоты затруднительно. Пример: Высокостабильные кварцевые генераторы устойчиво работают на частотах до 30 МГц. Умножением частоты можно получить кварцевую стабилизацию и на более высоких частотах. Умножение частоты включает две операции: 1) Формирование из исходного гармонического колебания колебания сложной формы. Выполняется при помощи НЭ. 2) Выделение из спектра частот полученного колебания нужной гармоники. Выполняется с помощью фильтра. Умножение частоты технически реализуется тремя способами: методом отсечки, импульсным методом и радиоимпульсным методом. Метод отсечки
Рисунок 7.1 – Электрическая принципиальная схема умножителя частоты на транзисторе:
Гармоническое колебание
где
Резонансный контур выделяет требуемую гармонику
Рисунок 7.2 – Метод отсечки: Коэффициент умножения Импульсный метод
Рисунок 7.3 – Структурная схема умножителя частоты: Г – генератор гармонических колебаний; Ф – формирователь коротких прямоугольных импульсов ( ПФ – полосовой фильтр. Из спектра частот полученной последовательности импульсов выделяет составляющую нужной частоты. Радиоимпульсный метод
Рисунок 7.4 – Структурная схема умножителя частоты: Г1 – импульсный генератор. Управляет (манипулирует) Г2; Г2 – генератор, формирующий радиоимпульсы с прямоугольной огибающей. Чтобы гармоника нужной частоты имела наибольшую амплитуду, нужно выполнить условие:
где
Рисунок 7.5 – Временная и спектральная диаграммы радиоимпульсов:
8 LC -АВТОГЕНЕРАТОРЫ
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-08-16; просмотров: 1962; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.128 (0.01 с.) |