
Вопросы для самоконтроля знаний по теме лекции 21:
1. Представьте схему электрической цепи, формируемой относительно внутренних точек электродов лампы при соединении внешних точек электродов лампы накоротко по высокой частоте. Учтите межэлектрод- ные ёмкости и индуктивности вводов электродов. Поясните сходство и различие полученной схемы по сравнению со схемой рис.21.1. Являются ли схемы идентичными?
2. Получите, используя (21.2) и (21.7), выражения для нижней и верхней частот связи при одинаковых значениях частот контуров, входящих в (21.2) и (21.7).
3. Дайте классификацию схем двухконтурных АГ. Запишите для каждой схемы соотношение между часто- той автоколебаний и собственными частотами контуров системы. Поясните.
4. Поясните суть явления затягивания частоты в двухконтурном АГ. В каких АГ возможно явление затяги- вания частоты? Как можно предотвратить затягивание частоты автоколебаний?
5. Получите аналогичное (21.7) выражение для частот связи, введя в рассмотрение парциальные частоты, соответствующие выделяемым параллельным контурам при отрыве одной из индуктивностей. Сравните полученное выражение с (21.7).
6. Как можно регулировать коэффициент обратной связи и частоту автоколебаний в двухконтурном АГ с ОК? Поясните.
7. Поясните возможности регулировки коэффициента обратной связи и частоты автоколебаний в АГ с ОС.
8. Поясните возможности регулировки коэффициента обратной связи и частоты автоколебаний в АГ с ОА.
9. Поясните влияние на параметры АГ полезной нагрузки при связи её с одним из контуров в каждой из схем рис.21.3.
10. Получите выражение для частот связи в двухконтурной системе с внешеиндуктивной связью. Сравните с приведенным в лекции выражением (21.7). Сделайте выводы.
1К подобной схеме мы приходим, например, на СВЧ. Если у лампы все электроды соединить между собою накоротко по высокой частоте и учесть межэлектродные ёмкости и индуктивности вводов электродов, получаем схему трёхконтурного АГ.
2Существует ещё одна частота, находящаяся между упомянутыми частотами, в окрестности которой свойства системы ближе к свойствам последовательного колебательного контура.
3В отдельных работах определяемый ниже
коэффициент связи контуров носит
название переходного, тогда как в других
работах под переходным понимают
коэффициент связи контуров, величина
которого
4Можно рассматривать результирующее параллельное сопротивление со стороны, например, первого контура.
5Очевидно, если рабочие колебания АГ будут установлены вблизи точки перескока частоты, то такой режим может оказаться недопустимо неустойчивым по частоте, так как верхняя и нижняя частоты связи существенно отличаются друг от друга. При «случайном» изменении частотыω2в определённую сторону произойдёт перескок частоты автоколебаний с верхней частоты связи на нижнюю или наоборот. Для устранения явления затягивания частоты в схеме двухконтурного АГ когда второй контур образован внешней нагрузкой надо уменьшать коэффициент связи контуров до величины меньше критического значения. В рассматриваемой схеме АГ с трансформаторной обратной связью явление затягивания частоты можно устранить, включив контур нагрузки между катушкой анодного контура и катушкой обратной связи в сеточной цепиLС. В этом случае используется то обстоятельство, что на одной из частот связи токи в контурах находятся в фазе, а на другой – в противофазе. Следовательно, коэффициент обратной связи при определённом подключении сеточной катушки будет положительным только на одной частоте: либо на верхней, либо на нижней.
6Не совсем строго. В общем случае надо учитывать влияние на резонансную частоту параллельного колебательного контура вносимого активного сопротивления, которое также изменяется при перестройке. Если в ГВВ влияние активных сопротивлений в ветвях контура на резонансную частоту обычно не учитывается (см. лекцию 10), то в АГ, особенно в высокостабильных, это следует учитывать. Однако для рассматриваемого вопроса это неактуально и с влиянием потерь на частоту автоколебаний можно не считаться.
7Можно ввести в рассмотрение парциальные
частоты контуров,
выделяемых из системы при поочерёдном
отрыве одной из индуктивностей. Из
равенств нулю (21.4), (21.8) получаем при
этом выражение, отличающееся от (21.7)
отсутствием в знаменателе сомножителя
.
Вместо частот
в выражении будут частоты
.
Имеет место связь:
8Ток через катушку контура больше, так как частота автоколебаний близка к собственной частоте контура.