
- •38 Генераторы с внешним возбуждением
- •7.1 Классификация генераторов
- •7.4 Импульсный метод
- •7.5 Радиоимпульсный метод
- •8.3 Энергетическое равновесие в аг
- •9 Режимы работы и возбуждения аг
- •9.1 Комплексное уравнение аг
- •9.2 Условие баланса амплитуд
- •9.3 Условие баланса фаз
- •9.4 Режим мягкого самовозбуждения аг
- •9.5 Режим жесткого самовозбуждения
- •10 Устойчивость работы аг
- •10.1 Колебательные характеристики
- •10.2 Линии обратной связи
- •10.3 Определение стационарной амплитуды колебаний
- •10.4 Lc автогенератор с автоматическим смещением
- •11 Трехточечные lc-автогенераторы
- •11.1 Обобщенная трехточечная схема
- •11.2 Генератор с автотрансформаторной обратной связью
- •11.3 Автогенератор с емкостной обратной связью
- •12 Стабилизация частоты lc-генераторов
- •12.1 Общие сведения
- •12.2 Причины нестабильности частоты
- •12.3 Методы стабилизации частоты:
- •12.4 Кварцевая стабилизация частоты
- •13.1 Цепочный rc-автогенератор
- •14 Формирование двухполосных ам сигналов
- •14.1 Общие сведения
- •14.2 Однотактные модуляторы
- •14.2 Балансный (двухтактный) модулятор
- •15 Формирование однополосных ам сигналов
- •15.1 Методы формирования ом сигнала
- •16 Формирование чм и фм сигналов
- •16.1 Прямой метод чм
- •16.2 Прямой метод фм
- •16.3 Косвенный метод чм
- •16.4 Косвенный метод фм
- •17 Преобразование частоты
- •17.1 Применение преобразования частоты
- •17.2 Принцип преобразования частоты
- •17.3 Схемное построение преобразователей частоты и их виды
- •17.4 Транзисторный преобразователь частоты
- •18 Формирование импульсно-модулированных сигналов
- •18.1 Амплитудно-импульсная модуляция
- •18.2 Частотно-импульсная модуляция
- •18.3 Широтно-импульсная и фазо-импульсная модуляция
- •19 Формирование манипулированных сигналов
- •19.1 Общие сведения
- •19.2 Формирование офм
- •20 Некогерентное детектирование ам сигналов
- •20.1 Общие сведения
- •20.2 Квадратичный диодный ад
- •21 Синхронное (когерентное) детектирование ам сигналов
- •22 Детектирование чм сигналов
- •22.1 Принцип работы частотных детекторов
- •22.2 Частотно-амплитудные детекторы
- •23 Детектирование фм сигналов
- •23.1 Однотактный диодный фд
- •23.2 Балансный диодный фд
- •24 Детектирование манипулированных сигналов
- •25 Детектирование импульсно-модулированных (им) и декодирование цифровых сигналов
- •25.1 Детектирование им сигналов
- •25.2 Декодирование цифровых сигналов
- •26 Помехоустойчивость приема сигналов
- •26.1 Основные понятия
- •26.2 Количественная мера пу
- •26.3 Группы методов повышения пу систем связи
- •27 Оптимальный прием сигналов
- •27.1 Ощие сведения
- •27.2 Некогерентный прием
- •27.3 Неоптимальный прием
10 Устойчивость работы аг
Процесс возникновения и установления колебаний в автогенераторе удобно исследовать с помощью колебательных характеристик и линий обратной связи.
10.1 Колебательные характеристики
Они
представляют собой
зависимости амплитуды первой гармоники
выходного тока усилительного
элемента Im1
от
амплитуды входного
напряжения Umвх
при неизменном напряжении
смещения U0
и разомкнутой
цепи
обратной связи:.
Эти
зависимости имеют нелинейный характер
и могут быть получены экспериментально
путем перевода генератора в режим с
внешним возбуждением.
Рисунок 10.1 – Колебательные характеристики АГ.
На рисунке 10.1 показаны три колебательные характеристики, соответствующие разным напряжениям смещения. Характеристика 1 соответствует смещению, при котором крутизна вольт-амперной характеристики имеет наибольшее значение. По мере увеличения напряжения Umвх средняя крутизна падает, и наклон характеристики уменьшается.
Характеристика 2 соответствует меньшему напряжению смещения, при котором статическая крутизна ВАХ усилительного элемента в рабочей точке меньше максимальной крутизны. Вследствие этого с увеличением напряжения средняя крутизна Sср растет и лишь при очень больших значениях Umвх начинает уменьшаться.
Третья характеристика соответствует случаю, когда при отсутствии входного сигнала ток через усилительный элемент не проходит. Этот ток, а следовательно, ток в колебательном контуре, появляется лишь при некоторой амплитуде напряжения Umвх, достаточной для отпирания лампы или транзистора в течение части периода высокочастотного колебания.
10.2 Линии обратной связи
Эти
линии
определяют
зависимость амплитуды
Umвх,
т.
е. выходного напряжения
цепи обратной связи, от амплитуды
тока Im1,
являющегося
входным
током этой цепи:
.
Поскольку
и
получаем
.
Отсюда следует,
что линии обратной связи графически
изображаются в виде прямых, выходящих
из начала координат (рисунок
10.2).
Наклон этих прямых различен и зависит
от значения коэффициента
Кос.
Чем сильнее обратная связь
в автогенераторе, тем меньший угол
наклона имеет линия
обратной
связи
относительно оси
Umвх
(на рисунке
10.2
).
Рисунок 10.2 – Линии обратной связи.
10.3 Определение стационарной амплитуды колебаний
В стационарном режиме АГ амплитуда входного напряжения Umвх и соответствующая данному режиму амплитуда первой гармоники выходного тока Im1 усилительного элемента должны одновременно удовлетворять обоим указанным зависимостям. Это возможно только в точках пересечения колебательной характеристики и линии обратной связи. На рис. 10.3 ось абсцисс колебательной характеристики Umвх служит одновременно осью ординат линий обратной связи 2-5, причем масштаб на них одинаковый. По общей оси ординат характеристики 1 и линий 2-5 откладывается ток Im1.
Линия обратной
связи 2,
соответствующая
коэффициенту передачи цепи обратной
связи
,
имеет с колебательной характеристикой
1 общую точку только в начале координат.
В этом случае самовозбуждения
автогенератора не происходит из-за
малого коэффициентаКос
или малого значения резонансного
сопротивления контура Rрез.
Рисунок 10.3 – Определение стационарного состояния АГ в режиме мягкого самовозбуждения.
При критическом
коэффициенте
прямая обратной связи3
сливается с
колебательной характеристикой в
области ОА, в
которой она линейна, но не пересекает
эту характеристику.В данном случае
самовозбуждение также отсутствует, что
подтверждает вывод: в автогенераторе,
работающем в линейном режиме и имеющем
,
получить автоколебания невозможно.
Колебания в АГ
возникают лишь при коэффициенте
,
которому соответствует линия обратной
связи4. Эта
линия в условиях мягкого режима
самовозбуждения имеет с колебательной
характеристикой две общие точки, 0 и В.
Точка В
соответствует
стационарному состоянию автогенератора,
характеризующемуся амплитудами тока
Im1B
и напряжения
UmвхВ.
В это состояние генератор приходит в
процессе самовозбуждения, но может
выйти из него под действием различных
дестабилизирующих факторов.
Рассмотрим процессы, которые будут при этом протекать.
Предположим, что напряжение на входе усилительного элемента уменьшилось до значения UmвхС. Это напряжение вызовет в выходной цепи генератора ток Im1C (точка С на рисунке 10.3), который, благодаря обратной связи, увеличит напряжение на входе до UmвхА, что приведет, согласно характеристике 1, к увеличению тока до Im1A и т. д. В результате генератор вернется в состояние, определяемое точкой В пересечения характеристик 1 и 4. Аналогично можно показать, что если под действием каких-либо причин напряжение на входе усилительного элемента увеличится и станет больше, чем UmвхВ (точка D на рисунке 10.3), генератор вновь автоматически перейдет в состояние, определяемое точкой В. Приведенные рассуждения подтверждают, что точка В является точкой устойчивого равновесия и соответствует стационарному режиму работы автогенератора. Амплитуды напряжения и тока в стационарном режиме определяются величиной обратной связи. При увеличении обратной связи (рисунок 3, прямая 5) соответствующие стационарные амплитуды увеличиваются до значений UmвхЕ и Im1E.
Вторая общая точка колебательной характеристики 1 и линии обратной связи 4 (рисунок 10.3, точка 0) является неустойчивой, так как в ней возникшие колебания вне зависимости от начальной амплитуды нарастают до колебаний со стационарными амплитудами, определяемыми положением точки В.
Рисунок 10.4 – Определение стационарного состояния АГ в режиме жесткого самовозбуждения.
В условиях жесткого режима самовозбуждения (рисунок 10.4) колебательная характеристика 1 и линия обратной связи имеют три общих точки: О, А, В. Точка 0 характеризует устойчивое состояние покоя автогенератора, т. е. отсутствие самовозбуждения при малых начальных амплитудах колебаний. Колебания возникают только когда первоначальная амплитуда входного напряжения становится больше UmвхА, определяемого точкой А на рис. 10.4, например, напряжение увеличилось до значения UmвхС . Вызванный этим напряжением ток Im1C увеличит c помощью обратной связи напряжение на входе генератора, что приведет к большему возрастанию тока и т. д.
(см. рисунок 10.4, линии со стрелками). В результате достигается устойчивый колебательный режим (точка В), характеризуемый амплитудами UmвхВ и Im1B.
Предположим теперь, что напряжение на входе генератора стало меньше, чем UmвхА и достигло значения UmвхВ, определяемого точкой D. Тогда ток уменьшится до Im1D, что вызовет дальнейшее уменьшение входного напряжения, как это показано линиями со стрелками на рис. 4. В результате колебания затухают. Следовательно, точка А пересечения колебательной характеристики и линии обратной связи характеризует неустойчивое состояние режима автогенератора.