
- •Глава 23
- •§ 23.1. Назначение и способы введения обратной связи
- •§ 23.2. Однотактный магнитный усилитель с внешней обратной связью
- •§ 23.3. Инерционность магнитного усилителя с обратной связью
- •§ 23.4. Регулировка коэффициента обратной связи
- •§ 23.5. Характеристики реального магнитного усилителя "' с обратной связью ' * ' *
- •§ 23.6. Графическое построение статической характеристики магнитного усилителя с обратной связью
- •§ 23.7. Магнитные усилители с внутренней обратной связью
- •1. Зачем в магнитных усилителях используется обратная связь?
- •2. В чем разница между внешней и внутренней обратной связью?
- •3. Как регулируется коэффициент обратной связи?
§ 23.5. Характеристики реального магнитного усилителя "' с обратной связью ' * ' *
Статические характеристики «вход-выход» реального магнитного усилителя с различными значениями коэффициента обратной связи
А^. показаны на рис. 23.3. При увеличении Кж характеристика становится несимметричной и смещается влево параллельно оси абсцисс. Ток в цепи нагрузки при сигнале /у = 0 уже не будет равен его минимальному значению /н0, его значение увеличивается с ростом К^ (точки 1, 2, 3). Как было показано в § 22.4, ток холостого хода в реальном усилителе не равен нулю (из-за конечного значения индуктивности рабочей обмотки). При наличии обратной связи этот ток поступает в обмотку шж и создает дополнительное подмагничивание, смещая характеристику усилителя. Для уменьшения тока холостого хода в усилителе с положительной обратной связью применяют специальную обмотку смещения шсм. Напряженность магнитного поля, создаваемого этой обмоткой, должна быть равна напряженности поля, создаваемого обмоткой обратной связи г0ос при прохождении по ней тока /н0, т. е. Ясм — I^w^ / / противоположна по направлению. В этом случае обмотка смещения будет полностью компенсировать подмагничивающее действие обмотки обратной связи при отсутствии управляющего сигнала (/у = 0). При приближении значения коэффициента обратной связи к единице есть опасность перехода усилителя в релейный режим. Как уже отмечалось, обычно принимают величину Кж = 0,96. Однако при использовании высококачественных сердечников и выпрямителей со стабильными параметрами и при незначительных колебаниях температуры внешней среды величина Кж может быть доведена до 0,98—0,99. При этом обеспечиваются весьма большие коэффициенты усиления и хорошая линейность преобразования входного сигнала в выходной. Добротность реальных магнитных усилителей с обратной связью находится обычно в пределах D= (100-ьЮОО)/, где /— частота напряжения питания.
§ 23.6. Графическое построение статической характеристики магнитного усилителя с обратной связью
Статическую характеристику магнитного усилителя с обратной связью можно построить графически по характеристике этого же усилителя без обратной связи.
Рассмотрим такое построение применительно к магнитному усилителю с обратной связью по току (см. рис. 23.1, а). Напряженность постоянного магнитного поля Я= в этом усилителе создается совместным действием тока управления /yl, протекающего по обмотке шу, и тока нагрузки /н, протекающего по обмотке wk, т. е.
Первый член уравнения (23.11) представляет собой ток управления магнитного усилителя без обратной связи, а второй член — это ток нагрузки, приведенный к числу витков обмотки управления. Иными словами, это такой условный ток в обмотке .управления, который эквивалентен по действию току нагрузки, протекающему по обмотке обратной связи. Обозначим этот приведенный (условный) ток через /„, т. е.
Это выражение является характеристикой обратной связи. Построение статической характеристики проводим в координатной плоскости (рис. 23.4): по оси абсцисс откладываем 1у, по оси ординат — /н. Характеристика обратной связи в этих осях изображается прямой Оа, проходящей через начало координат под углом, а = arctg Кж к оси ординат. В этих же осях координат строим нагрузочную характеристику магнитного усилителя без обратной связи /н =/(/у), которая на рис. 23.4 обозначена бег. Теперь на основе (23.11) выполняем графическое построение характеристики усилителя с обратной связью. Точка А пересечения прямой Оа с характе
Из построения видно, что ток /у, < 7у2, т. е. для получения одного и того же тока нагрузки /н в магнитном усилителе с обратной связью требуется меньший ток в управляющей обмотке, чем в усилите, ле без обратной связи.
Построенная таким образом характеристика усилителя с обратной связью обозначена деж. Анализируя вид этой кривой, приходим к заключению, что характеристика магнитного усилителя получается несимметричной: в правой части её крутизна больше, чем у усилителя без обратной связи, а в левой части — меньше. Ветвь еж соответствует положительной обратной связи, а ветвь де — отрицательной обратной связи.
Построение на рис. 23.4 выполнено для значения Koc < 1. Сравнение характеристик магнитного усилителя с обратной связью и без обратной связи показывает, что с увеличением Кoc ток холостого хода в нагрузке возрастает. Для уменьшения тока холостого хода в усилителе с положительной обратной связью применяют обмотку смещения отсм, охватывающую, подобно обмоткам управления и обратной связи, оба сердечника (рис. 23.5, а). Эта обмотка питается постоянным током и обеспечивает постоянное подмагничивание сердечников. Благодаря такому подмагничиванию характеристика усилителя смещается влево или вправо параллельно самой себе (рис. 23.5, б).
Иногда с помощью обмотки смещения начальную рабочую точку смещают на середину линейного участка (рис. 23.5, в). Такой усилитель можно назвать поляризованным: при положительных значениях 1у ток нагрузки линейно возрастает, при отрицательных—уменьшается.