Диаграммы срыва
При принудительном изменении смещения точка равновесия будет переходить по линии управляющего сопротивления с одной колебательной характеристики на другую. Естественно, будут изменяться и Uвх и Iвых1. Получающиеся при этом зависимости принято называть диаграммами срыва. На рис.3.1 представлены диаграммы срыва, построенные для двух значений SRy, где - суммарный коэффициент передачи. При (рис. 3.1, а) колебания в АГ возникают в режиме мягкого самовозбуждения как только напряжение смещения Есмпревысит Есм0. При этом на начальном участке диаграммы в области недонапряженного режима Uвx и Есм связаны линейной зависимостью. Таким образом, на начальном участке - прямая линия, наклон которой определяется значением SRy.Ограничение амплитуды колебаний при каждом конкретном значении Eсмможет осуществляться только за счет уменьшения угла отсечки с ростом Uex, а значения угла отсечки в стационарном режиме лежат в пределах 90° < q < 180°. При больших значениях Есм, а значит и Uвx АЭ переходит в перенапряженный режим и в импульсе выходного тока появляется провал, препятствующий росту его первой гармоники. Поэтому дальнейшее увеличение Есм вызывает лишь незначительное возрастание Uвx. Приближенно можно считать, что , где - напряжение источника питания выходного электрода АЭ. При (рис. 3.1, б) колебания в АГ возникают также при Eсм=Eсм0, но ограничение амплитуды нарастающих колебаний теперь осуществляется только за счет перехода АЭ в перенапряженный режим. Поэтому Uвx возрастает скачком до значения, близкого к , и при дальнейшем увеличении Е смлишь незначительно изменяется. Если после возникновения колебаний начать принудительное уменьшение Есм, то срыв колебаний наступит при таком смещении Еср. меньшем Есм0, при котором нарушится устойчивость баланса амплитуд, т.е. тогда, когда соответствующая колебательная характеристика станет касательной к линии управляющего сопротивления. Таким образом, на диаграмме срыва появится область гистерезиса, ширина которой будет возрастать с ростом SRy. Зависимость на рис. 3.1, б соответствует режиму «жесткого» самовозбуждения.
a б
Рис. 3.1. Характер зависимости амплитуды колебаний от величины для мягкого (а) и жесткого (б) режимов
Для «мягкого» режима смещение больше, чем для «жесткого», поэтому жесткий режим более экономичен. Недостаток «жесткого» режима – невозможность самовозбуждения. По этой причине применяют цепи автосмещения, позволяющие обеспечить старт генератора в «мягком» режиме, а при увеличении амплитуды колебаний – перевести генератор в «жесткий» режим. Реализация цепи автосмещения и результирующая колебательная характеристика АГ с автосмещением изображены на рис.3.2. Чтобы напряжение успевало следить за изменением амплитуды колебаний постоянные времени цепей автоматического смещения и должны быть меньше постоянной времени колебательной системы где - нагруженная добротность колебательной системы; - частота генерируемых колебаний. Если цепочка автоматического смещения обладает большой постоянной времени, АГ переходит в режим прерывистой генерации. В этом случае при возникновении колебаний их амплитуда быстро нарастает до значения .Затем начинается заряд конденсаторов цепей автоматического смещения и постепенное уменьшение и до тех пор, пока напряжение смещения между базой и эмиттером не достигнет значения , при котором наступает срыв колебаний. После того как колебания прекращаются, начинается разряд конденсаторов и и напряжение постепенно возрастает. При достижении смещением значения колебания в АГ возникают вновь и процесс повторяется. На рис. 3.3. показано перемещение рабочей точки АГ на семействе колебательных характеристик при прерывистой генерации. В приведенном на данном рисунке примере , а .
|