Раздел 13. Радиотехника, телевидение, фотокинотехника, аудиотехника, свч-техника, связь
Раздел 13. Радиотехника, телевидение, фотокинотехника, аудиотехника, свч-техника, связь
Автогенератор
Автогенератор – это генератор, вырабатывающий электромагнитные колебания. Автогенератор самопроизвольно возбуждает колебания, преобразуя их из энергии источников питания. Он не зависит от внешних воздействий, поэтому носит название генератора с самовозбуждением.
Принцип работы автогенератора заключается в том, что источник энергии через резонатор, посредством переходного колебательного процесса, воздействует на активный элемент. Для этого необходимо, чтобы источник энергии обязательно был включен. Активный элемент превращает энергию источника в энергию колебаний, которые передаются в резонатор. Амплитуда колебаний увеличивается при выполнении условия самовозбуждения генератора – мощность, которую потребляет резонатор, меньше мощности активного элемента. Возрастающая амплитуда приводит к энергетическому балансу. Активный элемент с ростом амплитуды становится нелинейным и таким образом приостанавливает возрастание отдаваемой мощности. Это приводит к уравновешиванию отдаваемой и потребляемой мощности. Если малые отклонения не влияют на равновесие, то происходит установка стационарного режима колебаний. Частота и амплитуда колебаний не изменяются во времени, характеризуются параметрами активного элемента и колебательной системы, происходящей в автогенераторе. Именно эта характеристика отличает автогенераторы от каких-либо других каскадов радиопередатчиков.
Первый ламповый автогенератор был построен в 1912 г. Ли де Форестом. Но в связи с тем, что он вовремя не успел запатентовать свое изобретение, в 1913 г. официальным изобретателем такого автогенератора стал Г. Армстронг. Тяжба между ними продолжалась до 1934 г., правда оказалась на стороне Фореста, но в радиотехнике принято считать, что ламповый генератор сконструировал Армстронг. Явились и другие претенденты на получение патента данного изобретения, такие как Р. Фессендер, А. Мейснер, Г. Раунд, Р. Хартли и Э. Колпиц, но их устройства не получили широкого распространения.
Благодаря ламповому генератору можно было осуществлять обратную связь по одному каналу, так как он генерировал колебания одной частоты. Существует множество видов автогенераторов, одинаковым началом для которых служит автоколебательная система, генерирующая автоколебания.
Одноконтурный автогенератор содержит соответственно один колебательный контур.
В трехточечном автогенераторе напряжение обратной связи убирается с колебательного контура в трех точках: путем отвода от катушки; в другом варианте путем подключения контура либо к транзистору, либо к электронной лампе тремя проводами.
Подобный механизм работы наблюдается у автогенератора с емкостной обратной связью, также работающего по трехточечной схеме. Напряжение обратной связи в этом генераторе убирается с контура колебаний через емкостный делитель напряжения, т. е. с подключением контура к электронной лампе или транзистору.
Особенность внутреннего кольцевого автогенератора заключается в том, что его частота зависит от рабочей температуры, напряжения питания и условий производства микроконтроллера, изменяется под воздействием этих факторов. При выборе кольцевого автогенератора как источника основных синхроимпульсов он перезапускается для того, чтобы обеспечить синхронизацию процесса.
Чтобы максимально приблизить режим транзистора к режиму усилителя мощности, исследователи разработали транзисторные и диодные автогенераторы. Они различаются по типам активного элемента. В транзисторных автогенераторах по цепи обратной связи на вход транзистора поступают колебания из собственного резонатора. В диодных обратная связь происходит без вмешательства специальных элементов, а стационарные колебания производятся благодаря определенным процессам в генераторных диодах.
Автогенераторы различаются также по режимам возбуждения. При включении напряжения питания возникает условие самовозбуждения – генерация происходит самопроизвольно, независимо от внешнего воздействия. Такой режим носит название мягкого. При таком режиме возбуждения колебаний состояние покоя в автогенераторе нестабильно. При изменении условий можно перейти к жесткому режиму возбуждения. В отличие от мягкого режима колебания возбуждаются только при наличии внешнего воздействия. Оно создает колебания с амплитудой, превышающей пороговое значение. Примером может служить радиоимпульс, воздействующий на автогенератор от внешнего источника. Еще одним отличием от режима мягкого возбуждения колебаний является то, что состояние покоя в автогенераторе при жестком режиме устойчиво, стабильно.
Вырабатываемые автогенераторами электромагнитные колебания передаются по цепи обратной связи переменного напряжения с выхода на вход самого автогенератора. Обязательным условием этой системы является рост колебательной энергии, в значительной мере превосходящий потери. Вместе с этим амплитуда колебаний также увеличивается. Именно этот принцип объединяет все вышеперечисленные автогенераторы.
Применяются автогенераторы в радиопередающих устройствах.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.
Читайте также
Раздел 1. Транспортная техника
Раздел 1. Транспортная техника Автобус Автобус – транспортное средство для перевозки достаточно большого числа пассажиров, более 8 человек. Автобус.Кузов автобуса вагонного типа – это несущая конструкция. К основанию кузова прикреплен двигатель, оси, коробка передач.
Раздел 2. Производственная техника
Раздел 2. Производственная техника Автоклав Автоклав – устройство для обработки продукции, сырья и изделий способом нагрева под давлением выше атмосферного. Устройство имеет вид емкости – или полностью замкнутой, или открывающейся с крышкой. Сфера применения этого
Раздел 3. Сельскохозяйственная техника
Раздел 3. Сельскохозяйственная техника Аэрозольный генератор Аэрозольный генератор – машина, применяемая для химической защиты сельскохозяйственных растений от вредителей.Генератор состоит из станины с поручнями, двигателя, воздухонагнетателя, приемного воздушного
Раздел 4. Дорожно-строительная техника
Раздел 4. Дорожно-строительная техника Автовышка Автовышка – самоходное транспортно-подъемное средство, используется в строительных, дорожных работах для подъема рабочих, инструмента и материалов, при ремонте зданий и сооружений, окраски, очистки, облицовки,
Раздел 8. Медицинская техника
Раздел 8. Медицинская техника Автоклав Автоклав – это аппарат, предназначенный для стерилизации каких-либо объектов насыщенным водяным паром под большим давлением. Автоклав также имеет второе название – паровой стерилизатор.Основными деталями любого автоклава
Раздел 11. Гидротехника. Гидравлика. Вакуумная техника
Раздел 11. Гидротехника. Гидравлика. Вакуумная техника Адсорбционный насос Адсорбционный насос – вакуумный насос, в основе действия которого лежит явление адсорбции, т. е. откачиваемый газ адсорбируется на поверхности различных газопоглощающих веществ, например
Раздел 12. Измерительная техника. Метрология
Раздел 12. Измерительная техника. Метрология Акселерометр Акселерометр (от лат. accelero – «ускоряю» и греч. metreo – «измеряю») – прибор для измерения ускорений в транспортных наземных машинах различного назначения, а также в летательных аппаратах всех видов, в ракетах и
Раздел 14. Электроника и вычислительная техника
Раздел 14. Электроника и вычислительная техника Информатикаарифметическое устройство Арифметическое устройство – одно из главных устройств цифровой электронной вычислительной машины, в котором выполняются логические и арифметические операции над
Раздел 18. Офисная техника
Раздел 18. Офисная техника Брошюратор Брошюратор – устройство, применяемое для обеспечения работы небольших организаций (фирм), которое позволяет формировать из отдельных листов бумаги цельные документы: брошюры, отчеты, доклады, донесения и т. д.Необходимость создания
Раздел 19. Космическая техника
Раздел 19. Космическая техника Абляционная теплозащита Абляционная теплозащита – специальное покрытие, которое наносится на корпус возвращаемого космического аппарата и головные части воздушнокосмических средств для защиты поверхности при возвращении в атмосферу от
Глава 12. 1894 г. — 1907 г. Беспроводная связь Лоджа, Попова, Маркони, трубка Брауна, катушка Пупина, радиотелефон Фесседена, клапан Флеминга, аудион Де Фореста, телефакс Корна, телевидение Розинга
Глава 12. 1894 г. — 1907 г. Беспроводная связь Лоджа, Попова, Маркони, трубка Брауна, катушка Пупина, радиотелефон Фесседена, клапан Флеминга, аудион Де Фореста, телефакс Корна, телевидение Розинга 1894 г. детектор Лоджа, передача Лоджем сигналов Морзе, опыты Ратенау В 1894 году
Раздел XXVII Транспорт и связь
Раздел XXVII Транспорт и связь
Коллектив авторов
Просмотр ограничен
Смотрите доступные для ознакомления главы 👉