Теория колебаний. Аверина Л.И - 15 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

15
На рис.4 представлены графики зависимости средней крутизны от ам-
плитуды напряжения на затворе для различных значений напряжения смеще-
ния. На рисунке мы видим, что по мере удаления рабочей точки в область за-
пирания транзистора кривые начинают приобретать все более ярко выра-
женный немонотонный характер. Это связано с тем, что в области, близкой к
запиранию транзистора, дифференциальная крутизна (которая при малых
амплитудах совпадает со средней) мала. По мере увеличения амплитуд сред -
няя крутизна начинает нарастать, поскольку мы попадаем в активную об-
ласть работы транзистора. При дальнейшем увеличении амплитуды начинает
сказываться эффект ограничения тока. Дальнейшее увеличение амплитуды
напряжения на затворе не приводит к возрастанию первой гармоники тока
(он ограничивается запиранием транзистора и его насыщением при измене-
нии напряжения на затворе), а средняя крутизна постоянно уменьшается.
В зависимости от того, на какой (монотонной или нет) характеристике
находится рабочая точка, различают мягкий и жесткий режимы самовозбуж-
дения автогенератора.
Мягкий режим.
Для иллюстрации этого режима обратимся к уравне-
нию (12) и исследуем зависимость амплитуды генерации от М. На рис.5 изо-
бражено графическое определение амплитуды стационарных колебаний и за-
висимость амплитуды от М. Будем постепенно увеличивать М. Если М
меньше М
КР
, то точка пересечения отсутствует и амплитуда автоколебаний
равна нулю. При увеличении М прямая обратной связи опускается и при
М=М
КР
возникают колебания. Амплитуда колебаний монотонно возрастает
при возрастании М. Если мы будем уменьшать М, то процесс будет проте-
кать в обратном порядке. График зависимости амплитуд стационарных коле-
баний от М изображен на том же рисунке.
Рис. 5
Жесткий режим.
Для возникновения жесткого режима самовозбужде-
ния необходима немонотонная характеристика крутизны. Жесткий режим
иллюстрируется рисунком 6.
                                    15

      На рис.4 представлены графики зависимости средней крутизны от ам-
плитуды напряжения на затворе для различных значений напряжения смеще-
ния. На рисунке мы видим, что по мере удаления рабочей точки в область за-
пирания транзистора кривые начинают приобретать все более ярко выра-
женный немонотонный характер. Это связано с тем, что в области, близкой к
запиранию транзистора, дифференциальная крутизна (которая при малых
амплитудах совпадает со средней) мала. По мере увеличения амплитуд сред-
няя крутизна начинает нарастать, поскольку мы попадаем в активную об-
ласть работы транзистора. При дальнейшем увеличении амплитуды начинает
сказываться эффект ограничения тока. Дальнейшее увеличение амплитуды
напряжения на затворе не приводит к возрастанию первой гармоники тока
(он ограничивается запиранием транзистора и его насыщением при измене-
нии напряжения на затворе), а средняя крутизна постоянно уменьшается.
      В зависимости от того, на какой (монотонной или нет) характеристике
находится рабочая точка, различают мягкий и жесткий режимы самовозбуж-
дения автогенератора.
      Мягкий режим. Для иллюстрации этого режима обратимся к уравне-
нию (12) и исследуем зависимость амплитуды генерации от М. На рис.5 изо-
бражено графическое определение амплитуды стационарных колебаний и за-
висимость амплитуды от М. Будем постепенно увеличивать М. Если М
меньше МКР, то точка пересечения отсутствует и амплитуда автоколебаний
равна нулю. При увеличении М прямая обратной связи опускается и при
М=МКР возникают колебания. Амплитуда колебаний монотонно возрастает
при возрастании М. Если мы будем уменьшать М, то процесс будет проте-
кать в обратном порядке. График зависимости амплитуд стационарных коле-
баний от М изображен на том же рисунке.




                              Рис. 5
     Жесткий режим. Для возникновения жесткого режима самовозбужде-
ния необходима немонотонная характеристика крутизны. Жесткий режим
иллюстрируется рисунком 6.