Формирование и передача сигналов. Бакеев Д.А - 35 стр.

UptoLike

Составители: 

0
1
Р
Р
=η
коэффициент полезного действия.
Зависимость этих показателей от сопротивления нагрузки
представлена на позволяет сде-рис. 6.4. Анализ зависимостей
лать следующие выводы:
по ояст я составляющая коллекторного тока
0к
I и нна
первая гармоника тока в области недонапряженного ре-
1к
I
жима, где нет провала в импульсе коллекторного тока, прак-
тически не зависят от сопротивления нагрузки;
постоянная составляющая коллекторного тока и пер- I
0к
вая гармоника тока
1к
I в области перенапряженного режима, где
в импульсе коллекторного тока наблюдается провал, монотонно
умен оьшаются с рост м сопротивления нагрузки;
амплитуда колебательного напряжения на коллекторе
к
U быстро возрастает в области недонапряженного режима с
ростом сопротивления нагрузки;
амплитуда колебательного напряжения на коллекторе
к
U
монотонно возрастает в области перенапряженного режи-
ма с ростом сопротивления нагрузки;
потребляемая мощность
0
Р практически не зависит от
сопротивления нагрузки;
колебательная мощность
1
Р при увеличении сопро-
тивления нагрузки в недонапряженном режиме увеличивается
и достигает максимального значения в граничном режиме;
колебательная мощность
1
Р при увеличении сопро-
тивления нагрузки в перенапряженном режиме монотонно
уменьшается, что связано с уменьшением
1к
I из-за провала в
импульсе коллекторного тока;
Р мощность, рассеиваемая
рас
в виде тепла на коллек-
торе, максимальна в недонапряженном режиме; при увеличении
сопротивления нагрузки
рас
Р уменьшается, достигая минималь-
ного значения в граничном режиме; при дальнейшем увеличе-
нии сопротивления нагрузки
рас
Р монотонно возрастает;
35
         Р1
    η=      – коэффициент полезного действия.
         Р0
     Зависимость этих показателей от сопротивления нагрузки
представлена на рис. 6.4. Анализ зависимостей позволяет сде-
лать следующие выводы:
     − постоянная составляющая коллекторного тока I к 0 и
первая гармоника тока I к1 в области недонапряженного ре-
жима, где нет провала в импульсе коллекторного тока, прак-
тически не зависят от сопротивления нагрузки;
     − постоянная составляющая коллекторного тока I к 0 и пер-
вая гармоника тока I к1 в области перенапряженного режима, где
в импульсе коллекторного тока наблюдается провал, монотонно
уменьшаются с ростом сопротивления нагрузки;
     − амплитуда колебательного напряжения на коллекторе
U к быстро возрастает в области недонапряженного режима с
ростом сопротивления нагрузки;
     − амплитуда колебательного напряжения на коллекторе
U к монотонно возрастает в области перенапряженного режи-
ма с ростом сопротивления нагрузки;
     − потребляемая мощность Р0 практически не зависит от
сопротивления нагрузки;
     − колебательная мощность Р1 при увеличении сопро-
тивления нагрузки в недонапряженном режиме увеличивается
и достигает максимального значения в граничном режиме;
     − колебательная мощность Р1 при увеличении сопро-
тивления нагрузки в перенапряженном режиме монотонно
уменьшается, что связано с уменьшением I к1 из-за провала в
импульсе коллекторного тока;
     − Ррас – мощность, рассеиваемая в виде тепла на коллек-
торе, максимальна в недонапряженном режиме; при увеличении
сопротивления нагрузки Ррас уменьшается, достигая минималь-
ного значения в граничном режиме; при дальнейшем увеличе-
нии сопротивления нагрузки Ррас монотонно возрастает;

                             35