Исследование LC-генератора гармонических колебаний - 30 стр.

UptoLike

32
когда обратная связь становится достаточной для обеспечения баланса амплитуд
даже при малой крутизне S
PT
. При M = М
4
малые флуктуационные колебания
начинают расти. Рост амплитуды колебаний вызывает увеличение средней
крутизны характеристики, что приводит к увеличению усиления. С увеличением
усиления возрастает амплитуда колебаний, а, следовательно, и средняя крутизна.
Эти два процесса стимулируют друг друга, и амплитуда скачком принимает
значение, равное U
CT4
. Последующее увеличение коэффициента взаимной
индукции М вызывает плавное увеличение амплитуды колебаний.
При уменьшении М, начиная от больших значений (М>М
4
) колебания будут
существовать до тех пор, пока М не станет равным М
2
. При значениях М,
лежащих в промежутке между М
4
и М
2
, существующие колебания обеспечивают
необходимую среднюю крутизну характеристики и условие стационарности
выполняется. При М<М
2
колебания в схеме исчезнут, так как в этот момент
нарушится баланс амплитуд. Уменьшение амплитуды колебаний стимулируется
уменьшением средней крутизны и наоборот. Амплитуда меняет свое значение
скачком от U
CT
= U
CT2
до нуля. График зависимости U
CT
(M) для этого случая
изображен на рисунке 18 б. Таким образом, если рабочая точка находится в
области нижнего изгиба характеристики, зависимость U
CT
(M) неоднозначна и
носит петлеобразный характер. Этот режим носит название жесткого режима
самовозбуждения.
Стационарная амплитуда считается устойчивой, если отклонение U от
стационарного значения с течением времени будет уменьшаться. Это характерно
для мягкого режима самовозбуждения автогенератора. При жестком режиме
самовозбуждения зависимость U
CT
(M) неоднозначна: при двух значениях М
возможны колебания со стационарной амплитудой. Допустим, что значение
стационарной амплитуды U
CT
равно
/
3СТ
U и сообщим отклонение +U. Так как
на этом участке графика 18 а при увеличении амплитуды колебания
увеличивается и S
cp
, т. е. увеличивается усиление, то амплитуда увеличивается