LC-генератор с внешним возбуждением - 19 стр.

UptoLike

Составители: 

21
словами, процесс синхронизации можно представить следующим образом. При
изменения частоты внешнего колебания амплитуда напряжения на затворе
транзистора (рисунок 3) изменяется благодаря избирательным свойствам контура.
По мере приближения частоты ω к резонансной частоте ω
0
амплитуда напряжения
U
з
увеличивается. Кроме внешнего напряжения, в схеме действует напряжение
собственных колебаний с частотой ω
0
и амплитудой U
ст
, определяемой
уравнением стационарности. Средняя крутизна S
cp
характеристики является
функцией амплитуды напряжения на затворе транзистора и уменьшается с ростом
амплитуды. Так как по мере приближения ω к ω
0
амплитуда напряжения на
затворе транзистора, увеличивается, то средняя крутизна характеристики
уменьшается, что и вызывает срыв генерации. Полоса частот, в пределах которой
нет генерации (полоса синхронизации), определяется амплитудой внешнего
сигнала. Внешний сигнал может настолько уменьшить коэффициент усиления
транзистора, что генерация прекращается.
Изложенная трактовка построена на категориях, определяющих
установившийся режим, и принципиально
не может объяснить переход
регенератора от одного состояния к другому.
Данное явление можно рассмотреть с точки зрения переходных процессов,
протекающих в регенераторе: собственные колебания под влиянием внешнего
воздействия не срываются, а совершаются с другой частотойс частотой
колебаний внешнего электромагнитного поля.
Колебания в схеме генератора возникают и существуют на частоте, при
которой выполняются условия баланса амплитуд и фаз. Обычно условия баланса
амплитуд справедливы для многих частот, а условия баланса фаздля одной
частоты. Так как генерируемые колебания возникают из флуктуационных шумов,
имеющих сплошной спектр, то можно считать, что в схеме генератора создаются
лучшие условия для роста колебаний определенной частоты, т.е.
потери энергии
таких колебаний по цепи обратной связи компенсируются эффективнее, чем