Главная страница > Энциклопедический словарь Гранат, страница > Рассмотрим сначала принцип работы генераторов с независимым возбуждением

Рассмотрим сначала принцип работы генераторов с независимым возбуждением

Рассмотрим сначала принцип работы генераторов с независимым возбуждением. Принципиальная схема такого генератора изображена на рисунке 29. Вели на сетку электронной лампы дать от какого-нибудь источника переменное напряжение, то в цепи анода лампы получится переменный ток. Что это действительно так, ясно видно из харяк-

анода будет равен половине тока насыщения, то» мри работе в пределах прямолинейной части характеристики переменный анодный ток будет иметь-точно такую же форму, какую имеет напряжение-на сетке. Для того, чтобы повысить интенсивность-колебаний анодного тока, в анодной цепи включен колебательный контур, состоящий из самоиндукции!

L и емкости С. Этот контур настраивается на ту частоту, которую имеет источник, дающий переменное напряжение на сетку лампы. Достоинством генератора с независимым возбуждением является-точно синусоидальное колебание тока в анодной цепи, т.-с. отсутствие гармоник. В качестве источника переменного напряжения, подаваемого на. сетку лампы, служит обычно тоже ламповый генератор, цо работающий по принципу самовозбуждения.

Перейдем теперь к рассмотрению работы генератора с самовозбуждением. Принципиальная схема такого генератора изображена на рисунке 31. Здесь, кроме колебательного контура LC, в цепь сетки включена еще катушка самоиндукции Lx. Эта катушка /» индуктивно связана с катушкой L, т.-е-

магнитное поле, образующееся вокруг катушки Ilt и момент прохождения по ней тока, пересекает нитки катушки L. Направления витков катушек L и Lt выбираются обратными друг другу. В момент зажигания лампы, то есть включения тока накала, электроны, излучаемые j нитью, устремляются на анод, и в цепи анода появляется ток, который заряжает конденсатор С. Конденсатор С, разряжаясь на катушку самоиндукции /., вызвал бы в контуре LC затухающие кв-

Таким образом, конденсатор С через каждое колебание будет подзаряжаться, и колебания контуре делаются незатухающими (рас. 39, а).

Частота колебании, возбуждаемых ламповым генератором зависит от величины самоиндукции

Рисунок 3:е.

Рисунок 34.

лебания (рисунок 32), но благодаря тому, что с конгу- | катушки L и емкости конденсатора С. Прпблизи-ром связана катушка Lx, колебания будут индукти-1 т ель но она может быть определена по формуле ровать в ней напряжение, которое будет заряжать | (И).—Антенна связывается с ламповым генератором сетку то положительно, то отрицательно. В ре-, обычным путем (смотрите пунктир на рисунке 29). зультате этого лампа будет или пропускать через | Ламповые передатчики, появившиеся в послед-себи ток, или прекращать его. Частота пропуска- ние 10—14 лет, ныне почти вытеснили все другие ним тока равна частоте колебаний контура LC. способы возбуждения колебании; только для радиола“

связи на большие расстояния на длинных волнах установки машин высокой частоты еще конкурируют с ламповыми радиостанциями. Последние встречаются мощностью от единиц W до сотенческих элементов, машина постоянного тока (напряжение на анод в мощных лампах требуется до 13.000 V и выше), машина переменного тока (с частотой от 50 до 10.000 циклов в сек.). В последнем

Рисунок 35.

kW и позволяют получать энергию практически любой частоты—от 1 цикла в сек. до 10ю циклов в сек. (то есть полны длиной от 300.000 км до нескольких сантиметров). По схемам осуществления изложенного выше принципа ламповые передатчики можно разделить на кате“ гории:

1) простая схема (рисунок 31) и сложная схема с промежуточным контуром (рисунок 33); 2) генератор с самовозбуждением (рисунок 31) и генератор с независимым возбуждением (рисунок 29) (колебания, полученные по рисунок 31, далее только являются источником переменного напряжения—см. рисунок 30—для поел еду ющнх ламп, имеющих мощность в 10— 20 раз большую сравнительно с первым каскадом, называемым возбуждением). Кроме того, ламповые передатчики различаются также и по роду источников питания анода лампы (высокое напряжение) и нити ламп (для накала), от которых часто зависит характер передаваемых сигналов. В обоих“слу-чаях (для анода и нити) источниками питания]мо-гупслужить: батарея аккумуляторов или галъвани-

Рисунок 30.

случае ток или выпрямляется помощью ртутных или ламповых выпрямителей (смотрите электротехника), или подается на нить и анод лампы без выпрямления.

На рисунке 34 изображена телеграфная радиостанция мощностью 25 k V в антенне, изготовленная В. Э. О. (в периоде сборки). На рисунке 35 дай внешний вид чегырехкилопаттного радновещатель-

——VA

-O

t

L<3~

L

Рисунок 37.

ного передатчика MD 400. Рисунок 34 изображает мощную (20 kW) генераторную катодную лампу с водяным охлаждением анода, производства фирмы Siemens и. Halske.

При коротких волнах для возбуждения колебаний применяются почти исключительно ламповые генераторы; при ультракоротких волнах—то же, и дополнительно делаются попытки использования искрового метода (Телефункен). Род колебаний, теоретически возможный любого типа, на практике выбирается преимущественно и виде тональном I передачи (модулированной, см. далее), при которой

замирания обнаруживаются менее резко. Благодаря указанным особенностям распространения коротких ноли, для перекрытия радиосвязью наибольших расстоянии на земном шаре (связь с антиподами) оказалась достаточной мощность в 20—30 киловатт; при этом обычно используются электронные лампы (—в) с водяным охлаждением. С целью получениявоздействиям, как антенна. В последние годы в радиостанциях стабильность частоты достигается наилучшим образом помощью пьезокварца.

Схемы коротковолных псредатчикон—такие же, как и у длнннонолмых. только что описанные; впрочем, наибольшую популярность из них при-

Рисунок 38.