Юрасов Е.В. Ламповые генераторы и передатчики (1938) (1095873), страница 12
Текст из файла (страница 12)
= у(е,) при е. = Я„ ° сопз$ (илн ее продолжения) и вертикали, проведенйой через точку с абсциссой е = Лр (точка А на фиг. 31), отсекая соответствующие отрезки е, на оси абсцйсс е„. Лля того чтобы проследить последовательно характер изменения режима работы гонератора при изменении величины эквивалентного сопротивления нагрузки Я„ обратимся для простоты и большей конкротностн к какому-либо числовому примеру.
Пусть, например, генератор с лампой, характеристики которой изображены на фиг. 21, работает при постоянных Ь', = 450 в, Ь' = — 60 в, 77„, = 100 в, а эквивзленюше сопротивление его контура Я может изменяться в широких пределах. Совершенно очевидно, что при Л = 0 напряжение на зажимах контура будет равно также нулю, анодное напряжение будет постоянным, а динамическая характеристика совпадет со статической характеристикой лзмны и изобразится кривой О фиг.
32, вй импульс анодного тока в соответствии с этим будет иметь форму кривои О фиг. 32, Ь. При А ) О, в результате падения напряжения на контуре и связанного с этим уменьшения результирующего напряжения на аноде' за положительный полупсриод но н увеличения его за отрицательный полу- период в„динамическая характеристика лампы генератора, совпадая с ее статической характеристикой в точке, соответствующей но = 0 (т. е. при е = Е~), во всех остальных своих точках будет итти более полого, чем последйяя, и тем более полого, чем болыне б' „, т. е.
чем больше А Так, например, в рассматриваемом нами частном случае при 0„„ = = 100 в, что соответствует А 2 100 ож, при е = е , = — 40 в анодное напряженно е, будет не 450 в, а 450 — 100 = 350 в = е„,,; при е, = — 10 в оно будет равно 400 в, при е„ = — 60 в е, = 450 в, при е = — 110ве = 500в, анри е = — 160 в=е . е,= о50в=е„,„. ~ Напомним, час с, = Хо — ГУ „соз ой ноатомУ нРи ив — б' соз аа ~ О е, ( Ж„ 68 И в Ф ФМ 46 л ь М х М ~ й М (~ о В3 ~э "л ФФ Ф р Ф4 Ы Ф р3 Р ф Ы "о М Р3 Я~ ю~ !! е ЯР ф Ф'М о "о оо а И ы,р Ю Ю 32~ р ~'1 Ю Е Ю3 Ю Ю Щ ы о М ф щ~ 1 Ю ~р 3 Ю ф В Ю ° ' а и Ю Ю 3 Ф Ю Ю Ю Ю Ю Ю Ф Ю Ю Р Р Ю Р3 о н Ф Ф Р3 Ю Ф Ю Ю о ЮЮ о о он 33 3 ЮФЮ о Ю о Ф о Ф ннй Ю Р Ю Ю 33 щ Ф Р Ю о н я о .33 о '33Ф Ю о 3 Ю Ф о Р, 33 н но Х Ф ФД Р Ю й Н 33 ° 3 3 Ю '3 33 Ю Ю Ю Ю Р о 'е' Ф Ю Ю Ф Ф Ю Р евг герввгариввиви велввг фгн.
гг ге = вгае, т - "-вое,уев=мое у ег вв во вл е хо га бо Ов о,в в а.в в го Ове, ог г' юо го о а о о о в гг ю га -.г гв гг голое Фнг. 33. Крввне звввсвнесгн гоев, нвнрвиеввв, немнссгн н вов$ввневгв полезного деасгввв генератора прн велебвнвлх 2-ге рода ог велвчввн нвгрузсчвоге сепрегнвленвв вснгурв л7в > Лг — — 6 зоо ом Рассматривая эти кривые, мы видим, что увеличение Я, действительно, вызывает уменьшение амплитуды импульса анодного тока и крутизны динамической характеристики, а последнее неизбежно должно повлечь за собой соответствующее изменение угла нижней отсечки (6), а именно — его убывание, если 9(90о 1как это имеет место в рассматриваемом случае, где при изменении Я от 0 до 35500 ом 9 изменяется в пределах от 80 до 70о приближенно), или его возрастание, если 0 ) 90о.
Кроме того, при больших Я мы наблюдаем здесь искажение формы импульса з„, появление в средине ее впадины (за счет переиапряженности режима) и тем более глубокой, чем больше Я . Все это, взятое вместе, должно неизбежно как-то сложно отразиться и на полезной мощности генератора, и на его полной мощности, и на его 71 В соответствии с этим динамическая характеристика при Я, = 2 100 ом изобрззится кривой 7 фиг. 32, а, идущей, как мы видим, более полого, чем кривая О, соответствующая меньшему (минимальному, нулевому) значениго Я„, а форма импульса л, будет иметь вид кривой 2 фиг.
32, Ь. Точно таким же образом можно будет показать, что при лу'„„= 200 в1 что соответствует Яв = 5100 ом, динамическая характеристика изобразится кривой Л фнг. 32, а, а импульс анодного тока — кривой Л фиг. 32, Ь; при с1,=300 в (Я, =9400 ом) получим кривые 3, 3 1нз тех же фигурах); при Ув„= 400 в 1Я =16700 ом) — кривые 4, 4; при сг'„, *= 420 в (Я =21000 ом) —.кпивые б, б и.т. д. к.
и. д. Для того чтобы проследить всю эту картину, разложим графически все полученные нами импульсы ев на элементарныо составляющие, определим для каждого из ннх постоянную составляющую вводного тока Х, и амплитуду первой гармоники У„,о вычислим с помощью их соответствующие значения Р, Р,, 13 н т.
д. и нанесем их все в виде соответствующих точек на график фиг. ЗЗ. Соединяя затем эти точки плавными кривыми, мы получим наглядное графическое иэображение зависимости Р, Р., Р, 17, Хм., н 0'„„от Я„для данного конкретного примера (фиг. 33). Для большей отчетливости, кроме того, ниже дана таблица значений л... д„, Х,.„г... Р„, Р, Р„0 и У„„для данного случая. в ~ вп>) ви о >> вь 2! й > вшак ма о>к 3 Форма пнпульса ~а 'ума> ма л>а Е ом Реннн Недо- напр. Ослро- кон. 14,4 0 14,4 0 450 122 32 55 2,37 10,63 0,182 29 47>5 Зоо 100 0,223 1З,О 1О7 2 100 0,348 7,3 24,9 39 3,9 0,445 250 11,2 5 100 91 150 9>0 4,8 0,534 32 0,667 20 зоо Блоскал Недо- напр., блкзкка к крнккч. О>75 14,2 4,8 1,6 16 700 400 0,89 50 > ( С сед лое.
Беренапр. 0,93о 12 20 21 000 о 86 450 1,0О 8,4 38 12,7 3,78 0,92 0,756 35 500 Рассматривая кривые фнг. ЗЗ, а также данные приведенной выше таблицы, мы видим, что при Я = 0 е, .„, е,,„, д„Р, Р. н Хвоя имсют максимальные значения, а СУ„„, Р„и >7 — минимальные (нулевые). При возрастании Я первые непрерывно убывают, сначала быстро, затем более медленно, а иэ вторых стм, непрерывно растет, а Р„и 6 вначале растут, а затем падают, достигая своего максимума при какихто вполне определенных ~, носящих название наивыгоднейших (или р* оптимальных).
При этом так как 77= —.,*, а Р, при возрастании Я непрерывно убывает, то максимум 7) оказывается сдвинутым вправо от максимума Р„в сторону больших Я,, т. е. нанвыгоднойшее сопротивление нагрузки Я... по мощности будет меньше наивыгоднейшего эначениЯ его по к. п. 14. Численное значение У ь по мошности норе 72 в данном случае получилось равным 13000 ом, т. е.
в два рава больше внутреннего сопротлгвления лампы Во = 6 500 олк а наивыгоднейшее значение его по к. и. д.-24 000 олс, т. е. почти в 4 разабольше В,.'. Наивыгоднейший режим по мощности Р, здесь является режимом несколько недонапряженным, причем к. п. д. использования анодного напряжения при этом равен 0,8 (с=0,8). Нанвыгоднейпгнй режим по к. п.д.— иесколькоперенапряжснный;1 здесь равен 0,96. Колебательная мощность в первом случае болыпе, чем во втором, в 1,3 раза, но т) в 1,2 разаменьше. Рассмотренный выше пример является типовым примером работы лампового генератора в режиме колебаний 2-го рода. Если изменчть в нем начальные условия, т.
е. если взять другие значения Л„Жг и УУ„~ или выбрать другого типа лампу, то все конеч- т) гв л,оо со Ого го 0,7 о,б го о,л о о о о Фиг. 34. Кривые вависииости У ш, 0 „Р„Р, Р, и т1 от величавы Н при лампе УК-Зоухарактеристики — фвг. 21) при Л„= =сбое, Ег — — эоо и Уш — Эов ные результаты также изменятся, но общий характер процессов останется тем же. Так, например, если при той же лампе оставить прежними Ь; н е вю но взять У =60о, а Ь',= — 20о, т.
е. увеличить начальный угол отсечки (3) 90о), то общая картина процессов в генераторе примет вид, изображенный на фиг. 34. При Х = — 60 о и уу = 120о (О-80о) таким же образом получим изг о серию кривых фиг. 35, а при Ь;= — 60о н с)„г=150о (3-15 )— серию кривых фиг. 36. Если же одновременно с изменением начальных напряжений в предшествующем примере выбрать н лампу с другими характеристиками, например, с характеристиками, изображенными на фиг. 37 и 180, то кривые Р„, Р, Рю У ш,у г и с примут вид, изображенный на фиг.
38, 39 и 40. ' Напоииии, что при колебаиивк 1-го рода, когда Р= совет, кривые Р = УтЯ,) и ч =Ув(Я ) равличаютси лишь масштабом, а ик максимумы соответствуют одиоиу и току ше виачеиию Я =Но ~ела 73 гб оо о, Ова бб О,б гв ю аг о оо 66. Кривые зависвиосги Х „, Г „Р„Р, Р, и и ог велиЯсг при лампе УК-30 (харавгерисгивв — Фиг. 21) при Ж = $60 б, Ко — — 60 б, 0 = 120 е го Ч 1В 06 аг 1г О.б 10 бО 06 04 300 300 ЯО 02 100 10 00 О 0 0 0 О о О Фиг.
66. Кривые зависимосги Хасп 0 „Р„Р, Р, и П о* велививн Я„при лампе УК-30 (харавгервсгиви — фвг. 21) при Лс= 460 б, Ев — — — 60 б, О„р — — 160 е Отв в 000 гтаг лга 80 70 60 юг аа ГО Фиг. ивин Р ви В Н - Гб ЛО обавбам абб /Я гб 80. 103 бги 803 з Ф3 М 63 в Р3 34 СЪ цр о Ю Р Ю Ф Р М х) ов во О,'" мо 2 вию по ов 40 1О ло ог о.о оо о 120 00 1 l 90 Оо 60 «го г мп 100 ив~ о /200 07 70 !20 О,б бо об бо о,з оо .2 2О 0 Ю 0 0 О 0 Фиг. 22. 11рмвые в М-Н (харакхер авмсвмссхм 7т«» 77,„«> исхаки — фиг. 37) при ЮОО !00 000 80 б00 бо 400 40 200 го в гл и ло лапал г„ Фиг. 28.