Домашнее задание
По данным таблицы 15.6 для каждого фильтра построить график эксперимен- тальной АЧХ, совместив его с расчетным графиком.
Выполнить расчет математического ожидания и дисперсии отклонения рас- четных и экспериментальных результатов.
По формулам АЧХ определить, какие элементы определяют частоту среза ак- тивных ФНЧ и ФВЧ второго порядка.
По формулам АЧХ определить, какие элементы определяют резонансную ча- стоту и добротность полосового и заграждающего активных фильтров второго порядка.
Простые задачи по теме
|
|
В схеме рис.15.5 найти Uвых, если U1=4В, U2=2В, R21=R14=
20кОм, R12=R15=10кОм.
|
В схеме рис.15.7 найти Uвых в момент t=1 мС,
если при t=0 на вход подано напряжение 100 мВ, R14=10 кОм, С=10 нФ.
|
В активном ФНЧ (рис.15.11) R14=R15, C8=C9. Определить R21, чтобы на частоте ω0
1
усиление K
2
|
В активном ФВЧ (рис.15.12) резисторы равны 20 кОм, емкости равны 10 нФ.
Найти усиление на частоте ω 104 1с .
|
Глава 16. АВТОГЕНЕРАТОРЫ ГАРМОНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ
Теоретическое введение
Автогенератором называют устройство, которое преобразует энергию ис- точника постоянного напряжения или тока в энергию гармонических колебаний. Авто- генератор гармонических колебаний является нелинейным устройством с положитель- ной обратной связью и содержит, как правило, колебательный контур. Обобщенная структурная схема автогенератора с внешней обратной связью показана на рис. 16.1.
Она содержит усилитель с комплексным коэффициентом усиления
K ( jω) и частотно-
избирательную цепь положительной обратной связи с комплексным коэффициентом передачи β( jω) .
Рис.16.1. Структурная схема автогенератора с обратной связью
Работу автогенератора можно разделить на два этапа: этап возбуждения колеба- ний и этап стационарного режима. На этапе возбуждения в автогенераторе вследствие начальных флуктуаций входного напряжения в усилителе и наличия частотно- зависимой положительной обратной связи возникают колебания и их амплитуда посте- пенно нарастает. По мере нарастания амплитуды уменьшается коэффициент усиления усилителя, амплитуда колебаний стабилизируется и автогенератор переходит в стацио- нарный режим.
Рассмотрим условие возникновения колебаний. На входе усилителя (рис.16.1) действует сигнал с комплексным действующим значениемUвх . При этом на выходе усилителя будет сигнал Uвых Uвх K ( jω) . С выхода усилителя колебания через цепь положительной обратной связи вновь поступают на вход усилителя, поэтому:
Uвх Uвых β( jω) и Uвых (1 K ( jω) β( jω)) 0
(16.1)
Из уравнения (16.1) следует, что напряжение на выходе усилителя быть отличным от нуля только при выполнении условия:
1 K( jω) β( jω) 0
Отсюда получаем условие возникновения колебаний:
Uвых
может (16.2)
зью.
где
K( jω) β( jω)
K( jω) β( jω) 1, (16.3) называют петлевым усилением усилителя с обратной свя-
Условие возникновения колебаний (16.3) распадается на два условия, которые называют условиями баланса амплитуд и фаз:
K ( jω) β( jω) 1
(16.4)
arg(K ( jω) β( jω)) φk φβ 2πn,
где n- любое целое число.
Первое условие (16.4) баланса амплитуд означает, что в стационарном режиме полное петлевое усиление на рабочей частоте автогенератора должно быть равно еди- нице. В качестве элементов, регулирующих петлевое усиление, используют или пас-
сивные нелинейные элементы (термисторы, варисторы и др.) или транзисторы в режи- ме регулируемого усиления.
Второе условие (16.4) баланса фаз означает, что полный фазовый сдвиг в за- мкнутом контуре автогенератора должен быть равен 2πn , где n- любое целое число. Условие баланса фаз позволяет определить частоту генерируемых автоколебаний. Если условие баланса фаз выполняется только на одной частоте, то колебания будут гармо- ническими.
Наиболее распространенными автогенераторами гармонических колебаний яв- ляются генераторы, в которых цепь положительной обратной связи выполнена на по- следовательных или параллельных резонансных контурах. Применяют автогенераторы с трансформаторной обратной связью, трехточечные генераторы с индуктивной и ем- костной обратной связью. В данной работе исследуется автогенератор на полевом тран- зисторе с резонансным контуром в цепи стока и трансформаторной обратной связью. Упрощенная схема генератора на полевом транзисторе и его схема замещения показа- ны на рис.16.2.
Режим работы схемы автогенератора по постоянному току устанавливается с
помощью источника питания стока
Ec и источника смещения затвора
Eз . В схеме ис-
пользован параллельный колебательный контур LкCк . Сопротивление потерь Rк учи-
тывает потери на элементах контура в индуктивности и емкости. Усилитель генератора выполнен на полевом транзисторе с индуцированным каналом n-типа. Положительная обратная связь в цепь затвора осуществляется через обмотку связи Lc , индуктивно свя-
занную с катушкой Lк контура. При этом важное значение имеет правильное включе-
ние катушки связи, которая должна обеспечивать поворот фазы примерно на π и вы- полнение условия баланса фаз. Схема замещения автогенератора (рис.16.2б) составлена для малого переменного сигнала и источники постоянного питания и смещения в ней не учитываются.
а) б)
Рис.16.2. Схема автогенератора на полевом транзисторе (а) и его схема замещения (б) По схеме замещения (рис.16.2б) составим основные уравнения автогенератора:
i Su , u
M diL , i SM diL ,
ст з з
dt ст dt
где
iст - ток стока, S - крутизна полевого транзистора,
uз - напряжение на затворе, M –
взаимная индуктивность.
Далее выразим:
напряжение на конденсаторе контура u
R i
duC
c к L к
diL
dt
d 2iL
ток в конденсаторе iC Cк dt RкCк dt LкCк
diL d 2iL
dt2 ,
diL
ток стока iст iL iC iL RкCк dt
dt2
SM .
dt
Преобразуем последнее уравнение к виду:
d 2iL
Rк
SM diL 1
к к к к к
1
Введем обозначения:
ω0 - резонансная частота контура без потерь;
LкCк
α 1 Rк SM
- коэффициент затухания контура.
2 L L C
к к к
Преобразуем уравнение (16.5) к виду:
d 2iL
dt2
diL dt
2iL 0.
(16.6)
Решение уравнения (16.6) имеет вид:
iL ImLeαt sin ωt,
(16.7)
где ω
- частота колебаний в контуре.
Из уравнения (16.7) следует, что если α 0 колебания в контуре затухают, если
α 0 - нарастают. При α 0 в контуре устанавливается режим стационарных колеба-
ний, определяемый формулой: iLуст ImL sin ωt .
Таким образом, условие возбуждения колебаний в контуре можно записать в ви-
де:
S RкCк
M
Sкр
(16.8)
1
Значение коэффициента затухания можно записать в виде:
R
α
1
к
SM
Rк Rвн ,
(16.9)
2Lк
SM
Cк
2Lк
где
Rвн
C
к
- отрицательное вносимое сопротивление.
Таким образом, положительная обратная связь приводит к созданию отрица- тельного вносимого сопротивления, которое может компенсировать сопротивление по- терь контура и создавать незатухающие колебания. Регулировать отрицательное вно- симое сопротивление можно изменением магнитной связи М и изменением крутизны
полевого транзистора путем изменения напряжения на затворе полевого транзистора
ЕЗ. При увеличении напряжения на затворе крутизна S уменьшается.
В стационарном режиме работы автогенератора установление амплитуды коле- баний происходит за счет изменения крутизны транзистора с ростом амплитуды коле- баний. Приближенная зависимость крутизны от напряжения колебаний на затворе транзистора имеет вид:
где
S(uз ) S0 bu2,
з
S0 - крутизна при нулевом напряжении на затворе.
(16.10)
График изменения крутизны по приближенной формуле (16.10) показан на рис.
16.3 сплошной линией. С ростом напряжения колебаний на затворе крутизна снижается до значения Sраб , которое определяет напряжение колебаний на затворе в стационар-
S0 Sраб
ном режиме: uз.уст.
. Напряжение на контуре найдем с учетом коэффици-
b
ента трансформации n Lк :
M
u Lк u
к M
з.уст.
(16.11)
S S0
Sраб
Uз.уст uз
Рис.16.3. Зависимость крутизны от напряжения колебаний на затворе транзистора
В автогенераторе происходит мягкий режим возбуждения с плавным увеличени- ем амплитуды колебаний и с одним устойчивым состоянием в точке 1.
Если крутизна транзистора изменяется немонотонно (пунктирная кривая на рис.16.3), происходит жесткий режим возбуждения, выходные колебания возникают резко, скачком и соответствуют устойчивой точке 3. Точка 2 является неустойчивой.
Do'stlaringiz bilan baham: |