Категории:

Астрономия
Биология
География
Другие языки
Интернет
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Механика
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Транспорт
Физика
Философия
Финансы
Химия
Экология
Экономика
Электроника

Динамические характеристики и режимы работы усилителя мощности (генератора с внешним возбуждением)

Содержание

 

1. Цель и задачи работы……………………………………………………4

2. Динамические характеристики и режимы работы усилителя мощности (генератора с внешним возбуждением)….………………...5

3. Энергетические характеристики (параметры) генератора с внешним возбуждением …………………………………………..……………….8

4. Программа и порядок выполнения работы………………………….....9

5. Содержание отчёта………………………………….………………….11

6. Библиографический список……….…………………………………...12


1. Цель и задачи работы.

 

Данная лабораторная работа выполняется методом компьютерного моделирования и компьютерного исследования работы лампового (триодного) генератора с внешним возбуждением на базе программы СПбГЭТУ, предназначенной для свободного распространения. Студенты при выполнения первой части этой работы должны получить представление о статических (проходных и выходных) кусочно-линейно аппроксимированных характеристиках генераторного триода, работе генератора с отсечкой тока, динамических характеристиках и режимах работы генератора, классифицируемых по углу отсечки и использованию анодного напряжения.

Во второй части работы студенты должны при компьютерном исследовании работы генератора ознакомиться с его основными энергетическими показателями и исследовать зависимость этих показателей от изменения параметров схемы усилителя, а также напряжений источников питания и смещения.


Динамические характеристики и режимы работы усилителя мощности (генератора с внешним возбуждением).

 

Генератор с внешним возбуждением (ГВВ) преобразует высокочастотные колебания малой мощности в высокочастотные колебания большой мощности за счет энергии источника анодного питания. На рис. 1 представлена схема ГВВ на электровакуумном триоде:

Рис. 1.

Элементы схемы выполняют следующие функции: колебательный контур L, C1, C2 настроен на 1-ю гармонику анодного тока и трансформирует реальное сопротивление нагрузки Zn в сопротивление Zn, которое «чувствует» лампа; Cp, Lp – служат для развязки ВЧ колебаний и постоянного тока.

Ea, Eg – напряжение источников питания и смещения.

Напряжение на сетке является суммой напряжения смещения Eg и мгновенного напряжения возбуждения ug = Ugcost:

eg = Eg + Ugcost.

Напряжение на аноде лампы определяется разностью напряжения источника питания Ea и мгновенного напряжения на контуре ua = Uacost. При условии настроенного контура угол сдвига фаз между током и напряжением в нагрузке н=0*, и ea = Ea.

ea = Ea – Ua cos t.

Следовательно, eg и ea в этом случае противофазны.

Работу усилителя мощности удобно рассматривать с помощью статических характеристик. В качестве основных используются проходные ia=f(eg) и выходные ia=f(ea) характеристики, рис. 2.

 

Рис. 2.

При кусочно-линейной аппроксимации этих характеристик динамические характеристики, связывающие между собой мгновенные значения ia, eg, ea, представляют собой также отрезки прямых, которые можно построить по двум точкам. В семействах проходных и выходных характеристик:

1. t = 0, ia = imax, eg = Eg + Ug = eg max,

ea = Ea – Ua = ea min .

2. t = /2, ia = 0, eg = Eg,

Ea = Ea.

(на рис. 2 Eg = Eg)

При подаче на вход лампы напряжения ug, анодный ток ia определяется выражением:

ia = S[Eg – Eg + (Ug – DUa)cost],

где параметры S, D, Sгр и Eg определяются по кусочно-линейно аппроксимированным характеристикам (рис. 2), а наклонная линия АВ характеризует нагрузку.

Напряжение отсечки Eg соответствующее Ea при отличии Ea от Ea ном определяется выражением:

Eg0 = Eg0 – D(Ea – Ea ном), Eg0 = Eg при Ea ном.

Положение точки В на динамической характеристике определяет границу перехода усилителя мощности из недонапряженного режима в перенапряженный.

Недонапряженному режиму соответствуют положения рабочей точки на интервале ВАС, когда Ua не выходит за линию граничного режима ОВ. Перенапряженный режим получается при заходе динамической характеристики на линию граничного режима.

Судить о режиме можно по коэффициенту использования анодного напряжения =U1/Ea.

Угол отсечки тока определяет режим усилителя мощности по току (А, В или С), и, следовательно, гармонический состав импульса тока, в частности.

I0 = imax 0(), I1 = imax 1(), где 1() и 0() – коэффициенты Берга.


3. Энергетические характеристики (параметры) генератора с внешним возбуждением.

Основными энергетическими характеристиками усилителя мощности являются выходная мощность P1 и КПД. Рассмотрим энергетические соотношения в усилителе. Мощность, получаемая усилителем от источника питания P0 частично преобразуется в высокочастотную колебательную мощность P1 и рассеивается на аноде лампы (Pср):

Р0 = Р1 + Рср,

Здесь Р1 = 1/2 Ua Ia1 cos н, Р0 = E Ia0, где Ia0 – постоянная составляющая анодного тока, Ia1 – амплитуда первой гармоники анодного тока.

Электронный КПД анодной цепи:

= Р10 = 1/2(Ua Ia1)cos н /(Ea Ia0) = 1/2 cos н,

где = Ia1/Ia0, = Ua/Ea.

Максимальное значение выходной мощности и КПД достигается при н = 0, кроме того, их величины зависят от режима лампы по анодному напряжению и угла отсечки анодного тока. В частности, максимальное значение колебательной мощности Р1 достигается только в граничном режиме, а высокое значение КПД достигается как в граничном, так и в перенапряженном режимах, причем значение КПД увеличивается с ростом 1 и с уменьшением угла отсечки.