Для связи в whatsapp +905441085890

Ламповый генератор

Ламповый генератор
Ламповый генератор
Ламповый генератор
Ламповый генератор
Ламповый генератор

Ламповый генератор

Трубчатый генератор. Tube Generator * — это самый простой преобразователь энергии постоянного источника энергии с подвижными частями. д.с. переменного тока. Вибрации, генерируемые трубчатыми генераторами, относятся к классу вибраций, называемых самовибрацией.

  • Самовозбуждающаяся вибрация — это периодическая вибрация, генерируемая в системе под воздействием постоянной движущей силы (силы, которая не является функцией времени). В системе, рассматриваемой в этом параграфе, источником постоянной движущей силы
является источник постоянной электродвижущей силы. Людмила Фирмаль

Рассмотрим принцип работы трубчатого генератора с вибрационным контуром в сетке (рис. 271). Лампа анодной цепи включала источники индуктивности Lt и e. Да. Сетевая схема имеет индуктивность L, активное сопротивление /? Существует колебательный контур, состоящий из Емкость С.

Выходная клемма генератора является клеммой индуктивности La. Форма напряжения на этих клеммах почти синусоидальная. Чтобы определить амплитуду и угловую частоту автоколебаний в схеме на рисунке 1, цель была установлена ​​с использованием метода первой гармоники (см. § 229).

  • характеристики линейной аппарели: а) 255, если форма близка к толстой кривой на диаграмме, и б) 255 близка к пунктирной кривой на диаграмме. Эти кривые повторяются на диаграмме. 272, а и б.

Согласно второму закону Кирхгофа о мгновенном значении величины колебательного контура в сеточной цепи, имеется индуктивность с магнитной связью L и встречное включение La: LM ^ s

для положительного направления, выбранного для тока Людмила Фирмаль

Постройте уравнение, считая, что оно включено. 4- Ri 4- «с = 0. (9.56) dt dt ‘1 c, где uc — напряжение сетки лампы (напряжение конденсатора). Поскольку опыт показывает, что ток i изменяется во времени в соответствии с законом гармоник, мы устанавливаем t = / msino> /. Тогда = (!! COS (0 /, JCOS (I) / = -UCm COS (|) T, где It ~ •

Ток анода является функцией сетки (>> С напряжение ia — f (uc) Ссылка 272, a, B. Зависимость = f (uc) ясна, поэтому первая гармоника тока, т.е. coscot, является первой гармоникой ic = -UCmcos (dt9, уравнение (9.56) — = -, Но dt из-за dt dig __I — это COS tot I Qm (0 gj) duc buc-UCm cos tot UCm, где S — наклон ската по первой гармонике

И определяется графически или аналитически по характеристике ia = f (uc) дает 1t разных значений 9. Есть UOny, есть 1at и S. По порядку ± (-UCn.cosω /) = sin <■> / (uSt = / m Рис. 272, c и d соответствуют зависимости S = ​​f (Рисунки 272, a и b.

На рис. 272 ​​и c, S увеличивается с насыщением на 1 м (Из рис. 272, в случае a, ток анода увеличивается с увеличением c. = Показано на рисунке 272, g имеет различные характеристики: во-первых, 5 увеличивается при переходе к крутому участку кривой ia = f (uc) Рисунок 272, б

Подставляя dt найденных значений -, есть и ток i в формулу (9.56) Hi) ‘, 1 ln MS <0 / + (/? — 1 функция является синусом Во времени и другое в соответствии с законом косинуса) равно нулю в любой точке, а для 1t-0 (то есть без вибрации) или 1t ¥ = В случае 0, когда выполняются два условия: (оС cos j / msin /?

Две прямые линии не пересекают кривую. Таким образом, нет никаких изменений. На рисунке вибрация возбуждена. 272e показывает так называемое мягкое возбуждение вибрации, когда амплитуда тока 1t плавно увеличивается при уменьшении R, начиная с нуля.

На рисунке 272, f показано так называемое жесткое возбуждение вибрации. Амплитуда 1 м прыгает с нуля до относительно большого значения. Например, R = /? от А до т, R = /? 8 до G’t. Точно так же, если вы измените C без изменения R и A1, или если вы измените A4 без изменения R и C, условия возбуждения для вибрации могут быть рассмотрены.

Правая ветвь 272, f кривой на фигуре соответствует устойчивой вибрации (нарисованной жирной линией), левая соответствует неустойчивой вибрации (левая ветвь кривой — это ветвь, которая не работает).

Для тока и напряжения сети и анодной цепи (для первой гармоники) можно создать векторную диаграмму эффективных значений первой гармоники (см. Рис. 272, ж). Уравнение (9.58) соответствует комплексному уравнению: / © £ / -i / 4- //? — / — = 0. (9.G2) сСС

Мгновенное значение переменной времени (постоянная составляющая тока ia, напряжение ia и постоянная ЭДС э.а. не учитываются) Уравнение справедливо: Комплексное уравнение jb) LaIa — jtoMl 4 * a ^ a + (9,63) соответствует этому напряжению.

Энергия, покрывающая потери в сетке, поступает из анодной цепи из-за магнитной связи между ними. Влияние выходной цепи (в данном случае анодной схемы) на входную цепь (в данном случае сетку) называется обратной связью.

Обратная связь является предпосылкой существования самовозбуждения колебаний. ♦ * * Рассмотрим группу довольно грубых явлений, которые происходят в цепи, которая включает в себя нелинейную индуктивность и линейную емкость.

Такая цепь обычно называется железным резонансом. Чтобы проанализировать эти явления, вы можете использовать метод первой гармоники (см. §229) или метод расчета, основанный на фактических значениях (см. §230).

В §240–247 применяются методы расчета, основанные на фактических значениях. Для текущего значения тока и напряжения используется вольт-амперная характеристика нелинейной индуктивности.

Этот метод фактически заменяет несинусоидальные токи и напряжения эквивалентными синусоидальными величинами (эквивалентность в терминах среднеквадратичных значений в соответствии с §178).

В §240–247, когда речь идет о фазовом сдвиге между током и напряжением в любом элементе схемы, фазовый сдвиг относится к углу между эквивалентным током синусоидальной волны и эквивалентным синусоидальным напряжением. *

Также называется ламповым генератором. Если в схеме сетки 271 имеется схема вибрации в дополнение к схеме на рисунке, схема вибрации также применяется к схеме анода. Все выводы статьи 239 применяются к цепям, в которых анодная цепь имеет колебательный контур.

Смотрите также:

Амплитудная модуляция. Построение вольтамперной характеристики последовательной феррорезонансной цепи.
Детектирование. Триггерный эффект в последовательной феррорезонансной цепи.

Если вам потребуется помощь по электротехнике (ТОЭ) вы всегда можете написать мне в whatsapp.