Читаем Электричество шаг за шагом полностью

Р-105. УСИЛИТЕЛЬ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ГЕНЕРАТОР. Для начала возьмём типичный усилительный каскад, у которого во входную цепь включён колебательный контур LкCк (1). А в коллекторную цепь включена катушка Lос — обозначение «ос» означает «обратная связь». Катушки Lк и Loc находятся на одном каркасе и связаны общим магнитным полем, благодаря которому часть энергии из коллекторной цепи возвращается в базовую. Такая передача энергии как раз и есть обратная связь, прямая связь — это влияние базовой цепи на коллекторную через коллекторный ток в транзисторе. Если в контур LкCк попадёт какая-нибудь порция энергии, если, например, от батарейки зарядить конденсатор Ск, то в контуре возникнут свободные колебания. Они, правда, быстро прекратятся — энергия, полученная от батарейки, будет израсходована на преодоление потерь. Но если контур включён в нашу схему и связан с катушкой Loc, то за счёт полученной от неё энергии потери в контуре могут быть скомпенсированы и колебания будут продолжаться вечно — усилитель превратится в генератор. При этом, разумеется, обратная связь должна быть положительной — она должна поддерживать контурный ток. Если же обратная связь окажется отрицательной (то есть будет ослаблять сигнал в контуре), то её нужно просто сдвинуть по фазе на 180°, для этого проще всего поменять местами (перепаять) выводы катушки или катушки Lк. Ну а если обратная связь слишком слабая, то нужно сблизить эти катушки. Две следующие схемы отличаются от первой прежде всего тем, что в них нет отдельной катушки Lоc и напряжение обратной связи снимается с части контурной катушки (2) либо с части контурной ёмкости (3), которая в данном случае образована двумя последовательно соединёнными конденсаторами С1 и С2. Их общая ёмкость «меньше наименьшей», она вычисляется по такой же примерно формуле, как общее сопротивление двух параллельно соединённых резисторов («произведение на сумму»).

Ламповые генераторы появились в 1913 году и, по сути дела, не изменяясь, пришли в наше время. Они открыли новую эпоху получения высокочастотных токов, которые до этого извлекали из электрической искры или дуги, а также пытались получить от специальных быстроходных машинных электрогенераторов.


Перейти на страницу:

Похожие книги

Квантовая механика и интегралы по траекториям
Квантовая механика и интегралы по траекториям

Оригинальный курс квантовой механики, написанный на основе лекций известного американского физика, лауреата Нобелевской премии Р. П. Фейнмана. От всех существующих изложений данная книга отличается как исходными посылками, так и математическим аппаратом: в качестве отправного пункта принимается не уравнение Шрёдингера для волновой функции, а представление о бесконечномерном интегрировании по траекториям. Это позволяет наглядным и естественным образом связать квантовое и классическое описания движения. Формализм новой теории подробно развит и проиллюстрирован на примере ряда традиционных квантовых задач (гармонический осциллятор, движение частицы в электромагнитном поле и др.). Книга представляет интерес для широкого круга физиков — научных работников, инженеров, лекторов, преподавателей, аспирантов. Она может служить дополнительным пособием по курсу квантовой механики для студентов физических специальностей.

Ричард Филлипс Фейнман , Ю. Л. Обухов

Физика / Образование и наука