Скачок частоты за счетЩ понижения потенциала fc.
Время отработки ста бильной частоты клис- [^трона (Доли секунды)
Скачок частоты за счет уменьшения объ ема резонатора кли строна.
Фактическое изменение частоты генерируемых колебаний клистрона благодаря наличию схемы АПЧ
Рис. 2.252. Графики процессов, происходящих в схеме абсолютной системы АПЧ
Вслед за этим начинается линейное уменьшение напряжения на аноде фантастрона, а следовательно, увеличение отрицательного напряжения на отражателе клистрона. Фантастрон работает в ав токолебательном' режиме, так как управляющего напряжения на выходе фазового детектора нет.
В момент t2 происходит возбуждение клистрона. Возникшие в клистроне колебания модулированы по частоте. Средняя частота генерируемых колебаний медленно повышается по мере изменения напряжения на отражателе клистрона.
С момента t3 начинается возбуждение эталонного резонатора и на входе фазового детектора появляется напряжение ошибки. Оно находится в противофазе с опорным напряжением, и поэтому на выходе фазового детектора напряжения нет. Поскольку фазовый детектор не оказывает воздействия на фантастрон, то он продол жает работать как генератор пилообразного напряжения, повышая частоту колебаний клистрона.
В момент г4 происходит изменение фазы напряжения ошибки на 180° и на выходе фазового детектора появляется управляющее на пряжение. Оно отрицательно по знаку и возрастает по величине. С появлением управляющего напряжения скорость изменения на пряжения, на отражателе клистрона уменьшается и повышение |Частоты / г замедляется.
К моменту /5 повышение средней частоты колебаний клистрона прекращается. Она становится неизменной и немного выше частоты настройки эталонного резонатора. Эта частота названа номиналь ной, так как получена при номинальном объеме резонатора кли строна.
Рассмотрим теперь процессы, которые будут происходить в аб солютной системе АПЧ при скачкообразном и медленном измене нии объема резонатора клистрона.
В момент t6 произошло резкое изменение положения поршня на стройки клистрона и объем его резонатора увеличился. В результа те этого частота генерируемых колебаний скачком понизилась. Ха рактеристика электронной настройки клистрона переместилась влево и заняла положение Б. Соответственно график для мощности клистрона занимает положение 2. Поскольку в момент t6 произош ло, изменение фазы напряжения ошибки на 180°, то управляющее напряжение исчезло и фантастрон начинает работать как генератор пилообразного напряжения. Поэтому частота колебаний клистрод ного гетеродина медленно повышается.
В момент t7 происходит изменение фазы напряжения ошибки на 180° и на выходе фазового детектора появляется нарастающее уп равляющее напряжение. Ввиду этого изменение напряжения на от ражателе клистрона замедляется и к моменту tB повышение часто ты / г прекращается. Установившееся значение частоты колебаний клистрона получается несколько меньше номинального. Различие между новым значением частоты клистрона и ее номинальной ве личиной очень незначительно. Оно тем меньше, чем выше доброт ность эталонного резонатора и чем больше коэффициент усиления