Материал: Радиотехнические цепи и сигналы для дистанционного обучения. Останков А.В

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8 АВТОГЕНЕРАЦИЯ ГАРМОНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ

8.1. Цель работы

Цель работы — исследовать условия и режимы самовозбуждения LC- автогенератора, изучить основные параметры переходного процесса установления автоколебаний, исследовать характеристики захвата частоты автогенератора внешним источником.

8.2. Краткие теоретические сведения

Автогенератор — автономная цепь, в которой возникают и устойчиво воспроизводятся колебания без внешнего переменного воздействия. Энергия, необходимая для формирования автоколебаний, потребляется от источника питания (постоянного напряжения). Для преобразования энергии источника в переменное напряжение используется активный элемент. Автономность цепи может быть обеспечена, если подавать на вход активного элемента напряжение не извне, а с выхода того же активного элемента посредством цепи обратной связи. Поскольку усиление активного элемента существенно зависит от амплитуды колебаний на его входе, автогенератор представляет собой нелинейную цепь. Именно благодаря этому наблюдается процесс установления амплитуды выходных колебаний. Вследствие нелинейности цепи генерируемые колебания имеют негармоническую форму. Однако если в качестве нагрузки активного элемента использовать частотно-избирательную цепь, то благодаря её фильтрующим свойствам на выходе могут быть получены автоколебания, близкие к гармоническим. Чем более ярко выражены резонансные свойства избирательной цепи, тем ближе форма колебаний к гармонической.

На рис. 49 показана схема автогенератора гармонических колебаний. Схема построена на биполярном транзисторе с колебательным контуром в выходной цепи и охвачена трансформаторной обратной связью.

M uК

LCL С

+ЕK

Рис. 49

При включении источника питания в автогенераторе наблюдается возрастание амплитуды колебаний, изначально малых по амплитуде и вызванных сво-

90

бодными процессами (за счёт «броска» коллекторного тока в момент включения) и тепловыми шумами. Для обеспечения роста амплитуды автоколебаний необходимо, чтобы поступление энергии от источника питания превышало потери энергии возникших колебаний в контуре. Условия, при котором это происходит, называют условиями самовозбуждения.

Первым — фазовым — условием самовозбуждения автогенератора является наличие положительной обратной связи: необходимо, чтобы любое возмущение резонансного усилителя в составе автогенератора приводило к появлению такого сигнала на выходе цепи обратной связи, который, складываясь с первоначальным возмущением, увеличивал бы его. Для того чтобы передаваемое с выхода на вход напряжение увеличивало первоначально возникшее малое напряжение на входе, необходимо, чтобы они совпали по фазе или отличались бы на целое число 2π радиан. В схеме на рис. 49 фазовое условие обеспечивается на резонансной частоте контура встречным включением индуктивносвязанных катушек L и LС.

Фазовое условие имеет одновременно и иное значение. Несовпадение фазы напряжения, прошедшего петлю обратной связи (от входа усилителя к его выходу и по цепи обратной связи снова ко входу), с напряжением на входе приводит к изменению фазы результирующего входного напряжения. Это непрерывное изменение фазы заставляет меняться и частоту колебаний: ω(t)=dψ(t)/dt . Поскольку сдвиг фаз в контуре зависит от частоты, то её изме-

нение будет приводить к изменению фазового сдвига в петле обратной связи. Этот процесс закончится только тогда, когда изменение фазового сдвига приведет к совпадению по фазе колебаний на входе с колебаниями, прошедшими на вход по петле обратной связи. Отсюда ясно, что фазовое условие определяет частоту колебаний в автогенераторе. Для возбуждения автоколебаний необходимо одновременное выполнение и второго условия.

Второе — амплитудное — условие требует превышения коэффициентом передачи петли обратной связи единичного значения на частоте возникновения автоколебаний (при реализации фазового условия). Амплитудное условие определяет критическую величину одного из параметров линейной схемы замещения автогенератора для малых по амплитуде автоколебаний. Например, для схемы на рис. 49 амплитудное условие может быть формализовано так:

1

 

(55)

SСТ >

 

,

 

p RK (β− p D)

 

где SСТ — дифференциальная крутизна проходной статической ВАХ транзистора в исходной рабочей точке, D — дифференциальная проницаемость транзистора: D = 1/(SСТ Ri), Ri — выходное дифференциальное сопротивление транзистора, RК — резонансное сопротивление колебательного контура, включенного в выходную цепь транзистора с коэффициентом включения p, β = М/L — коэффициент (передачи цепи) обратной связи. Фактически условие (55) означает, что

91

для заданного активного элемента (D) и колебательного контура (RК), установленной величине обратной связи (β) крутизна активного элемента (SСТ), определяемая положением рабочей точки, должна превышать некое пороговое (критическое) значение. При заданном положении исходной рабочей точки (SСТ) критическая величина коэффициента обратной связи, превышение которой гарантирует выполнение амплитудного условия самовозбуждения, определяется согласно (55) выражением

1

 

βКР =

 

+ p D.

p RK SСТ

 

 

(56)

С ростом амплитуды автоколебаний начинает проявляться нелинейность динамической проходной ВАХ транзистора, рост амплитуды первой гармоники тока заметно ограничивается и усиление в автогенераторе уменьшается. Условие нарастания колебаний при переходе автогенератора (рис. 49) в нелинейный режим может быть получено, если в формуле (55) перейти к средней по первой гармонике крутизне динамической ВАХ S1 ДИН = S1 СТ /[1 + p2 RK D S1 СТ] и умножить полученное неравенство на p2 RK UБ:

UK > pUБ β,

(57)

где UK — амплитуда напряжения, снимаемого с коллектора (выхода автогенератора), зависящая нелинейным образом от амплитуды напряжения UБ, подаваемого цепью обратной связи на базу усилителя автогенератора. Зависимость же амплитуды выходного напряжения UK(UБ) от амплитуды входного, как известно, определяется динамической колебательной характеристикой усилителя.

Нарастание амплитуды автоколебаний прекращается, когда усиление в автогенераторе уменьшается до уровня, при котором только компенсируется затухание колебаний в нагрузке. При этом наступает установившийся режим. Установившийся режим определяется в каждом конкретном случае точкой пересечения колебательной характеристики и прямой обратной связи, определяемой формулой, вытекающей непосредственно из неравенства (57):

UK = pUБ β.

(58)

При известной колебательной характеристике автогенератора это соотношение позволяет построить зависимость амплитуды UK генерируемых колебаний от коэффициента обратной связи β и, в частности, оценить значения коэффициен-

92

тов обратной связи βВОЗ и βСР, при которых колебания, соответственно возбуждаются и срываются (рис. 50).

Напомним, что колебательная характеристика нелинейного резонансного усилителя (автогенератора) есть зависимость амплитуды выходных колебаний с частотой первой гармоники от амплитуды напряжения на базе UK(UБ) в установившемся режиме. В зависимости от того, какой режим возбуждения автоколебаний — мягкий или жёсткий, колебательная характеристика имеет вид, показанный на рис. 50, а или 50, б. Мягким режимом возбуждения колебаний называют режим, при котором зависимость амплитуды UK УСТ автоколебаний от коэффициента обратной связи β является плавной и однозначной: срыв и возбуждение происходят при одном и том же значении β, т.е. βВОЗ = βСР (рис. 51, а). Жёсткий режим возбуждения характерен тем, что существует неподвластный регулировке (посредством изменения β) диапазон установившихся амплитуд автоколебаний; срыв и возбуждение происходят при разных значениях β: βВОЗ > βСР (рис. 51, б). Реализация того или иного режима осуществляется соответствующим выбором положения исходной рабочей точки на проходной характеристике транзистора автогенератора: мягкий режим — на участке с наибольшей крутизной, жёсткий — на нижнем загибе ВАХ.

UK

 

UKУСТ

 

прямая ОС

UK=p UБ

UБ УСТ

UБ

a

 

UK

 

UKУСТ

 

прямая ОС

UK УСТ

 

 

a

βВОЗ = βСР

β

UK УСТ

 

UK УСТ min

б

 

UБ УСТ

UБ

βСР βВОЗ

β

б

 

 

 

Рис. 50

 

Рис. 51

 

Процесс установления автоколебаний в автогенераторе при мягком режиме самовозбуждения и нарастания колебаний приближённо может быть описан выражением, полученным при решении нелинейного дифференциального уравнения автогенератора методом медленно меняющихся амплитуд:

93

UK(t)=

 

UКУСТ

 

,

 

 

 

1+[(UКУСТ /UК 0 )2 1]exp(2 |αЭ | t)

 

(59)

где UК 0 и UК УСТ — начальное и установившееся значения амплитуды автоколебаний (отношение UК УСТ /UК 0, определяемое шумовыми процессами в автогенераторе, составляет обычно величину порядка 105...107). Если считать, что процесс установления автоколебаний завершается к моменту времени, когда их амплитуда достигает уровня 0.9 UК УСТ, то из выражения (59) несложно получить простую формулу, определяющую время установления колебаний:

tУСТ

ln(2 UК УСТ /UK 0 )

,

 

|αЭ |

(60)

 

 

где αЭ = p SСТ (β − βКР)/(2 C) — коэффициент затухания контура, эквивалентного автогенератору, βКР — критический коэффициент обратной связи, определяемый соотношением (56). При теоретическом исследовании влияния параметров схемы на время установления генерируемых колебаний целесообразно пользоваться именно этими формулами. При этом следует иметь в виду, что установление колебаний обусловлено, в основном, переходом транзистора в более напряжённый режим, например, близкий к перенапряжённому. Поэтому при достаточно большой величине обратной связи амплитуда UК УСТ автоколебаний зависит практически лишь от сопротивления эквивалентного резонансного контура и крутизны активного элемента. По этой причине всякое уменьшение сопротивления резонансной нагрузки вызывает уменьшение амплитуды генерируемых автоколебаний.

Практическое применение имеет свойство автогенератора вырабатывать колебания с частотой, определяемой внешним источником. Такое явление называют принудительной синхронизацией или захватом частоты автогенератора. Суть синхронизации автогенератора внешним источником заключается в следующем. Если частота воздействующей внешней ЭДС находится за пределами полосы захвата, то автогенератор ведёт себя как автономный генератор гармонических колебаний лишь с тем отличием, что помимо собственно автоколебаний на нагрузке генератора выделяется также усиленное напряжение воздействующей ЭДС. Если же частота источника находится в пределах полосы захвата, то автогенератор ведёт себя как усилитель с положительной обратной связью и, таким образом, напряжение на его нагрузке полностью определяется воздействующей ЭДС, в том числе, и его частотой.

Действительно, при включении в цепь базы (рис. 52) источника ЭДС eС(t) происходят биения между напряжением uБ(t) частоты f0 и внешним напряжени-

94

Источник: https://studfile.net/preview/16563732/