
* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
156 Усилители мощности [гл. 4 щение и снижают н а п р я ж е н и я анода и экрани рующей сетки до значений, определяемых их допустимым температурным режимом. Пере менная емкость анодного контура должна быть изменяема в ее возможных пределах при последовательной неоднократной настройке сеточного конденсатора. Признаками паразит ных колебаний будут: изменения сеточного или анодного тока, происходящие при настройке, вспышки неоновой лампы, подносимой к вво дам анода; индикация паразитных колебаний с помощью метода абсорбции и т. д. 4-46. Соотношения между токами и напря жениями для усилителя на тетродах или пен тодах. На рис. 4-16 даны графики мгновенных фазе на 180° относительно возбуждающего сеточного н а п р я ж е н и я . Длительность импульса тока управляющей сетки несколько меньше длительности импульса анодного тока, так к а к сеточный ток возникает в течение меньшей части положительного полу периода, для которой мгновенное напряжение первой сетки явится положительным. Сопротивление цепи э к р а н и р у ю щ е й сетки для переменной составляющей тока этой цепи практически отсутствует. Поэтому в большин стве расчетов допустимо полагать потенциал экранирующей сетки по высокой частоте рав ным нулю. Так к а к импульсы токов анодного, экра нирующей и у п р а в л я ю щ е й сеток наблюдаются в интервале, меньшем половины периода, то отношения пиковых значений этих токов к их средним величинам получаются порядка 3—5. Эти отношения возрастают при уменьшении угла отсечки. Н и ж е (см. § 4-4) дан метод опре деления постоянной составляющей и амплитуд первой, второй и третьей гармоник токов анода, управляющей и э к р а н и р у ю щ е й сеток. 60 80 too 120 Лбайиои угол отсечки, град. Рис. 4-17. Зависимости коэффициентов р а з л о ж е н и я и м п у л ь с о в т о к а от у г л а от сечки. Р и с 4-16. Формы импульсов токов и на пряжений в цепях усилителя в режиме к л а с с а С. токов и н а п р я ж е н и й , справедливых для типич ного случая работы однотактного тетродного или пентодного усилителя мощности в режиме С. Анодный контур настроен на частоту возбу ждающего н а п р я ж е н и я . Д л я получения высо кого к. п. д. абсолютное значение н а п р я ж е н и я смещения E выбирают в 1,5—3 раза больше абсолютного значения н а п р я ж е н и я з а п и р а н и я E . Выбор I E I >- I E I я в л я е т с я условием воз никновения импульса анодного тока, х а р а к теризуемого углом отсечки меньше 180°. Если анодный контур имеет достаточно большое значение Q то переменное анодное н а п р я ж е ние я в л я е т с я приближенно синусоидальным, хотя продолжительность импульса анодного тока меньше 180 . Так как резонансный контур настроен на частоту первой гармоники анод ного тока, то он представляет для лампы чисто активное сопротивление R . Следовательно, переменное анодное н а п р я ж е н и е сдвинуто по c r c c c t е 3 На рис. 4-17 показано, как изменяются в зависимости от угла отсечки типичные отно шения постоянной составляющей анодного тока / и амплитуд гармонических компонент / ь /аа, /а» амплитуде тока катода 1 . Ток I представляет сумму пиковых значе ний анодного тока I тока управляющей сетки Anci тока экранирующей сетки I . Графики построены в предположении неизменности ам плитуды возбуждающего н а п р я ж е н и я , неиз менных значений токов I Iu Imc* неизменного анодного н а п р я ж е н и я Ε . Пе ременными величинами могут быть эквивалент ное сопротивление анодного контура, н а п р я ж е ние смещения и амплитуда возбуждающего н а п р я ж е н и я Из графика следует, что при умень шенных углах отсечки имеет место приблиIяИ женно линейное возрастание отношений тк at с увеличением относительной длитель τηκ ности импульса. Д л я углов отсечки больше а 0 а к к т x m m t и m c 2 и m t mc Ά 120° нарастание кривой MBK замедляется. П о этой причине происходит снижение к. п. д. лампового генератора, если угол отсечки вы бирают больше 120°. И з анализа импульсов анод ного тока установлено, что при уменьшенных