Как известно, суперрегенератор может работать как в линейном, так и в нелинейном режиме.
Достоинством линейного режима является возможность неискаженного усиления подводимого сигнала и отсутствие значительного шума в наузах. Однако очень большая зависимость величины усиления от напряжения источников питания, обусловливаюш,ая значительные изменения усиления при незначительных изменениях напряжения сети, является причиной того, что линейтый режим используется крайне редко.
Попытки стабилизировать усиление не привели к желаемым результатам вследствие сложности стабилизируюш,его узла схемы, лишаюш,ей суперрегенератор одного из основных преимуществ перед супергетеродином - простоты.
С целью упрош,ения стабилизирующего узла схемы суперрегенератора, работающего в линейном режиме, предлагается s качестве регулирующего элемента применить реактивное сопротивление, величина которого зависит от приложенного к нему напряжения, и включить это сопротивление в контур генератора супернрующего напряжения. Автоматическое изменение величины реактивного сопоотивления пои изменении питающего напряжения ооеспечизает и соответственное изменение частоты генератора, компенсирующее изменение усиления, вызванное изменением питающего напряжения.
Как известно, при действии на суперрегенератор незатухающих колебаний с амплитздой UQ и частотой, близкой к собственной частоте генерируемых суперрегенератором колебаний, в нем возникают периодические вспышки колебатп, нарастающих по закону:
и - и, cosio,/ (Hpnai 0) и затем спадающих по закону:
- Чмакс С05ох,л (при а.,0),
где С/,,,,, - амплитуда колебан1п1 в конце первого полупериода.
Первое уравнение соответствует отрицательному значению полного затухания контура (первый полупериод), второе - его положительному значению (второй полупериод).
Частота повторения вспышек колебаний определяется частотой суперизации и. Для простоты закон изменения затухания принимается прямоугольным.
Если период суперизадии равен
2л:
1Г
.
Рассматриваем только некогерентный режим, при котором
- мак;- 1 : «
(колебания от «вспышки успевают практически полностью зат хнуть к началу следующего периода).
После детектирования колебаний суперрегенератора (серии «вспышек) получается напряжение U, величина которого пропорциональна макс ( разумеется, И о).
Нетрудно подсчитать, что при изменении питающего напряжения на 10% примерно на столько же изменяется крутизна ламп, а значит и «ь входящее в показатель степени множителя, характеризующего собой усиление.
При обычных параметрах контура и нормальном режиме это вызывает изменение усиления на 350-400%. Для сохранения прежнего усиления при изменении (например, уменьщени:и) крутизны лампы на 10% достаточно увеличить период суперизании на 10%. В этом случае произведение °-i сохранит прежнюю величину.
Иными словами, нужно, чтобы с уДтеньшениеЛГ напряжения сети приблизительно пропорционально уменьщилась частота колебаний генератора суперирующего напряжения.
Этот эффект может быть достигнут разными способами. Можно включить в контур генератора суперируюшего напряжения сегнетоэлектрический (например, тибаровый) конденсатор, так чтобы последний находился под постоянным напряжением источников питания. Как известно, емкость такого конденсатора изменяется с изменением питающего напряжения, в зависимости от выбора рабочей точки и типа сегнето-диэлектрика. в ту или другую сторону, причем эта зависимость может быть линейной или квадратичной (при относительно небольщих колебаниях напряжения последнее несущественно) .
Как известно, магнитная лроницаемость оксиферов (ферритов) зависит от индукции проходящего через них поля. Обычно это явление используется для частотной модуляции (катушка задающего генератора наматывается на ферритовый сердечник и помещается в переменное магнитное поле). В данном случае можно либо использовать изменение постоянной составляющей анодного тока лампы генератора супериругощего напряжения, либо помещать контурную катушку в поле подмагничивающей катущки, ток в которой пропорционален напряжению источника питания.
Наконец, можно использовать и реактивную лампу, так как ее реактивное сопротивление меняется на столько же процентов, на сколько изменяется крутизна лампы суперрегенератора.
Предмет изобретения
С -1 еррегенератор со стабильным усилением, работающий в линейном , о т л и ч а ю щ и и с я тем, что, с целью упрощения стабилизирующего узла схемы, в качестве регулирующего элемента применено реактивное сопротивление, величина которого зависит от приложенного к нему напряжения, и это сопротивление включено в контур генератора суперирующего напряжения для того, чтобы при изменении питающего напряжения автоматически изменялась величина реактивного сопротивления и, соответственно, изменялась частота генератора, компенсируя изменение усиления, вызванное изменениe t питающего напряжения.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Суперрегенератор | 1953 |
|
SU114155A1 |
СПОСОБ УСИЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ | 1952 |
|
SU101947A1 |
СПОСОБ РЕГУЛИРОВКИ ВЫХОДНЫХ ПАРАМЕТРОВ СВЕРХРЕГЕНЕРАТИВНОГО ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКА РАДИОЗОНДА | 2011 |
|
RU2470323C1 |
Суперрегенеративный приемник | 1948 |
|
SU108627A1 |
Пусковое устройство телесигнализации | 1954 |
|
SU104074A1 |
АЭРОЛОГИЧЕСКИЙ РАДИОЗОНД С ПОВЫШЕННЫМИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ | 2021 |
|
RU2784448C1 |
СВЧ-МОДУЛЬ СВЕРХРЕГЕНЕРАТИВНОГО ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКА РАДИОЗОНДА | 2007 |
|
RU2345379C1 |
Устройство для формирования импульсов тока чередующейся направленности | 1976 |
|
SU656242A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОТПРАВЛЕНИЯ И ПРИЕМА ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН | 1924 |
|
SU3880A1 |
МОДЕЛЬ СИНХРОННОГО ТУРБОГЕНЕРАТОРА | 1949 |
|
SU85453A1 |
Авторы
Даты
1955-01-01—Публикация
1953-02-25—Подача