Запорожец  Издания 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 [ 48 ] 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

каскадами не будет и генерация не возникнет. Для этого в анодную цепь лампы Л1 включают фильтр, состоящий из резистора /?р и конденсатора Ср (рис. 103, б). Такой фильтр называется развязывающим, так как устраняет связь через общий источник питания. Резисторно-емкостной фильтр поддерживает постоянство напряжения в той цепи, в которую включен, устраняя тем самым возможность возникновения колебаний напряжения.

Таким образом, низкочастотную генерацию устраняют включением в анодные цепи предварительных каскадов развязывающих фильтров (/?С-фильтров).

I I Вкод R


- - а)

Рис. 104. Паразитные связи в усилителях низкой частоты:

а - индуктивная, б - емкостная

Необходимо отметить, что низкочастотная генерация обычно возникает в усилителях с количеством каскадов не менее трех, так как только в этом случае может появиться положительная обратная связь.

Высокочастотная генерация. Высокочастотная генерация возникает в результате паразитных индуктивных и емкостных связей между цепями выхода и входа, а также между анодными и сеточными цепями ламп. Эта генерация прослушивается в громкоговорителе в виде свиста.

Рассмотрим некоторые причины возникновения высокочастотной генерации. Когда магнитное поле рассеяния трансформатора ТРвых (рис. 104, а) пересекает витки трансформатора Тр, между цепями выхода и входа возникает индуктивная связь. Если цепи выхода и входа расположены близко одна к другой, переменное напряжение с выхода через паразитную емкость Сц может попасть на вход (рис. 104, б). Тогда появится емкостная связь между выходом и входом. В обоих случаях возникает обратная связь и, если эта связь окажется положительной, возможно появление высокочастотной генерации.



Паразитные индуктивные и емкостные связи и, следовательно, высокочастотную генерацию предотвраищют соблюдением основных правил монтажа и экранировкой входных цепей и трансформаторов.

При сборке радиотехнических схем необходимо выполнять следующие правила монтажа, а именно:

каскады усиления располагать на шасси в том порядке, в котором через них проходит сигнал;

цепи выхода и входа максимально удалять друг от друга;

сеточные цепи первых двух каскадов экранировать, т. е. провода заключать в металлическую заземленную оболочку (оплетку) ;

входные и выходные трансформаторы располагать перпендикулярно, изолировать от шасси и максимально удалять друг от друга;

входные трансформаторы тщательно экранировать (экранировка выходных трансформаторов не дает положительных результатов);

монтал{ выполнять так, чтобы исключить возможность взаимного перемещения проводов или деталей;

линии прокладывать по кратчайшим направлениям и прижимать к шасси (стелющийся монтаж). Провод, прижатый к шасси, можно считать частично экранированным;

детали входных цепей усилителей с большим коэффициентом усиления заключать в металлическую коробку, корпус которой надежно заземлять;

экранирующую оплетку не использовать в качестве соединительного провода;

пересечение линий входа и выхода, анодных и сеточных цепей производить под прямым углом;

избегать неплотной намотки и экранировки выходных трансформаторов, которые увеличивают индуктивность рассеяния, ухудшают фазовую характеристику усилителя и могут явиться причиной возникновения генерации на высоких или сверхзвуковых частотах.

Соблюдение указанных правил монтажа практически исключает возможность возникновения высокочастотной генерации. Однако приведенные рекомендации не являются исчерпывающими, так как при сборке усилителей и устранении неисправностей необходимо придерживаться еще ряда общих требований, а именно:

цепи накала прокладывать двойным скрученным проводом;

резисторы и малогабаритные конденсаторы припаивать так, чтобы были видны надписи их номинальных величин;

электролитические конденсаторы не располагать в непосредственной близости к сильно нагревающимся деталям (оконечным лампам, кенотронам);



во избежание перегрева и повреждения деталей выводные проводники у конденсаторов, полупроводниковых приборов и резисторов выполнять длиной не менее 15 мм;

силовой трансформатор не располагать рядом с деталями входных цепей и первого каскада;

пайку полупроводниковых приборов производить с тепло-отводом;

применять при пайке наиболее легкоплавкие припои ПОС-60 ПОС-40, а при пайке полупроводниковых приборов - ПОСВ-33 (олова 33,4%, свинца 33,3%, висмута 33,3%);

пайку производить только с применением канифоли или канифольного флюса КЭ (раствор одной весовой части канифоли в двух частях денатурированного спирта).

Генерация на сверхзвуковых частотах. Генерация на сверхзвуковых частотах возникает из-за фазовых сдвигов, вызывающих переход отрицательной обратной связи в положительную. Эта генерация непосредственно не прослушивается, а наблюдаются ее последствия - нелинейные искажения.

Внешним признаком генерации на сверхзвуковых частотах может быть горение пикиндикатора при отсутствии звука в громкоговорителе.

Существуют два основных направления, по которым ведется борьба с данным видом паразитной генерации: улучшение фазовой характеристики усилителя и уменьшение усиления на сверхзвуковых частотах.

Для улучшения фазовой характеристики усилителя стремятся до минимума уменьшить магнитные потоки рассеяния, что осуществляют применением комбинированного секционирования обмоток выходного трансформатора. Чтобы резко уменьшить усиление на сверхзвуковых частотах, применяют антигенерационные конденсаторы и защитные резисторы.

Конденсаторы обычно включают между анодом и катодом или между анодом и управляющей сеткой основного триода фазоинверсной схемы (рис. 105, а). На частотах звукового диапазона конденсатор Ci (или Сд), имеющий малую емкость, на работу схемы не влияет. На более высоких частотах сопротивление конденсаторов Ci и Сз уменьшается, что способствует созданию глубокой отрицательной обратной связи (за счет Сг) или замыканию переменной составляющей тока сверхзвуковой частоты с анода на катод, минуя анодную нагрузку лампы (за счет Ci). В обоих случаях резко уменьшается коэффициент усиления каскада и возможность генерации устраняется.

Защитный резистор .защ (рис. 105,6) вместе с динамической входной емкостью лампы Со (20-50пф) образует резисторно-емкостной сглаживающий фильтр. Постоянную времени фильтра, т. е. произведение /?защСо, подбирают довольно высокой (10-- 10~ сек). Такой фильтр не препятствует воспроизведению частот



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 [ 48 ] 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100