Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Электроника.Методичка / Лабораторная работа №9.DOC
Скачиваний:
53
Добавлен:
13.05.2015
Размер:
1.51 Mб
Скачать

2.2.Описание схемы rc – генератора.

RC генератор собран на транзисторах VT1-VT3 и представляет собой 2-х каскадный усилитель с ПОС, которая обеспечивается фильтром в виде цепочки Вина. Схема генератора приведена на рис. 2.

Рис.2.

Первый каскад усилителя собран на составном транзисторе VT1,VT2 (оба МП14). Такая схема первого каскада выбрана потому, что, как известно, каскад на составном транзисторе обладает большим входным сопротивлением, поэтому оно не будет значительно шунтировать поперечную ветвь цепочки Вина, состоящую из резисторов R2, R6-R8 и конденсаторов С3, С4. Этот каскад изменяет фазу входного сигнала на .

Второй каскад усилителя собран на транзисторе VT3 (МП16), входным сигналом для VT3 является выходной сигнал первого каскада и после усиления фаза его изменяется еще раз на , поэтому на выходе VT3 сигнал совпадает по фазе с сигналом на входе VT1. С коллектора VT3 сигнал поступает на продольную ветвь цепочки Вина, составленную из резисторов R3-R5, R9 и конденсаторов С1, С2.

С помощью переключателей S1,S2 и S4 можно изменить значения элементов R и С в параллельной и последовательной ветвях цепочки Вина и, таким образом, ступенчато изменять частоту генерации.

Делитель напряжения на резисторах R1 и R2 обеспечивает необходимое смещение на базе транзистора VT1 для работы его в активном режиме. Аналогичную роль выполняет делитель R12 – R13 для транзистора VT3.

В эмиттерной цепи транзистора VT3 установлен переменный резистор, позволяющий изменять коэффициент усиления выходного каскада. Необходимость регулировки коэффициента усиления выходного каскада, а, значит, и усилителя в целом, объясняется тем, что при изменении частоты генерации ступенчатым изменением сопротивлений резисторов в параллельной (R6-R8) и последовательной (R3-R5) ветвях цепочки Вина, изменяется величина сопротивления в цепи базы VT1, из-за чего меняется ток базы, и, следовательно, коэффициент усиления. При этом будет нарушаться одно из условий самовозбуждения усилителя – баланс амплитуд (k1) и генерация будет срываться. Восстановить выполнение условия баланса амплитуд можно соответствующим изменением коэффициента усиления второго каскада с помощью резистора R15.

Сопротивление в цепи эмиттера VT2 - R11 - выполняет функцию стабилизации температурного режима работы транзисторов VT1, VT2 за счет отрицательной обратной связи по постоянному току, которую оно создает. Такую же функцию для транзистора VT3 выполняет резистор R15, кроме регулировки коэффициента усиления, о которой было сказано выше. Резисторы R10, R14 – сопротивления нагрузки в коллекторных цепях транзисторов VT1-VT2, VT3. Они ограничивают максимально допустимый ток транзисторов и также влияют на коэффициент усиления усилителя.

Разделительный конденсатор С5 исключает прохождение постоянной составляющей тока в переменном сопротивлении нагрузки R17, с помощью которого можно регулировать выходное напряжение генератора.

Питание генератора осуществляется постоянным напряжением 8-10 В от стабилизированного источника питания через клеммы +Епит и –Епит .

Генератор можно легко перевести в режим работы усилителя, для чего достаточно отключить резисторы R3-R5 и R6-R8, установив переключатель S1 в положение 1 , переключатель S2 поставить в положение 2, а выключателем S3 отключить цепочку Вина от входа усилителя. Переключатель S4 при этом находится в положении 1. Входной сигнал на усилитель при этом подключается к зажимам А и В, а выходной снимается с зажимов С и +Епит .

Из вышеизложенного становится понятным, что коэффициент усиления усилителя будет невелик, поскольку для выполнения баланса амплитуд требуется коэффициент усиления, не меньший 3. Если эта величина будет существенно превышать 3, то возникнут искажения сигнала, в чем легко убедиться, если в режиме генерации увеличить коэффициент усиления, уменьшив сопротивление R15. Поэтому для получения автогенератора приходится искусственно занижать величину k. Именно поэтому, например, в приведенной схеме отсутствуют конденсаторы, шунтирующие резисторы в цепях эмиттеров транзисторов, которые включаются обычно для исключения отрицательной обратной связи (ООС) по переменному току. Чтобы сохранить коэффициент усиления усилителя и увеличить тем самым амплитуду выходных колебаний, следует уменьшать коэффициент передачи ПОС . Это можно сделать заменив цепочку Вина мостом Вина.

Схема RC-автогенератора с мостом Вина выглядит следующим образом (рис. 3.):

Рис.3.

В данной схеме используется также двухкаскадный усилитель на полевых транзисторах, которые выбраны здесь потому, что обладают высоким входным сопротивлением. Мост Вина образован сопротивлениями Z1, Z2, R3, R4. Ёмкость разделительного конденсатора С3 выбирается настолько большой, чтобы его сопротивление переменному току было много меньше R3. Конденсатор С3 включается для устранения постоянной составляющей тока в плечах моста R3 и R4.

Сигнал обратной связи в этой схеме снимается с диагонали АВ моста Вина. Поскольку коэффициент усиления k двухкаскадного усилителя может быть равен нескольким сотням, то необходимое для генерации значение =1/k должно быть очень малым и усилитель начинает генерировать уже вблизи баланса моста, который выполняется при условии:

Z1R4=Z2R3

В качестве сопротивления R4 используется миниатюрная лампочка накаливания, которая выполняет роль стабилизации режима генерации за счет вносимой ею ООС. Если по каким-либо причинам баланс моста изменился, и значение  возросло, то через транзистор и лампочку увеличивается ток, т.к. возрастает амплитуда колебаний. За счет нагрева спирали ее сопротивление возрастет, и баланс моста восстановится. Таким образом осуществляется ООС и стабилизируется амплитуда генерируемых колебаний.