§ 31. Ламповый генератор электрических колебаний. В то-
ме II, § 106, мы познакомились с устройством электронной лампы
и видели, что изменение напряжения на ее сетке меняет силу
тока в ее анодной цепи. Когда сетка заряжена отрицательно,
то электроны не могут пролетать к аноду, ток не идет, лам-
па, как говорят, «заперта». Зарядив сетку положительно, мы
«отпираем» лампу, т. е. через нее может идти ток. Изменения
анодного тока следуют за изменениями напряжения на сетке
практически мгновенно — через десятимиллиардные доли секун-
ды (время пролета электронов от сетки к аноду), т. е. электрон-
ная лампа является «выключателем» с н и ч т о ж н о й и н е р-
ц и е й. Поэтому, соединив лампу с колебательным контуром
и батареей так, чтобы в нужные моменты лампа отпиралась
80
Гл. III. Электрические колебания
и пропускала ток к конденсатору, мы можем получить э л е к-
т р и ч е с к у ю а в т о к о л е б а т е л ь н у ю с и с т е м у, позво-
ляющую возбуждать (генерировать) незатухающие электриче-
ские колебания.
Очевидно, для того чтобы колебания в контуре управляли
анодным током лампы, надо подать на ее сетку напряжение,
зависящее от колебаний тока или напряжения в контуре, т. е.,
как говорят, с в я з а т ь контур с сеточной цепью лампы. Такая
электрическая связь может быть осуществлена различными спо-
собами — при помощи электростатической индукции (е м к о с т-
н а я связь), при помощи электромагнитной индукции (и н д у к-
т и в н а я связь) и т. д. Главное здесь заключается не в том,
каким именно способом контур связан с лампой, а в том, что
благодаря этой связи мы имеем не только действие лампы на
колебания в контуре, но и о б р а т н о е в о з д е й с т в и е этих
колебаний на лампу. Разнообразные способы соединения лампы
с колебательным контуром, обеспечивающие такое обратное воз-
действие, являются примерами так называемой обратной связи,
а сами электрические а в т о к о л е б а т е л ь н ы е системы тако-
го рода называются ламповыми генераторами
1
). Современные
ламповые генераторы позволяют получать колебания с частотами
до нескольких миллиардов герц и применяются чрезвычайно
широко. Они служат основой каждой радиостанции и входят
в состав многих типов радиоприемников.
На рис. 58 показана одна из весьма многочисленных и раз-
нообразных схем лампового генератора — схема с и н д у к т и в-
н о й обратной связью.
Колебательный контур, состоящий из катушки индуктивно-
сти L и конденсатора емкости C, включен последовательно с ба-
тареей B в анодную цепь лампы, т. е. между анодом A и нака-
ленной нитью (катодом) K. Нить накаливается током от батареи
накала B
н
. В сеточную цепь лампы — между сеткой G и катодом
K — включена вторая катушка индуктивности L
, связанная
индуктивно с катушкой L контура. Таким образом, катушки L
и L
образуют как бы первичную и вторичную обмотки транс-
форматора, но без сердечника. Впрочем, в генераторах низких
1
) Обратная связь в общем смысле — это устройство, при помощи которого
происходящий в системе процесс (движение, колебание) частично использу-
ется для управления (регулирования) самим этим процессом. Так, например,
в паровой машине обратную связь осуществляет золотниковый механизм.
Он приводится в действие самой машиной и вместе с тем управляет ее
движением.
Гл. III. Электрические колебания
81
(звуковых) частот можно применять трансформатор с железным
сердечником.
Рис. 58. Ламповый генера-
тор
Катушка L
управляет напряже-
нием на сетке и осуществляет об-
ратную связь между колебаниями
в контуре и на сетке лампы.
Представим себе, что в контуре,
состоящем из катушки индуктивно-
сти L и конденсатора емкости C,
происходят колебания. По катуш-
ке L протекает переменный ток, ко-
торый наводит в катушке L
пере-
менную э.д.с. Сетка заряжается то
положительно, то отрицательно по
отношению к катоду K, причем период этих колебаний сеточного
напряжения, очевидно, тот же, что и период колебаний в конту-
ре LC, т. е.
T = 2π
√
LC .
Лампа то «отпирается», то «запирается»; таким образом, ко-
лебания в контуре вызывают пульсации анодного тока лампы.
Анодный ток, идущий от анода через контур LC к катоду,
разветвляясь, проходит через катушку индуктивности и конден-
сатор (разумеется, постоянная, т. е. не меняющаяся со временем,
составляющая анодного тока проходит при этом только через
катушку, так как постоянный ток через конденсатор идти не
может, см. том II, § 159). Если фаза колебаний анодного тока
подобрана правильно, т. е. «толчки» анодного тока действуют
на контур в нужные моменты, то колебания в контуре будут
поддерживаться (ср. § 30). Другими словами, за каждый период
колебаний от батареи B будет заимствоваться порция энергии,
как раз покрывающая потери энергии в контуре за то же вре-
мя, и колебания будут незатухающими. Если поменять местами
концы катушки L
, то фаза колебаний сеточного напряжения
изменится на 180
◦
, и колебания не возбудятся (аналогично тому,
как это получалось в системе, изображенной на рис. 56).
Наблюдать колебания можно с помощью электронного ос-
циллографа или — если колебания имеют звуковую частоту —
с помощью громкоговорителя, включенного прямо в анодную
цепь лампы. Можно также включить в конденсаторную ветвь
контура лампочку накаливания (от карманного фонаря или ав-
томобильную, в зависимости от мощности генератора). Так как
лампочка включена последовательно с конденсатором, постоян-
82
Гл. III. Электрические колебания
ная составляющая анодного тока через нее не проходит. Следова-
тельно, лампочка будет загораться только при наличии в контуре
электрических колебаний.
С помощью лампового генератора, подобного описанному,
нетрудно наблюдать и явление электрического резонанса, свя-
зав индуктивно с контуром LC генератора второй такой же
колебательный контур, но с п е р е м е н н ы м конденсатором
и с включенной в контур лампочкой накаливания. Плавно меняя
емкость в этом контуре, его можно настроить в резонанс на
частоту генератора. При соответствующем подборе лампочки и
связи между контурами нетрудно добиться таких условий, что
при резонансе лампочка вспыхивает, а при расстройке гаснет.
Достарыңызбен бөлісу: |