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ENZYKLOPÄDIE DER FUNKELEKTRONIK UND ELEKTROTECHNIK
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Kontinuierlicher Oszillationsgenerator. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik

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Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Knoten von Amateurfunkgeräten. Generatoren, Überlagerungen

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Derzeit gibt es eine Vielzahl unterschiedlichster Schemata von Hochfrequenzgeneratoren mit Selbsterregung. Es wird angenommen, dass sie alle auf einen induktiven oder kapazitiven Dreipunkt hinauslaufen. Ich habe jedoch bereits 1971 eine Schaltung entwickelt, die ich nur schwer einem der beiden oben genannten Typen zuordnen kann. Meiner Meinung nach ist in diesem Fall eine Analogie mit einem physikalischen Pendel angemessener, das über eine Energiequelle verfügt und wiederum einen Teil der Energie für die Steuerung dieser Quelle aufwendet (natürlich ohne externe Verluste).

Ein Merkmal der Schaltung ist, dass der oszillierende LC-Kreis, der die erzeugte Frequenz bestimmt, nicht durch irgendwelche Leiter und Kondensatoren mit der Schaltung verbunden ist. Das heißt, es findet nur eine induktive Kopplung statt, und der Schwingkreis spielt nicht nur eine selektive, sondern auch eine phasenschiebende Rolle. Das Gerät wurde experimentell getestet, seine Leistung wurde bestätigt. Es wurde sogar eine Erfindung angemeldet (leider später "gehackt").

Trotzdem möchte ich den Lesern diese Generatorschaltung anbieten.

Kontinuierlicher Schwingungsgenerator

Alle Spulen (L1 ... L3) sind auf einen gemeinsamen Rahmen gewickelt – 19 mm Durchmesser in einer Lage mit PEL-Draht 0,4 mm. Wicklung – massiv, Spule an Spule. L1 enthält 20 Windungen; L2 - 3 Umdrehungen; L3 - 8 Umdrehungen. Der Beginn der Wicklungen ist im Diagramm dargestellt. L2 und L3 befinden sich auf gegenüberliegenden Seiten von L1. Der Abstand zwischen L1 und L2 beträgt 7 mm, zwischen L1 und L3 6 mm. Mit diesen Parametern deckt die Kapazität C1 den Frequenzbereich 14 ... 30 MHz ab.

Interessant ist, dass die Verbindung zwischen L3 und L2 mit dem im Diagramm gezeigten Einschluss und dem Fehlen der Schaltung C1, L1 negativ ist, da die Kaskade mit einer gemeinsamen Kathode die Phase um 180 ° dreht. Außerdem ist dies eine schwache Verbindung (in Abwesenheit eines ferromagnetischen Kerns), da die Spulen ziemlich weit voneinander entfernt sind. Somit ist eine Erzeugung ohne die Schaltung L1, C1 unmöglich (wir vernachlässigen den Einfluss parasitärer Parameter).

Die Spannungen und Felder auf gegenüberliegenden Seiten der Resonanzfrequenz der Parallelschaltung L1, C1 sind phasenverschoben, daher führt ihre Einführung in die Lücke zwischen L2 und L3 zur Erfüllung der Phasengleichgewichtsbedingung, d. h. die gesamte Phasenverschiebung ergibt sich zu 360°. Bei ausreichender Schleifenverstärkung, die durch die Verstärkung der VL1-Stufe, den Betrag der Kopplung L3-L1, L1-L2 und die Verluste bestimmt wird, tritt eine Erzeugung auf.

Es ist klar, dass bei zwei Verstärkerstufen, die jeweils die Phase um 180° drehen, die Enden einer der Koppelspulen (L2 oder L3) vertauscht werden sollten.

Die Physik des Betriebs dieser Schaltung ist im Vergleich zu den "Dreipunkt"-Schaltungen sehr klar und ähnelt wirklich einem "physikalischen Pendel". Gleichzeitig unterscheidet sich diese Schaltung von einigen ähnlichen Frequenzziehschaltungen im Hinblick auf das Funktionsprinzip. Die Implementierung eines solchen Generators ist auch auf Transistoren möglich, und die Erzeugung ist einfacher zu erreichen, wenn zwei Verstärkungsstufen verwendet werden.

Diese Schaltung kann für eine berührungslose Subband-Umschaltschaltung im Empfänger verwendet werden. Die Ausführung der Kontur in Form eines Schlüssels kann für elektronische Schlösser sinnvoll sein. Außerdem kann die Schaltung für kapazitive Relais verwendet werden, weil Die Verbindung kann sehr einfach angepasst werden (durch Ändern des Abstands zwischen den Spulen).

Autor: A.Goncharov (RU4HG), Samara; Veröffentlichung: N. Bolschakow, rf.atnn.ru

Siehe andere Artikel Abschnitt Knoten von Amateurfunkgeräten. Generatoren, Überlagerungen.

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