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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Générateur d'oscillations continues. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Actuellement, il existe un grand nombre des schémas les plus divers de générateurs haute fréquence à auto-excitation. On pense qu'ils se résument tous à un trois points inductif ou capacitif. Cependant, en 1971, j'ai développé un circuit que j'ai du mal à attribuer à l'un des deux types ci-dessus. À mon avis, dans ce cas, une analogie avec un pendule physique est plus appropriée, qui a une source de reconstitution énergétique et, à son tour, dépense une partie de l'énergie pour contrôler cette source (sans compter, bien sûr, les pertes externes).

Une caractéristique du circuit est que le circuit LC oscillatoire, qui détermine la fréquence générée, n'est connecté au circuit par aucun conducteur ni condensateur. C'est-à-dire que seul un couplage inductif a lieu et que le circuit oscillant remplit non seulement un rôle sélectif, mais également un rôle de déphasage. L'appareil a été testé expérimentalement, ses performances ont été confirmées. Une demande d'invention a même été déposée (malheureusement, plus tard "hackée").

Pourtant, je veux offrir aux lecteurs ce circuit générateur.

Générateur d'oscillation continue

Toutes les bobines (L1 ... L3) sont enroulées sur un cadre commun - 19 mm de diamètre en une couche avec un fil PEL de 0,4 mm. Enroulement - solide, bobine à bobine. L1 contient 20 tours ; L2 - 3 tours ; L3 - 8 tours. Le début des enroulements est indiqué sur le schéma. L2 et L3 sont situés sur les côtés opposés de L1. La distance entre L1 et L2 est de 7 mm, entre L1 et L3 est de 6 mm. Avec ces paramètres, la capacité C1 couvre la gamme de fréquences 14 ... 30 MHz.

Il est intéressant de noter que la connexion entre L3 et L2 avec l'inclusion indiquée sur le schéma et l'absence du circuit C1, L1 est négative, car la cascade avec une cathode commune fait tourner la phase de 180 °. De plus, il s'agit d'une liaison faible (en l'absence de noyau ferromagnétique), car les bobines sont assez espacées. Ainsi, la génération sans le circuit L1, C1 est impossible (on néglige l'influence des paramètres parasites).

Les tensions et les champs sur les côtés opposés de la fréquence de résonance du circuit parallèle L1, C1 sont déphasés, par conséquent, l'introduire dans l'espace entre L2 et L3 conduit à la réalisation de la condition d'équilibre de phase, c'est-à-dire le déphasage total s'avère être de 360°. Avec un gain de boucle suffisant, qui est déterminé par le gain de l'étage VL1, la quantité de couplage L3-L1, L1-L2 et les pertes, la génération se produit.

Il est clair qu'avec deux étages amplificateurs dont chacun fait tourner la phase de 180°, les extrémités d'une des bobines de couplage (L2 ou L3) doivent être permutées.

La physique du fonctionnement de ce circuit est très claire en comparaison avec les circuits "à trois points", et ressemble vraiment à un "pendule physique". Dans le même temps, ce circuit diffère de certains circuits de tirage de fréquence similaires en termes de principe de fonctionnement. La mise en oeuvre d'un tel générateur est également possible sur des transistors, et la génération est plus facile à obtenir lorsqu'on utilise deux étages d'amplification.

Ce circuit peut être utilisé pour un circuit de commutation de sous-bande sans contact dans le récepteur. L'exécution du contour sous forme de clé peut être utile pour les serrures électroniques. De plus, le circuit peut être utilisé pour les relais capacitifs, car la connexion peut être ajustée très facilement (en modifiant la distance entre les bobines).

Auteur : A. Goncharov (RU4HG), Samara ; Publication : N. Bolchakov, rf.atnn.ru

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