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현재 자기 여기가있는 고주파 발생기의 가장 다양한 방식이 많이 있습니다. 그것들은 모두 유도성 또는 용량성 1971점으로 귀결된다고 믿어집니다. 그러나 XNUMX년에 나는 위의 두 가지 유형 중 하나로 귀인하기 어려운 회로를 개발했습니다. 제 생각에는 이 경우 에너지 보충의 원천이 있는 물리적 진자와의 비유가 더 적절하며 차례로 이 소스를 제어하는 ​​데 에너지의 일부를 소비합니다(물론 외부 손실은 계산하지 않음).

회로의 특징은 발생 주파수를 결정하는 발진 LC 회로가 어떤 도체와 커패시터에 의해 회로에 연결되지 않는다는 것입니다. 즉, 유도 결합만이 일어나며, 발진 회로는 선택적인 역할 뿐만 아니라 위상 변이 역할도 수행한다. 장치는 실험적으로 테스트되었으며 성능이 확인되었습니다. 발명에 대한 신청서도 제출되었습니다(불행하게도 나중에 "해킹"됨).

그래도 독자들에게 이 발전기 회로를 제공하고 싶습니다.

연속 발진 발생기

모든 코일(L1 ... L3)은 하나의 공통 프레임(직경 19mm)에 0,4mm PEL 와이어가 있는 한 층에 감겨 있습니다. 권선 - 솔리드, 코일 간. L1은 20턴을 포함합니다. L2 - 3턴; L3 - 8턴. 권선의 시작은 다이어그램에 표시됩니다. L2와 L3은 L1의 반대편에 있습니다. L1과 L2 사이의 거리는 7mm이고 L1과 L3 사이의 거리는 6mm입니다. 이러한 매개변수를 통해 커패시턴스 C1은 14 ~ 30MHz의 주파수 범위를 포괄합니다.

흥미롭게도, 공통 음극이 있는 캐스케이드가 위상을 3° 회전하기 때문에 다이어그램에 표시된 포함과 회로 C2, L1이 없는 L1과 L180 사이의 연결은 음수입니다. 또한 이것은 코일이 꽤 멀리 떨어져 있기 때문에 약한 연결(강자성 코어가 없는 경우)입니다. 따라서 회로 L1, C1이 없는 생성은 불가능합니다(기생 매개변수의 영향을 무시함).

병렬 회로 L1, C1의 공진 주파수 반대편에 있는 전압과 필드는 위상이 다르므로 L2와 L3 사이의 간격에 이를 도입하면 위상 균형 조건이 충족됩니다. 총 위상 이동은 360°로 밝혀졌습니다. VL1단의 이득, L3-L1, L1-L2 결합량 및 손실량에 의해 결정되는 루프 이득이 충분하면 생성이 발생합니다.

각각 위상을 180° 회전하는 2개의 증폭 단계에서 커플링 코일(L3 또는 LXNUMX) 중 하나의 끝을 바꿔야 한다는 것이 분명합니다.

이 회로의 작동 물리학은 "XNUMX점" 회로와 비교하여 매우 명확하며 "물리적 진자"와 실제로 유사합니다. 동시에, 이 회로는 작동 원리 측면에서 일부 유사한 주파수 풀링 회로와 다릅니다. 이러한 생성기의 구현은 트랜지스터에서도 가능하며 두 개의 증폭 단계를 사용할 때 생성을 더 쉽게 얻을 수 있습니다.

이 회로는 수신기의 비접촉 서브밴드 스위칭 회로에 사용할 수 있습니다. 키 형태의 윤곽 실행은 전자 잠금 장치에 유용할 수 있습니다. 또한 회로는 용량 성 계전기에 사용할 수 있습니다. 연결은 매우 쉽게 조정할 수 있습니다(코일 사이의 거리를 변경하여).

저자: A.Goncharov(RU4HG), Samara; 간행물: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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