Из этой формулы видно, что собственная частота контура будет изменяться под действием любого дестабилизирующего фактора, вызывающего изменение параметров контура.
Другая причина нестабильности частоты – изменение фазового сдвига – возникает при нарушении баланса фаз.
Под действием дестабилизирующих факторов параметры эквивалентного контура автогенератора изменяются во времени, вызывая изменение его резонансной частоты, а следовательно, и частоты колебаний автогенератора. Рассмотрим основные дестабилизирующие факторы.
Изменение температуры окружающей среды вызывает изменение геометрических размеров деталей контура и диэлектрической проницаемости изоляционных материалов и диэлектриков. Например, при повышении температуры увеличивается длина провода и размеры каркаса катушки, в результате чего индуктивность ее увеличивается. Пластины конденсатора расширяются, площадь их увеличивается, а следовательно, изменяется и емкость. Диэлектрическая проницаемость диэлектриков с изменением температуры также изменяется. Это видно из формул для определения индуктивности катушки и емкости конденсатора
(12.2)
где D – диаметр катушки;
l – длина ее;
n – число витков;
s – площадь пластин;
т – число пластин;
d – расстояние между ними;
– диэлектрическая проницаемость диэлектрика.
Влияние изменений температуры на индуктивность и емкость колебательного контура количественно оценивается температурным коэффициентом индуктивности (ТКИ) и емкости (ТКЕ) . Они определяются как относительное изменение индуктивности и емкости при изменении температуры окружающей среды на 1° С.
(12.3)
Лучшие по температурной стабильности конденсаторы – слюдяные – имеют ТКЕ, равный (0.5...1) . Такого же порядка и ТКИ катушек. Изменение емкости конденсаторов происходит в основном за счет изменения диэлектрической проницаемости , так как конструктивно элементы конденсатора скреплены жестко. ТКИ определяется в основном конструкцией катушки и зависит от материала провода и каркаса.
Достарыңызбен бөлісу: |