Для чего нужен блокинг генератор

Блокинг генератор принцип работы

Блокинг-генератор: виды, принцип работы

Блокинг-генератор – это релаксационный генератор импульсов, выполняется он на базе усилительного элемента (например, транзистора) с сильной трансформаторной обратной связью. Чаще всего используют положительную обратную связь.

Принцип работы

Работа схемы разделяется на несколько этапов.

Этап первый: происходит отпирание транзистора при поступлении импульса на эмиттер. Прибор начинает работать.

Когда на базу транзистора поступает отпирающий ток, он вызывает накопление заряда, а также возрастание коллекторного тока.

Через резистор положительная обратная связь, осуществляемая обмотками импульсного трансформатора, возбуждает лавинообразный процесс нарастания базового, коллекторного токов и тока нагрузки.

При этом уменьшается разность потенциалов между эмиттером и коллектором транзистора, когда она достигнет нуля, прибор переходит в состояние насыщения.

Этап второй: пренебрегая сопротивлением первичной обмотки, считаем, что на обмотку подано постоянное напряжение питания.

В результате на остальных обмотках трансформатора напряжение также неизменно.

Характер изменения токов схемы определяется свойством цепей, которые включены последовательно с вторичными обмотками, а также со свойствами сердечника трансформатора. Например, при активной нагрузке ток будет постоянным.

Ток на базе транзистора постоянный, но начинает уменьшаться при заряде конденсатора.

Коллекторный ток определяется суммой тока намагничивания и переходных токов обмоток.

Ток намагничивания возрастает, характер роста определяется петлей гистерезиса материала сердечника.

Вследствие этого увеличивается и ток коллектора.

Это приводит к тому, что транзистор выходит из состояния насыщения, сформирована вершина импульса.

Коллекторный ток снова становится зависимым от величины базового заряда, а базовый ток при этом начинает лавинообразно уменьшаться.

Транзистор запирается, формируется срез импульса.

При запирании прибора блокинг-генератор начинает восстанавливаться в исходное состояние.

Принцип работы блокинг-генератора

Блокинг-генератор и его схема

По форме они могут быть синусоидальными либо прямоугольными.

Дополнительно некоторые устройства получают гармонические сигналы.

По частотности блокинг-генераторы довольно сильно различаются.

Параметр проводимости сигнала зависит от типа выпрямителя.

Устройство на полевом транзисторе РР20

Блокинг-генератор на полевом транзисторе на сегодняшний день считается довольно востребованным.

Используются такие модели чаще всего в радиоприемниках.

Однако для измерительных приборов они также подходят.

В данном случае параметр пороговой частоты в среднем находится в районе 80 Гц. Конденсаторы в таких моделях часто устанавливаются проходного типа.

Однако асинхронные модификации также встречаются.

Работают указанные блокинг-генераторы исключительно с сигналами синусоидального типа.

В данном случае выпрямители устанавливаются самые разнообразные.

Изменение фазовой частоты в таких устройствах осуществляется за счет изменения напряжения в преобразователях.

Проводимость сигнала прибора зависит от мощности выпрямителя.

Источник

Блокинг генератор принцип работы для чайников

Блокинг генератор принцип работы

Блокинг-генератор: виды, принцип работы

Блокинг-генератор – это релаксационный генератор импульсов, выполняется он на базе усилительного элемента (например, транзистора) с сильной трансформаторной обратной связью. Чаще всего используют положительную обратную связь.

Принцип работы

Работа схемы разделяется на несколько этапов.

Этап первый: происходит отпирание транзистора при поступлении импульса на эмиттер. Прибор начинает работать.

Когда на базу транзистора поступает отпирающий ток, он вызывает накопление заряда, а также возрастание коллекторного тока.

Через резистор положительная обратная связь, осуществляемая обмотками импульсного трансформатора, возбуждает лавинообразный процесс нарастания базового, коллекторного токов и тока нагрузки.

При этом уменьшается разность потенциалов между эмиттером и коллектором транзистора, когда она достигнет нуля, прибор переходит в состояние насыщения.

Этап второй: пренебрегая сопротивлением первичной обмотки, считаем, что на обмотку подано постоянное напряжение питания.

В результате на остальных обмотках трансформатора напряжение также неизменно.

Характер изменения токов схемы определяется свойством цепей, которые включены последовательно с вторичными обмотками, а также со свойствами сердечника трансформатора. Например, при активной нагрузке ток будет постоянным.

Ток на базе транзистора постоянный, но начинает уменьшаться при заряде конденсатора.

Коллекторный ток определяется суммой тока намагничивания и переходных токов обмоток.

Ток намагничивания возрастает, характер роста определяется петлей гистерезиса материала сердечника.

Вследствие этого увеличивается и ток коллектора.

Это приводит к тому, что транзистор выходит из состояния насыщения, сформирована вершина импульса.

Коллекторный ток снова становится зависимым от величины базового заряда, а базовый ток при этом начинает лавинообразно уменьшаться.

Транзистор запирается, формируется срез импульса.

При запирании прибора блокинг-генератор начинает восстанавливаться в исходное состояние.

Принцип работы блокинг-генератора

Блокинг-генератор и его схема

По форме они могут быть синусоидальными либо прямоугольными.

Дополнительно некоторые устройства получают гармонические сигналы.

По частотности блокинг-генераторы довольно сильно различаются.

Параметр проводимости сигнала зависит от типа выпрямителя.

Устройство на полевом транзисторе РР20

Блокинг-генератор на полевом транзисторе на сегодняшний день считается довольно востребованным.

Используются такие модели чаще всего в радиоприемниках.

Однако для измерительных приборов они также подходят.

В данном случае параметр пороговой частоты в среднем находится в районе 80 Гц. Конденсаторы в таких моделях часто устанавливаются проходного типа.

Однако асинхронные модификации также встречаются.

Работают указанные блокинг-генераторы исключительно с сигналами синусоидального типа.

В данном случае выпрямители устанавливаются самые разнообразные.

Изменение фазовой частоты в таких устройствах осуществляется за счет изменения напряжения в преобразователях.

Проводимость сигнала прибора зависит от мощности выпрямителя.

Блокинг-генератор

В этой статье я поведаю вам о том, что такое блокинг-генератор.

Блокинг-генератор — это генератор импульсов сравнительно небольшой длительности и большого периода. Он работает благодаря трансформаторной обратной связи. Из-за простоты блокинг-генератор широко применяют в компактных преобразователях напряжения (например в каждой второй схеме электронной зажигалки можно встретить эту схему).

Вот это блокинг-генератор(одна из многих вариаций этой схемы):

Для чего нужен блокинг генератор. Смотреть фото Для чего нужен блокинг генератор. Смотреть картинку Для чего нужен блокинг генератор. Картинка про Для чего нужен блокинг генератор. Фото Для чего нужен блокинг генератор

Как видите, он реально прост в сборке. Самая сложная часть в нем — это трансформатор.Но обо всем по порядку.

1) Принцип работы

Сначала обмотка 2 работает как «резистор», т.е. через нее и резистор протекает ток, который начинает открывать транзистор.Открывание транзистора приводит к появлению тока в обмотке 1, а это в свою очередь приводит к появлению напряжения на обмотке 2, т.е. напряжение на базе транзистора увеличивается еще, он открывается ещё больше, и так происходит до тех пор, пока сердечник или транзистор не войдет в насыщение. Когда это произошло, ток через обмотку 1 начинает уменьшаться, следовательно напряжение на обмотке 2 меняет полярность, что приводит к закрыванию транзистора.Все, цикл замкнулся!

Трансформатор обмотка 1 обычно в 2 раза больше обмотки 2, а число витков и диаметр провода подбираются в зависимости от напряжения на обмотке 3 и тока через нее.

Резистор обычно берут в районе 1кОм — 4,7кОм.

Транзистор подойдет почти любой.

Сначала соберем базовую схему генератора. Трансформатор вот такой от балласта энергосберегающей лампы:

Для чего нужен блокинг генератор. Смотреть фото Для чего нужен блокинг генератор. Смотреть картинку Для чего нужен блокинг генератор. Картинка про Для чего нужен блокинг генератор. Фото Для чего нужен блокинг генератор

На нем я намотал сначала обмотку 2 (18 витков проводом 0,4мм)

Для чего нужен блокинг генератор. Смотреть фото Для чего нужен блокинг генератор. Смотреть картинку Для чего нужен блокинг генератор. Картинка про Для чего нужен блокинг генератор. Фото Для чего нужен блокинг генератор

Изолировал ее (подойдет обычная изолента)

Для чего нужен блокинг генератор. Смотреть фото Для чего нужен блокинг генератор. Смотреть картинку Для чего нужен блокинг генератор. Картинка про Для чего нужен блокинг генератор. Фото Для чего нужен блокинг генератор

А потом намотал и обмотку 1 (36 витков тем же проводом, что и 2-ую)

Для чего нужен блокинг генератор. Смотреть фото Для чего нужен блокинг генератор. Смотреть картинку Для чего нужен блокинг генератор. Картинка про Для чего нужен блокинг генератор. Фото Для чего нужен блокинг генератор

И наконец, вставил сердечник и зафиксировал его той же изолентой

Для чего нужен блокинг генератор. Смотреть фото Для чего нужен блокинг генератор. Смотреть картинку Для чего нужен блокинг генератор. Картинка про Для чего нужен блокинг генератор. Фото Для чего нужен блокинг генератор

На этом трансформатор готов.

Транзистор я выбрал мощный: кт805, потому что в обмотке всего 36 витков не самого тонкого провода(малое сопротивление).

Вот что у меня в итоге получилось:

Для чего нужен блокинг генератор. Смотреть фото Для чего нужен блокинг генератор. Смотреть картинку Для чего нужен блокинг генератор. Картинка про Для чего нужен блокинг генератор. Фото Для чего нужен блокинг генератор

Питание, как вы поняли, я буду брать от кроны.

Итак, с транзистором кт805, резистором 2,2кОм и обмоткой 1 в 2 раза больше обмотки 2, осциллограмма напряжения между коллектором и эмиттером выглядит так:

Для чего нужен блокинг генератор. Смотреть фото Для чего нужен блокинг генератор. Смотреть картинку Для чего нужен блокинг генератор. Картинка про Для чего нужен блокинг генератор. Фото Для чего нужен блокинг генератор

Амплитуда 60В, частота около 170кГц.

Теперь поставим резистор на 4,7кОм. Осциллограмма выглядит так:

Для чего нужен блокинг генератор. Смотреть фото Для чего нужен блокинг генератор. Смотреть картинку Для чего нужен блокинг генератор. Картинка про Для чего нужен блокинг генератор. Фото Для чего нужен блокинг генератор

Амплитуда около 10В, частота такая же.

Поставим теперь резистор 1кОм:

Для чего нужен блокинг генератор. Смотреть фото Для чего нужен блокинг генератор. Смотреть картинку Для чего нужен блокинг генератор. Картинка про Для чего нужен блокинг генератор. Фото Для чего нужен блокинг генератор

Амплитуда 120В, частота около 140кГц.

Теперь поставим обратно резистор 2,2кОм, и поменяем местами обмотки:

Для чего нужен блокинг генератор. Смотреть фото Для чего нужен блокинг генератор. Смотреть картинку Для чего нужен блокинг генератор. Картинка про Для чего нужен блокинг генератор. Фото Для чего нужен блокинг генератор

Амплитуда 80В, частота около 250кГц.

Чем больше коэффициент обратной связи, тем быстрее нарастает сигнал, и частота выше.(чем меньше резистор, и больше соотношение число витков обмотки 2/число витков обмотки 1, тем больше коэффициент ОС).Ещё на ОС влияет коэффициент усиления транзистора.

5) Практическая польза

Вы наверняка заметили, что я ни слова не сказал про обмотку 3. Она нужна для того, чтобы снять выходное напряжение.

Давайте посмотрим что будет, если намотать в обмотку 3 100 витков провода 0,08мм:

Сначала нам, конечно, нужно домотать трансформатор. Изолируем в прошлом последний слой:

Для чего нужен блокинг генератор. Смотреть фото Для чего нужен блокинг генератор. Смотреть картинку Для чего нужен блокинг генератор. Картинка про Для чего нужен блокинг генератор. Фото Для чего нужен блокинг генератор

Теперь наматываем 100 витков провода 0,08. Собираем сердечник. НА ВЫХОД ЦЕПЛЯЕМ ДИОД (можно любой с обратным напряжением не менее 200В. К примеру я взял дешевый и распространенный 1n4007). Спаиваем схему:

Для чего нужен блокинг генератор. Смотреть фото Для чего нужен блокинг генератор. Смотреть картинку Для чего нужен блокинг генератор. Картинка про Для чего нужен блокинг генератор. Фото Для чего нужен блокинг генератор

Диод нужен для отсекания отрицательных выбросов. Смотрим осциллограмму на выходе:

Для чего нужен блокинг генератор. Смотреть фото Для чего нужен блокинг генератор. Смотреть картинку Для чего нужен блокинг генератор. Картинка про Для чего нужен блокинг генератор. Фото Для чего нужен блокинг генератор

Постоянная составляющая 50В, импульсы амплитудой 50В. Чтобы убрать импульсную составляющую, поставим конденсатор на выходе. Подойдет 0,1мкФ:

Для чего нужен блокинг генератор. Смотреть фото Для чего нужен блокинг генератор. Смотреть картинку Для чего нужен блокинг генератор. Картинка про Для чего нужен блокинг генератор. Фото Для чего нужен блокинг генератор

Для чего нужен блокинг генератор. Смотреть фото Для чего нужен блокинг генератор. Смотреть картинку Для чего нужен блокинг генератор. Картинка про Для чего нужен блокинг генератор. Фото Для чего нужен блокинг генератор

Постоянное напряжение амплитудой 100В.

Для чего нужен блокинг генератор. Смотреть фото Для чего нужен блокинг генератор. Смотреть картинку Для чего нужен блокинг генератор. Картинка про Для чего нужен блокинг генератор. Фото Для чего нужен блокинг генератор

Небольшие колебания амплитудой 50мВ.

Для чего нужен блокинг генератор. Смотреть фото Для чего нужен блокинг генератор. Смотреть картинку Для чего нужен блокинг генератор. Картинка про Для чего нужен блокинг генератор. Фото Для чего нужен блокинг генератор

Если генерации нет, впаяйте параллельно резистору конденсатор на пару микрофарад.

Список радиоэлементовОбозначение
Тип
Номинал
Количество
ПримечаниеМагазинМой блокнот

ElectronicsBlog

Обучающие статьи по электронике

Блокинг-генератор. Расчёт блокинг-генератора

Всем доброго времени суток! В прошлой статье я рассказал о мультивибраторах, которые предназначены для генерирования прямоугольных импульсов. Но для этой, же цели применяются и другой тип генератора, который называется блокинг-генератором. Вообще же блокинг-генератор – это регенеративное устройство (генератор импульсов), основанное на однокаскадном усилителе, обратная связь в котором создаётся за счёт импульсного трансформатора.

Для сборки радиоэлектронного устройства можно преобрески DIY KIT набор по ссылке.

Основное предназначение блокинг-генераторов заключается в создании мощных коротких импульсов с крутыми фронтами и большой скважностью. В настоящее время они используются в импульсных блоках питания в качестве задающих генераторов

Так же как и мультивибратор, блокинг-генератор может работать в следующих режимах: автоколебательном, ждущем, синхронизации и деления частоты, но наиболее распространенным являются автоколебательный и ждущий режимы.

Автоколебательный блокинг-генератор

Как говорилось выше, автоколебательный блокинг-генератор является наиболее распространённым. Давайте рассмотрим его устройство и принцип работы на основе простейшей схемы, которая изображена ниже

Для чего нужен блокинг генератор. Смотреть фото Для чего нужен блокинг генератор. Смотреть картинку Для чего нужен блокинг генератор. Картинка про Для чего нужен блокинг генератор. Фото Для чего нужен блокинг генератор
Простейшая схема автоколебательного блокинг-генератора.

Простейший блокинг-генератор состоит из транзистора VT1 по схеме с общим эмиттером, трансформатора обратной связи Т1, демпфирующей цепи в виде диода VD1, времязадающей цепочки R2C1, базового резистора R1 и сопротивления нагрузки Rн.

Рассмотрим работу блокинг-генератора на основе временных диаграмм его работы, которые представлены ниже

Для чего нужен блокинг генератор. Смотреть фото Для чего нужен блокинг генератор. Смотреть картинку Для чего нужен блокинг генератор. Картинка про Для чего нужен блокинг генератор. Фото Для чего нужен блокинг генератор
Временные диаграммы работы блокинг-генератора.

Вторая стадия (формирование вершины импульса) начинается в момент времени t1. После того как транзистор VT1 перешёл в режим насыщения на него уже мало влияет ток протекающий через базу транзистора, поэтому нарастание амплитуды импульса прекращается и начинает формироваться плоская вершина импульса. В данный период времени напряжение на зажимах трансформатора практически не изменяется, поэтому напряжение на коллекторе не изменяется, но так как происходит разряд конденсатора С1 уменьшается напряжение на базе транзистора VT1, а следовательно и ток базы Ib. По мере уменьшения тока базы Ib начинает уменьшаться ток коллектора IC, но вследствие индуктивного характера коллекторной нагрузки, начинает увеличиваться ток намагничивания трансформатора, а, следовательно, и коллекторный ток транзистора VT1, в результате напряжение на коллекторе остаётся постоянным некоторое время, которое зависит от параметров трансформатора Т1.

Третья стадия (формирование среза импульса) начинается в момент времени t2. В это время ток подмагничивания уменьшается и транзистор VT1 начинает закрываться под воздействием уменьшающегося тока базы Ib, вследствие разряда конденсатора С1. Когда транзистор полностью закроется коллекторный ток уменьшится практически до нуля и потенциал на выводах трансформатора Т1 также уменьшится, но вследствие этого в обмотках трансформатора возникнет ток обратный току коллектора IC и соответственно току базы Ib, что приведёт к ещё быстрейшему разряду конденсатора и образованию отрицательного всплеска напряжения на базе. Отрицательный импульс напряжения на базе транзистора VT1 ещё быстрее разрядит конденсатор, что уменьшит продолжительность среза импульса по сравнению с фронтом.

Четвёртая стадия (восстановление) начинается в момент времени t3. В это время транзистор находится в полностью закрытом состоянии. В этот период времени происходит рассеивание энергии в конденсаторе и трансформаторе, запасённой в третьей стадии работы блокинг-генератора. В этот период времени в трансформаторе могут возникать некоторые колебательные процессы (изменение напряжения до уровня UK max), что в общем случае нежелательны, поэтому для предотвращения этого параллельно коллекторной обмотке трансформатора включают различные демпфирующие цепи, в данном случае эту роль выполняет диод VD1.

Расчёт блокинг-генератора в автоколебательном режиме

Как любая электронная схема параметры работы блокинг-генератора полностью зависят от величин элементов составляющих схему, поэтому для расчёта необходимо задаться параметрами схемы.

Для расчёта блокинг-генератора обычно задаются следующими выходными характеристиками схемы: амплитуда импульсов Um, период прохождения импульсов Т, длительность импульса τi, сопротивление нагрузки RH.

Так как в настоящее время блокинг-генераторы очень часто используют в качестве задающих генераторов импульсных блоков питания, то для примера рассчитаем простейшую схему, на основе которой можно создать импульсный блок питания.

Зададим следующие параметры для расчёта: частота прохождения импульсов F = 50 кГц, скважность импульсов Q = 0,3, амплитуда выходных импульсов Um = 5 В, сопротивление нагрузки RH = 25 Ом, напряжение питания схемы ЕК = 310 В (выпрямленное сетевое напряжение).

1.Первым этапом расчёта является определение типа транзистора, как основного элемента схемы. Транзистор выбирается по следующим параметрам: максимально допустимое напряжение UCBmax, максимально допустимый ток коллектора ICmax и предельная частота fh21e.

Для чего нужен блокинг генератор. Смотреть фото Для чего нужен блокинг генератор. Смотреть картинку Для чего нужен блокинг генератор. Картинка про Для чего нужен блокинг генератор. Фото Для чего нужен блокинг генератор

где nH — коэффициент трансформации из коллекторной обмотки в обмотку нагрузки.

Для чего нужен блокинг генератор. Смотреть фото Для чего нужен блокинг генератор. Смотреть картинку Для чего нужен блокинг генератор. Картинка про Для чего нужен блокинг генератор. Фото Для чего нужен блокинг генератор

Данным параметрам удовлетворяет транзистор MJE13001 со следующими характеристиками:

2.Определим величину сопротивления R1

Для чего нужен блокинг генератор. Смотреть фото Для чего нужен блокинг генератор. Смотреть картинку Для чего нужен блокинг генератор. Картинка про Для чего нужен блокинг генератор. Фото Для чего нужен блокинг генератор

Примем значение R1 = 390 Ом.

3.Рассчитаем параметры импульсного трансформатора. Коэффициент трансформации для выходной обмотки nH

Для чего нужен блокинг генератор. Смотреть фото Для чего нужен блокинг генератор. Смотреть картинку Для чего нужен блокинг генератор. Картинка про Для чего нужен блокинг генератор. Фото Для чего нужен блокинг генератор

Коэффициент трансформации для обмотки в цепи базы nB

Для чего нужен блокинг генератор. Смотреть фото Для чего нужен блокинг генератор. Смотреть картинку Для чего нужен блокинг генератор. Картинка про Для чего нужен блокинг генератор. Фото Для чего нужен блокинг генератор

где Ub – напряжение на базе транзистора VT1.

Для чего нужен блокинг генератор. Смотреть фото Для чего нужен блокинг генератор. Смотреть картинку Для чего нужен блокинг генератор. Картинка про Для чего нужен блокинг генератор. Фото Для чего нужен блокинг генератор

Для чего нужен блокинг генератор. Смотреть фото Для чего нужен блокинг генератор. Смотреть картинку Для чего нужен блокинг генератор. Картинка про Для чего нужен блокинг генератор. Фото Для чего нужен блокинг генератор

Индуктивность коллекторной обмотки трансформатора

Для чего нужен блокинг генератор. Смотреть фото Для чего нужен блокинг генератор. Смотреть картинку Для чего нужен блокинг генератор. Картинка про Для чего нужен блокинг генератор. Фото Для чего нужен блокинг генератор

где ti – длительность импульса;

R’H – приведённое сопротивление нагрузки;

r’b – приведённое к коллекторной нагрузке сопротивление базы.

Определим длительность импульса и приведённые сопротивления

Для чего нужен блокинг генератор. Смотреть фото Для чего нужен блокинг генератор. Смотреть картинку Для чего нужен блокинг генератор. Картинка про Для чего нужен блокинг генератор. Фото Для чего нужен блокинг генератор

где rb – внутреннее объемное сопротивление базы. Тогда

Для чего нужен блокинг генератор. Смотреть фото Для чего нужен блокинг генератор. Смотреть картинку Для чего нужен блокинг генератор. Картинка про Для чего нужен блокинг генератор. Фото Для чего нужен блокинг генератор

Тогда индуктивность первичной обмотки будет равна

Для чего нужен блокинг генератор. Смотреть фото Для чего нужен блокинг генератор. Смотреть картинку Для чего нужен блокинг генератор. Картинка про Для чего нужен блокинг генератор. Фото Для чего нужен блокинг генератор4.Определим величину сопротивления R2 и емкость конденсатора С1. Ёмкость конденсатора С1 определится из следующего условия

Для чего нужен блокинг генератор. Смотреть фото Для чего нужен блокинг генератор. Смотреть картинку Для чего нужен блокинг генератор. Картинка про Для чего нужен блокинг генератор. Фото Для чего нужен блокинг генератор

Примем С1 = 12 нФ
Сопротивление резистора R2

Для чего нужен блокинг генератор. Смотреть фото Для чего нужен блокинг генератор. Смотреть картинку Для чего нужен блокинг генератор. Картинка про Для чего нужен блокинг генератор. Фото Для чего нужен блокинг генератор

5.В коллекторную цепь транзистора необходимо включать демпфирующую цепочку. Она позволяет ограничить всплески импульсов на трансформаторе, вследствие чего уменьшаются импульсные помехи и вероятность пробоя транзистора. В данном случае применена простейшая демпфирующая цепь в виде диода VD1, который должен удовлетворять следующим условиям

Для чего нужен блокинг генератор. Смотреть фото Для чего нужен блокинг генератор. Смотреть картинку Для чего нужен блокинг генератор. Картинка про Для чего нужен блокинг генератор. Фото Для чего нужен блокинг генератор

Данным параметрам удовлетворяет диод типа 1N4004.

Более подробно о демпфирующих цепях я расскажу, когда будем рассматривать индуктивные элементы и импульсные источники питания.

Теория это хорошо, но без практического применения это просто слова.Здесь можно всё сделать своими руками.

Источник

Блокинг генератор: принцип работы

Блокинг-генератор применяется в электротехнике и электронике для возникновения внушительных, но коротких во времени сигналов-импульсов с резким фронтом и существенным отношением периода повторения импульсов к их длительности (скважность). В настоящем применяются в экранах электронно-лучевых приборов (кинескоп, осциллограф).

Для чего нужен блокинг генератор. Смотреть фото Для чего нужен блокинг генератор. Смотреть картинку Для чего нужен блокинг генератор. Картинка про Для чего нужен блокинг генератор. Фото Для чего нужен блокинг генератор

Принцип работы

По своей сути, блокинг генератор является усилителем (генератором), собранным на базе транзисторов, расположенных в один каскад. Область применения узка: источник внушительных, но скоротечных по времени (продолжительность от тысячных долей до нескольких десятков мкс) сигналов-импульсов с большой индуктивной плюсовой обратной связью. Скважность – больше 10 и может доходить до нескольких десятков тысяч в относительных величинах. Наблюдается серьезная резкость фронтов, по своей форме практически не отличающихся от геометрически правильных прямоугольников.

Усилитель, используемый для изготовления блокинг-генератора, находится в открытом положении исключительно в период формирования сигнала-импульса. На всё остальное время – закрывается. Отсюда следует, что при большой величине отношения периода повторения импульсов к их длительности усилительный элемент находится в открытом положении существенно меньшее количество времени, чем в закрытом. У усилителя существует тепловой режим. В данном случае он напрямую связан со средней мощностью, отдающейся коллектором. За счёт высокой величины скважности при работе устройства получают существенную мощность в течение сигнала малой мощности.

Для чего нужен блокинг генератор. Смотреть фото Для чего нужен блокинг генератор. Смотреть картинку Для чего нужен блокинг генератор. Картинка про Для чего нужен блокинг генератор. Фото Для чего нужен блокинг генератор

Существенная величина скважности блокинг-генератора позволяет ему работать в экономичном режиме, т.к. энергия требуется усилителю только во время открытого положения (время формирования сигнала). Основные режимы работы: автоколебательный и ждущий. Рассмотрим их подробнее.

Автоколебательный режим

Чаще всего блокинг-генератор собирается на усилительных элементах – транзисторах, включаемых по двум основным схемам:

Первая встречается чаще, т.к., имея меньшую длительность фронта, есть возможность сгенерировать предпочтительную форму сигналов. Вторая схема менее подвержена колебаниям характеристик усилителей.

Для чего нужен блокинг генератор. Смотреть фото Для чего нужен блокинг генератор. Смотреть картинку Для чего нужен блокинг генератор. Картинка про Для чего нужен блокинг генератор. Фото Для чего нужен блокинг генератор

Рабочий процесс рассматриваемого устройства делится на 2 стадии:

У конденсатора С1 происходит заряд током источника в течение образования импульса. За счёт этого С1 обеспечивает закрытое положение усилительного элемента. Во время данной стадии у конденсатора С1 происходит неспешная разрядка через существенное сопротивление резистора R1. При этом на базе диода VT1 создается около нулевой потенциал, что не позволяет ему открыться.

При достижении порога напряжения открытия у усилительного элемента происходит процесс открывания, и сквозь обмотку I, называющуюся коллекторной, трансформатора Т потечёт ток. В этот момент в основной или базовой обмотке II происходит индукция потенциала. Полярность должна быть такова, чтобы образующееся на базе транзистора напряжение имело положительную полярность. В случае ошибочного подключения обмоток трансформатора устройство генерировать сигналы не будет. В этом случае требуется переподключить концы одной из обмоток. Блокинг-генератор заработает.

Важно! Обвальное развитие процесса открытия транзистора имеет название прямого блокинг-процесса.

В I обмотке трансформатора появляется положительное напряжение, что ведёт к возрастанию различных токов и, следовательно, продолжению снижения напряжения коллектора и базы усилителя. Совершается резкое нарастание коллекторного тока и напряжения на усилительном элементе. В следующий момент напряжение падает почти до нуля, и устройство переходит в режим насыщения.

Важно! Обвальное развитие процесса закрытия транзистора имеет название обратного блокинг-процесса.

Открытие усилителя происходит практически мгновенно, поэтому в течение всего этого времени потенциал конденсатора С1 и величина энергии в трансформаторе практически не претерпевают изменений. Фронт импульса сформирован. Происходит образование вершины импульса, конденсатор С1 начинает заряжаться.

Выход усилительного элемента из режима насыщения означает, что ток у коллектора опять начинает зависеть от количества накопленного в базе транзистора заряда, а базовый ток уменьшается. Усилительные свойства транзистора начинают восстановление. В этот момент в первичной обмотке трансформатора формируется отрицательное относительно транзистора напряжение. Данный процесс ведёт к продолжению уменьшения коллекторного тока. Происходит формирование среза импульса.

Усилительный элемент находится в закрытом положении. Происходит переход в исходное состояние. Физическая суть сводится к рассеянию энергии, появившейся за период появления сигнала-импульса в различных реактивных частях схемы. Так как здесь разность потенциалов на конденсаторе и величина энергии в трансформаторе не изменились, то закрытие транзистора провоцирует рост напряжения на коллекторе. В этот момент у блокинг-генератора происходит выброс напряжения. В некоторых случаях появляются паразитные колебания.

Ти » (3 – 5) R1С1 – таким выражением характеризуется автоколебательный режим.

Ждущий режим

При ждущем режиме работы рассматриваемого устройства генерация сигналов происходит только с помощью внешнего воздействия – на вход необходимо подать произвольные запускающие импульсы.

Для чего нужен блокинг генератор. Смотреть фото Для чего нужен блокинг генератор. Смотреть картинку Для чего нужен блокинг генератор. Картинка про Для чего нужен блокинг генератор. Фото Для чего нужен блокинг генератор

В начальном состоянии усилительный элемент закрывается отрицательным смещением на базе, и лавинообразное развитие процесса открытия транзистора начнется исключительно только после подачи противоположного по знаку импульса соответствующей амплитуды на базу.

Появление импульса происходит по полной аналогии автоколебательного режима, рассмотренного выше. Конденсатор С1 разряжается до изначального напряжения базы. Далее транзистор остается в закрытом состоянии до появления последующего запускающего импульса. Длительность сигналов, а также их форма, исходящих от рассматриваемого устройства, находятся в полной зависимости от параметров собранной схемы.

Чтобы цепь запуска не оказывала никакого воздействия на работу находящего в ждущем режиме блокинг-генератора, в представленной схеме присутствует специальный разделительный диод VD2. Его задачей является закрытие сразу за окончанием процесса открывания транзистора. Это действие обрывает связь между внешним источником и интересующим нас устройством. Допускается добавлять в расчёт представленной схемы эмиттерный повторитель.

Таким образом, подытоживаем принцип работы блокинг генератора на полевом транзисторе: если при исчезновении напряжения на базе транзистора условия, требуемые для повторения цикла без внешнего воздействия, не исполняются, то этот режим работы называется ждущим. Если же при исчезновении напряжения там же начинается новый цикл по образованию нового импульса без привлечения внешнего источника, то режим работы схемы автоколебательный.

Видео

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *