obwodu rezonansowego, w przeciwnym bowiem razie występują we wzmacniaczu mocy oscylacje pasożytnicze. Następnie włączając połowę napięcia anodowego przy zmniejszonym wysterowaniu wstępnie dostraja się obwód do rezonansu z częstotliwością sterującą (Ia0 — lU J*0 norm)- Po wstępnym dostrojeniu obwodu przy obniżonym napięciu anodowym przystępuje się do dokładnego dostrojenia obwodu do rezonansu. Ustala się przy tym już normalną wartość napięcia anodowego i zarazem zmienia stopień sprzężenia z obciążeniem, aż do uzyskania nominalnej wartości Ieo i ls 10. Jednocześnie powinno występować maksimum prądu w obwodzie antenowym, świadczące o wydzielaniu się największej mocy na obciążeniu. Jeśli obydwa ekstrema prądów /a0 i Iant nie pokrywają się, oznacza to występowanie oscylacji pasożytniczych w stopniu wzmacniacza. W toku dostrajania należy zachować stałą amplitudę napięcia sterującego stopień wzmacniacza mocy. Zwiększenie bowiem sprzężenia z anteną powoduje — jak wiadomo — spadek wartości prądu siatki, a więc zmniejszanie się obciążenia stopnia sterującego. Amplitudę napięcia sterującego w. cz. koryguje się przez zmianę bądź wielkości sprzężenia ze stopniem wyjściowym, bądź wzmocnienia stopnia sterującego (i to-w sposób dowolny, np. zmieniając napięcie siatki S2 lampy wzmacniacza sterującego).
Należycie dostrojony i dopasowany wzmacniacz mocy wykazuje przy niewielkim odstrojeniu obwodu zmianę (wzrost) prądu la0 w granicach 10-T- 15%.
Odłączenie obciążenia w pracującym nadajniku prowadzi do przeciążenia anody lampy. Wskutek znacznego wzrostu napięcia zmiennego w obwodzie może wówczas nastąpić przebicie kondensatora strojeniowego w wyjściowym obwodzie strojonym wzmacniacza mocy.
Jeśli wzmacniacz mocy zestrojony na sztucznym obciążeniu stanowiącym oporność o charakterze wyłącznie czynnym wymaga przestrojenia przy włączeniu normalnej anteny, świadczy to o niewłaściwej konstrukcji anteny. Może to również świadczyć o poważnym rozstrojeniu układu sprzęgającego. Przestrojeniem obwodu anodowego kompensuje się w takim przypadku składowe bierne oporności wejściowej układu antenowego.
Anodowy obwód strojony wzmacniacza mocy
Anodowy obwód strojony jest bardzo ważnym elementem układu wzmacniacza mocy. Powinien on spełniać kilka założeń dotyczących zapewnienia optymalnych warunków pracy całego układu, a mianowicie:
a. Obwód powinien wykazywać optymalną wypadkową dobroć Qw oot, a to ze względu na sprawność obwodu drgań wyrażoną zależnością
Vobw Q
w której:
Q — dobroć nieobciążonego obwodu drgań,
Qw — wypadkowa dobroć obwodu drgań z dołączoną opornością obciążenia.
Z punktu widzenia sprawności obwodu dobroć wypadkowa powinna być jak najmniejsza. Jednakże obwód o małej dobroci przedstawia znaczną oporność pozorną dla wyższych harmonicznych prądu anodowego.
b. Obwód powinien być dopasowany do lampy wzmacniacza i przedstawiać oporność dynamiczną po dostrojeniu do fret
Oporność dynamiczna powinna mieć charakter wyłącznie czynny.
c. Wypadkowa dobroć obwodu Qu. powinna mieć wartość odpowiednią dla stłumienia częstotliwości harmonicznych.
d. Obwód powinien być łatwo przestrajalny w żądanym zakresie częstotliwości.
Przeciętna wypadkowa dobroć obwodu anodowego wzmacniacza mocy pracującego w zakresie fal krótkich zawiera sie. w granicach Q„ = -IO-t-15. Przyjmując wartość oporności obciążenia Rd otrzymaną z obliczeń stopnia wzmacniacza mocy, można określić właściwą wartość indukcyjności L cewki obwodu anodowego ze wzoru:
2 ?c /L =(oL = z=r~
Ww
Przypomnijmy jeszcze, że dla układu wzmacniacza z pojedynczą lampą (według rys. 2-48) optymalna oporność jej obciążenia Rj jest
Ry> 2-48. Równoważność oporności dynamicznej obwodu strojonego
równa oporności dynamicznej obwodu wraz z opornością obciążenia —
Rd ohw
Rd Rd obw
Dla jednolampowego układu symetrycznego (wzmacniacz sterujący symetryczny) — rys. 2-49 — napięcie na oporności dynamicznej obwodu jest dwa razy większe niż napięcie między anodą i ziemią, i wtedy
(2U,i)2 Rj Rd obw
Rys. 2-49. Anodowy obwód strojony stopnia odwracającego fazę dla układu przcciwsobnego wzmacniacza mocy
Pu
więc
U0\2Rdobw- ĄUa\2Rj