Le générateur de blocage est un générateur de relaxationimpulsions, elle est réalisée à partir d'un élément amplificateur (par exemple un transistor) avec un fort retour du transformateur. Le plus souvent, utilisez une rétroaction positive.
Avantages et inconvénients
L'avantage de tels générateurs estsimplicité relative, la possibilité de connecter des charges à travers un transformateur. La forme des impulsions générées est proche de la forme rectangulaire, le cycle d'utilisation atteint des dizaines de milliers et la durée est de plusieurs centaines de microsecondes. Le taux de répétition limite des impulsions atteint plusieurs centaines de kHz. La capacitance des circuits d'oscillation de tels dispositifs est faible, en raison des capacités d'inter-spire et, bien sûr, de la capacité de montage. En raison de ces qualités, le générateur de blocage a trouvé une large application dans la production: dans les dispositifs d'automatisation, la régulation et l'électronique industrielle.
L'inconvénient de ces générateurs est la dépendance de la fréquence sur le changement de la tension d'alimentation. La stabilité de la fréquence est inférieure à celle du multivibrateur, elle n'est que de 5 à 10%.
Blocage-générateur, assemblé selon le schéma avecgrille positive ou avec un circuit résonnant qui est accordé au taux de répétition des impulsions, avec une diode fixe, a une stabilité d'oscillation plutôt élevée. L'instabilité de la fréquence dans de tels systèmes est inférieure à 1%.
Il existe de nombreux schémas de mise en œuvre degénérateurs: transistor de lampe avec une base transistor décalée par couplage d'émetteur, avec un net positif d'un étage de gain, et d'autres FET.
La photo montre un générateur de blocage sur un transistor à effet de champ.
Le plus populairetransistors classiques. Dans de tels dispositifs, les transformateurs d'impulsion sont généralement utilisés. Le générateur peut fonctionner en mode inhibé, il est facilement synchronisé par un signal externe.
Blocage-générateur, le principe de fonctionnement
Le travail du système est divisé en plusieurs étapes. Première étape: le transistor est déverrouillé lorsqu'une impulsion arrive à l'émetteur. L'appareil commence à fonctionner. Lorsqu'un courant d'excitation est appliqué à la base du transistor, il provoque une accumulation de charge, ainsi qu'une augmentation du courant de collecteur. Grâce à la réaction positive de la résistance, réalisée par les enroulements du transformateur d'impulsion, excite le processus d'avalanche d'augmenter la base, les courants de collecteur et le courant de charge. Cela réduit la différence de potentiel entre l'émetteur et le collecteur du transistor, quand il atteint zéro, l'appareil passe à l'état de saturation. Deuxième étape: en négligeant la résistance de l'enroulement primaire, on suppose qu'une tension d'alimentation constante est appliquée à l'enroulement. En conséquence, sur les enroulements restants du transformateur, la tension est également constante. La nature de la variation des courants de circuit est déterminée par la propriété des circuits, qui sont connectés en série avec les enroulements secondaires, ainsi que par les propriétés du noyau du transformateur. Par exemple, avec une charge active, le courant sera constant. Le courant à la base du transistor est constant, mais commence à diminuer lorsque le condensateur est chargé. Le courant de collecteur est déterminé par la somme du courant magnétisant et des courants transitoires des enroulements.