Cтраница 2
Вариант коаксиальной конструкции высокочастотного транзистора. [16] |
Таким образом, коаксиальная конструкция часто оказывается данью стремлению иметь возможность непосредственно измерить максимальную частоту генерирования. [17]
В детекторе - коаксиальной конструкции точечный переход является нагрузкой отрезка коаксиальной линии с сопротивлением 70 Ом. На рис. 3.12, б показан разрез коаксиального детектора. Полупроводниковый кристалл припаивают к металлическому кристаллодержателю, который запрессовывают в корпус. Плавным перемещением кристалло-держателя осуществляют контакт полупроводника с пружиной, закрепленной в корпусе с помощью опорной шайбы из диэлектрического материала. [18]
Общим недостатком всех коаксиальных конструкций является неудобство их использования на частотах, значительно более низких, чем максимальная частота генерирования. Действительно, на максимальной частоте генерирования коэффициент усиления по мощности транзистора близок к единице, а мощность, отдаваемая в нагрузку в генераторном режиме, измеряется микроваттами. В подавляющем большинстве случаев в схемах усилителей и генераторов эти транзисторы используются на частотах в 5 - 10 раз ниже максимальной. [19]
Принципиальная схема коаксиального аргонового детектора. [20] |
Предложен также аргоновый детектор коаксиальной конструкции ( рис. 63), обладающий высокой чувствительностью к постоянным газам при напряжениях питания 1 - 2 В. Механизм детектирования постоянных газов в этом случае еще не ясен. Для детектирования органических соединений на коаксиальном детекторе применяется напряжение порядка 100 - 250 В. Недостатком детектора при анализе газов является необходимость работы в очень узком диапазоне питающего напряжения, нестабильность которого не должна превышать 0 01 В. [21]
Характер изменения электронной температуры в столбе плазмы для любых газов. [22] |
Шумящий резистор для генераторов коаксиальной конструкции выполняется в виде тонкого керамического стержня, на который нанесена пленка из термостойкого материала с высоким удельным сопротивлением. Шумящий резистор для генераторов волноводной конструкции представляет собой графитовую, керамическую или карборундовую нагрузку клиновидной формы. При этой температуре интенсивность шума составляет Ы0 - 20 Вт / Гц, что удобно для определения используемой мощности шума в данном конкретном устройстве. [23]
Высокочастотные кабельные линии применяют двухпроводной и коаксиальной конструкции. [24]
Конструкции фидерных линий. [25] |
Высокочастотные кабельные линии меняют двухпроводной и коаксиальной конструкции. [26]
Высокочастотные кабельные линии применяют двухпроводной и коаксиальной конструкции. [27]
Погружной чувствительный элемент имеет коаксиальную конструкцию. Измерительный зазор между внутренней и наружной обкладками составляет 5 мм. Внутренний электрод полый, в нем смонтирован измерительный усилитель. В наружном электроде имеются отверстия, через которые жидкость заполняет измерительный зазор. [28]
На рис. 3.20 схематически показана коаксиальная конструкция колебательного контура с двумя выводами. [29]
Измерительные линии выполняют в виде коаксиальной конструкции с прорезью в оболочке, вдоль которой может передвигаться специальная каретка. В каретке смонтирована выпрямляющая схема. Напряжение на выпрямляющую схему подво дится от штырька-антенны, проходящего сквозь прорезь внутрь линии. Это напряжение пропорционально напряжению U между жилой и оболочкой в том сечении линии, где находится штырь. Выпрямленный ток измеряется миллиамперметром. [30]