Cтраница 3
![]() |
Распределение тока в индуцирующем проводе и нагреваемом теле без магнитопровода ( а и с магнитопроводом ( б. [31] |
Эффект вытеснения тока в проводнике, помещенном в паз П - об-разного магнитопровода ( рис. 1.9 6), широко используется в индукционном нагреве для концентрации поля в более узкой полосе и повышения энергетических параметров коротких индукторов. [32]
При увеличении заполнения от значения, соответствующего минимальной пропускной способности, последняя возрастает из-за уменьшения напряженности поля на - границе воздух - диэлектрик за - счет концентрации поля диэлектриком. Заметим, что зависимость пропускной способности данной структуры от заполнения сильно отличается от аналогичной зависимости для структуры с центральным симметричным расположением. При малых заполнениях в первой структуре большая пропускная способность, во второй - малая; при умеренных заполнениях в первой структуре наблюдается минимум, во второй - минимум-отсутствует. [33]
![]() |
Диэлектрические линии передачи с зеркальным изображением. [34] |
Все линии с перечисленными формами поперечного сечения диэлектрика, а также линии с утопленным диэлектриком и двойные линии имеют приблизительно одинаковые потери в диэлектрике и подобные степени концентрации поля. Прямоугольная форма поперечного сечения отличается простотой в изготовлении; на рис. 10.21, г приведены данные [263] для конкретного образца и частоты 9 7 Ггц. [35]
Особенностью спиральных антенн является то, что они изготавливаются из тонких проводников круглого сечения или тонких металлических лент. Концентрация поля на кромках проводящих поверхностей оказывается значительной, а зазоры между соседними витками в той части антенны, которая работает на высокочастотном краю диапазона, невелики. [36]
Подложки рассматриваемых линий выполняют из материалов с высокой диэлектрической проницаемостью. Это обеспечивает концентрацию поля вблизи щели. [38]
В результате асимптотическое фокусное расстояние может стать очень большим и даже отрицательным. Решение проблемы заключается в концентрации поля в очень узкой области при использовании ферромагнитных материалов ( см. гл. [39]
IB направлении к узким стенкам волновода, коэффициент замедления уменьшается. Это связано со снижением диэлектрического эффекта концентрации поля в пластинах, так как они удаляются от области максимальной напряженности электрического поля волновода. С ростом ширины пластин диэлектрический эффект наоборот усиливается, что приводит к увеличению коэффициента замедления. [40]
Из табл. 1 - 7 видно, что при испытании под маслом образцов полиэтилена при 20 С их электрическая прочность может повышаться по мере накопления в масле загрязнений, а именно увлажненных волокон, копоти или высокой кислотности. Под влиянием загрязнений начальное напряжение разрядов, а следовательно, концентрация поля и локальный нагрев материала у концов каналов разряда понижаются. Поэтому для того чтобы произошел пробой за короткое время, необходимо более сильное среднее поле. Таким образом, материал, который был бы пробит при испытаниях в чистом масле, может выдержать испытательное напряжение в грязном масле. Однако долговременная электрическая прочность должна быть, конечно, ниже при наличии таких загрязнений. [41]
![]() |
Трехслойный прямоугольный волновод с резистивной пленкой. [42] |
Коэффициент затухания в интервале 2л а3 / Ъ [0-3,5] слабо зависит от частоты. За пределами этого интервала при увеличении частоты наблюдается резкое уменьшение затухания, связанное с концентрацией поля в диэлектрике. Подбором поверхностного сопротивления можно добиться постоянства коэффициента затухания в нижнем, достаточно широком участке частотного диапазона, что исключительно важно для построения тонкопленочных аттенюаторов. Как видно из рисунка, при изменении е в сравнительно небольших пределах в достаточно широком диапазоне частот коэффициент затухания практически не меняется. Рассмотренная волна при Лсг 0 тождественно совпадает с волной LEn - Наличие резистивной пленки приводит к существованию обеих поперечных компонент электрического поля. [43]
Напряженность поля удобно регулировать, но она не может быть увеличена выше предела, определяемого образованием дугового разряда между электродами и нагреваемым изделием. Этот предел сильно зависит от вида материала; в веществах, дискретных по природе, концентрация поля в местах контактов приводит к локальному выгоранию при сравнительно малых уровнях мощности. [44]
![]() |
Одноминутная электрическая прочность листовой изоляции в зависимости. [45] |