Cтраница 2
Основными источниками излучения СВЧ энергии являются антенные системы, линии передачи энергии, генераторы и отдельные СВЧ блоки. [16]
![]() |
Болометр. а конструкция и схемное обозначение, б характеристики. [17] |
Систематические погрешности этого метода определяются неполным согласованием нагрузки с линией передачи энергии, утечкой мощности, неполной теплоизоляцией установки, потерей тепла. К случайным погрешностям относятся неточности измерения разности температур и расхода воды. В случае применения способа замещения случайные погрешности и влияние потерь тепла становятся пренебрежимо малыми. На точность измерения мощности поточным калориметром большое влияние оказывает скорость течения жидкости. При малой скорости возможны неравномерность потока, плохое перемешивание жидкости, возникновение пузырьков воздуха. При большой скорости разность температур получается очень малой и ее трудно точно измерить. Практически скорость течения следует устанавливать не большей, чем нужно для уверенного отсчета разности температур жидкости. Погрешность измерений мощности калориметрическим методом составляет 5 - 7 % при использовании калориметров заводского производства и не превышает 1 % в лабораторных установках или образцовых устройствах. [18]
Увеличение тока генератора приводит к возрастанию тепловых потерь в линиях передачи энергии. [19]
Значение потерь зависит от длины волны, типа и размеров линии передачи энергии, вида колебаний в волноводе и его длины, шероховатости поверхности и удельной проводимости материала. [20]
Приемник с сопротивлением га10 ом и cosccz 0 6 приключен к линии передачи энергии, сопротивление которой 2л1 5 уЗ ом. [21]
Систематические погрешности рассмотренного метода измерения мощности определяются неполным согласованием нагрузки с линией передачи энергии от генератора к насадке, утечкой энергии СВЧ, несовершенством термоизоляции установки. Другими составляющими полной погрешности являются погрешности из-за непостоянства расхода воды и колебаний ее температуры на входе нагрузки, погрешность измерения замещающей мощности колебаний низкой частоты, погрешности вследствие неэквивалентности тепловых преобразований колебаний низкой частоты и СВЧ. [22]
Это обусловлено прежде всего тем, что в используемых на СВЧ линиях передачи энергии значения тока и напряжения, измеренные в произвольном сечении, могут отличаться от тока и напряжения на нагрузке. Кроме того, сами измерители тока и напряжения в диапазоне СВЧ оказывают сильное влияние на цепь, в которой производится измерение. Поэтому на частотах выше 30 МГц широкое распространение получили методы, основанные на преобразовании энергии электромагнитного поля в другие виды, более удобные для измерения, но за это приходится расплачиваться потерей точности. Соизмеримость размеров входных цепей измерительных устройств с длиной волны также является одной из причин неоднозначности измерения тока. Измерения сопровождаются значительными частотными погрешностями. В волноводных трактах при некоторых типах волн, например Н01 в круглом волноводе, измерение напряжения и тока теряет практический смысл, так как продольная составляющая в проводнике отсутствует, а разность потенциалов между концами волновода любого диаметра равна нулю. [23]
Относительные единицы мощности весьма удобны при определении уровня мощности в различных точках линии передачи энергии, в которую включены устройства, поглощающие мощность. [24]
Таким образом, существует достаточно простой и эффективный способ снижения потерь в линиях передачи энергии переменного тока, связанных с реактивным характером сопротивления нагрузки. [25]
Если протяженность цепи сравнима с длиной электромагнитной волны ( например, телеграфные линии или линии передачи энергии при практически используемых частотах), то такую цепь уже нельзя характеризовать сосредоточенными параметрами. [26]
![]() |
Способы включения частотомеров. а проходного, б реактивного. [27] |
Поглощающий ( реактивный) частотомер имеет только один вход, а индикатор включен в линию передачи энергии. Такой вариант включения частотомера предпочтительнее, так как он позволяет следить за работой измеряемой установки. [28]
Относительные единицы мощности весьма удобны при опргдет лении уровня мощности в различных то - ках линии передачи энергии, в которую включены устройства, поглощающие мощность. [29]
У понижающего трансформатора первичная обмотка с числом витков Wi подключается к источнику питания ( генератору, линии передачи энергии), к вторичной обмотке с числом витков ю2 присоединяются потребители ( приемники) с общим сопротивлением Z. Для уменьшения потоков рассеяния обмотки Wi и Wz располагаются на одном стержне и в действительности одна на другой. Конструкция трансформатора должна быть рассчитана так, чтобы магнитопровод не насыщался. Поэтому при синусоидальном напряжении питания токи, ЭДС, магнитные потоки и напряжения потребителей можно также считать синусоидальными, что облегчает анализ работы трансформатора. [30]