Cтраница 3
Характеристики невзаимного сумматора ( а и делителя ( б. Для суммато ра Рвн 10 lg P3 в W ( 2Bx 4Bx. [31] |
Использование кольцевых ферритовых резонаторов приводит к уменьшению габаритных размеров и массы, а также к расширению конструктивных и функциональных возможностей полос-ковых и микрополосковых развязывающих устройств. Так ( см. § 1.5), внешний диаметр кольцевого резонатора с граничными условиями типа магнитной стенки может быть в 1 5 раза меньше диаметра дискового резонатора при одной и той же резонансной частоте. Высота циркулятора с кольцевым резонатором оказывается примерно в 2 раза меньше, чем у аналогичного дискового. На рис. 5.16 показаны конструктивные варианты трехплечных цир-куляторов, подводящие полосковые линии в которых подключаются как с внешней, так и с внутренней стороны кольца. В объеме внутри кольца при этом оказывается воз-можным размещение тех или иных элементов - поглощающей нагрузки, активных приборов ( диодов Ганна, ЛПД, транзисторов) - и подключение их к циркулятору с помощью внутреннего плеча. [32]
Расчетная схема трехплечного кольцевого циркулятора с внутренним плечом. [33] |
Поэтому система уравнений (5.24) должна решаться подбором таких сочетаний значений независимых параметров, которые обеспечивают максимальное приближение к заданным условиям. Внутренний радиус кольцевого резонатора является дополнительным независимым параметром, поэтому в данном случае обеспечивается большая свобода поиска приближенного решения по сравнению с рассмотренными в § 5.1 устройствами на дисковых резонаторах. Кроме того, использование внутренних плеч позволяет получить меньшие значения действительных частей циркуляторных сопротивлений и, следовательно, обеспечить трансформацию сопротивлений в более широких пределах. [34]
Диаграмма мод кольцевого резонатора с граничными условиями на внешнем радиусе в виде электрической стенки, на внутреннем - в виде магнитной стенки. [35] |
Уравнение (1.27) переходит в (1.25) при замене местами jfej r и k R. Результаты расчета (1.27) при s0 2; 0 4; 0 6 и (1.28) представлены на рис. 1.11. Решения в изотропном случае при s - И) ( рис. 1.1 г) стремятся к соответствующим решениям для металлизированного со всех сторон дискового резонатора с резонансным. [36]
Следует отметить уменьшение резонансных частот рассматриваемого резонатора при увеличении параметра s и уменьшение расщепления частот колебаний с номерами п и - п по сравнению с дисковым резонатором. Первое говорит о том, что, используя кольцевые резонаторы рассматриваемого типа, можно уменьшать диаметр развязывающего устройства, а второе - о том, что у устройств с таким резонатором следует ожидать меньшую рабочую полосу частот, чем у устройств с дисковым резонатором. & ф / - Н) показывает, что решения для кольцевого изотропного резонатора сходятся к решениям Для дискового ( ср. [37]
Дисковые резонаторы 1 работают в режиме изгибных колебаний с одной ( для частот ( 30 - 250 кгц) и с двумя ( для частот 250 - 600 кгц) узловыми окружностями. Возможно увеличение количества узловых окружностей для работы на более высоких частотах. В качестве элементов связи между дисковыми резонаторами используются отрезки механич. Далее, пройдя всю колебат. В катушке, в к-рую эта игла помещена, за счет обратного эффекта магнитострикции наводится эдс отфильтрованного сигнала. [38]
Дисковые резонаторы 1 работают в режиме изгибных колебаний с одной ( для частот 00 - 250 кгц) и с двумя ( для частот 250 - ( 00 кгц) узловыми окружностями. Возможно увеличение количества узловых окружностей для работы на более высоких частотах. В качестве элементов связи между дисковыми резонаторами используются отрезки механич. При протекании пером, тока сигнала по катушке входного преобразователя в игле возбуждаются механич. Далее, пройдя всю колебат. В катушке, в к-рую эта игла помещена, за счет обратного эффекта магнитострикции наводится эдс отфильтрованного сигнала. [39]
Диаграмма мод кольцевого резонатора с граничными условиями на внешнем радиусе кольца в виде магнитной стенки, на внутреннем - в виде. [40] |
Видно, что при увеличении s частотный спектр сгущается, а резонансные частоты колебаний возрастают. Диаметр рассматриваемого кольцевого резонатора оказывается больше диаметра дискового, имеющего такую же резонансную частоту. Q приводит к резонансному условию для изотропного дискового резонатора. [41]
На рис. 5.3 приведен спектр колебаний резонатора из фторопласта Ф-4. В расчете приняты значения е, определенные с точностью 0 1 % на образцах, изготовленных из тех же заготовок, что и дисковые резонаторы. Для высших радиальных колебаний ( т 2) также наблюдается небольшое расхождение между расчетом и экспериментом. Для высших аксиальных колебаний ( / 2) величина At / несколько большая. [42]
Их можно ( разумеется, условно) разделить на две большие группы. К первой относятся устройства, прообразом которых является открытый коаксиальный цилиндрический резонатор - коаксиальный волновод с неограниченным ( теоретически) по длине центральным проводником и конечной внешней обкладкой. Простейшим представителем второй группы является открытый дисковый резонатор, состоящий из двух параллельных плоских дисков - зеркал, расположенных на общей оси. Изучение свойств структур отмеченных двух классов и составляет предмет рассмотрения предлагаемой читателю книги. [43]