Cтраница 2
Остановимся кратко на одном из методов осуществления частотной модуляции, основанном на введении в колебательную систему магнетрона модулированного электронного потока. Этот метод позволяет получить линейную модуляционную характеристику при значительной частотной девиации. [16]
Рассмотрим в самых общих чертах процесс взаимодействия электронного потока с переменным электрическим полем, создаваемым колебательной системой магнетрона. Более подробно этот вопрос будет рассмотрен ниже, здесь же постараемся только показать, что при некоторых условиях в многокамерных магнетронах возможно возбуждение незатухающих колебаний. [17]
![]() |
Макальные характеристики магнетрона.| Нагрузочные характеристики магнетрона.| Затягивание частоты магнетрона. [18] |
Всякое изменение фазы коэффициента отражения или его модуля изменяет активную и реактивную составляющие сопротивления, вносимого в колебательную систему магнетрона, а это приводит к изменениям частоты и генерируемой мощности. [19]
Лучшие результаты дает комбинированная настройка путем одновременного изменения параметров резонаторов и параметров связок, при которой влияние связок на работу колебательной системы магнетрона будет примерно одинаковым на различных частотах рабочего диапазона. [20]
В основе принципа действия митрона заложены результаты исследования магнетронов при ограниченном токе эмиссии и сильной связи с нагрузкой, делающей колебательную систему магнетрона низкодобротной. В таком режиме работы анодное ускоряющее напряжение сильно влияет на генерируемую частоту. [21]
Каждый из резонаторов 9 имеет цилиндрическую форму и сообщается посредством прямоугольных щелей ( пазов) 8 с внутренней полостью, в которой происходит движение электронов. Так как колебательная система магнетрона состоит из большого числа резонаторов, связанных только через общие магнитные и электрические поля, то она возбуждается не на одной, а на нескольких резонансных частотах, что может привести к переходу с одной генерируемой частоты на другую или к генерации целого спектра частот. Во избежание этого используют систему связок 10, представляющих собой проводники, соединяющие через один резонаторы по обоим торцам анодного блока. Кроме того, связки обеспечивают синфазность колебаний в резонаторах. [22]
![]() |
Блок-схема телевизионного радиопередатчика с частотной модуляцией. [23] |
При применении в качестве возбудителя клистронного генератора модуляционное устройство представляет обычный видеоусилитель, сигналы с выхода которого путем подачи на отражательный электрод непосредственно управляют частотой генерируемых колебаний. При использовании в качестве задающего генератора магнетрона осуществление частотной модуляции основано на введении в колебательную систему магнетрона модулированного электронного потока. Этот метод позволяет получить линейную модуляционную характеристику при достаточно большом индексе частотной модуляции. [24]
![]() |
Различные виды связок. [25] |
Для устранения этих нестабильностен в магнетронах принимаются специальные меры. Одно из колец приваривается к четырем четным сегментам анодного блока, а другое - к четырем нечетным. Связки вносят в колебательную систему магнетрона дополнительные емкость и индуктивность. Вносимая емкость определяется не только размерами самих связок и их расстоянием от поверхности анодного блока, но и разностью высокочастотных потенциалов между двумя кольцами. Индуктивность зависит как от размеров самих связок, так и от токов, протекающих но связкам. [26]
![]() |
Щелевой вывод мощности из многорезонаторного магнетрона. [27] |
Сплошные медные полосы между щелями соседних резонаторов принято называть сегментами. На том же рис. 81 видно, что сегменты анодного блока через один соединены между собой специальными проводниками С, которые называются связками. Связки употребляются с целью возбудить колебательную систему магнетрона таким образом, чтобы получить достаточно высокий коэффициент полезного действия магнетрона. Если магнетрон, показанный на рис. 81, сделать без связок, то его коэффициент полезного действия будет незначительным. [28]
Как уже отмечалось в начале лекции, важным является добиться стабильности работы магнетронного генератора. При работе на тг-виде колебаний возможность возбуждения паразитного вида колебаний значительно уменьшается, если частота основного ( п N / 2) и первого паразитного ( п N / 2 - 1) видов колебаний достаточно разделены. Наиболее эффективным способом такого разделения является применение в качестве колебательных систем магнетрона замедляющих структур с аномальной дисперсией. Такие структуры обеспечивают вблизи частоты отсечки наибольшее разделение частот при переходе от основного вида колебаний к паразитным, в отличие от систем с нормальной дисперсией [ 13, стр. [29]
![]() |
Кривые изменения длины волны в зависимости от величины п. [30] |