Cтраница 1
![]() |
Зависимость выходной колебательной мощности. [1] |
Изменение ускоряющего напряжения в генераторном клистроне вызывает некоторое изменение частоты генерируемых колебаний. Увеличение или уменьшение этого напряжения влияет на скорость электронов в пучке, вызывая изменение промежутка времени между группами электронов, последовательно поступающими в контур, в результате чего изменяется частота. Это явление, называемое электронной настройкой, используется для изменения частоты колебаний в клистроне без перестройки контура. В отражательном клистроне электронная настройка может также производиться изменением напряжения на отражателе при постоянном ускоряющем напряжении. [2]
Изменение ускоряющего напряжения в генераторном клистроне вызывает некоторое изменение частоты генерируемых колебаний. Увеличение или уменьшение этого напряжения влияет на скорость электронов в пучке, вызывая изменение промежутка времени между группами электронов, последовательно поступающими в контур, в результате чего изменяется частота. Это явление, называемое электронной настройкой, используется для изменения частоты колебаний в клистроне без перестройки контура. [3]
Изменение электростатического ускоряющего напряжения или магнитного поля приводит к изменению поля внутри ионизационной камеры; последняя в свою очередь вызывает смещение электронного пучка, в результате чего могут быть ошибки. Однако показано [109], что колебания магнитного или электростатического полей приводят к незначительным систематическим ошибкам при измерении относительного содержания различных ионов. Смещение электронного пучка и изменение условий образования объемного заряда [104] являются причиной того, что в источнике ионы образуются в различных точках, а это в свою очередь обусловливает дискриминацию, появляющуюся вследствие изменения эффективного телесного угла выхода ионов, стягиваемого выходной щелью источника. [4]
С изменением ускоряющего напряжения меняется скорость электронного пучка и соотношение (11.7) становится верным для другой волны, которая и будет генерироваться. [5]
При изменении ускоряющего напряжения частота генерируемых колебаний будет меняться, так как изменяется скорость электронного пучка и условия самовозбуждения в лампе будут уже выполняться для другой частоты, на которой шумовая обратная пространственная гармоника будет иметь фазовую скорость, немного меньшую, чем скорость электронов. [6]
При изменении ускоряющего напряжения Еа изменяются скорость электронов и условия взаимодействия пучка с прямой и отраженной волнами. Эти скачки частоты объясняются тем, что изменение Ея вызывает изменение скорости пучка и нарушение его синхронного движения с волной. Поэтому синхронизация возникает на другой фазовой скорости волны, соответствующей изменившейся скорости пучка, и баланс фаз окажется выполненным на новой частоте, на которой и начнется генерация. [7]
Так, изменение ускоряющего напряжения ( напряжение между катодом и коллектором) приводит к изменению скорости электромагнитных волн, распространяющихся в замедляющей системе, а следовательно, и к изменению частоты образования сгустков электронов, определяющей частоту генерируемых колебаний. [8]
![]() |
Схема осуществления частотной ( амплитудной модуляции ЛОВ. [9] |
Частотная модуляция осуществляется путем изменения ускоряющего напряжения. При этом происходит и амплитудная модуляция. [10]
Перестройка частоты генератора осуществляется изменением ускоряющего напряжения. [11]
Изменение выходной мощности объясняется изменением ускоряющего напряжения, тока пучка и сопротивления связи замедляющей системы. [12]
Если регулировать ток пучка путем изменения ускоряющего напряжения, то удается управлять мощностью в пучке практически без изменения положения кроссовера. В диапазоне используемых напряжений при работе катода в режиме ограничения тока эмиссии пространственным зарядом полная проводимость пучка остается неизменной и, следовательно, стабилизируются электрические условия вдоль границ пучка; положение кроссовера и угол расходимости пучка будут постоянными. Для стабилизации фокусного расстояния магнитной линзы при этом способе в процессе сварки дополнительно необходимо изменять ток магнитной линзы в функции ускоряющего напряжения. [13]
![]() |
Импульсы конвекционного и наведенного токов в триоде СВЧ. [14] |
Совершенно очевидно, что влияние изменения ускоряющего напряжения за время пролета электронами пространства между сеткой и катодом ( рис. 5 - 61, а) приводит к тому, что импульс конвекционного тока ( тока летящих электронов) уже в плоскости сетки i K. [15]