Cтраница 1
Ферритовые устройства в интегральных схемах создаются различными способами. [1]
Ферритовые устройства характеризуются геометрическими размерами, механическими свойствами и электромагнитными параметрами. Последние определяются при воздействии постоянных и переменных электромагнитных полей при различных температурах ферритовых устройств. [2]
Ферритовые устройства работают при различных температурах. Изменение температуры оказывает влияние на характеристики ферритов: меняются форма петли гистерезиса, вид кривой намагничивания, значение начальной проницаемости цн, которая с ростом температуры увеличивается. [3]
Ферритовые устройства принято делить на группы в соответствии с тем, какие магнитооптические явления в ферритах использованы при их создании. [4]
![]() |
Основные типы волноводов и пространения волны и возни-структура электромагнитного поля в них t - r. [5] |
Ферритовые устройства СВЧ в качестве обязательного элемента имеют в радиоволноводе ферритовый вкладыш, различный по форме и свойствам, размещенный по-разному внутри волновода и находящийся под действием управляющих ( постоянных или переменных) полей. [6]
Существующие ферритовые устройства работают на частотах примерно от 0.1 до 100 Ггц и характеризуются вносимыми потерями 0.5 - 1.0 дб. Обратные потери в вентилях и развязка в циркуляторах составляют в среднем 20 - 30 дб. Добротность фазовращателей, определяемая как отношение угла сдвига фаз к потерям, достигает сотен градусов на децибел. [7]
![]() |
Циркуляторы ( конструкции и схемные обозначения. [8] |
Рассмотренные выше ферритовые устройства могут использоваться не только в качестве развязывающих, но и для выполнения таких функций, как переключение или модуляция сигналов СВЧ. [9]
![]() |
Фазосдвигающий мост. а - принципиальная схема. б - сдвиг фаз между напряжениями. [10] |
СВЧ применяются различные ферритовые устройства. [11]
Широкое применение имеют ферритовые устройства с поперечным полем, выполняемые, как правило, на прямоугольных волноводах. Простейшими из них являются резонансный вентиль и невзаимный фазовращатель. [12]
![]() |
Схема устройства для определения импульсной проницаемости. [13] |
В случае работы ферритового устройства в импульсном режиме производят определение импульсных параметров. [14]
Таким образом, если ферритовое устройство работает в дорезонансном режиме. [15]