Cтраница 2
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. [16]
![]() |
Схема рефлектометра.| Структурная схема панорамного измерителя КСВ. [17] |
Для определения фазы коэффициента отражения между вторым ответвителем и нагрузкой включают фазометр. [18]
![]() |
Схема распределения мощностей в рефлектометре. [19] |
Для определения фазы коэффициента отражения между двунаправленным ответвителем и нагрузкой включают фазометр. Фазу измеряют по смещению минимума стоячей волны, отсчитываемому по шкале фазовращателя. [20]
Условие (13.3) связывает фазы коэффициентов отражения и прохождения. [21]
![]() |
Фазы коэффициентов отражения и трансформации волн 2-го типа. [22] |
Наибольший интерес представляют фазы коэффициентов отражения и трансформации волн 4-го типа, в число которых входит волна EQO, соответствующая ( см. § 7) поршневой акустической волне. [23]
![]() |
Влияние материала стенок на КСВН. [24] |
Измерение величины и фазы коэффициента отражения ( или КСВН) производится с помощью измерительной коаксиальной линии по методу, описанному в § 12 - 1; полученные результаты наносятся на нагрузочную диаграмму. С камерой V2A КСВН меньше 2 5 достигается даже при такой небольшой нагрузке, какую представляют 50 см. воды. Кривые, построенные на нагрузочной диаграмме, иллюстрируют желательность использования начальной нагрузки резонатора, чтобы КСВН не превышал допустимый уровень даже в отсутствие полезной нагрузки в камере. Как правило, такую начальную нагрузку может обеспечить пластина из иенско-го стекла толщиной 10 см или из какого-либо аналогичного материала, обладающего малыми диэлектрическими потерями и высоким постоянством характеристик при изменении температуры. Такая пластина монтируется на высоте нескольких сантиметров над основанием камеры и одновременно служит подставкой для нагреваемых пищевых продуктов. [25]
Если известны модуль и фаза коэффициента отражения, то эти диаграммы позволяют определить генерируемую частоту и величину пускового тока. [26]
I и II графики для фазы коэффициента отражения ( и для поправки на открытый конец) показывают, что ( при наличии только одной распространяющейся волны данного типа) открытый конец является в эквивалентной схеме для магнитных волн индуктивной нагрузкой, а для электрических - емкостной. Этот результат имеет, очевидно, тот физический смысл, что при отражении магнитной волны появляется на краю скопление поперечного тока, благодаря чему на конце преобладает магнитное поле, как если бы к концу была присоединена индуктивность. Наоборот, при отражении электрической волны на крае должен быть узел продольного тока ( / z0) и пучность заряда, вследствие чего на конце преобладает, как при наличии емкости, электрическое поле. Графики § 27 показывают, что то же имеет место и для несимметричных электрических волн. [27]
Оказывается, это-значение совпадает с изменением фазы коэффициента отражения. [28]
На практике принято при снятии нагрузочных характеристик фазу коэффициента отражения определять по расстоянию первого минимума стоячей волны от фланца магнетрона. Если отсчет про-изводится от какой-либо другой точки, то это специально оговари - - вается. [29]
Измерительной линией непосредственно измеряют КС В и фазу коэффициента отражения; полное сопротивление определяют по этим величинам косвенным путем. На практике часто ограничиваются измерением только величины КСВ, Которая во многих случаях позволяет достаточно полно судить о качестве нагрузки. [30]