Cтраница 2
Для полной уверенности в том, что обратная связь действительно осуществляется лишь вследствие изменения проводимости, зонды Z специально сдвигались с эквипотенциальной линии в сторону. При этом ответвлявшаяся в цепь зондов переменная слагающая тока главной цепи создавала такую разность фаз между напряжением на сетке первой лампы и неременной слагающей напряжения на аноде, при которой прекращается самогенерирование в системе. [16]
Однако вследствие наличия конечной начальной скорости вылета электронов из раскаленного зонда ток эмиссии электронов станет равным нулю только тогда, когда потенциал зонда несколько превысит это значение потенциала ( примерно на один вольт), что вносит небольшую ошибку в результаты измерения. Если при помощи электростатическг го вольтметра измерить разность потенциалов между цепью зонда и заземленным электродом установки, то можно судить о потенциале исследуемого поля, где расположен зонд, по отношению к заземленному электроду. Помещая зонд в различные точки электрического поля, получают картину распределения потенциала. [17]
![]() |
Резонансный метод измерения затухания линии передачи.| Сборка резонатора при измерении затухания короткого отрезка волновода. [18] |
Во избежание отражений измерительная линия и исследуемая линия передачи должны иметь одинаковые размеры поперечного сечения. Предельным аттенюатором устанавливают удобный отсчет при максимуме мощности, поступающей в цепь зонда. Не меняя частоты генератора, передвигают зонд в обе стороны от резонанса и определяют расстояние 26 менаду точками половинной мощности. [19]
Перед поверкой на каждом пределе необходимо проверить установку стрелки на контрольную отметку на шкале. Цель этой проверки заключается в регулировке внутреннего сопротивления, включенного в цепь зонда ( Е2) и уравнивающего сопротивление всей цепи зонда до значения, при котором градуировался прибор. [20]
Измерительные линии рассчитываются на возможность их использования в некотором диапазоне волн. Диапазонность измерительной линии определяется главным образом диапазоном волн, в пределах которого возможна настройка в резонанс цепей зонда и детектора индикаторной головки. [21]
Накаленный зонд испускает электроны и при этом вся цепь, соединенная с зондом и изолированная от остальных элементов установки, заряжается положительно. Если такой зонд поместить в исследуемое электрическое поле, то под воздействием этого поля электронное облако около зонда придет в движение, что приведет к дальнейшему испусканию электронов зондом и увеличению положительного заряда цепи зонда, если под действием поля электроны будут удаляться от зонда. Потенциал зонда при этом возрастает. [22]
На рис. 4.11 приведены некоторые конкретные схемы индикаторных головок. В индикаторной головке рис. 4.1 la в цепи зонда имеется резонансный контур из сосредоточенных постоянных. Цепь детектора связана с цепью зонда кондуктивно. Вся система настраивается в резонанс конденсатором. Регулировка чувствительности производится потенциометром в цепи постоянного тока. [23]
Измеряемое сопротивление подключается к зажимам / i и / 2; зажимы. Перед поверкой на каждом пределе необходимо проверить установку стрелки на контрольную отметку на шкале. Цель этой проверки заключается в регулировке внутреннего сопротивления, включенного в цепь зонда ( Е2) и уравнивающего сопротивление всей цепи зонда до значения, при котором градуировался прибор. [24]
![]() |
Схема индикаторных головок коаксиальных, по-лосковых и волноводных измерительных линий. [25] |
На рис. 4.116, в, г, д показаны схемы индикаторных головок, основывающиеся на применении коаксиальных резонаторов. Во всех этих схемах предусматриваются три настройки. В схемах рис. 4.116, г цепи зонда и детектора образуют самостоятельные коаксиальные резонаторы, настраиваемые плунжером, причем в одном случае ( 6) цепь детектора связана с цепью зонда кондук-тивно, а в другом ( г) - индуктивно. [26]
При индуктивной связи наиболее целесообразным является регулировка чувствительности изменением связи. Оптимальным положением для петли является место пучности тока. В схемах рис. 4.1 в, д имеется лишь один коаксиальный резонатор в цепи зонда. Детектор в обоих случаях кондуктивно связан с цепью зонда, резонансной настройки не имеет, но его положение в резонаторе относительно точки пучности - напряжения можно изменять. [27]
Для их уменьшения питание ванны производится переменным током с частотой от 300 до 1000 гц. Напряжение на электродах обычно составляет 4 - 50 в. Питание переменным током облегчает также усиление сигнала с зонда перед подачей его на нулевой прибор для повышения чувствительности схемы. При этом необходимо в мостиковой схеме предусмотреть дополнительные емкости, компенсирующие сдвиги фаз, обусловленные емкостями электродов. В противном случае в нулевой ветви всегда остается реактивная компонента тока, и установка мостика на нуль становится невозможной. Желательно также заэкранировать цепь зонда от внешних помех. [28]
Очень важен вопрос о пределах применимости теории зондов и об искажениях, вносимых в зондовые характеристики различными факторами. При очень низком давлении плотность пространственных зарядов слишком мала, чтобы защитить поверхность зонда от непосредственного электростатического действия катода или анода. При увеличении давления газа теория перестает быть применимой, если длина свободного пути электрона становится соизмеримой с толщиной слоя пространственного заряда около вэнда. Внутри этого слоя начинают происходить не предусмотренные теорией неупругие соударения. Нельзя применять метод зондо-вых характеристик также и в случае слабых разрядных токов, так как в этом случае токи на зонд существенно нарушают режим разряда. Слишком большие размеры зонда вносят в исследуемый разряд искажения геометрического характера и также ведут к нежелательным перераспределениям тока между цепью разряда и цепью зонда. Значительные искажзния может внести эмиссия электронов из зонда. При снятии зондовых характеристик для больших сил разрядного тока сильный разогрев зонда может привести к термоэлектронной эмиссии с него, а также к понижению плотности газа около зонда. Эмиссия электронов из зонда может происходить под действием метастабильных атомов инертных газов, а также под действием генерируемого в разряде коротковолнового излучения. Искажение зондовых характеристик может происходить вследствие отражения электронов и ионов от зонда и вторичной электронной эмиссии. [29]
![]() |
Принципиальная схема измерителя типа МС-08. [30] |