Магнетронный генератор - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Опыт - это нечто, чего у вас нет до тех пор, пока оно не станет ненужным. Законы Мерфи (еще...)

Магнетронный генератор

Cтраница 2


16 Структурная схема передатчика РЯС. [16]

Качество работы магнетронного генератора в значительной степени зависит от формы модулирующего напряжения. В связи с этим к модулятору предъявляются очень жесткие требования; по форме импульсами стабильности модулирующего напряжения Форма импульса должна быть близкой к прямоугольной. Длительность переднего фронта модулирующего импульса должна составлять 10 - 20 %, а длительность спада 20 - 30 % длительности импульса.  [17]

При работе магнетронного генератора средняя его мощность не должна превышать допустимой. Если задана импульсная мощность Рк. При длительности импульса свыше 5 мксек мощность магнетрона падает вследствие уменьшения допустимого тока эмиссии катода, о чем упоминалось уже выше.  [18]

19 Схема СВЧ-плазмотрона. [19]

Энергия от магнетронного генератора ( используются волны типа Н1о) поступает в волноводный тракт прямоугольного сечения 72x34 мм и далее в разрядную трубку диаметром 50 мм. В центральной части трубки при помощи перестраиваемого поршня устанавливается максимум напряженности электрического поля. Пробой происходит в разрядной трубке, находящейся при атмосферном давлении, в то время как в волноводном тракте создается избыточное давление порядка 2 - 3 ата. Для отрыва струи плазмы от стенок кварцевой трубки применяется тангенциальный ввод воздуха в трубку. Отрезки волноводов круглого сечения служат в основном для уменьшения СВЧ-излучения.  [20]

При работе магнетронного генератора средняя его мощность не должна превышать допустимой. Если задана импульсная мощность Рк. При длительности импульса свыше 5 мксек мощность магнетрона падает вследствие уменьшения допустимого тока эмиссии катода, о чем упоминалось уже выше.  [21]

Взаимная синхронизация магнетронных генераторов в отличие от синхронизации отражательных клистронов, которая рассматривалась в первом параграфе лекции, используется не для расширения полосы перестройки частоты, а для получения большей выходной мощности, чем способен дать один магнетрон. В этом случае несколько магнетронов соединяют так, чтобы они работали синхронно на одну или ряд нагрузок. При этом каждый из генераторов является источником фазирующего сигнала для всех остальных генераторов. Частота совместных синхронных колебаний, ширина полосы синхронизации и выходная мощность определяются в данном случае относительной расстройкой частот автономных генераторов относительно друг друга, добротностью резонансных колебательных систем магнетронов и геометрией соединяющих их линий передачи. Последний фактор существенен, когда характерные размеры элементов связи сравнимы с длиной волны генерируемого электромагнитного излучения.  [22]

В состав магнетронного генератора входят собственно магнетрон, магнитная система, трансформатор накала и система охлаждения анодного блока магнетрона.  [23]

24 Схемы магнетронных генераторов.| Схема магнетронного генератора с двойной обмоткой импульсного трансформатора.| Схема магнетронного генератора с повторной трансформацией напряжения накала. [24]

В цепях магнетронного генератора протекают токи СВЧ, анодный ток и ток накала. Токи СВЧ циркулируют в резонаторной системе магнетрона и в связанной с ней внешней нагрузке.  [25]

Для сопряжения магнетронного генератора с антенной системой, как правило, на сверхвысоких частотах свыше 3000 Мгц применяются металлические волноводы, преимущественно прямоугольного сечения.  [26]

Первоначально в магнетронных генераторах частотная модуляция осуществлялась изменением анодного напряжения. Однако нелинейность модуляционной характеристики, а также неустойчивость работы ограничивают применение этого метода. Ниже будет рассмотрен метод осуществления частотной модуляции при помощи электронного потока, вводимого в резонаторы магнетрона. Этот метод практически вполне удовлетворительно разрешает проблему частотной модуляции магнетрона.  [27]

В настоящее время динатронный магнетронный генератор не применяется в технике, так как он непригоден для получения колебаний сантиметрового диапазона, а в диапазонах более длинных волн он не смог конкурировать с обычными ламповыми генераторами.  [28]

Другое возможное соединение магнетронных генераторов с аналогичными свойствами заключается в использовании соединенных между собой волноводных крестовин типа магическое Т [67], внешний вид которой представлен на рис. 7.37 в.  [29]

При составлении схемы магнетронного генератора необходимо учитывать, что модулирующее импульсное напряжение во всех случаях должно быть приложено между анодом и катодом магнетрона. Так как по конструктивным особенностям анодный блок магнетрона всегда заземлен по импульсному току, то модулирующий импульс напряжения отрицательной полярности подается на катод. Следовательно, катод и нить подогрева катода должны быть изолированы по импульсному напряжению от корпуса генератора.  [30]



Страницы:      1    2    3    4    5