Cтраница 3
Принцип работы линии основан на исследовании картины поля стоячей волны с помощью зонда, пропущенного через щель во внутреннюю полость волновода. Зонд связан с настраиваемой измерительной зондовой головкой. Головка укреплена на каретке, перемещаемой вдоль волновода. Ток наведенной в зонде ЭДС пропорционален напряженности электрического поля в месте расположения зонда. После выпрямления детектором ток поступает в цепь индикатора. Перемещение зонда вдоль линии позволяет определить положения максимумов и минимумов напряженности поля в линии и их относительные значения. [31]
Принцип работы линии основан на исследовании картины поля стоячей волны с помощью зонда, пропущенного через щель во внутреннюю полость волновода. Зонд связан с настраиваемой измерительной зондовой головкой. Головка укреплена на каретке, перемещаемой вдоль волновода. Ток наведенной в зонде ЭДС пропорционален напряженности электрического поля в месте расположения зонда. После выпрямления детектором ток поступает в цепь индикатора. [32]
Принцип работы линии основан на исследовании картины поля стоячей волны с помощью зонда, пропущенного через щель во внутреннюю полость волновода. Зонд связан с настраиваемой измерительной зондовой головкой. Головка укреплена на каретке, перемещаемой вдоль волновода. Ток наведенной в зонде ЭДС пропорционален напряженности электрического поля в месте расположения зонда. После выпрямления детектором ток поступает в цепь индикатора. Перемещение зонда вдоль линии позволяет определить положения максимумов и минимумов напряженности поля в линии и их относительные значения. [33]
Принцип работы линии основан на исследовании картины поля стоячей волны с помощью зонда, пропущенного через щель во внутреннюю полость волновода. Зонд связан с настраиваемой измерительной зондовой головкой. Головка укреплена на каретке, перемещаемой вдоль волновода. Ток наведенный в зонде ЭДС пропорционален напряженности электрического поля в месте расположения зонда. После выпрямления детектором ток поступает в цепь индикатора. Перемещение зонда вдоль линии позволяет определить положения максимумов и минимумов напряженности поля в линии и их относительные значения. В комплект линии входят: 1) ящик укладочный; 2) линия измерительная Р1 - 31; 3) нагрузка короткозамкнутая подвижная HKJI-3; 4) диод полупроводниковый Д607 ( 4 шт. [34]
Встречаются измерительные линии со сменными волноводами. Они состоят из каретки с зондовой головкой и набора волноводов различных сечений со щелями. При необходимости измерений в тракте определенного сечения в приборе устанавливается соответствующий волноводный отрезок со щелью. [35]
Встречаются измерительные линии со сменными волноводами. Они состоят из одной каретки с зондовой головкой и набора волноводов различных сечений со щелями. [36]
![]() |
Станок для скрайбирования. [37] |
Основным методом разделения полупроводниковых и стеклянных пластин на отдельные микросхемы является скрайбирование с последующим раскалыванием. Перед разделением пластины каждая схема проверяется на функционирование при помощи измерительной зондовой головки, которая контактируется с вводными площадками. Неисправные схемы помечают краской и после разделения пластины отбраковывают. [38]
Благодаря высокой точности и упрощению процедуры измерений двухкомбинационный четырехзондовый метод используют для изучения распределения поверхностного сопротивления ионно-леги-рованных слоев по площади пластины. На основе этого метода созданы автоматизированные измерительные устройства с шаговым перемещением зондовой головки по поверхности образца. [39]
Хотя в паспорте к линии оговаривается допустимая глубина погружения зонда, его следует погружать возможно меньше - на глубину, достаточную для получения значительных отклонений индикатора. Окончательно погружение регулируют, установив зонд в пучности электрического поля после настройки зондовой головки на максимум выходного напряжения. [40]
Перед проведением измерений с помощью короткозамыкающих плунжеров 7 и 8 система связанных контуров настраивается до получения максимального напряжения с выхода детектора. При этом в системе связанных контуров достигается оптимальный резонанс и нормированная входная проводимость зондовой головки со стороны зонда становится чисто активной. Зондовая головка расположена на каретке, перемещающейся вдоль линии. [41]
Перед проведением измерений с помощью короткозамыкающих плунжеров 7 и 8 система связанных контуров настраивается до получения максимального напряжения с выхода детектора. При этом в системе связанных контуров достигается оптимальный резонанс и нормированная входная проводимость зондовой головки со стороны зонда становится чисто активной. Зондовая головка расположена на каретке, перемещающейся вдоль линии. [42]
Коэффициент стоячей волны больше 7 - 10 целесообразно определять методом узла. Регулировкой уровня мощности в линии или усиления измерительного усилителя добиваются того, чтобы отклонение указателя измерителя, соответствующее Лмин, было достаточно большим, но не превышало половины конечного значения шкалы. Затем смещают зондовую головку влево и вправо от узла до точек, в которых показание Ат измерителя тока в детекторе будет в т раз больше ( т2 - ьЗ), чем в узле. По линейке измерительной линии находят расстояние 2Д / между этими точками с возможно большей точностью. [43]
Линия представляет собой отрезок волновода с продольной щелью по середине стенки. Через щель внутрь волновода проходит зонд, укрепленный на каретке, которая перемещается вдоль линии. Зонд связан с настраиваемой зондовой головкой, к фланцу которой присоединяется внешняя болометрическая головка. [44]
С укорочением длины волны, как правило, мощность измерительных генераторов уменьшается. Так, в 3-см диапазоне мощность широко применяемых генераторных клистронов составляет уже десятки милливатт. Чувствительность магнитоэлектрических микроамперметров оказывается недостаточной, поэтому сигнал с детектора зондовой головки предварительно усиливается. Если сигнал генератора не модулирован, то необходимо использовать усилители постоянного тока. Это неудобно из-за дрейфа выходного тока усилителя. Поэтому на практике сигнал генератора модулируют с частотой повторения, лежащей в звуковом диапазоне. В качестве усилителя применяют специальные узкополосные измерительные усилители, настраиваемые на частоту первой гармоники модулирующего сигнала. Коэффициент усиления измерительных усилителей калибруется и в процессе работы может регулироваться. Выходное напряжение усилителей измеряют электронным вольтметром, встроенным в усилитель. [45]