Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Четвертьволновый трансформатор в жесткой коаксиальной линии передачи ⇐ ПредыдущаяСтр 6 из 6
Волновое сопротивление в жесткой коаксиальной линии определяется соотношением ρ =60ln(D/d), где d – диаметр центрального проводника; D – внутренний диаметр трубы. При конструктивной реализации трансформатора удобно изменять только диаметр центрального проводника, оставляя постоянным диаметр трубы. Наиболее просто реализуется трансформатор с пониженным волновым сопротивлением. Он может быть реализован в виде втулки, перемещающейся по центральному проводнику. Внешний диаметр втулки dт при известном КСВ в линии передачи определяется по формуле dт=D·exp((1/ )ln(d/D)). Перемещение втулки может быть осуществлено через узкую продольную щель с помощью диэлектрического штырька, присоединенного к втулке. Список литературы
1. Бова Н.Т., Резников Г.Б. Антенны и устройства СВЧ. - К.: Вища школа, 1982 - 278 с. 2. Сазонов Д.М. Антенны и устройства СВЧ. - М.: Высшая школа, 1988 - 432 с. 3. Сазонов Д.М., Гридин А.Н., Мишустин Б.А. Устройства СВЧ. Под ред. Д.М.Сазонова. - М.: Высшая школа, 1981 - 296 с. 4. Жеребцов И.П. Введение в радиотехнику дециметровых и сантиметровых волн. - М-Л.: Госэнергоиздат, 1953 - 200 с. 5. Джуринский К. Миниатюрные коаксиальные радиокомпоненты для микроэлектроники СВЧ. - М.: Техносфера, 2006 - 216 с. 6. Калашников А.М., Степук Я.В. Колебательные системы - М.: Воениздат, 1972 - 376 с. 7. Справочник конструктора РЭА. Компоненты, механизмы, надежность. Под ред. Р.Г. Варламова.- М.: Радио и связь, 1985 - 384 с. 8. Наймушин М.П. Согласование линий передачи с нагрузкой.- Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 44с.
Приложение 1 [1-4, 6]
Рисунок 1 – Электрическая связь коаксиальной линии с волноводом для волны Н10 (а) и Е01 (б)
Рисунок 2 – Магнитная связь линии с волноводом для случая волны Н10
Рисунок 3 – Y - образное разветвление
Рисунок 4 – Коаксиальный тройник
Рисунок 5 – Волноводный Н–тройник и его эквивалентная схема
Рисунок 6 - Волноводный Е–тройник и его эквивалентная схема
Рисунок 7 – Кольцевой резистивный делитель
Рисунок 8 – Двойной волноводный тройник
Рисунок 9 – Элементы настройки двойного волноводного тройника: 1 – штырь, 2 - диафрагма
Рисунок 10 – Волноводные тройники (Т –соединения): а – типа Е, б – типа Н
Рисунок 11 – Поглощающий волноводный аттенюатор
Рисунок 12 – Поляризационный аттенюатор
Рисунок 13 – Предельный аттенюатор: а – с возбуждающими дисками, б – с возбуждающими петлями
Рисунок 14 – Шлейфовый антенный переключатель
Рисунок 15 – Волноводный антенный переключатель
Рисунок 16 – Диэлектрический волноводный фазовращатель
Рисунок 17 – Фазовращатель со сжимной линией
Рисунок 18 – Переход от обычного контура (а) к объемному резонатору (б)
Рисунок 19 – Поле в цилиндрическом объемном резонаторе и виды тороидальных резонаторов
Приложение 2 [7]
Элементы радиочастотных линий передачи: Учебно-методическое пособие по курсу «Устройства СВЧ и антенны» / В.В.Паслен, Е.С.Нестругина. - Донецк: ДонНТУ, 2007.
Составители: Паслен Владимир Владимирович Нестругина Елена Сергеевна
Формат 60х84 1/16, 1 м. печать листов – 40 Тираж –
83000, г. Донецк, ул. Артема, 58, ДонНТУ
Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-03-15; Просмотров: 1639; Нарушение авторского права страницы