Конструкция лепестковых контактов

Описанная выше конструкция лепестковых контактов для аттенюатора типа TPS-15 имеет много недостатков. Лепесток, к которому через петлю...
Предельные аттенюаторы

Предельные аттенюаторы: Принципы действия предельных аттенюаторов: Одним из наиболее распространенных типов аттенюаторов...
Измерение длины волны

Измерение длины волны: Как известно, измерение длины волны и частоты на обычных радиочастотах часто производится резонансным...
Методы замещения

Методы замещения: Другим методом измерения ослабления, особенно удобным для измерения больших ослаблений, является метод...
Конструкция лепестковых контактов
Описанная выше конструкция лепестковых контактов для аттенюатора типа TPS-15 имеет много недостатков. Лепесток, к которому через петлю связи присоединяется центральный проводник, является самым ответственным; однако, к сожалению, он является наименее надежным, вследствие ограничения, накладываемого на него механической связью с центральным проводником.
Если подвижной отрезок коаксиальной линии не очень плотно пригнан в предельной трубке, то силы, действующие на этот подвижной отрезок, могут вызвать недопустимое нарушение контакта. В аттенюаторе типа S был применен спиральный пружинящий контакт. Изнашиваемость не смазываемых поршней в общем очень велика. Ни одна из комбинаций из латуни, стали, цельного серебра или никеля не обеспечивает от износа без смазки. Однако применение машинного масла с малой вязкостью для смазки подвижной части дало заметное улучшение.
Аттенюаторы, в которых подвижная часть имеет прижимной контакт с внутренней поверхностью предельной трубки, служащий для механической поддержки, практически непригодны. Желательно использовать внешнюю часть волновода в качестве держателя для подвижной части, хотя обычно это приводит к большим допускам между подвижной частью и предельной трубкой. С другой стороны, такой большой допуск вызывает значительные трудности в борьбе с утечкой высокочастотной энергии.
Однако спиральные пружины не утрачивают своего значения при больших допусках, как это имеет место в случае обычных лепестковых контактов; спиральные пружины могут одновременно служить эффективным препятствием утечке высокочастотной энергии и хорошим электрическим контактом. Приведенные на рисунке пружины могут обеспечить защиту от утечки от 80 до 100 дб, если они применяются попарно.
При желании можно усилить меры предохранения от утечки путем применения тонкостенной трубки из порошкового железа, надетой на подвижную часть между) второй пружиной и выходной фишкой. Трубка из порошкового железа не должна касаться стенок предельной трубки. Шестерня, прижимаемая пружиной к зубчатой рейке, обычный механизм для перемещения подвижной части (поршня) аттенюатора. Для отсчета перемещения поршня аттенюатора можно пользоваться шкалой, укрепленной на оси шестерни и снабженной верньером.
Существующие конструкции дают возможность определять передвижение поршня с точностью до 0,001 и даже до 0,0001 дюйма. Приведенный эскиз несколько искажен в масштабах, чтобы дать возможность видеть все детали на одном рисунке. Эскиз устройства предельного аттенюатора типа Ни для трехсантиметрового диапазона. Круглая предельная трубка диаметром примерно 8,5 мм (Уз дюйма) связана с прямоугольным волноводом 0,400X0,900 дюйма при помощи плоской диафрагмы, такой же как и в аттенюаторе типа S для 10-см диапазона.
Список страниц:
1 2 3 4 5