Аттенюаторы АттенюаторыАттенюаторы для диапазона сантиметровых волн. Предельные аттенюаторы: Аттенюаторы сантиметрового диапазона разделяются на две группы, различающиеся по способу ослабления мощности....
Конструкция лепестковых контактов Конструкция лепестковых контактовОписанная выше конструкция лепестковых контактов для аттенюатора типа TPS-15 имеет много недостатков. Лепесток, к которому через петлю...
Предельные аттенюаторы Предельные аттенюаторыПредельные аттенюаторы: Принципы действия предельных аттенюаторов: Одним из наиболее распространенных типов аттенюаторов...
Измерение длины волны Измерение длины волныИзмерение длины волны: Как известно, измерение длины волны и частоты на обычных радиочастотах часто производится резонансным...
Методы замещения Методы замещенияМетоды замещения: Другим методом измерения ослабления, особенно удобным для измерения больших ослаблений, является метод...
Переменный волноводный аттенюатор
Конструкции переменного волноводного аттенюатора с металлизированными стеклянными пластинками принципиально не отличаются от конструкции лабораторных аттенюаторов, в которых используется диэлектрическая пластинка с нанесенным на нее углеродным слоем. В аттенюаторах этого типа пластинка из металлизированного стекла перемещается поперек волновода, при помощи двух точно установленных стержней.

Влияние защиты из порошкового железа на величину ослабления аттенюатора. Преимущество кулачкового привода заключается, во-первых, в том, что ведущий стержень может быть установлен в центральной плоскости между спорными стержнями стеклянной пластинки, а, во-вторых, в возможности такого подбора хода кулачка, чтобы характеристика ослабления получалась линейной.

Однако недостатком такого привода является то обстоятельство, что при любом заметном люфте оси кулачка трудно получить повторяющиеся результаты. Например, металлизированная стеклянная пластинка, рассчитанная на максимальное ослабление в 75 дб, в волноводе сечением 0,4X0,9", дает вблизи положения, соответствующего полному ослаблению 66 дб, изменение затухания 0,8 дб на 0,025 мм (0,001 дюйма) смещения.

Очевидно, что конструкция должна быть достаточно совершенной, чтобы обеспечивать возможность повторной установки пластинки с точностью до малых долей миллиметра. Кулачковый привод может быть заменен многониточной червячной передачей. Ведущий стержень несет очень тяжелую плиту, на которой укреплены стержни, поддерживающие стеклянную пластинку.

Вместо шкалы и верньера можно установить микрометрическую подачу и определение положения пластинок производить по микрометрической головке. Можно применить также отсчетное устройство, присоединенное к ведущему стержню, полный оборот которого соответствует продвижению пластинки в волноводе на 0,025 мм (0,001 дюйма). Другим важным моментом при конструировании аттенюаторов пластинчатого типа является вопрос о точном расположении поддерживающих стеклянную пластинку стержней.

Допуски на расстояния, разделяющие стержни, и отверстия в стекле должны выдерживаться весьма точно, чтобы обеспечить легкость сборки. Опорные стержни не должны создавать чрезмерного натяжения в стекле, так как это может вызвать поломку пластинки. Из этого вытекает, что при всех положениях пластинки в волноводе расстояния между стержнями должны оставаться точно равными. Важно, чтобы через отверстия для поддерживающих стержней в стенках волновода не происходило утечки высокочастотной мощности.
Список страниц: 1 2 3 4 5 6
Стабилизация частоты клистронов Стабилизация частоты клистроновСтабилизация частоты клистронов с электронной настройкой: Большинство устройств автоматической...
Диапазон частот и точность Диапазон частот и точностьДиапазон частот и точность: Благодаря использованию гармоник от всех частот в канале умножения в эталоне Лаборатории...
Абсолютное измерение мощности Абсолютное измерение мощностиГрадуировка путем абсолютного измерения мощности: Для градуировки вторичных стандартов и для проверки линейности...
Генерирование частот Генерирование частотГенерирование частот диапазона сантиметровых волн: Частота кварцевого генератора повышается до у. в....
Детекторы и усилители Детекторы и усилителиДетекторы и усилители: Мощность, отсасываемая зондом из измерительной линии, в конечном счете обусловливает...
Петлевые ответвители Петлевые ответвителиПетлевые ответвители: Известно, что при помощи петель можно осуществлять связь как электрическую, так и магнитную....
Измерения стоячих волн Измерения стоячих волнЕсли однородная передающая линия питается генератором не слишком высокой частоты, то установившийся в ней процесс...
Усилители импульсных сигналов Усилители импульсных сигналовУсилители импульсных сигналов: Для обеспечения хорошего воспроизведения импульсов нижний предел пропускаемых частот должен составлять примерно пятикратную частоту повторения, а верхний...
Идеальный зонд Идеальный зондИдеальным зондом будет являться такой зонд, который ни в какой степени не изменяет поле внутри передающей линии и который, тем не менее, обеспечивает...
Лабораторные аттенюаторы Лабораторные аттенюаторыЛабораторные аттенюаторы: На сантиметровых волнах любой диэлектрик с удовлетворительными механическими свойствами может практически поглощать...
Встроенные калибраторы Встроенные калибраторыВстроенные калибраторы: В обходный канал и вводится ослабление, равное 26,8 дб, осуществляемое...
Коаксиальные волномеры Коаксиальные волномерыКоаксиальные волномеры для диапазонов волн 3 и 10 см: Коаксиальный волномер основного типа...