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...
Семейство отражательных клистронов
Семейство отражательных клистронов: Этот резонатор находится полностью внутри металлического эвакуированного баллона и поэтому различия в размерах резонаторов не видны снаружи. Частота колебаний изменяется с помощью настраивающего винта, который изгибает настраивающие дужки сбоку клистрона. Это перемещение передается на одну из сеток резонатора и в этом процессе часть эвакуированного баллона (и стенки резонатора) немного деформируется. Напряжение отражателя подводится к верхнему колпачку лампы.

Высокочастотный выходной вывод представляет собой коаксиальную линию, которая выходит из лампы через цоколь. Дальнейшие подробности относительно механических свойств и высокочастотных соединений будут приведены после рассмотрения электрических свойств лампы. Первыми клистронами этой серии явились типы 2К25 и 723.

Между типами 2К25 и 723А В существуют два основных различия: тип 2К25 обладает несколько более широким диапазоном настройки и удовлетворяет требованию минимальной выходной мощности 20 мет на всем диапазоне, а не только на частоте 9 380 мггц, как это требуется для клистрона типа 723А В, который следует считать устаревшим. Все клистроны этого семейства работают при нормальном напряжении 300 в и токе луча, в среднем равном 22 ма. Области колебаний находятся в диапазоне напряжений отражателя, изменяющихся от 0 до 300 в и отрицательных по отношению к катоду.

В этом диапазоне получается четыре или пять колебательных областей для клистрона типа 2К25 и две или три для клистронов типов 726 и 2К29. В клистроне 2К25 двумя наиболее часто используемыми областями колебаний являются "область 100 в" и "область 160 в", которые так называются по средним значениям напряжения отражателя для волны 3,2 см. В этом клистроне явление гистерезиса электронной настройки выражено в слабой степени, тогда как в клистронах 2К29 и 726 это явление гораздо более заметно.

Конструктивные мероприятия, примененные для уменьшения этого явления, действуют неодинаково для всех колебательных областей; поэтому для клистронов 2К29 и 726 рекомендуется только одна область колебаний. В этом семействе можно ожидать разброса по напряжению отражателя порядка +30 в относительно нормированного значения этого напряжения. Клистроны 2К25 и 2К29 предварительно отрегулированы, что означает, что их высокочастотное выходное устройство обеспечивает получение оптимальных условий при работе ламп на стандартную согласованную линию, о чем будет сказано ниже.

Клистроны 726Л, В и С не подвергаются такой предварительной регулировке; поэтому если они работают с выходным устройством, стандартным для клистрона 2К29, то для получения максимальной выходной мощности требуется применение согласующего трансформатора. Через отверстие в цоколе лампы проходит коаксиальная выходная линия, которая входит в волновод в направлении, параллельном линиям Е наружный проводник линии при этом оказывается заподлицо с внутренней стенкой волновода.
Список страниц: 1 2 3 4
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...