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...
Стабилизация частоты клистронов
Стабилизация частоты клистронов с электронной настройкой: Большинство устройств автоматической регулировки частоты (АРЧ) действует так, чтобы уменьшать разность между частотой генератора и частотой некоторого эталона. Для большинства радиолокационных применений таким эталоном служит частота местного передатчика плюс или минус промежуточная частота. В устройствах АРЧ, используемых для навигационных гетеродинов самолетных радиолокаторов, в качестве эталона применяется точный объемный резонатор.

Схемы, применяемые для обоих таких устройств, действуют от каждого переданного импульса или от каждого цикла звуковой частоты; они поэтому не могут устранять флюктуации частоты, период которых сравним с временем, разделяющим импульсы передатчика, или с периодом звуковой частоты навигационного устройства АРЧ. В действительности эти схемы накладывают на частоту гетеродина модуляцию, имеющую период указанных импульсов или звуковой частоты, и результирующий сигнал занимает некоторую полосу частот, хотя его средняя частота поддерживается весьма точно.

Обычные устройства АРЧ, применяемые в радиовещательных приемниках, принципиально отличаются тем, что там имеется постоянный источник сигнала рассогласования. Однако обычно применяемые схемы АРЧ обладают очень большими постоянными времени и, следовательно, действие их ограничено в отношении скорости изменения частоты, которую они должны корректировать.

Это нужно помнить, говоря, что постоянная составляющая выходного напряжения частотного дискриминатора используется в качестве напряжения рассогласования для целей АРЧ. Кратковременные изменения частоты гетеродина не отличаются от изменений частоты без устройства АРЧ. Схемы стабилизации частоты, описываемые ниже, отличаются по своему действию от низкочастотных схем тем, что, помимо поддержания минимума разности между частотами гетеродина и эталонного резонатора, они устраняют также качания частоты, имеющиеся в спектре выходного сигнала генератора сантиметровых волн.

Если генератор сантиметровых воли сохраняет стабильной среднюю частоту, свободную от качаний, вызываемых термическими или механическими причинами или изменениями нагрузки, то выходной сигнал Есе же будет занимать целую полосу частот. Это может явиться следствием частотной модуляции шумами электронного потока клистрона, остаточной пульсацией питающего напряжения, переменным напряжением подогревателя и блуждающими магнитными полями.

Этим факторам, вызывающим паразитную частотную модуляцию, противодействует стабилизирующий эффект резонаторного контура клистрона, зависящий от добротности Q этого резонатора при нагрузке. Добротность резонаторов, используемых в генераторах сантиметровых волн, обычно не бывает высокой, как в других типах резонаторов, так как в генераторах находят применение только некоторые специальные типы резонаторов. Поэтому для поддержания частоты с точностью 10~6 необходимы специальные меры.
Список страниц: 1 2 3 4 5
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...