Содержание

 

 
 

Важнейшие типы электронных приборов СВЧ

1. Специальные электронные приборы для СВЧ - Общие сведения

Специальные электронные приборы СВЧ делятся на две группы: О-типа и М-типа. В приборах О-типа постоянное магнитное поле отсутствует или применяется только для фокусировки электронного потока. А для приборов М-типа характерно наличие так называемых скрещенных, т.е. взаимно перпендикулярных, постоянных электрического и магнитного полей. Именно совместное действие этих полей в значительной степени определяет траектории движения электронов. Передача энергии полю СВЧ в приборах также происходит за счет торможения электронов в этом поле. Исторически первыми представителями приборов О-типа стали клистроны,...

2. Особенности работы электронных ламп на СВЧ - Входное сопротивление и потери энергии

Очевидно, нецелесообразно применять усилители, дающие усиление мощности меньше чем в 2 — 3 раза. С переходом на СВЧ входное сопротивление резко уменьшается и усиление мощности незначительно или даже совсем отсутствует. Уменьшение входного сопротивления на СВЧ объясняется возникновением наведенных токов в цепи сетки. В зависимости от соотношения времени пролета и периода колебаний, расстояний катод — сетка и сетка — анод, а также напряжений электродов процессы в триоде могут протекать различно, но все же в любом случае из-за инерции электронов на СВЧ возникают большие наведенные сеточные токи, приводящие к резкому уменьшению входного сопротивления. Чтобы это было ясно, ...

3. Электронная лампа, радиолампа. Физика и схемотехника

Применение диода для выпрямления переменного тока Основные типы Трехэлектродные лампы Физические процессы Токораспределение Действующее напряжение и закон степени трех вторых Характеристики Параметры Рабочий режим триода Особенности Усилительный каскад с триодом Параметры усилительного каскада Аналитический расчет и эквивалентные схемы усилительного каскада Графоаналитический расчет режима усиления Генератор с триодом Межэлектродные емкости Каскады с общей сеткой и общим анодом Недостатки триодов Основные типы приемно-усилительных триодов Многоэлектродные и специальные лампы Устройство и работа тетрода Устройство и работа пентода Схемы включения тетродов и пентодов Характеристики тетродов и пентодов Параметры тетродов и пентодов Межэлектродные емкости тетродов и пентодов Устройство и работа лучевого тетрода Характеристики и параметры лучевого тетрода Рабочий режим тетродов и пентодов Пентоды переменной крутизны Краткие сведения о различных типах тетродов и пентодов Специальные лампы Электронно-лучевые трубки Общие сведения Электростатические электронно-лучевые трубки Магнитные электронно-лучевые трубки Люминесцентный экран Краткие сведения о различных электронно-лучевых трубках Газоразрядные и индикаторные приборы Электрический разряд в газах Тлеющий разряд Стабилитроны Тиратроны тлеющего разряда Индикаторные приборы Дисплеи Краткие сведения о различных газоразрядных приборах Фотоэлектронные приборы Фотоэлектронная эмиссия Электровакуумные фотоэлементы Фотоэлектронные умножители Собственные шумы электронных ламп Причины собственных шумов Шумовые параметры Особенности работы электронных ламп на СВЧ Межэлектродные емкости и индуктивности выводов Инерция электронов Наведенные токи в цепях электродов Входное сопротивление и потери энергии Импульсный режим Основные типы э...

4. Особенности работы электронных ламп на СВЧ - Основные типы электронных ламп для СВЧ

Основные типы электронных ламп для СВЧ Электронные лампы для СВЧ конструируются так, чтобы межэлектродные емкости и индуктивности выводов и расстояния между электродами были малыми. Принимаются также меры к уменьшению потерь энергии, в частности для баллона используется специальное стекло с малыми диэлектрическими потерями или радиокерамика. В генераторных лампах особое значение приобретает охлаждение анода и лампы в целом, так как из-за больших потерь энергии лампы сильно нагреваются. Лампы дециметрового диапазона, конечно, могут работать на более длинных волнах, но для сантиметровых...

5. Специальные электронные приборы для СВЧ - Амплитрон и карматрон

Мы познакомились с важнейшими типами электронных приборов СВЧ. Кроме них разработаны многие другие приборы, имеющие пока не такое широкое применение. ...

6. Специальные электронные приборы для СВЧ - Магнетрон

Магнетрон Магнетроны представляют собой важнейшие электронные приборы для генерации колебаний СВЧ большой мощности. Они применяются в передатчиках радиолокационных станций, в ускорителях заряженных частиц, для высокочастотного нагрева и в д...

7. Особенности работы электронных ламп на СВЧ - Межэлектродные емкости и индуктивности выводов

Кроме того, эти емкости, имея на СВЧ весьма небольшое сопротивление, могут вызвать в более мощных лампах значительные емкостные токи, нагревающие выводы электродов и создающие дополнительные потери энергии. Так, например, емкость сетка — катод, равная 4 пФ, на частоте 1000 МГц (λ = 30 см) имеет сопротивление 40 Ом. Если к ней приложено переменное напряжение 40 В, то возникает емкос...

8. Особенности работы электронных ламп на СВЧ - Инерция электронов

Рассмотрим особенности электронных процессов в триоде на СВЧ, имея в виду, что электрон большую часть времени пролета тратит на промежуток катод — сетка, так как здесь ускоряющая разность потенциалов невелика. Пусть, для примера, время пролета на этом участке равно половине периода, а рабочая точка установлена в самом начале анодно-сеточной характеристики лампы. На более низких частотах при этом был бы режим отсечки анодного тока, т. е. импульсы анодного тока прох...

9. Типы конденсаторов. Металлические конденсаторы с воздушным диэлектриком

Напротив, потери неполярных диэлектриков не зависят от частоты почти до СВЧ диапазона. Практически все диэлектрики, у которых εr > 2,5, являются полярными (табл. 5.1). Таблица 5.1 ДиэлектрикИмяεrdПолярность ПолитетрафторэтиленPTFE, дефлон™2,10,0002север Полистирол 2,60,0002-0,0005север Полипропилен 2,20,0005север Поликарбонат 3,2-3,00,001-0,01юг ПолиэтилентерефталатPE...

10. Трансформаторы - Общие сведения

Еще на более высоких частотах — в СВЧ диапазонах практически все магнитные материалы характеризуются настолько высокими потерями, что остается использовать трансформаторы с воздушно разделенными катушками. Потери на перемагничивание сердечника (гистерезис) и вихревые токи достаточно часто в силовых трансформаторах объединяются под общим названием магнитных потерь и именно они чаще всего бывают причиной нагрева сердечника трансформатора даже в тех случаях, когда нагрузка к нему не подключена. В реальных тр...

11. Рабочий режим триода - Каскады с общей сеткой и общим анодом

Поэтому каскад с общей сеткой применяется на СВЧ. Каскад с общим анодом (рис. 18.18) иначе называется катодным повторителем, потому что нагрузка RH включена в провод катода, а выходн...

12. Особенности работы электронных ламп на СВЧ - Импульсный режим

Импульсный режим Электронные лампы передатчиков СВЧ во многих случаях работают в импульсном режиме. Например, почти все радиолокационные передатчики дают импульсы длительностью в единицы и десятки микросекунд, отделенные друг от друга промежутками времени гораздо большей продолжительности (рис. 24.9). При таком режиме работы средняя мощность лампы во много раз меньше мощности импульса. Пусть, например, длительность импульса τи = 10 мкс, его мощность Ри = 100 кВт, а частота следования импульсов f = 200 Гц. Тогда период следов...

13. Специальные электронные приборы для СВЧ - Пролетный клистрон

Двухрезонаторные клистроны применяют для усиления в передатчиках СВЧ. Их полезная мощность в режиме непрерывной работы может составлять десятки киловатт, а в импульсном режиме — десятки мегаватт. При уменьшении длины волны мощность уменьшается. Клистроны применяются и для умножения частоты. Электронный поток в уловителе представляет собой конвекционный ток несинусоидальной формы. При плотном группировании эл...

14. Особенности работы электронных ламп на СВЧ - Наведенные токи в цепях электродов

Это позволяет для данных режимов вообще не вводить понятие «наведенный ток». Но на СВЧ, когда за время пролета электронов от одного электрода к другому напряжения значительно изменяются, необходимо рассматривать наведенные токи в цепях электродов. Можно представить себе даже такой случай, когда электроны совершают колебания, например, в промежутке катод — анод, но из-за своей инерции не попадают на анод. Однако они создают в анодной цепи наведенный ток. С учетом наведенного тока можно лучше понять преобразование энергии, совершающееся при движении электронов в эл...

15. Электронно-лучевые трубки - Электростатические электронно-лучевые трубки

В настоящее время для осциллографии на СВЧ применяют специальные трубки с более сложными отклоняющими системами. Измерение и наблюдени...

16. Широкополосная фильтрация

Это означает, что даже проводник длиной 100 мм обладает некоторой индуктивностью и может быть использован в качестве дросселя в СВЧ диапазоне, но в то же время он представляет и антенну, длина которой должна быть минимальной в области пространства, расположенного в непосредственной близости с нагрузкой. Поэтому, постоянная времени LC будет равна: В качестве обычного примера можно начать рассмотрение с источника питания...

     >>>>>     0
!...................
20
!...................
40
!...................
60
!...................
80
!...................
100
!...................
120
!...................
 

 

 

Информация

 

Информация

По этой причине каскад-приемник на пентоде не самый хороший выбором для первого (входного) каскада чувствительного предусилителя. Рис. 3.27 Пентод в качестве приемника неизменяющегося тока При использовании пентода в качестве приемника неизменяющегося тока, крайне важно помнить, что катодный резистор пропускает не только желаемый не изменяющийся анодный ток, но также переменный ток экранирующей сетки с2. Заметим также, что развязывающий конденсатор в цепи этой сетки с2 должен быть подключен к катоду, а не к земле. Это связано с тем, что мы добиваемся в таком каскаде отрицательной обратной связи катодным резистором для увеличения га, но не хотим, чтобы менялось напряжение между экранирующей сеткой с2 и катодом, так как это вызывает положительную обратную связь, которая будет уменьшать rа. Некоторые пентоды представляют собой наиболее лучшие приемники неизменяющегося тока, чем другие, потому что их анодные характеристики более пологие, что способствует увеличению выходного сопротивления или потому, что линейная область анодной характеристики подходит ближе к 0 В. В табл. 3.1 приведены некоторые пентоды, которые особенно хорошо подходят для приемников неизменяющегося тока. Таблица 3.1 Тип Оптимальный ток Свых P EF91/6AM6 ?6мА 3,1 пФ 2,5 Вт EF184/6EJ7 8мА-15мА З пФ 2,5 Вт EL83/6CK6 15мА-30мА 6,6 пФ 9W EL822 20мА-45мА 6 пФ 12 Вт В таблице приведены оптимальные для
каскада-приемни-
ка токи, которые намного ниже, чем максимальные для этих ламп Ia(макс) Этот запас по току делается частично потому, что при больших токах реальные анодные характеристики становятся менее пологими, приводя к уменьшению Ra, но главным образом потому, что основное влияние на выходное сопротивление в
действительност-
и оказывает не шунтированное RK, величина которого умножается на коэффициент gm1 * rа(μ). Более сильные токи требуют меньшего напряжения автосмещения, а уменьшая величину RK, уменьшаем и выходное сопротивление. Для максимального выходного сопротивления лучше использовать электронную лампу с запасом по мощности рассеиваемой анодом Ра, что требует большего RK, чем при номинальной мощности. К сожалению, недостаток приемника неизменяющегося тока, работающего при очень низком Iа в том, что ток экранирующей сетки IC2 будет довольно велик и его доля становится значительной среди всех составляющих катодного (эмиссионного) тока, что делает схему неэффективной. Напр

 
 
Сайт создан в системе uCoz