КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Активные элементы передатчика
В качестве активных элементов автогенераторов, усилителей и умножителей частоты могут использоваться транзисторы и электронные лампы. Однако в диапазоне СВЧ, электронные лампы с управляющими сетками находят ограниченное применение, поскольку время пролета электронов между электродами становится соизмеримым с периодом колебаний на входе. Вследствие этого коэффициент усиления электронных ламп падает. Для генерирования и усиления колебаний в этом диапазоне используются генераторы СВЧ со скоростной модуляцией электронного потока: клистроны, магнетроны, лампы бегущей волны (ЛБВ), лампы обратной волны (ЛОВ) и др. Эти приборы работают на принципе управления скоростью электронов. Клистроны в зависимости от особенностей работы подразделяются на пролетные и отражательные. В пролетном клистроне поток электронов, формируемый электронным прожектором (рис. 4, а), проходит узкий зазор между стенками первого (входного) резонатора, в котором возбуждаются колебания внешним сигналом. Пролетая зазор этого резонатора, электроны подвергаются скоростной модуляции, в результате чего в пролетном пространстве группируются их сгустки. Сгустки электронов за счет электростатической индукции наводят во втором контуре колебания той же частоты. Энергия этих колебаний элементом связи отводится в нагрузку. При наличии положительной обратной связи между выходным и входным резонаторами система будет работать как генератор с самовозбуждением. Пролетные клистроны могут работать как в импульсном, так и в непрерывном режиме и использоваться в радиолокационных, радионавигационных и радиосвязных устройствах. Их выходная мощность составляет десятки киловатт в непрерывном режиме и десятки мегаватт в импульсном режиме в диапазоне от 0,2 до 40 ГГц. Коэффициент усиления 60—70 дБ, %. Основными недостатками пролетных клистронов являются ограниченная полоса усиливаемых частот и малый коэффициент перестройки по частоте (=1,01). Особенностью отражательного клистрона (рис. 4, б) является то, что он содержит лишь один резонатор, а вместо коллектора — отражатель, находящийся под отрицательным потенциалом. Электроны, вылетающие из катода, проходят сетки резонатора, модулируются по скорости и движутся сначала к отражателю, затем под влиянием его тормозящего поля — в обратном направлении, группируются в сгустки и попадают в тормозящее поле резонатора. Здесь энергия электронов передается электромагнитным колебаниям, отводимым в нагрузку. Отражательные клистроны имеют %, выходную мощность несколько десятков милливатт. Рис. 4. Пролетный (а) и отражательный (б) клистроны: 1 - катод; 2 - управляющая сетка; 3 - ускоряющий электрод; 4 и 5 - объемные резонаторы; 6 - коллектор
Используются в диапазоне СМВ и ММВ в качестве гетеродинов приемников и измерительных генераторов. ЛБВ предназначены для усиления и генерирования колебаний в диапазоне ДЦВ, СМВ и ММВ. Принцип действия ЛБВ (рис. 5) основан на непрерывном взаимодействии электронов с ЭМВ, бегущей в одном направлении с электронами вдоль замедляющей системы (спирали). В процессе этого взаимодействия группируются сгустки электронов, которые тормозятся электрическим полем волны и отдают ей часть своей энергии. Различают ЛБВ с продольными электрическими (ЛБВ типа О) и поперечными магнитными (ЛБВ типа М) полями.
Рис. 5. Лампа бегущей волны: 1 - катод; 2 - управляющая сетка; 3 - ускоряющий электрод; 4 и 7 - входной и выходной элементы связи; 5 - фокусирующая катушка; 6 - замедляющая система (спираль); 8 - коллектор; 9 и 10 - входной и выходной волноводы
ЛБВ обладают возможностью усиления сигналов в широкой полосе частот (до 2 ГГц), %, коэффициент усиления – 40-80 дБ, выходная мощность - от единиц ватт до нескольких киловатт в непрерывном режиме и нескольких сотен киловатт в импульсном режиме. Для генерирования колебаний в СВЧ-диапазоне широко используются лампы обратной волны (ЛОВ). ЛОВ представляют собой электронные приборы работа которых основана на взаимодействии потока электронов с полем бегущей электромагнитной волны, направление распространения которой противоположно направлению распространения потока электронов. Существуют разновидности ЛОВ - типа О и типа М. В приборах О-типа (ЛОВ-О) электроны прямолинейного потока группируются продольной составляющей СВЧ поля и за счет этого передают часть своей кинетической энергии электромагнитной волне. В ЛОВ М-типа (ЛОВ-М) группирование электронов осуществляется за счет взаимодействия потока электронов с поперечным магнитным полем. При этом осуществляется передача электромагнитной волне части потенциальной энергии электронов. Принцип действия ЛОВ-О состоит во взаимодействии сформированного потока электронов с замедляющей системой и формировании нарастающей (генерирующей) волны. Генерирующая волна распространяется навстречу электронному потоку, взаимодействует с ним, что приводит к увеличению напряженности ее поля. Особенностью ЛОВ-О является то, что торможение электронных сгустков в таком прибое может только прерывистым. В этой связи энергия генерируемой волны возрастает дискретными порциями. Принцип работы приборов ЛОВ-М также основывается на формировании сгустков электронов и торможении их в замедляющей системе, за счет этого происходит нарастание амплитуды колебаний той частоты, для которой выполняются условия самовозбуждения. ЛОВ могут работать в широком диапазоне частот, имеют высокий КПД (до 40%), большую выходную мощность (несколько киловатт в непрерывном и несколько сотен киловатт в импульсном режиме). ЛОВ-М нашли широкое применение в качестве мощных СВЧ-автогенераторов передатчиков станций помех и др. ЛОВ-О также используются в качестве автогенераторов, имеют малый К.П.Д. (единицы процентов), находят применение в качестве перестраиваемых гетеродинов широкополосных приемников. Для генерирования мощных колебаний в диапазонах СМВ и ММВ применяются также многорезонаторные магнетроны. Магнетроном называется мощный автогенератор синусоидальных колебаний СВЧ, в котором управление электронным потоком производится при помощи электрического и магнитного полей. Конструкции магнетронов бывают различные, но чаще других применяются многорезонаторные магнетроны. Основными конструктивными элементами магнетрона (рис. 6) являются: катод, анодный блок с резонаторами и устройство вывода высокочастотной энергии. Принцип действия магнетрона основан на формировании сгустков электронов и их взаимодействии с тормозящим электрическим полем резонаторов. В импульсном режиме они позволяют получить мощность в импульсе до 10 МВт, а в непрерывном — до 10 кВт. Достоинство магнетрона— высокий КПД (55%), а недостаток — высокая нестабильность частоты и невозможность электронной перестройки частоты. Магнетронные генераторы используются в передатчиках РЛС и радионавигационных станций. Перспективным является использование однорезонаторных магнетронов (митронов), которые обеспечивают хорошую линейность модуляционной характеристики и высокий КПД (30-40%). Обобщенные сведения по характеристикам активных элементов передатчиков, работающих в СВЧ диапазоне, представлены в таблице 1. Для генерирования и усиления сигналов применяются также устройства на твердотельных приборах СВЧ: лавинно-пролетные диоды (ЛПД), диоды Ганна, параметрические диоды, полевые и биполярные транзисторы. Генерирование и усиление колебаний в оптическом диапазоне осуществляется с помощью квантовых генераторов (лазеров и др.).
Рис. 6. Конструкция магнетрона: 1 – катод, 2 – анодный блок, 3 – резонатор, 4 – петля связи, 5 – вывод энергии
Принцип их действия основан на эффекте выделения энергии возбужденными молекулами и атомами вещества при переходе их на более низкий энергетический уровень. Управление выделяющейся энергией в режиме усиления осуществляется входным сигналом.
Доцент кафедры
Д. Корабейников
Таблица 1 Характеристики активных элементов передатчиков, работающих в СВЧ диапазоне
Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 2058; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |