Студопедия

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)

Пролетные двухрезонаторные клистроны




 

Принцип действия. На рис. 2 показано устройство двухрезонаторного клистрона, состоящего из катода К, ускоряющего электрода УЭ, входного модулирующего резонатора Р 1 трубы дрейфа ТД, выходного резонатора Р 2 и коллектора Кл. На катод подается постоянное отрицательное напряжение U 0. Ускоряющий электрод, труба дрейфа с резонаторами и коллектор обычно находятся под нулевым потенциалом (заземлены). Это удобно, поскольку резонаторы связаны с линиями передачи, а коллекторы в мощных клистронах снабжены системами жидкостного охлаждения. Для удержания электронного потока на оси трубы дрейфа и преодоления сил поперечного расталкивания электронов обычно используют фокусирующее постоянное магнитное поле, направленное вдоль оси трубы дрейфа. Продольное магнитное поле создают с помощью соленоида или специальной магнитной системы, состоящей из постоянных магнитов. Диаметр трубы дрейфа выбирают настолько малым, чтобы на рабочей частоте клистрона она была запредельным волноводом. В результате этого в канале трубы дрейфа высокочастотное поле отсутствует и электроны движутся в ней со скоростью, определяемой постоянным напряжением U 0 ускоряющего электрода и высокочастотным напряжением U ~ = U 1 sin ωt резонатора, расположенного перед трубой дрейфа.

 

 

Рис. 2. Схема устройства двухрезонаторного пролетного клистрона

 

Применение двухрезонаторных клистронов. Двухрезонаторные клистроны используют в основном как генераторы и умножители частоты. Усилители на двухрезонаторных клистронах имеют ограниченное применение, т.к. они не обладают высокими значениями коэффициентов усиления. Реальное значение коэффициента усиления двухрезонаторного клистронного усилителя не превышает 10 - 15 дБ в довольно узкой полосе частот (менее 1%). Значение к.п.д. тоже невелико - порядка 10 - 15%.

С увеличением числа резонаторов в пролетном клистроне появляются возможности увеличить коэффициент усиления и к.п.д.

Для создания клистронного генератора на основе двухрезонаторного клистрона необходимо обеспечить положительную обратную связь между выходным и входным резонаторами. На рис. 3 показаны два варианта обратной связи с помощью коаксиальной линии обратной связи 1 и отверстия связи 2 в обшей стенке обоих резонаторов.

 

Рис. 3. Схемы клистронных генераторов с линией обратной связи (а) и отверстием связи (б)

Клистронные генераторы выпускают для частотных диапазонов от 5 до 40 ГГц с выходной мощностью от 1 до 10 Вт в непрерывном режиме. При этом ускоряющие напряжения составляют от 1 до 4 кВ. Значения к.п.д. достигают 10%. Основное достоинство клистронных генераторов в том, что они обладают сравнительно высокой стабильностью частоты генерации, а также имеют небольшие размеры и массу.

Cтабильность частоты двухрезонаторных клистронных генераторов характеризуется значением ТКЧ = ± (0,1 ÷ 0,25) МГц/°С при f = 40 ГГц: амплитудные шумы в полосе 1 кГц на расстоянии 10 кГц от несущей на 125 дБ ниже уровня несущей.

Клистронные генераторы используют в передатчиках радиомаяков, доплеровских и радиорелейных станций, для накачки параметрических усилителей, а также для различных исследований в области физики. Двухрезонаторные клистронные усилители и генераторы по параметрам не могут конкурировать с рядом других типов приборов СВЧ, например, с многорезонаторными клистронными усилителями и магнетронными генераторами. Однако двухрезонаторные клистроны удобно использовать в качестве умножителей частоты.

 

Рис. 4. Схема устройства умножителя частоты

 

На рис. 4 представлена схема устройства умножительного клистрона с выходным резонатором, настроенным на частоту, кратную частоте входного сигнала. Первый резонатор Р 1 настроенный на низкую частоту входного сигнала, имеет большие габариты в индуктивной части и малое расстояние δ1 между сетками для увеличения емкости резонатора. Входной сигнал поступает через коаксиальный ввод энергии. Второй резонатор Р 2 с волноводным выводом энергии имеет гораздо меньшие габариты и увеличенное расстояние δ2 между сетками в целях уменьшения емкости для обеспечения высокой частоты выходного сигнала.

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-06; Просмотров: 793; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.009 сек.