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)

Развязывающие устройства

Типичные развязывающие устройства:

- поглотительные, предельные и вентильные аттенюаторы;

- направленные ответвители;

- циркуляторы.

 

Перечисленные развязывающие устройства могут быть выполнены в коаксиальном, полосовом и волновом вариантах (мосты тоже могут быть использованы как РУ). Для характеристики развязывающих устройств используют свойства:

1. Переходное затухание (ослабление).

2. Направленность.

 

Эти коэффициенты по смыслу - есть коэффициенты мощности. Полагаем:

Плечо 1 - в него поступает энергия.

Плечо 2 и 3 - плечи куда передается ЭМЭ с требуемым ослаблением.

Плечо 4 - куда энергия поступать не должна (плечо развязанное от плеча 1)

Тогда для соответствующих направлений:

- ослабления направлений:

- направленность передачи по отношению к плечу 4:

Для двух плечных взаимных узлов определяют только ослабление:

 

Аттенюаторы - двуплечие устройства, предназначенные для заданного фиксированного или регулируемого ослабления интенсивности электромагнитных колебаний.

Поглотительного типа - работают по принципу поглощения и рассеяния на тепло части мощности, проходящей ЭМВ.

 
 

В качестве поглотителя: сажа, графит, вольфрам и др.

В этих аттенюаторах отражения малы и слабо зависят от f, как и величина ослабления.

Предельного типа - используются линии передачи с поперечными размерами меньше критических для распространяющегося типа волны.

Пример коаксиального аттенюатора.

 

 

 
 

 


Участок, где центральная линия обрывается, является круглым волноводом, где с помощью дисков возбуждается волна .

Диаметр волновода выбирают так, чтобы была меньше рабочей длины волны. Чем меньше соотношение , тем больше ослабление. Длина предельного аттенюатора невелика. На эквивалентной схеме А - емкость, которая тем меньше, чем меньше L. Отражение от входа аттенюатора тем больше, чем больше L. Ослабление сильно зависит от частоты, то есть аттенюаторы узкополосные.

С использованием невзаимных свойств ферритов.

В этих аттенюаторах ослабление зависит от направления распространения, т.е. .

Это свойство определяет вентильное действие невзаимных устройств с двумя входами. Вентильные свойства характеризуются направленностью: .

Используют относительно толстые ферритовые пластинки.

Во втором случае поглощающая пластинка находится в максимуме электрического поля.

В первом случае ослабление меньше.


Направленные ответвители

Предназначены для направленной передачи ЭМЭ из одной линии передачи в другую, причем направление передачи во 2-й линии зависит от направления в 1-й.

Если из одной линии в другую передается значительная часть мощности, то их можно отнести к классу делителей мощности, а если небольшая - то к классу развязывающих устройств.

Эти устройства могут быть взаимными и не взаимными.

 
 

Пусть основная передача идет в направлении 12. Тогда величина - ослабление в прямом направлении; - ослабление в направлении ответвления.

 

Направленность направленного ответвителя: .

 

Основные типы направленных ответвителей:

- коаксиальные и волноводные с одиночными элементами связи, обладающими собственной направленностью (отверстия и петли связи);

- коаксиальные и полосковые двух и много шлейфовые;

- полосковые с использованием полей рассеяния;

- волноводные многодырочные и многостержневые;

- волноводные со щелевой связью.

В конструкциях и принципах действия мостов и ответвителей много общего.

 

Волноводный многодырочный направленный ответвитель состоит из основного волновода и вспомогательного, соединённых по широкой или узкой стенке, в общей стенке прорезают отверстия, от числа, размеров и расположения которых зависят ослабление и направленность.

Можно отверстия связи рассматривать как линейную антенную решетку.

Если отверстия имеют одинаковые размеры и расположены на равных расстояниях, то решетка линейно фазная.

 
 

ЭМВ от отверстий распространяются в обе стороны при этом разность фаз за счет разности хода равна 2pd / lв.

 

То есть решетка продольного излучения с максимумом излучения, направленным в сторону отстающих по фазе излучателей. Чем больше число отверстий, тем выше направленность.

Расстояние d может быть любым, но наилучшие результаты по согласованию и направленности получаются при d = lв/4. При этом в плечо 3 энергия поступать не будет.

 

К развязывающим устройствам относят также циркуляторы.

Рассмотрим ферритовый Y-циркулятор.

 
 

 

Три прямоугольных волновода с волной , соединенных под углом в Н-плоскости. В центре ферритовый стержень или диск, намагниченный вдоль оси. Обычно поверхность феррита покрыта диэлектриком для увеличения эффективности взаимодействия и расширения полосы пропускания (улучшение настройки). Если феррита нет, то волна делится поровну. Если феррит есть, то в каждом плече получается суперпозиция волн, обегающих его против и по часовой стрелке. Для этих волн набег фазы различен и можно добиться того, чтобы в одном плече волна отсутствовала.

Примеры использования циркулятора:

1. Коммутатор (за счет направления ).

2. Вентильное устройство.

3. Антенный переключатель.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Рассмотрим работу циркуляторов, исследуемых в лабораторных работах | Фазирующие устройства
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-06; Просмотров: 654; 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: 0.013 сек.