
- •Лекция 1. Основные понятия свч устройств.
- •Лекция 2. Линии передачи свч.
- •Коаксиальные линии. Основные понятия.
- •Лекция 3. Стандарты и конструкции.
- •Гибкие коаксиальные линии (кабель).
- •Жесткие конструкции коаксиальных линий.
- •Конструкция с металлическими стержнями.
- •Конструкция с диэлектрическими шайбами.
- •Лекция 4.
- •Прямоугольный волновод. Основные понятия.
- •Граничные условия для векторов электрического поля.
- •Граничные условия для векторов магнитного поля.
- •Волны типа Hmn в прямоугольном волноводе.
- •Лекция 5.
- •Волны типа Emn в прямоугольном волноводе.
- •Лекция 6.
- •Круглый волновод. Основные понятия.
- •Волны типа в круглом волноводе.
- •Волны типа в круглом волноводе.
- •Лекция 7.
- •Соединение элементов линий передач. Соединители линий передач. Основные понятия.
- •Фланцевые соединения с бронзовыми рассеченными прокладками.
- •Фланцевые соединения с бронзовой контактной прокладкой «коробочка».
- •Дроссельно-фланцевые соединения.
- •Соединители кл. Коаксиальные разъемы.
- •Лекция от 08,05,2013 Дроссельные соединения.
- •Одинарные дроссельные соединения коаксиальной линии.
- •Двойное дроссельное соединения коаксиальной линии.
- •Изгибы линии передач. Изгибы волноводных линий.
- •Изгибы коаксиальных линий.
- •Лекция от 15,05,2013
- •Переходы между линиями передач различных типов.
- •Переходы между прямоугольным и круглым волноводами.
- •Коаксиально-волноводные переходы квп.
- •Ортогональные квп.
- •Зондовые квп
- •Квп с последовательным шлейфом
- •Квп с поперечным стержнем
- •Квп «пуговичного» типа
- •Лекция от 22,05,2013 Соосные квп
- •Элементы свч устройств Согласованные нагрузки для линий передач. Общие сведения.
- •Согласованные нагрузки коаксиальных линий.
- •Согласованные нагрузки волноводных линий.
Лекция 7.
СПИСАТЬ!!
Соединение элементов линий передач. Соединители линий передач. Основные понятия.
В зависимости от типа линии передачи, условий эксплуатации и требований к качеству соединения, различают различные конструкции соединительных устройств. Например если линии передачи имеет большую протяженность и они входят в стационарную аппаратуру, то может оказаться целесообразным жесткое соединение отдельных участков линий пайкой или сваркой. С другой стороны, если соединение участков линий является временным или необходимо выполнить условие ремонтопригодности, то возникает необходимость в соединительных устройствах, позволяющих легко монтировать и демонтировать тракт СВЧ. Качество соединительных устройств оценивается следующими параметрами:
Электрическими.
Механическими.
Требованиями надежности.
Долговечности.
Стойкости к климатическим воздействиям.
От качества электрического контакта зависят такие важные характеристики, как потери мощности, помехи, диапазон рабочих частот, электрическая прочность и т.д.
Основные требования к радиочастотным соединителям определены ОСТ 4.ГО.206.013. В соответствии с этим ОСТ радиочастотные соединители должны иметь:
.
Потери не более
.
Электрогерметичность в пределах
.
Различают
КСВН и КСВ (по мощности). КСВН рассчитывается
по напряжению или напряженности
.
Имеет фазовый сдвиг и амплитуду. В общем
случае КСВН является комплексной
величиной, поскольку присутствует фаза.
КСВ
рассчитывается по мощности
КСВ>=1; КСВН>=1
При работе ЛП возможны 3 режима:
Режим бегущей волны - режим, при котором присутствует только падающая волна, распространяющаяся от генератора к нагрузке. Отраженная волна отсутствует, а переносимая волной мощность полностью выделяется в нагрузке. КСВ=1.
Режим стоячей волны – режим, при котором энергия падающей волны полностью отражается от нагрузки и возвращается обратно в генератор. КСВ = ∞
Режим смешанных волн – режим, при котором часть мощности падающей волны теряется в нагрузке, а остальная часть в виде отраженной волны возвращается обратно в генератор. 1<КСВ<∞.
Режимы бегущей и стоячей волны фактически являются математической абстракцией и на практике не достижимы. Возможно лишь некоторое приближение к этим режимам. Это объясняется наличием в реальных линиях передачи тепловых потерь, различных нерегулярностей и неоднородностей, обусловленных конечной точностью изготовления линии и т.д. В любом случае это вызывает появление отраженной волны.
Лекция от 17.04.2013.
При этом
коэффициент отражения определяется
(63). Для соединителей линии передачи
отражаемая от них мощность должна быть
.
Соединители волноводных линий.
Контактные фланцевые соединения.
Притертые фланцы.
Это простейшие волноводные соединители Рис.31
Рис.31 Контактное фланцевое соединение с притертыми фланцами a) и причины возникновения отраженной волны б)
Притертые фланцы получают тщательной обработкой и строгим соблюдением параллельности фланцевых поверхностей. Выполнение данных требований обеспечивает достаточно хороший электрический контакт. Отражение в притертых фланцах может происходить:
За счет несоосности соединяемых волноводов
За счет не полного прилегания фланцев Рис.31(б)
Коэффициент
отражения за счет несоосности волноводов
определяется как
(64). Для обеспечения электрогерметичности
в случае необходимости по торцу фланца
накладывают бандаж из пропаянной оплетки
коаксиального кабеля. К недостаткам
такого соединения относятся:
Низкая надежность при многократных сборках разборках. Это происходит в следствии нарушения как геометрии фланцев так и чистоты обработки из за попадания твердых частиц и загрязнений.
Трудность обеспечения требуемых допусков при массовом изготовлении, которая увеличивается с возрастанием размеров волновода.
В следствии приведенных недостатков такое соединение применятся в основном в лабораторной практике.