
- •Министерство образования и науки украины донецкий национальный технический университет элементы радиочастотных линий передачи
- •Содержание
- •Список сокращений
- •1. Классификация элементов линий передачи [1]
- •2. Соединители линий передачи
- •2.1. Назначение коаксиальных соединителей [5]
- •2.2. Обозначение соединителей [5]
- •Неподвижные соединители [1-3]
- •Подвижные соединители [1-3]
- •Вращающиеся соединители [1-3]
- •3. Переходы между линиями передачи различных типов
- •3.1. Коаксиально-волноводные переходы [1-3]
- •3.2. Переходы от прямоугольного волновода к круглому [1-3]
- •3.3. Коаксиально-полосковые переходы [2, 3]
- •3.4. Волноводно-полосковые переходы [2, 3]
- •4. Переходные секции в волноводах [1-3]
- •4.1. Волноводные уголки (повороты) и изгибы[1-3]
- •4.2. Волноводные скрутки
- •5. Отражающие препятствия в волноводных трактах
- •5.1. Волноводные стыки [2-4]
- •5.2. Волноводные диафрагмы [2-4]
- •5.3. Индуктивный штырь [2,3]
- •5.4. Емкостный штырь [2, 3]
- •6. Согласованные нагрузки [2,3]
- •6.1. Волноводные согласованные нагрузки [1-3]
- •6.2. Коаксиальные согласованные нагрузки
- •7. Реактивные нагрузки [2,3]
- •8. Металлические изоляторы для коаксиального тракта [2,3]
- •9. Методические указания
- •9.1. Выбор размеров сечения прямоугольного волновода
- •9.2. Выбор размеров круглого волновода
- •9.3. Реализация согласующих элементов прямоугольного волновода. Волноводные диафрагмы
- •9.4. Четвертьволновый трансформатор в жесткой коаксиальной линии передачи
- •Список литературы
- •Приложение 2 [7]
9.4. Четвертьволновый трансформатор в жесткой коаксиальной линии передачи
Волновое сопротивление в жесткой коаксиальной линии определяется соотношением ρ=60ln(D/d), где d – диаметр центрального проводника; D – внутренний диаметр трубы. При конструктивной реализации трансформатора удобно изменять только диаметр центрального проводника, оставляя постоянным диаметр трубы. Наиболее просто реализуется трансформатор с пониженным волновым сопротивлением. Он может быть реализован в виде втулки, перемещающейся по центральному проводнику. Внешний диаметр втулки dт при известном КСВ в линии передачи определяется по формуле dт=D·exp((1/ )ln(d/D)). Перемещение втулки может быть осуществлено через узкую продольную щель с помощью диэлектрического штырька, присоединенного к втулке.
Список литературы
Бова Н.Т., Резников Г.Б. Антенны и устройства СВЧ. - К.: Вища школа, 1982 - 278 с.
Сазонов Д.М. Антенны и устройства СВЧ. - М.: Высшая школа, 1988 - 432 с.
Сазонов Д.М., Гридин А.Н., Мишустин Б.А. Устройства СВЧ. Под ред. Д.М.Сазонова. - М.: Высшая школа, 1981 - 296 с.
Жеребцов И.П. Введение в радиотехнику дециметровых и сантиметровых волн. - М-Л.: Госэнергоиздат, 1953 - 200 с.
Джуринский К. Миниатюрные коаксиальные радиокомпоненты для микроэлектроники СВЧ. - М.: Техносфера, 2006 - 216 с.
Калашников А.М., Степук Я.В. Колебательные системы - М.: Воениздат, 1972 - 376 с.
Справочник конструктора РЭА. Компоненты, механизмы, надежность. Под ред. Р.Г. Варламова.- М.: Радио и связь, 1985 - 384 с.
Наймушин М.П. Согласование линий передачи с нагрузкой.- Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 44с.
Приложение 1 [1-4, 6]
Рисунок 1 – Электрическая связь коаксиальной линии с волноводом
для волны Н10 (а) и Е01 (б)
Рисунок 2 – Магнитная связь линии с волноводом для случая волны Н10
Рисунок 3 – Y - образное разветвление
Рисунок 4 – Коаксиальный тройник
Рисунок 5 – Волноводный Н–тройник и его эквивалентная схема
Рисунок 6 - Волноводный Е–тройник и его эквивалентная схема
Рисунок 7 – Кольцевой резистивный делитель
Рисунок 8 – Двойной волноводный тройник
Рисунок 9 – Элементы настройки двойного волноводного тройника:
1 – штырь, 2 - диафрагма
Рисунок 10 – Волноводные тройники (Т –соединения): а – типа Е, б – типа Н
Рисунок 11 – Поглощающий волноводный аттенюатор
Рисунок 12 – Поляризационный аттенюатор
Рисунок 13 – Предельный аттенюатор: а – с возбуждающими дисками, б – с возбуждающими петлями
Рисунок 14 – Шлейфовый антенный переключатель
Рисунок 15 – Волноводный антенный переключатель
Рисунок 16 – Диэлектрический волноводный фазовращатель
Рисунок 17 – Фазовращатель со сжимной линией
Рисунок 18 – Переход от обычного контура (а) к объемному резонатору (б)
Рисунок 19 – Поле в цилиндрическом объемном резонаторе и виды тороидальных резонаторов