Главная -> Книги

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100) (101) (102) (103) (104) (105) (106) (107) (108) (109) (110) (111) (112) (113) (114) (115) (116) (117) (118) (119) (120) (121) (122) (123) (124) (125) (126) (127) (128) (129) (130) (131) ( 132 ) (133) (134) (135) (136) (137) (138) (139) (140) (141) (132)

• = 500

sin 49,6° sin 64°

= 424 В.

Амалитуда напряжения в сечении а-а на неперестраиваемом участке резонатора

Р i 40

= „ -- = 424 ~- = 400 В,

а на перестраиваемом участке

с - i

:22 В.

С 142,2

На перестратаемом участке резонатора амплитуда тока в пучности /н Ua 22

COS т/ X/ cos ml

2,2 cos

/360-10,24 20

= 10 A,

a амплитуда напряжения в пучности Ua =IaW= 10-29 = 290 В

Распределение амплитуд напряжения на участках резонатора изображено на рис, 9.216. Рассчитаем реактивную мощность электрического поля, запасаемую в резонаторе. Она состоит из мощности, запасаемой в емкостях и в линиях. Реактивная мощность, запасаемая в емкостном сопротивлении Хы,

Рлвых -

1 ui

1 5002

= 940 В-А,

2 Хвых " 2 131 запасаемая в емкостях «еоднородностей.

Ргсв = 4- ( с) cfl = 4" (424) Об- О"" = 950 В-А

Ргсс = Ul hcc= Y (22) 0,48.10-2 = 1,06 В А, 1 .о . 1

РгСА = Y f-L hcA = -f (400) (-0,19.10-2 ) ,52 в А

[ктивная мощность, запасаемая в линиях 1 fa с(а н-а к) (500)2(0,36- 0,187)

W„sina,

2-65 sin2 64°

560 В-А,

Фа н 1

--51П2фз „

Фа к 1

-2----51п2фз

ей ен

1 /2я-64 \ 1

"21;-т-"(2-б4)=0Зб.

/ 2я.49,6 \ 1

--sin(2 49.6) = 0,I87

2 n sin" Фен

(400)0,1 50,3.sin2 40,7°

= 184 В A,



где ф,, = ml

360-2,26 20

40,7

Фен 1 . „

I 2я-40,7

- sin(2.40.7)"= OJ.

(22)*-1,57

где фн = ml

2 W sin2 фн 2 29 sin» 184 360-10,24

= 2290 B-A.

= 184\

2Я-184 \

Фн 1 - „ 1 /2я-

---sin 2фа=[-

- -sin (2-184)° 4

2 4 2

Полная реактивная мощность 2 = 940 +950+ 1,06 + 560 - 152 + 184 + 2290

1.57.

.4773 B-A.

5. Параметры параллельного эквивалентного контура, нрнсоедивеввош и тэчкам анод-сетка (к напряжению (/ас)-

Характеристичеокое еопроглвление контура

5002

22 Рг 2-4773

= 26 Ом,

емкость контура

531>, 531-0,2

26,0

!4,1 пФ,

индуктивность контура

РуХ 26,0-0,2

1885

1885

=2,76-10-3 мкГ.

Задаваясь добротностью ненагруженного контура Qi=400, ооредедяем его эквивалентное сошротивление

?;( = Pc/Qx= 26-400= 10400 Ом.

Оно близко к значению, которое было определено ориентировочнв при расчете режима лампы, поэтому расчет не уточняем. 6. Расчет цепи связи с фидером.

Выбираем связь выходного резонатора с коаксиальной фидерной линией емкостную. Конструкция конденсатора связи дала на рдс. 9.22, упрощенный эскиз « схема - на рис. 9.36. Располагаем коидеясатор яа перестраиваемом участке резонатора в пучности напряжения, т. е. на расстоянии >./4=5 см от короткозамыкающего поршня. Пусть волновое сопротивлеяие фидера и7ф = =75 Ом, а КБВ - л. = 0,8 Реактивное сопротивление цепи связи

-Гф.

Здесь Хсв - сопротивление конденсатора связи; Хв, - индуктивное сопротивление штыря, на котором передвигается конденсатор связи; я - активное и реактивное входные сопротивления фидера. Наломяям, что для экстремальных 3ачечий Гф мдк =-$« = 75-0,8=60 Ом я Гф и«шв=Юф/к=94 Ом, а Хф =

= 0, а Д1Я = с льных Зачегии Хф = ± •-(1-if)=db~r~~T (1 -

2-0,8



-0,82)=±17Ом активное сопротивление Гф=--{1+к)= 77 0м. Наименьшее

значение Хсв соответствует мипимальному входному сопротивлению фидера ф«кн = 60 Ом. Задаемся размерами пластины конденсатора (см. рис. 9 36) диаметром De = 15 мм, толщиной пластины Ас = 2 мм, диаметром штыря ш=4,5мм. Минимальное расстояние между пластиной конденсатора и внутренним цилиндром резонатора

ыв, - UalEfoa = 290 : 5000 = 0.058 см.

Из конструктивных соображений принимаем Аикн = 0,1 см. Определяем длину штыря

•ш =• (D - d)/2 - h - he = (65 - 40)! 2 - 1 - 2 = 9,5 мм

Индуктивность штыря

i„= 2(2,3 18--1 + ""

( 4.0,95 0,45 \

2-0,95 2,3 Ig--1+-- «2,6 мкГ,

v 0,45 2-0,95/

а сопротивление

188,51ш 188,5.2,6

Следовательно,

= 25 Ом.

и расстояние между пластиной и внутренним цилиндром

еое,я02 0,0885-я-1,52 „

=-4.0,94 = О• см > Л„„„•

7. Расчет блокировочных элементов.

Емкость разделительного (блокировочного) конденсатора выбираем из соотношения Ср=(100-200)С/, где Ci - емкость эквивалентного контура, рассчитанного для сечения резонатора, в котором расположен разделительный конденсатор. Располагаем его в пучности тока неперестраиваемого участка резонатора

С/ен 400

\ 20 /

Характеристическое сопротивление эквивалентного последовательного контура для этого сечения

22 Р, 2.4773

Р/ = =-= 60 Ом,

с (12,6)2

емкость контура

с,! = =--.--

Выбнраеги разделительный конденсатор типа КВЦ 2 С~330 пФ.



(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100) (101) (102) (103) (104) (105) (106) (107) (108) (109) (110) (111) (112) (113) (114) (115) (116) (117) (118) (119) (120) (121) (122) (123) (124) (125) (126) (127) (128) (129) (130) (131) ( 132 ) (133) (134) (135) (136) (137) (138) (139) (140) (141)