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) (85)


Рис 9 22 Конструкция усилителя на лампе ГС-9Б

/ - входной гнездовой разъем, 2 - конусный переход (внутренний стержень), 3 - настроечный винт, 4 - комплект блокировочных элементов, й - втулка с резьбой для перемещения контактного поршня, 6 -катодный цилиндр, 7 - сеточный цилиндр, « - анодный цилиндр 9 - ко-роткозачыкающий поршень, /О - крепежная шпилька, -трубка, /2 - подвижная пластина конденсатора связи; « - выходной гнездовой разъем, /4 -цанговый зажим, /5 - лампа ГС 9Б, /6 - фланец, /7 - конденсатор анодно-разделительный КВЦ-2, /в - коитакт для подводки анодного напряжения, 19, 22 - защитный кожух, 20 - втулка и шайба проходного изолятора- 2/- патрубок для под«чи воздуха 25 - окна для выхода 80зд>ха, 2*-2ff - центрирующие диэлектрические втулки



Для более высоких частот расчет по эквивалентной схеме рис. 9.21г дает большую точность. Частичное (слоистое) заполнение одного из участков резонатора керамикой должно быть учтено при определении волнового сопротивления We н электрической длины /« (см. табл. 9.6, рис. 6). Аналогично составляются эквивалентные схемы резонаторов, имеющих другую конфигурацию внешней и внутриламповой частей.

РАСЧЕТ РЕЖ>НАТОРОВ

Используя составленные в предыдущем разделе эквивалентные схемы, рассмотрим порядок расчета резонаторов.

Расчет резонатора по эквивалентной схеме рис. 9.206 выполняется следующим образом. По заданным значениям X, Сею W при помощи выражения (9.24) определяем длину внешней части резонатора i. Распределение амплитуд напряжения и тока вдоль линии подчиняется следующему закону (рис. 9.20б):

и = sin тх, I = 1„ cos тх,

где и = и / = -ibJL - напряжение и ток в пучности.

° sinmZ " cos ml

Реактивная мощность электрического поля резонатора

XP = P + pJlllL + ±sm2ml]. (9.31)

" 2W \ 2 4 j

Для вычисления реактивной мощности можно также воспользоваться выражением (9.27) и рис. 9.13, имея в виду, что bi= = -Хс = 5,31 Х/Сск- Параметры контура, эквивалентного резонатору, определяются по ф-лам (9.6) - (9.18).

Если расчет резонатора производится по эквивалентной схеме рис. 9.20г, вначале определяются фазовые углы распределения амплитуд, соответствующие началу и концу каждого участка:

,„ 5,3U , 2я

где п = О, 1, 2 ... - число целых полуволн напряжения всего резонатора.

Учитывая, что фн=2л Я, можно определить длину внешней части резонатора. Затем определяются реактивные мощности в сосредоточенных емкостях С , Сн и участках резонатора по формулам:

р иС . р



где С н и - рассматриваемая емкость и напряжение на этой емкости;

- коэффициенты, определяюпдие реактивную мощность в участке линии; W, Ua - волновое сопротивление и напряжение пучности рассматриваемого участка линии. Так как UKnU* /к.к=н и учитывая, что U~Uus{n<p, / = /nCos<p, /кн=/* JXc.v, амплитуды всех напряжений на участках резонатора, в том числе и амплитуды напряжений, необходимые для расчета реактивных мощностей, можно выразить через напряжение или ток, относительно которого строится эквивалентная схема. Если это напряжение на междуэлектродном пространстве {U J, то

полная реактивная мощность

По известной реактивной мощности определяются характеристика и параметры контура, эквивалентного резонатору.

Расчет резонатора по эквивалентной схеме рис. 9.20е выполняется аналогично. При расчете необходимо учесть второй внутри-ламповый участок резонатора. Подобным образом рассчитываются и резонаторы, внешняя часть которых состоит из нескольких однородных участков.

При двусторонней конструкции усилителя выходной резонатор имеет обычно форму, аналогичную изображенной на рис. 9.20а„ и его можно рассчитать по изложенной методике.

При односторонней конструкции усилителя выходной резонатор, как правило, имеет форму, представленную на рис. 9.21а. Такой резонатор можно считать состоящим из последовательно разветвленных коаксиальных линий, состыкованных в плоскости, проходящей через сечение аа. Если для расчета можно воспользоваться эквивалентной схемой рис. 9.216, то условием резонансной настройки является (9.22)

к, + х, + х=о,

5 3lX

где Хс =--у--сопротивление емкости анод-сетка; Xt =

= Wtg(pii - входное сопротивление линии, расположенной слева от сечения аа; Хе = We tgcfen -входное соп1рати1вле1Ние линии, рас-полож1енной справа от сечения аа.



(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)