Скачать презентацию Пролетный клистрон U 1 это входной сигнал Скачать презентацию Пролетный клистрон U 1 это входной сигнал

98-114.pptx

  • Количество слайдов: 17

Пролетный клистрон. U 1 – это входной сигнал. Выше нарисовано как етят электроны. Положительная Пролетный клистрон. U 1 – это входной сигнал. Выше нарисовано как етят электроны. Положительная полуволна ускоряет, а трицательная замедляет. На схеме клистрона 4 и 5 – это олебательные резонаторы. Электрон попадаю туда начинает изменять свою скорость движения а счёт ускоряющего и тормозящего поля (U 1). Когда электроны попадают в тормозящее поле – отдают энергию, расстоянием между олебательными контурами подбирается такое, чтобы образовались пучки. В итоге получается тот же сигнал, только усиленный за счёт источника питания.

Работа магнетрона Рис. 1. Схематическое изображение многорезонаторного магнетрона: а - общий вид; б - Работа магнетрона Рис. 1. Схематическое изображение многорезонаторного магнетрона: а - общий вид; б - сечение плоскостью, перпендикулярной H 0.

Как работает магнетрон Средняя окружная скорость электронного потока. Добиваются критического поля (Hk) при котором Как работает магнетрон Средняя окружная скорость электронного потока. Добиваются критического поля (Hk) при котором электрон начинает вращаться вокруг катода. Если он крутититься, то наводится ЭДС в колебательном контуре(прорез – это емкость, а кружок – это V=cх. Е/ индуктивномть), а их четное количество. Чем больше их размеры, тем частота колебания меньше. При подаче мощного видео импульса, электроны начинают вращаться. За счёт кручения возникает сила Лоренца, если силы нету то электроны не вращаются. Через петлю связи отбирается энергия в волновод. Общая мощность резонатора складывается из н

Зонная энергетическая диаграмма Зонная энергетическая диаграмма

Прямое и обратное включение p-n перехода Такое включение p-n перехода называется прямым(большой ток) Такое Прямое и обратное включение p-n перехода Такое включение p-n перехода называется прямым(большой ток) Такое включение p-n перехода называется обратным(малый ток)

Конструкция полупроводниковых диодов Вывод от p-области называется анодом, а вывод от n-области – катодом Конструкция полупроводниковых диодов Вывод от p-области называется анодом, а вывод от n-области – катодом

Вольтамперная характеристика и основные параметры полупроводниковых диодов Вольтамперная характеристика и основные параметры полупроводниковых диодов

Си. СИН. Состоит из роторной обмотки и статорной(внешняя). Роторные обмотки запитываются от одного источника Си. СИН. Состоит из роторной обмотки и статорной(внешняя). Роторные обмотки запитываются от одного источника питания. Когда положение ротора Си. СИНдатчика и Си. СИН-приемника в одном положение, то ЭДС возникающее в них компенсируются другом, но если мы поворачиваем Си. СИН-датчик, то у нас наводится другое магнитное поле в статорной обмотке, следовательно, получается разность магнитных потоков двух статоров, заставляя поворачивать ротор Си. СИН-приемника, так же как и ротор Си. СИН-датчика. У них два режима работы: 1)Индикаторный 2) трансформаторный, если надо повернуть антенну.

Рис. Индикаторная схема «передачи угла» Рис. Индикаторная схема «передачи угла»

Рис. 5. 11. Трансформаторная схема Рис. 5. 11. Трансформаторная схема "передачи угла". УПУ – усилительно-преобразовательной устройство; СД – силовой двигатель; О – объект управления

Частотный детектор u Применяется в системах АПЧ. Когда частота равна промежуточной частоте, то сигнала Частотный детектор u Применяется в системах АПЧ. Когда частота равна промежуточной частоте, то сигнала на выходе нету, если частота сигнала уменьшилась и увеличилась, то с выхода мы будем снимать видео сигнал (отрицательный или положительный). Этот сигнал усиливается и идёт на систему подстройки частоты. Они необходимы, т. к в систему усиления промежуточный частоты колеб. контуры не перестраиваемые и мы должны всегда держаться

Фазовый детектор нужен для преобразования фазовых различий в амплитудные. На него приходят два сигнала. Фазовый детектор нужен для преобразования фазовых различий в амплитудные. На него приходят два сигнала. Uo – опорный сигнал с гетеродина. Uc – другой сигнал. В зависимости разности фаз принимаемого сигнала, будет выходное напряжение. От местных предметов о постоянное, а от летящих целей переменное (зависит от Fдоп. цели). Используют для защиты от пассивных помех. Входит в аппаратуру КИА!!!!! КИА – когерент. имп. аппаратура(включает в себя гетеродин, СКДВ и фаз. детектор)

К антенной системе Нч-высокостаб Генератор Радиопередающее устройство Умн. СМ Ус. частот. Гет. 2 Ус. К антенной системе Нч-высокостаб Генератор Радиопередающее устройство Умн. СМ Ус. частот. Гет. 2 Ус. Форм. из Генер. На Синхрон. 900 СМ На внешние системы ФД Ус. ФД Квадратурный канал Ф Ф АЦП Рис. 1 АП АЦП На цифровые доплеровские фильтры Синфазный канал

Рис. Структурная схема передающего устройства Назначение модулятора. Состоит из подмодулятора и модулятора (вместо модулятора Рис. Структурная схема передающего устройства Назначение модулятора. Состоит из подмодулятора и модулятора (вместо модулятора м. б накопительная цепь). Исп. в передающих устройствах для создание мощного видео импульса, который питает генератор СВЧ (Магнетрон или Генераторная лампа), чтобы выдать зондирующий сигнал. На подмодуоятор приходит импульс запуска, он запускает подмодулятор, подмодулятор вырабатывает импульсы, которые поджигают тиратрон. Зарядка цепи происходит по след. алгоритму. Высоковольтный трансформатор-выпрямитель-зарядный дроссель-зарядные диодынакопительная линия-первичная обмотка-корпус-ВВВ.

Рис. Функциональная схема радиопередающего устройства Рис. Функциональная схема радиопередающего устройства