Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВЭЛ_вакуумка.doc
Скачиваний:
157
Добавлен:
11.03.2015
Размер:
3.86 Mб
Скачать

2.5. Содержание отчета

1. Амплитудно-частотные характеристики прибора в линейном режиме ирежиме максимального КПД для разных уровней входной мощности.

2. Амплитудные характеристики для тех же режимов на частотах ,,.

3. Расчет коэффициента полезного действия и полосы рабочих частот.

4. Расчет угла пролета между центрами зазоров в двухзазорном резонаторе.

5. Сравнение измеренного коэффициента усиления и рассчитанного по формуле (2.6).

6. Выводы по работе.

2.6. Контрольные вопросы

1. Назовите основные конструктивные элементы клистрона и их функциональное назначение.

2. Объясните, в чем различие физических явлений, происходящих в зазоре резонатора и в пространстве дрейфа.

3. Как влияет характеристическое сопротивление резонатора инагрузочная добротностьна величину СВЧ-напряжения на зазоре?

4. Объясните, в чем различие процессов, происходящих во входном, промежуточном и выходном резонаторах.

5. Назовите основные параметры и характеристики прибора и метод их измерения.

3. Исследование отражательного клистрона

Цель работы: ознакомление с конструкцией и принципом действия отражательного клистрона, изучение его основных параметров и характеристик.

3.1. Основные теоретические положения

В лабораторной работе исследуется отражательный клистрон сантиметрового диапазона, который применяется в качестве гетеродина в приемниках СВЧ-диапазона, в измерительной, радиорелейной и другой аппаратуре. Широкому внедрению отражательных клистронов в технику СВЧ способствовали такие их достоинства, как простота конструкции, возможность механической перестройки частоты и, в особенности, способность практически безынерционно изменять частоту генерируемых колебаний при изменении потенциала на отражателе. Это позволяет применять отражательные клистроны в схемах с автоматической подстройкой частоты, а также для частотной модуляции СВЧ-сигнала. Основной недостаток отражательного клистрона – малый КПД, составляющий несколько процентов; ввиду этого отражательные клистроны используются в маломощных схемах с выходной мощностью от десятков милливатт до нескольких ватт [6], [7].

В отражательных клистронах, как и в пролетных, используется динамический метод управления плотностью электронного тока. Устройство и принцип действия прибора поясняет рис. 3.1, а. Основные конструктивные узлы отражательного клистрона: электронная пушка 1, состоящая из термокатода, фокусирующего электрода и ускоряющей сетки (анода), тороидальный объемный резонатор 2 и отражатель 3. Распределение потенциала в отражательном клистроне показано на рис. 3.1, б. На анод подается положительное напряжение – относительно катода, на отражатель – отрицательное напряжение.

Время пролета электронов в пространстве «резонатор–отражатель» зависит от потенциала отражателя, и в рассматриваемом случае двум значениям потенциала отражателяисоответствуют времена пролетаи.

3.1.1. Стационарный режим работы отражательного клистрона

Электронная пушка формирует поток электронов с энергией. Электроны со скоростьювлетают в зазор резонатора, в котором существуют высокочастотные колебания. В зазоре происходит скоростная модуляция потока. Электроны, проходящие зазор в ускоряющий полупериод, приобретают дополнительную энергию от высокочастотного электрического поля и выходят из зазора со скоростью, большей. Электроны, проходящие зазор при нулевом значении высокочастотного поля, не изменяют своей скорости. Те электроны, которые пролетают зазор резонатора при тормозящем поле, отдают часть своей энергии высокочастотному полю и выходят из резонатора со скоростью, меньшей.

В пространстве между резонатором и отражателем все электроны тормозятся полем отражателя до полной остановки и возвращаются обратно к резонатору. Из-за различия начальных скоростей начнется модуляция плотности заряда, т.е. в этом пространстве происходит группирование электронного потока. Ускоренные в резонаторе электроны, обладая большей энергией, подходят ближе к отражателю, их путь и время движения в пространстве группирования будет больше, чем у замедленных электронов.

На рис. 3.2 показало распределение потенциала между резонатором и отражателем для двух значений потенциала отражателя и. Здесь же представлен график высокочастотного напряжения на зазоре резонатора и пространственно-временная диаграмма движения электронов. Как видно из рисунка, электроны, прошедшие зазор резонатора в разные моменты времени, возвращаясь обратно к резонатору, сближаются, образуя группы (сгустки). Электронный поток, имевший первоначально постоянную плотность, преобразуется в последовательность сгустков. Частота следования сгустков соответствует частоте модулирующего поток высокочастотного напряжения на зазоре резонатора. Для поддержания колебаний в резонаторе необходимо, чтобы сгусток возвращался в зазор резонатора в тормозящий полупериод высокочастотного напряжения. При торможении сгустка происходит передача энергии от электронного потока полю резонатора. Поскольку сгустки содержат большую часть электронов потока, передаваемая электромагнитному полю энергия будет больше, чем потери на ускорение электронов, не входящих в сгусток и пролетающих зазор резонатора в ускоряющий полупериод.

Из пространственно-временной диаграммы видно, что условие поддержания колебаний в резонаторе может выполняться при различных напряжениях на отражателе, для которых время пролета электронов в пространстве группирования отличается на период высокочастотного напряжения. В общем случае

(3.1)

Здесь – число периодов колебаний за время пролета электронов. Время пролета электронов в пространстве группирования может быть рассчитано по формуле [10]:

где и– потенциалы резонатора и отражателя,– расстояние от резонатора до отражателя в сантиметрах. Если время пролета заметно отличается от, то колебания в резонаторе не поддерживаются. Рабочая характеристика отражательного клистрона имеет вид отдельных зон (рис. 3.3). Номер зоны здесь соответствует числу периодовв формуле (3.1). В пределах рабочей зоны частота и уровень генерируемой мощности зависят от напряжения отражателя.

Эффект изменения частоты называется электронной перестройкой частоты и объясняется тем, что при отклонении напряжения отражателя от оптимального сгустки приходят не в максимум тормозящего поля, а раньше или позже. Это приводит к сдвигу фазы между током и напряжением в резонаторе, причем в контур вносится некоторая реактивная проводимость, вызывающая изменение частоты генерации (рис. 3.3).

Электронная настройка характеризуется диапазоном и крутизной. Диапазон электронном настройки определяется на уровне половинной мощности для каждой зоны генерации. Крутизна электронной настройки для середины зоны может быть рассчитана по формуле

,

где – частота, соответствующая середине зоны генерации,– номер зоны, (– нагруженная добротность резонатора,и– потенциалы резонатора и отражателя.