Материал: Основы радиоинформатики и связи. задачи и расчет. Журавлёв Д.В

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Предельная мощность в волноводе:

Допустимая мощность эксплуатации волновода на земле:

Допустимая мощность с увеличением высоты полета самолета понижается, так как с разрежением воздуха пробивная напряженность поля уменьшается, после чего вновь возрастает. В данном случае (при h = 12 км) допустимая мощность:

Коэффициент затухания в волноводе:

Задача 10.5

1. Находим на круговой диаграмме (рис. 24) точку ха- рактеризующую входную проводимость волновода в месте расположения минимума напряженности электрического поля. Так как в данном случае kс.в=2.4, то в месте расположения минимума электрического поля входное сопротивление волновода:

или

а нормированная входная проводимость что соответствует точке А.

Рис. 24

2. Определяем расстояние от минимума напряженности электрического поля до места включения диафрагмы. Диафрагма должна находиться в сечении с , а поэтому для определения требуемого расстояния следует совершить поворот по окружности kс.в=2.4 до пересечения с окружностью g=1

Наличие двух точек пересечения В и С указывает на возможность согласования волновода при помощи индуктивной (точка С) и емкостной (точка В) диафрагм. Прямые, проведенные через центр диаграммы и точки В. С, пересекают шкалу в положении 0.342 λв. причем точке В соответствует шкала отсчета к генератору, а точка С — к нагрузке.

Следовательно, индуктивная диафрагма должна быть включена на расстоянии (0.342—0.25) λв=0.092 3.97 = 0,365 см, которое отсчитывается от сечения волновода с минимальной напряженностью электрического поля в направлении к нагрузке, с тем, чтобы компенсировать имеющуюся здесь реактивную составляющую входной проводимости емкостного характера. Емкостная диафрагма должна быть расположена на равном расстоянии в направлении к генератору.

3. Определяем размеры и характер диафрагм. Согласно поло- жению точек В и С на диаграмме нормированная проводимость диафрагм равна 0,9. В данном случае отношение

На основании этих данных устанавливаем по графикам что в случае применения симметричной емкостной диафрагмы откуда и глубина погружения В случае применения несимметричной емкостной диафрагмы , откуда и глубина погружения

Задача 10.6

Резонансная длинна волны резонатора:

Заключение

Радиоэлектроника – одна из наиболее быстро развивающихся и широко применяемых областей науки и техники. Она образова­лась в результате синтеза радио, радиотехники, электроники.

Электромагнитные волны представляют собой пере­менное электромагнитное поле, распространяющееся в пространстве со скоростью света и характеризующееся наличием магнитного и электрического полей, связанных непрерывным взаимным превращением. Таким образом, электрическое и магнитное поля являются различными проявлениями единого электромагнитного поля.

Предметом курса «Основы радиоэлектроники и связи» является изучение вопросов, связанных c передачей информации на расстояние, с устройством и построением функциональных блоков приемопередающей аппаратуры, систем радиосвязи и антенных устройств.

В учебном пособии приведены задачи и расчеты по основам теории колебательных цепей с сосредоточенными параметрами, длинных линий, электромагнитных волн, по распространению радиоволн и по антенно-фидерным устройствам.

Учебное пособие предназначено для студентов специальности 210201 «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» очной формы обучения.

Библиографический список

  1. Каганов В. И. Основы радиоэлектроники и связи: учеб. пособие для вузов / В. И. Каганов, В. К. Битюгов – М.: Горячая линия-Телеком, 2006. - 542 с: ил.

  2. Каганов В.И. Радиотехнические цепи и сигналы: учебник для сред. проф. образования / В. И. Каганов. — М.: Издательский центр «Академия», 2003. - 224 с.

  3. Каяцкас А. А. Основы радиоэлектроники: учеб. пособие для студентов вузов по спец. «Констр. и производство радиоаппара­туры» / А. А. Каяцкас — М.: Высш. шк., 1988. — 464 с: ил.

  4. Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы: учеб. для вузов / С.И. Баскаков -М.: Высш. шк., 2000.

  5. Нефедов В.И. Основы радиоэлектроники и связи: учеб. для вузов / В.И. Нефедов -М.: Высш. шк., 2002.

  6. Иванов М.Т. Теоретические основы радиотехники: учеб. пособие для вузов / М.Т. Иванов, А.Б. Сергиенко, В.Н.Ушаков - М.: Высш. шк., 2002.

  7. Основы ра­диоэлектроники и связи. - учеб. пособие для вузов / Ю.Д. Белик, В.К. Биткжов, В.И. Нефедов, A.M. Чешев - М.: МИРЭА, 2004.

  8. Манаев Е. И. Основы радиоэлектроники.— 3-е изд., перераб. доп / Е. И. Манаев — М.: Радио и связь, 1990.— 512 с.: ил.

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ 3

  1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 4

  2. СВОБОДНЫЕ И ВЫНУЖДЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ В ОДИНОЧНОМ КОНТУРЕ 4

  3. ВЫНУЖДЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ В СВЯЗАННЫХ КОНТУРАХ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ФИЛЬТРАХ 8

  4. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ДЛИННЫХ ВОЛН 10

    1. Параметры длинных линий. Образование волн

в линиях 10

    1. Режим бегущих волн 11

    2. Режим стоячих волн 12

    3. Режим смешанных волн 13

    4. Круговые диаграммы полных сопротивлений

Линии 14

    1. Согласование сопротивлений 15

  1. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ 16

  2. РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАДИОВОЛН 17

  3. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ИЗЛУЧЕНИЯ И ПРИЕМА РАДИОВОЛН 17

  4. ДЛИННОВОЛНОВЫЕ И СРЕДНЕВОЛНОВЫЕ

АНТЕННЫ 19

  1. КОРОТКОВОЛНОВЫЕ АНТЕННЫ 20

  2. ВОЛНОВОДЫ 21

  3. РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ РАССМОТРЕННЫХ В

ПРЕДЫДУЩИХ ГЛАВАХ 22

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 114

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 115

126

Источник: https://studfile.net/preview/16567668/