Меню
Главная
Прикосновение космоса
Человек в космосе
Познаем вселенную
Космонавт
Из авиации в ракеты
Луноход
Первые полеты в космос
Баллистические ракеты
Тепло в космосе
Аэродром
Полёт человека
Ракеты
Кандидаты наса
Космическое будущее
Разработка двигателей
Сатурн-аполлон
Год вне земли
Старт
Подготовки космонавтов
Первые полеты в космос
Психология
Оборудование
Модель ракеты
|
Космонавтика Ближние и дальние полеметоды измерения 70 50
lis i-mlO Частота, Гц Рис. 3.68. Некоторые мощные генераторы и усилители, используемые при измерениях восприимчивости в соответствии с НТД случаям, а именно частотам, на которых значение ТАР минимально. Мощные генераторы. Термин мощные генераторы обозначает источники ВЧ энергии, не использующие внешние усилители и отдающие мощность один или несколько ватт на частотах в пределах по крайней мере одной октавы. Таким образом, к ним не относятся маломощные генераторы сигналов и свип-генераторы, а также передатчики большой мощности. Во всех мощных генераторах описываемого типа выходная мощность не регулируется. На рис. 3.68 приведены данные о мощности и диапазоне частот для нескольких типов мощных ВЧ генераторов, используемых при измерениях ЭМП в соответствии с требованиями НТД. На этом рисунке указаны также изготовители приборов и номер модели. Отметим, что в промежутке 150 кГц - 10 МГц нет мощных генераторов. На этих частотах используются усилители мощности. Промышленностью выпускаются мощные генераторы в полупроводниковом исполнении, используемые на частотах 15 Гц- 150 кГц. Их мощность на звуковых частотах составляет 100 Вт. Модуляция может осуществляться колебаниями треугольной, прямоугольной и синусоидальной формы. На рис. 3.69 изображен широко распространенный мощный ВЧ генератор, перекрывающий диапазон 0,9-1,8 ГГц при мощности 50 Вт. Очень экономичный мощный генератор показан на рис. 3.70. В диапазоне 200 МГц - 3 ГГц он имеет выходную мощность 90 Вт и характеризуется ручной настройкой контуров в катодных и анодных цепях. Усилители мощности. Для увеличения мощности, получаемой от маломощных генераторов сигналов и свип-генераторов используются усилители мощности. При небольшом перекрытии частоты (не более октавы в метровом и дециметровом диапазонах) мощный генератор дешевле генератора сигналов с усилителем мощности. При необходимости перекрытия нескольких октав имеет место обратная ситуация. Кроме того, при наличии генератора сигналов в составе имеющегося лабораторного оборудования дешевле добавить широкополосный усилитель мощности, чем новый генератор. Многие широкополосные усилители мощности на частотах ниже 1 МГц имеют коэффициент усиления 30-40 дБ и выходную мощность до 100 Вт, в то время как в метровом и дециметровом диапазонах коэффициент усиления составляет 20-30 дБ и выходная мощность обычно до 10 Вт. Courtesy of Microdot, Ire. Рис. 3.69. Мощный генератор, 50 Вт, 0,9-1,8 ГГц В ВЫХОДНОЙ части усилителей мощностью 50-100 Вт обычно используются последовательно включенные каскады с коэффициентом усиления 6-10 дБ на каскад. На частотах выше 1 ГГц обычно используются усилители на лампах бегущей волны, отдающие мощность 1-10 Вт. В настоящее время стали доступны усилители в полупроводниковом исполнении для частот до 6 ГГц. Параметры усилителей мощности, используемых при измерении ЭМП, зависят, конечно, от требуемых интенсив- ности поля и мощности источников сигнала. Типовое значение выходной мощности лабораторных генераторов на звуковых частотах составляет 1 Вт (+ 30 дБм). Таким образом, коэффициент усиления 20 дБ достаточен для получения выходной мощности 100 Вт на низкоомной нагрузке, используемой при измерениях восприимчивости к помехам, про- Courtesy of AIL Bivlslon Cutler Hammer Рис. 3.70. Экономичный мощный генератор, 90 Вт, 200 МГц-3 ГГц; анодная и катодная цепи подстраиваются - .
|