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 Экранирование высокочастотных катушек щение после 48 ч пребывания в условиях относительной влажности 98% при температуре 40° С составляет 0,45%. Лак устойчив к воздействию бензина и минеральных масел, может использоваться в тропических условиях. Лак УР-231. Рабочая температура от -60 до +130 С. Покрытие твердое, механически прочное, с хорошей адгезией к черным н цветным металлам. Может использоваться в тропических условиях. ,6 ft/e Рис. 17.1. Расчетная зависимость относительного затухания = б/Кр от отношения толщины покрытия h к глубине проникновения тока б (ag-затухание в биметаллическом проводнике; ао-затухание в основном металле). Лак электроизоляционный ВЛ-931 (ГОСТ 10402-63). Рабочая температура от -60 до + 130° С, теплостойкость при температуре 150° С 24 ч, водопоглощение 6,2%. Покрытие твердое, механически прочное, с хорошей адгезией к меди и медным сплавам. Лак Э-4100 (ТУ ЯН-35-58). Рабочая температура от -60 до +100° С, теплостойкость при 180° С Зч, водопоглощение 1,7%. Покрытие средней твердости механически прочное, устойчиво к воздейетвию щелочей и растворителей, может использоваться в тропических условиях. При работе в жестких и морских условиях внешние поверхности устройств покрывают алюминиевыми н хлоркаучуковыми красками, лаком СБ-1с, кадмируют или никелируют. Величина потерь и передаваемая мощность линий передачи СВЧ определяются чистотой токонесущих поверхностей, которая характеризуется средней высотой микронеровностей Яср[1,4]. Значение Ядр не дОЛжйо йревышать йолбвйны толщины слой поверхностного эффекта (табл. 17.1). Допуски на внутренние размеры линий передачи сантиметрового диапазона составляют от 1х х10-< до 5 10-< %, т. е. от 0,00025 до 0,025 мм; более жесткие допуски устанавливаются на диаметр круглых волноводов с волной вида Но1, внутренние размеры объемных резонаторов и волноводных секций миллиметрового диапазона. ТАБЛИЦА 17.1 Рекомендуемая чистота поверхностей
Диэлектрические материалы на СВЧ должны обладать малыми потерями (tg6a < 5 lO *), высоким напряжением пробоя, малым коэффициентом теплового расширения, слабой зависимостью основных параметров (е tg бд) от частоты, температуры н времени (см. табл 5:5, 5.6 и табл. 17.2 [5, 6, 7]). ТАБЛИЦА 17.2 Диэлектрики для работы на СВЧ Краткая характеристика и области применения Полиэтилен ПЭ-150 (ВТУ МХП 4138-.55). Полиэтилен кабельный (ТУ МХП 2224-53) Фторопласт-4 ФП-4-59) Продукт № 10 (ВТУ МХП М 636-55) Полистирол блочный (ТУ МХП М 241- 54). Полистирол эмульсионный (ВТУ МХП 1827-51) Прессматериал АГ-4 (О МТУ № 431-57) Высококачественные влагонепроницаемые диэлектрики, рабочие температуры от -60 до 4-100°С, электрические свойства постоянны до f=lO Гц, недостаточно светостойки, радиоактивное облучение резко повышает их теплостойкость (до 150°С) и механическую прочность. Используются для радиочастотных кабелей и полосковых линий Термостойкий (до 250°С) высококачественный диэлектрик, обладает исключительной химической стойкостью, не набухает и не смачивается водой. Используется для радиочастотных кабелей, полосковых линий, шайб и втулок высокочастотных разъемов Высококачественный термопластичный диэлектрик. Электрические характеристики слабо меняются до 120°С. Используется для полосковых линий сантиметрового диапазона Высококачественные диэлектрики, обладают большой хрупкостью и способностью к .старению, стойки к радиоактивному облучению. Используюся для радиочастотных кабелей, полосковых линий, шайб и втулок высокочастотных разъемов Термоактнвный, теплостойкий (до 200°С) и влагостойкий диэлектрик, обладйет повышенной механической прочностью, но сравнительно высокими потерями на СВЧ. Используется для изоляционных опорных втулок Классификация линий передачи СВЧ Основные требования, предъявляемые к линиям передачи: - отсутствие излучения электромагнитной энергии; - передача энергии с наименьшими потерями, обусловленными рассеянием в металлических проводниках и диэлектрических элементах; -- возможность передачи наибольшей мощности без высоко-частотного пробоя, искрений и перегрева линии; |