I. Для каждого из вариантов работы задаются параметры расчета,
представленные в таблице 8.1:
· требуемая частота генерируемых колебаний, определяемая собственной частотой резонатора
;
· напряжение источника питания, определяющее напряжение на резонаторе
;
· ток
, потребляемый отражательным клистроном;
· продольный размер клистрона по расстоянию
между зазором резонатора и отражателем;
· диаметр электронного потока, соответствующий внутреннему размеру резонатора
;
· один из способов механической перестройки частоты клистрона путем изменения ширины зазора 
Таблица 8.1. Исходные данные для проведения расчетов
| № варианта | Частота
, ГГц
| Напряжение на резонаторе
, В
| Ток,
, мА
| Продольный размер резонатора
,мм
| Диаметр электронного потока
, мм
|
| 1,0 | 10,0 | 12,0 | |||
| 2,0 | 5,0 | 10,0 | |||
| 2,5 | 4,0 | 10,0 | |||
| 3,0 | 3,0 | 10,0 | |||
| 5,0 | 2,5 | 7,5 | |||
| 6,0 | 2,5 | 7,5 | |||
| 7,5 | 2,0 | 6,0 | |||
| 10,0 | 1,5 | 6,0 | |||
| 15,0 | 1,5 | 5,0 | |||
| 20,0 | 1,5 | 5,0 | |||
| 1,0 | 15,0 | 5,0 | |||
| 1,5 | 10,0 | 5,0 | |||
| 2,0 | 10,0 | 5,0 | |||
| 3,0 | 7,5 | 7,5 | |||
| 3,5 | 5,0 | 7,5 | |||
| 4,0 | 4,0 | 7,5 | |||
| 4,5 | 3,5 | 10,0 | |||
| 5,0 | 3,0 | 10,0 | |||
| 5,5 | 2,5 | 10,0 | |||
| 6,0 | 2,5 | 10,0 | |||
| 6,5 | 2,5 | 5,0 | |||
| 7,0 | 2,5 | 5,0 | |||
| 7,5 | 2,5 | 5,0 | |||
| 8,0 | 2,0 | 5,0 | |||
| 8,5 | 2,0 | 7,5 |
II. По формуле (8.3) определяются зоны генерации колебаний по напряжению на отражателе последовательно для значений
, при которых
. При этом максимальное количество зон генерации с учетом зоны
сравнивается с представленной выше оценкой
по формуле (8.4).
III. Для вычисленных номеров зон генерации колебаний по формуле (8.7) необходимо определить максимальную выходную мощность
в каждой из зон и соответствующие значения электронного коэффициента полезного действия
, учитывая при этом заданные значения потребляемого клистроном тока
. Вычисление мощностей и коэффициентов полезного действия при достаточно большом числе зон генерации следует ограничиться значениями
. Результаты вычислений
,
и
для центров зон генерации представить в виде таблицы 8.2.
IV. В соответствии с формулой (8.8) производится определение зависимости выходной мощности от фазовой отстройки
для номеров зон генерации
. В пределах изменения
вычисления производятся через интервалы
. С учетом связи фазовой отстройки
и изменения напряжения на отражателе
, представленной в формуле (8.9), следует рассчитать зависимость выходной мощности от отстройки по напряжению от центра зоны
.
V. Расчет электронной перестройки частоты колебаний в зависимости от фазовой отстройки производится по формуле (8.11).В качестве номеров зон генерации рассматриваются значения
. С учетом связи фазовой отстройки
и изменения напряжения на отражателе
, представленной в формуле (8.9), следует рассчитать и представить частотную отстройку колебаний от собственной частоты резонатора в виде функции отстройки по напряжению в центре зоны
.
VI. Результаты расчетов мощности колебаний и частот для каждой из зон колебаний со значениями
представить графически в виде зависимостей от полного угла пролета
и соответствующих значений напряжения на отражателе
. При этом значения
и
соответствуют оптимальным углам пролет и напряжениям на отражателе в центрах зон генерации.
VII. По формуле (8.12) производится определение крутизны электронной перестройки частоты в каждой из зон генерации. Результаты расчетов представить в таблице 8.2.
VШ. Определяется оптимальная ширина зазора
резонатора и по формуле (8.13) производится вычисление его продольного размера
. По этой же формуле определяется диапазон механической перестройки частоты клистрона по заданным размерам резонатора и изменению ширины зазора.
Таблица 8.2. Зоны генерации СВЧ колебаний по напряжению
на отражателе и параметры отражательного клистрона
Номер зоны,
| |
Напряжение на отражателе , В
| |
Максимальная выходная мощность в центре зоны генерации , Вт
| |
Электронный коэффициент полезного действия
| |
| Крутизна электронной перестройки частоты в центре зоны генерации S, МГц/В |
Контрольные вопросы
1. Указать в отражательном клистроне как генераторе СВЧ колебаний цепь положительной обратной связи.
2. Объяснить, что означает номер зоны генерации СВЧ колебаний в отражательном клистроне.
3. Почему с увеличением номера зоны генерации мощность СВЧ колебаний уменьшается.
4. Сопоставить диапазоны механической и электронной перестройки частоты отражательного клистрона
5. Чем вызвано применение тороидального резонатора в качестве резонансной системы клистрона.
Рекомендуемая литература
1. В.М. Березин, В.С. Буряк, Э.М. Гутцайт, В.П. Марин. Электронные приборы СВЧ. Учебное пособие. М.: Высшая. школа., 1985. – 296 с.
2. В.И. Калинин, Г.М. Гернштейн. Введение в радиофизику. Учебное пособие. М.: Изд. Технико-теоретической литературы, 1957. – 660 с.
, ГГц
, В






