Определение модуля и фазы коэффициента отражения в сечении включения генератора, импеданс нагружающий генератор. Определение мощности, поглощенной в нагрузке, страница 4

17.     Генератор соединен с нагрузкой незаполненным прямоугольным волноводом. В сечениях подключения генератора и нагрузки установлены дроссельные фланцы. Размеры волновода: ширина 72,14 мм, высота 34,04 мм. Потерями в волноводе пренебречь.

Частота генератора 3000 МГц.

Коэффициент стоячей волны в волноводе равен 1,5. Фаза коэффициента отражения нагрузки равна (+p/2).  Мощность, поглощенная в нагрузке  равна 500 кВт.

А) Определить длину волновода при которой модуль полного сопротивления нагрузки генератора минимален (и его величину).

В) Рассчитать величину и определить место в волноводе, в котором напряженность электрического поля максимальна.

С) Определить основные размеры канавок в дроссельных фланцах волновода и оценить максимальную величину напряженности электрического поля в канавке дросселя.

18.     Генератор соединен с нагрузкой незаполненным прямоугольным волноводом. В сечениях подключения генератора и нагрузки установлены дроссельные фланцы. Размеры волновода: ширина 72,14 мм, высота 34,04 мм. Потерями в волноводе пренебречь.

Частота генератора 3000 МГц.

Коэффициент стоячей волны в волноводе равен 2. Фаза коэффициента отражения нагрузки равна (-p/2).  Мощность, поглощенная в нагрузке  равна 500 кВт.

А) Определить длину волновода при которой модуль полного сопротивления нагрузки генератора минимален (и его величину).

В) Рассчитать величину и определить место в волноводе, в котором напряженность электрического поля максимальна.

С) Определить основные размеры канавок в дроссельных фланцах волновода и оценить максимальную величину напряженности электрического поля в канавке дросселя.

19.     Генератор соединен с нагрузкой незаполненным прямоугольным волноводом. В сечениях подключения генератора и нагрузки установлены дроссельные фланцы. Размеры волновода: ширина 247,65 мм, высота 123,8 мм. Потерями в волноводе пренебречь.

Частота генератора 1000 МГц.

Коэффициент стоячей волны равен 3. Фаза коэффициента отражения нагрузки равна (-p/3).  Мощность, поглощенная в нагрузке  равна 500 кВт.

А) Определить длину волновода при которой модуль полного сопротивления нагрузки генератора минимален (и его величину).

В) Рассчитать величину и определить место в волноводе, в котором напряженность электрического поля максимальна.

С) Определить основные размеры канавок в дроссельных фланцах волновода и оценить максимальную величину напряженности электрического поля в канавке дросселя.

20. В прямоугольный волновод вставлена симметричная тонкая индуктивная диафрагма. Размеры волновода: ширина 72,14 мм, высота 34,04 мм. Ширина окна диафрагмы 30 мм. Волновод нагружен на согласованную нагрузку.

Частота генератора 3000 МГц.

А) Определить коэффициент стоячей волны в волноводе от генератора до диафрагмы.

В) Определить расстояние от диафрагмы до сечений в волноводе, между которыми эквивалентная схема неоднородности (диафрагмы) может быть представлена в виде идеального трансформатора. Вычислить коэффициент трансформации.

21. В прямоугольный волновод вставлена несимметричная тонкая индуктивная диафрагма. Размеры волновода: ширина 247,65 мм, высота 123,8 мм. Ширина окна диафрагмы 100 мм. Волновод нагружен на согласованную нагрузку.

Частота генератора 1000 МГц.

А) Определить коэффициент стоячей волны в волноводе от генератора до диафрагмы.

В) Определить расстояние от диафрагмы до сечений в волноводе, между которыми эквивалентная схема неоднородности (диафрагмы) может быть представлена в виде идеального трансформатора. Вычислить коэффициент трансформации.

22. В прямоугольный волновод вставлена симметричная тонкая индуктивная диафрагма. Размеры волновода: ширина 247,65 мм, высота 123,8 мм. Ширина окна диафрагмы 100 мм. Волновод нагружен на согласованную нагрузку.

Частота генератора 1000 МГц.

А) Определить коэффициент стоячей волны в волноводе от генератора до диафрагмы.

В) Определить расстояние от диафрагмы до сечений в волноводе, между которыми эквивалентная схема неоднородности (диафрагмы) может быть представлена в виде идеального трансформатора. Вычислить коэффициент трансформации.