Файл: Буклер, В. О. Сборка радиоаппаратуры [учеб. пособие].pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 19.10.2024

Просмотров: 80

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

на рис. 8-11. Электрический контакт осуществляется с помощью пружинистых лепестков на контактной про­ кладке. Герметизация достигается одной резиновой про­ кладкой. Контактные пластины показаны на рис. 8-12.

Прокладка (рис. 8-12, а) имеет следующие недостат­ ки: при обжатии лепестки слипаются и перестают пру­ жинить, в конце просечек зубцов возникают трещины, ос­ таются рубцы на фланцах.

Лепестки прокладки (рис. 8-12,6) не оставляют руб­ цов на фланцах и хорошо пружинят, однако возможность появления трещин остается. Для предупреждения появ­ ления трещин в конце просечки лепестков делают от­ верстия, как это показано на рис. 8-12, в. Наличие зазоров между зубцами несколько увеличивает потери в соеди­ нении.

Для присоединения вращающейся антенны РЛС к волноводному тракту применяют вращающиеся соеди­ нения, осуществляющие передачу энергии СВЧ из непод­ вижного волновода в подвижный.

Если волноводный тракт должен быть герметизиро­ ван, то во время сборки в канавки дроссельных соедине­ ний укладывают резиновые прокладки. При герметиза­ ции выхода волноводного тракта в антенных устройст­ вах отверстия волновода закрывают полистироловыми пластинками или пластинками высококачественной слю­ ды. В некоторых антенных устройствах РЛС выход вол­ новода с дипольным излучающим устройством закрыва­ ют герметичным колпаком из полистирола или другого аналогичного по изоляционным свойствам материала.

В виде примера приведем сборку волноводного пере­ хода для миллиметровых волн (рис. 8-13). Сборку ве­ дут в соответствии со сборочным чертежом и технически­ ми требованиями, обращая внимание на перпендикуляр­ ность фланцев к оси волновода. Допуск на перпендику­ лярность ±15'. Фланцы паяют серебряным припоем ПСр-40. Перед пайкой гладкого фланца 1 на трубу 2 надевают накидную гайку 3, ориентированную резьбой к месту установки фланца. Накидная гайка служит для сочленения перехода с остальным волноводным трактом. Во фланец 4 запрессовывают два штифта 5 и ставят про­ кладку 6.

После припайки фланцев к трубе все стыки по пери­ метру трубы зачищают заподлицо с фланцем. Выходы внутренней полости трубы и гладкого фланца калибруют

257

под размер ( в нашем случае 7,2X3,4 мм) с плавным пе­ реходом к сечению трубы. Чистота поверхности должна быть V 7. Передние поверхности фланцев серебрят. На» ружные, несеребреные поверхности могут быть закраше­ ны. На рис. 8-14 приведены чертежи составных элемен­ тов волноводного перехода.

Проверку собранных волноводных секций производят, сличая их с чертежами и измеряя размеры инструмен­ том, обеспечивающим ту точность измерений, которая указана в чертежах. При проверке размеров устанавли­ вают их соответствие допускам как в части предельных отклонений, так и в части геометрических форм. Внеш­ ний осмотр производят невооруженным глазом. Размеры дефектов в паяных швах определяют с помощью оптиче­ ских приборов или методом сравнения с образцами.

В волноводных трактах бывает необходимо согласо­ вать отдельные его звенья между собой и весь тракт с антенным устройством. В виде элементов согласования применяют реактивные штыри, входящие в одну из ши­ роких стенок волновода, и диафрагмы, представляющие

258


собой тонкие металлические перегородки, частично пере­ крывающие его поперечное сечение. Винты, штыри и ди­ афрагмы рассматриваются в качестве чистой реактивно­ сти, шунтирующей волновод. На рис. 8-15 приводится конфигурация волноводных диафрагм.

При плохом согласовании элементов тракта появля­ ются отраженные стоячие волны; передача по волновод­

ному

тракту

больших

 

7

2

мощностей становится не­

 

 

\

!

возможной и в волново­

 

 

 

дах

возможен

пробой.

 

 

 

Поэтому

качество

согла­

 

а)

 

сования

подлежит

про­

 

 

 

верке. Это относится

как

1

2 Г“ ~~|

к случаям сборки волно-

1

 

 

водного тракта из отдель­

 

 

ных

участков

волново­

 

 

 

дов,

соединенных друг с

 

 

 

другом

 

дроссельными

 

 

 

фланцами,

вращающими­

 

 

 

ся соединениями или дру­

 

 

 

гими

способами,

так

и

 

 

 

к случаям

согласования

 

 

 

волноводного тракта с по­

 

 

 

мощью

диафрагм

или

 

 

 

штырей.

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласование волново­

Рис. 8-15. Диафрагмы в волно­

дов производится с помо­

щью

специальных

изме­

воде.

 

 

а — емкостная;

б — индуктивная;

рительных линий, предна­

в — резонансная;

г — реактивный

значенных для измерения

штырь.

 

 

коэффициента

стоячей

 

 

 

волны и полных сопротивлений волноводных узлов. При серийном производстве, когда требуется большое коли­ чество измерений, не требующих большой точности, при­ меняются автоматические измерительные линии.

В последнее время для линий передач СВЧ начали применяться ленточные или п о л о с к о в ы е линии. Эти линии представляют собой две или три металличес­ кие ленты, расположенные параллельно друг другу, при­ чем пространство между ними заполнено либо воздухом, либо твердым диэлектриком. Полосковые линии пропус­ кают более широкую полосу частот, чем волноводы.

259


К преимуществам полосковых линий относятся меньшая массй и габарит, а также значительно меньший расход цветных металлов, чем при изготовлении полых волноводов; важным преимуществом полосковых линий является возможность изготовления их способом печатных схем.

К недостаткам полосковых линий следует отнести невозможность передачи по ним больших мощностей, однако в миллиметровом диа­ пазоне полосковые линии с диэлектрическим заполнением допускают пропускание большей мощности в импульсе, чем полые волноводы.

Полосковые линии по своей конструкции делятся на симметрич­ ные и несимметричные. В полосковых симметричных линиях цент­ ральный проводник, представляющий собой полоску металла, распо­ ложен на одинаковом расстоянии между двумя параллельными за­ земленными пластинами. Симметричная линия характеризуется луч­ шей экранировкой и меньшими потерями на излучение.

В несимметричных полосковых линиях ленточный центральный проводник расположен над одной заземленной пластиной; она явля­ ется простейшим полосковым волноводом.

На рис. 8-16 показано несколько конструкций поло­ сковых линий. По способу крепления центрального про­ водника и методам изготовления как симметричные, так и несимметричные полосковые линии могут быть пла­ стинчатыми (рис. 8-16, а и а) с диэлектрическими опора­ ми (рис. 8-16,6) и с опорным диэлектрическим листом (рис. 8-16, в). Наибольшее распространение получили пластинчатые симметричные линии (рис. 8-16, а). На их основе могут изготовляться разные узлы сантиметро­ вых и миллиметровых схем. Центральный проводник пластинчатой линии может изготовляться из металличе­ ской фольги или наноситься на диэлектрик печатным способом.

Наиболее употребительными диэлектриками для по­ лосковых линий являются полиэтилен, фторопласт, стек­ ловолокно, связанное фторопластом, и др.

В полосковых линиях с диэлектрическими опорами и воздушным диэлектриком, для того чтобы волновое со­ противление было на всем протяжении линии одинако­ вым, в центральном металлическом проводнике в местах расположения опор делают соответствующие вырезы, как это показано на рис. 8-16,6. Размеры выреза зависят от конструктивных размеров линии, размеров диэлектри­ ческой опоры и ее материала.

В линиях с опорным диэлектрическим листом с обеих сторон диэлектрической пластины, имеющей толщину от 2 до 5 мм, печатным способом наносят полоски централь­ ного проводника. Обе полоски на входе и выходе систе­ мы соединяют параллельно. Полосковая линия с диэлек­

260



трическими опорами в виде тонких пластин диэлектрика, конструкция которой показана на рис. 8-16, в, имеет на­ именьшие потери.

При сборке полосковых линий необходимо обращать внимание на плотное прилегание металлических плоско­ стей к диэлектрику, если линия не изготовлена методом

Рис. 8-16. Полосковые линии.

а — пластинчатая симметричная линия; 6 — симметричная линия с диэлектрическими опорами; в — симметричная линия с опорным ди­

электрическим листом;

г — несимметричная линия,

полузакрытая.

1 — центральный проводник; 2 — диэлектрические

пластины; 3 — за­

земленные пластины; 4 — диэлектрическая опора

центрального про­

водника;

5 —крепление

опорного диэлектрического

листа; 6 —две

половины

центрального

проводника; 7 — опорный диэлектрический

лист.

 

 

 

 

печати. Поверхность металлической пленки на диэлек­ трике должна быть совершенно гладкой, без шерохова­ тостей, так как при их наличии высокочастотные потери резко возрастают. Основная работа при сборке полоско­ вых линий заключается в механическом монтаже в соот­ ветствии с чертежами и технологическими указаниями

ив их дальнейшей настройке.

Визмерительной аппаратуре, используемой для на­ стройки тракта СВЧ, для ее подсоединения предусмотре­

261

ны прямоугольные волноводы. Подсоединение к ним по­ лосковых линий производится с помощью волноводно-по­ лосковых переходов. Один из лучших волноводно-по­ лосковых переходов на симметричную полосковую линию показан на рис. 8-17, а. Внутрь волновода входит только небольшой отрезок центрального проводника с диэлек­ трическими пластинами или без них. При сборке и на­ стройке подбираются высота суженной части волновода, положение короткозамыкающего поршня и глубина по-

Р и с . 8 -1 7 , В о л н о в о д н о -п о л о с к о в ы е п е р е х о д ы н а си м м ет р и ч н у ю п о ­ л о с к о в у ю л и н и ю .

а — зондовый переход; б — щелевой переход;

I — центральный

проводник;

2

— диілектрик полосковой

линии; 3 — заземлены

пластины полосковой линииз

4

— волновод; б —поршень

настройки; 6 — металлический клин для

согласова­

ния волновых сопротивлений; 7 — щель в заземленной пластине.

гружения в волновод центрального проводника полоско­ вой линии.

На рис. 8-17,6 показан щелевой волноводно-полоско­ вый переход для симметричной полосковой линии. Пер­ пендикулярно ее продольной оси прорезана щель, излу­ чающая высокочастотную энергию в прямоугольный вол­ новод. При такой конструкции перехода имеет место некоторое излучение энергии через боковые поверхности диэлектрика. Для уничтожения этого излучения зазем­ ленные пластины замыкают несколькими металлически­ ми штырьками.

8-5. ИНДИКАТОРНЫЕ УСТРОЙСТВА

К числу основных блоков РЛС относятся индикатор­ ные устройства. На рис. 8-18, а показан план местности, просматриваемый на индикаторе кругового обзора в си-

2 62