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使光能量损失一些,从而达到控制衰减量的目的,位移型光衰减器又分为两种:横向位移型光衰减器、轴向位移型光衰减器。横向位移型光衰减器是一种比较传统的方法,由于横向位移参数的数量级均在微米级,所以一般不用来制作可变衰减器,*用于固定衰减器的制作中,并采用熔接或粘接法,到目前仍有较大的市场,其优点在于回波损耗高,一般都大于60dB。轴向位移型光衰减器在工艺设计上只要用机械的方法将两根光纤拉开一定距离进行对中,就可实现衰减的目的。这种原理主要用于固定光衰减器和一些小型可变光衰减器的制作。微波铁氧体器件的种类很多,按功能有隔离器、环行器、开关、相移器、调制器、磁调滤波器、磁调振荡器。北京旋磁分选检测
由于射频/微波结构与频率有关,不同频段的元器件,结构不同,也不能通用。现代同轴结构的衰减器使用的工作频带相当宽,设计或使用中要加以注意。衰减量
无论形成功率衰减的机理和具体结构如何,总是可以用下图所示的两端口网络来描述衰减器。
图中,信号输入端的功率为P1,而输出端得功率为P2,衰减器的功率衰减量为A(dB)。若P1 、P2 以分贝毫瓦(dBm)表示,则两端功率间的关系为
P2(dBm)= P1(dBm)- A(dB)
可以看出,衰减量描述功率通过衰减器后功率的变小程度。衰减量的大小由构成衰减器的材料和结构确定。衰减量用分贝作单位,便于整机指标计算。 绵阳衰减片分选视觉它需要的磁场很强,恒磁体积大而沉重,反向传输的功率全部为铁氧体片所吸收,为了避免铁氧体片过热。
隔离器又称单向器,它是一种单向传输电磁波的器件,一种非互易的双端口微波铁氧体器件一当电磁波沿止向传输时,可将功率全部馈给负载,对来自负载的反射波则产生较大衰减,这种单向传输特性可以用于隔离负载变动对信号源的影响。对隔离器件性能的主要要求是:正向衰减小(一般不超过0.5~1dB),反向隔离大(一般大于20~30dB),电压驻波比小(一般不大于1.10~1.25),有一定的频带宽度,此外还应规定承受功率和工作温度等。
场移式隔离器和法拉第旋转式隔离器是微波系统中常用的两种隔离器件。
场移式隔离器:当矩形波导中填充横向磁化的铁氧体时,则波导中电磁场的分布将与磁化方向及传播方向有关。这就是场移效应,利用这种效应可以制成场移隔离器,主要用在厘米波段。但所能承受的功率低,多用于低驻波、高隔离的精密微波测试系统中。
铁氧体是一种铁磁性材料,它是由二价金属锰、镁、镍、铜、锌等的化合物与Fe2O3烧结而成的。这种器件在微波电路中对微波信号或能量起隔离、环行、方向变换、相位控制、幅度调制或频率调凿等作用,广为用于雷达、通信、无线电导航、电子对抗、遥控、遥测等微波系统以及微波测量仪器中。
隔离器和环行器是1951年由霍根发明的。随后许多新型线性器件,如相移器、开关、调制器等相继出现。1957年苏耳发明了微波铁氧体参量放大器,发展了非线性器件。20世纪60年代初,磁调滤波器、磁调振荡器等研制成功,在电子对抗技术和微波测量仪器中得到应用,随着后来各种微波铁氧体器件继续发展,已成为一类重要的微波器件。 伺服系统**初用于****, 如火炮的控制, 船舰、飞机的自动驾驶,导弹发射等。
智能控制的应用
智能控制不依赖或不完全依赖控制对象的数学模型 ,只按实际效果进行控制 , 在控制中有能力考虑系统的不确定性和精确性 , 突破了传统控制必须基于数学模型的框架 。目前 , 智能控制在步进电机系统中应用较为成熟的是模糊逻辑控制 、神经网络和智能控制的集成 。 [2]
4 . 1 模糊控制
模糊控制就是在被控制对象的模糊模型的基础上 ,运用模糊控制器的近似推理等手段 ,实现系统控制的方法 。作为一种直接模拟人类思维结果的控制方式 , 模糊控制已广泛应用于工业控制领域 。与常规控制相比 ,模糊控制无须精确的数学模型 , 具有较强的鲁棒性 、自适应性 , 因此适用于非线性 、时变 、时滞系统的控制 。文献[ 16] 给出了模糊控制在二相混合式步进电机速度控制中应用实例 。系统为超前角控制 ,设计无需数学模型 ,速度响应时间短 。 这种器件在微波电路中对微波信号或能量起隔离、环行、方向变换、相位控制、幅度调制或频率调凿等作用。中山微波材料分选流程
在谐振磁场下,磁化铁氧体受到圆极化微波磁场的作用时由于右圆极化波的旋转方向与拉磨进动方向一致。北京旋磁分选检测
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