Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

патенты / 16085

.txt
Скачиваний:
0
Добавлен:
22.04.2024
Размер:
423.08 Кб
Скачать
708595-- = "/"; . , . . , . . , . , , . .



. :
:
УведомлениеЭтот перевод сделан компьютером. Невозможно гарантировать, что он является ясным, точным, полным, верным или отвечает конкретным целям. Важные решения, такие как относящиеся к коммерции или финансовые решения, не должны основываться на продукте машинного перевода.
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ GB708595A
[]
. ПАТЕНТНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ . 4.... . 708.595 Дата подачи заявки и подачи полной спецификации: 1 июня 1952 г. 4.... . 708.595 : 1, 1952. № 14758/52. . 14758/52. Заявление подано в Соединенных Штатах Америки 12 июня 1951 года. 12, 1951. Полная спецификация опубликована: 5 мая 1954 г. : 5, 1954. Индекс при приемке:-Класс 41, , (2H:14). :- 41, , (2H: 14). ПОЛНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ COM0PLETE Метод и устройство для очистки тетрахлорида титана Мы, ., компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством штата Делавэр, Соединенные Штаты Америки, по адресу 111, Бродвей, Нью-Йорк 6, штат Нью-Йорк, Соединенные Штаты. Америки, настоящим заявляем, что изобретение, на которое мы молимся, чтобы нам был выдан патент, и метод, с помощью которого оно должно быть реализовано, должны быть подробно описаны в следующем заявлении: , ., , , 111, , 6, , , , , , :- Изобретение относится к очистке тетрахлорида титана и направлено на создание способа и устройства, с помощью которых можно уменьшить количество примесей, особенно других металлов, содержащихся в коммерческом тетрахлориде титана. , , . Изобретение предлагает способ очистки нечистого тетрахлорида титана, который включает электролитическое восстановление нечистого тетрахлорида титана до низшего хлорида и рекомбинацию низшего хлорида с хлором для риформинга тетрахлорида титана. , . Предпочтительно нечистый тетрахлорид титана восстанавливают до смеси трихлорида и дихлорида, а также предпочтительно, чтобы низший хлорид или смесь низших хлоридов рекомбинировались с хлором, высвобождаемым при восстановлении. . Электролитическое восстановление и рекомбинация могут проводиться в ванне с а. плавленый хлорид щелочного или щелочноземельного металла или магния или смесь таких хлоридов в электролитической ячейке, содержащей анод и катод и снабженной трубопроводом для введения нечистого тетрахлорида титана в ванну, прилегающую к катоду. В качестве трубопровода можно преимущественно использовать полый трубчатый катод. , . , , . . При осуществлении способа плавленые соли смешивают с низшими хлоридами титана, которые можно получить любым подходящим способом, для приготовления ванны. , , . úPrioe 218] Концентрация низшего хлорида или хлоридов титана в ванне не является критической, но предпочтительно, чтобы она составляла в ванне приблизительно один моль. úPrioe 218] . Наиболее удобны смеси хлоридов, которые в ванне образуют легкоплавкую онтектику. 50 , . Желательно, хотя и не обязательно, обеспечить газовый барьер вблизи верхней части анода для селективного сбора очищенного тетрахлорида титана, который высвобождается из анода. Катод может состоять из никелевого или танталового стержня или представлять собой полую трубку, через которую вводится тетрахлорид. Анод 60 может состоять из любого подходящего материала, в частности из углерода. Над ванной с плавленой солью предпочтительно поддерживается атмосфера инертного газа, такого как аргон, чтобы предотвратить загрязнение тетрахлорида титана 65 внешней атмосферой. , , 55 . . 60 ., . 65 . При осуществлении изобретения в предпочтительной форме тетрахлорид титана вводят рядом с нижней частью катода 70 или через полый катод и одновременно пропускают ток несколько менее 2 фарадеев на моль тетрахлорида титана. клетка. , , , 70 . 2 . Тетрахлорид титана; растворяется в 75 и восстанавливается до трихлорида титана и дихлорида титана. Ток существенно более двух фарадеев на моль приведет к образованию небольшого количества металлического титана, что нежелательно. Ток силой 80 один фарадей на моль введенного тетрахлорида титана в конечном итоге приведет к образованию высокой концентрации трихлорида титана, что нежелательно и имеет тенденцию снижать растворимость тетрахлорида. Поэтому желательны токи существенно меньше 2, а предпочтительны от примерно 1,1 до 1,6. , ; 75 . , . 80 85 . 2 1.1 1.6 . Солюбилизированный тетрахлорид и KC3 C3 вблизи катода переносится из раствора путем диффузии и конвекции, а тетрахлорид выделяется на аноде, где он высвобождается, конденсируется и собирается в виде очищенного продукта. На аноде можно использовать любую плотность тока до 5,0 ампер на квадратный сантиметр! а плотность тока на катоде должна находиться в пределах от 0,1 до 0,5. Особенно хорошие результаты были получены при плотности тока 0,2 ампер/пер на квадратный сантиметр как на аноде, так и на катоде. KC3 C3 4hrotighlout - - , con6 . 5.0 ! 0.1 0.5. 0.2 - . Конкретный пример способа и устройства согласно изобретению будет описан ниже со ссылкой на чертеж, на котором схематически показан вид в разрезе электролизера. 16 ' . На чертеже 10 показана подходящая печь, оснащенная средствами нагрева, такими как газовые горелки 11. Внутри зоны нагрева расположен контейнер 12 ячейки, который изготовлен из коррозионностойкого материала, такого как плавленый непроницаемый кварц, и защищен снаружи металлической оболочкой 13, например, из нержавеющей стали или другого металла, устойчивого к тепловым воздействиям. вовлеченный. Контейнер 12 элемента заполнен или частично заполнен электролитом 14 с подвешенным катодом 15, который содержит трубку из стойкого металла, такого как никель или тантал, покрытую для защиты трубкой 22 с кварцевой облицовкой. Аноды 16 выполнены из графитовых стержней и погружены в элетролит. Верхняя часть катода окружена барьерным кольцом 17 из плавленого кварца, погружающимся немного ниже поверхности ванны 14. Крышка 18 предназначена для закрытия верхней части элемента и содержит средства 19 для подачи инертного газа, такого как аргон или гелий, для защиты поверхности расплавленного электролита - в катодном отделении - элемента: Пространство над крышкой Электродные отсеки соответствующим образом закрыты крышкой 20 и снабжены средствами в виде труб 21 для отвода тетрахлорида титана, реформированного на аноде. 10 11. 12 pro25teeted ' 13 . . 12 14 - 15 , , , 22. 16 - . - - 17 , 14. 18 19 -- - : . - 20 21 . 11,470 В ячейку, показанную на чертеже, помещали граммы хлоридно-солевого электролита, состоящего из 7300 граммов хлорида стронция, 2700 граммов хлорида натрия, 240 граммов дихлорида титана и 4 1230 граммов трихлорида титана, и нагревали до 700°С. 11,470 7300 , 2700 , 240 and4 1230 - 700 . Пары тетрахлорида титана добавляли со скоростью 4,55 г/мин через полый катод в ванну с плавленой солью. Одновременно в ячейку подавался электрический ток силой 1,3 фарадея на моль тетрахлорида титана силой 50 ампер с приложенным напряжением 1,5 вольта. Тетрахлорид титана, представленный в. Етбоде растворялся и восстанавливался до низших хлоридов титана. Низшие хлориды перемещались через ванну с плавленой солью к аноду, где тетрахлорид титана снова реформировался и высвобождался на поверхности 70 ванны с плавленой солью вблизи угольного анода, где он конденсировался и собирался. Инертную аносферу аргона поддерживали над электролитом в катодной части на протяжении всего процесса, чтобы предотвратить загрязнение титановых материалов из внешней атмосферы. Ячейка работала при плотности тока на электроде около 0,2 ампер на квадратный сантиметр 80, плотности тока на аноде около 1,0 ампер на квадратный сантиметр и сопротивлении ячейки 0,03 Ом. 4.55 - . 1.3 - 50' 1.5 . . . 70 . . 0.2 ., 80 1.0 0.03 . За период 6 часов конденсировали и собирали 1620 граммов очищенного тетрахлорида титана. 6 , 1,620 85 . Типичные спектрографические анализы исходного и очищенного материалов следующие: %, ., % , % A120O % 3úg % /% Нечистый TiCl1, 0,8 0'.003 0,015 0,001 0,004 0,01--. 05 0,004 0,2 очищенный, 90 0,1 0,003 0,004 0,001 0,002 96 0,01 0,0004 0.002 : %, ., % , % A120O % 3úg % /% TiCl1, 0.8 0'.003 0.015 0.001 0.004 0.01--.05 0.004 0.2 , 90 0.1 0.003 0.004 0.001 0.002 96 0.01 0.0004 0.002
, ."> . . .
: 506
: 2024-04-15 22:09:23
: GB708595A-">
: :

708596-- = "/"; . , . . , . . , . , , . .



. :
:
УведомлениеЭтот перевод сделан компьютером. Невозможно гарантировать, что он является ясным, точным, полным, верным или отвечает конкретным целям. Важные решения, такие как относящиеся к коммерции или финансовые решения, не должны основываться на продукте машинного перевода.
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ GB708596A
[]
ПАТЕНТНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 708-596 708-596 Дата подачи заявки и подачи полной спецификации: 13 июня 1952 г. : 13, 1952. № 14955/52. . 14955/52. Заявление подано в Соединенных Штатах Америки 18 июня 1951 года. 18, 1951. (Дополнительный патент № 704050 от 25 апреля 1952 г.). ( . 704,050 25, 1952). Полная спецификация опубликована: 5 мая 1954 г. : 5, 1954. Индекс при приемке:-Класс 40(8), У18(А1:Бл). :- 40(8), U18(A1: ). ПОЛНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Поддержка микроволновых линий передачи. Мы, , британская компания, расположенная в Коннот-Хаус, 63, Олдвич, Лондон, ..2, Англия, настоящим заявляем об изобретении, в отношении которого мы 6 молимся о том, чтобы патент был выдан нами, а также метод, с помощью которого это должно быть выполнено, должны быть подробно описаны в следующем заявлении: , , , , 63, , , ..2, , , 6 , , : - Настоящее изобретение относится к линиям микроволновой передачи и, более конкретно, к их опорам. . Настоящее изобретение состоит в дополнении или модификации изобретения, описанного и заявленного в описании находящейся на рассмотрении заявки № 10458/52 (серийный № 704,050), в которой раскрыта система микроволновой передачи, для которой опорные элементы этой изобретение предназначено. В системе обычно используются два проводника: один в качестве «заземляющего проводника», а другой в качестве «линейного проводника», расположенных близко друг к другу, по существу параллельно. , , . 10458/52 ( . 704,050) . , , , " " " " . Так называемый «заземляющий проводник», который может иметь потенциал земли или какой-либо другой заданный потенциал, значительно шире, чем линейный проводник, так что его поверхность фактически обеспечивает отражение изображения линейного проводника, посредством чего распределяются электрические и магнитные поля между проводниками по существу такие же, как распределение между одним проводником и нейтральной плоскостью двухпроводной параллельной системы. - " " , , - . Небольшие изменения в размере и форме линейного проводника могут привести к изменениям характеристического импеданса системы, но распределение поля относительно заземляющего проводника существенно не нарушается. Аналогичным образом, определенные изменения поверхности заземляющего проводника существенно не нарушают распределение поля по отношению к его поверхности, поскольку такие изменения либо нейтрализуют друг друга, либо не оказывают отрицательного влияния на распределение поля между двумя проводниками. С помощью этой системы микроволны могут легко распространяться в ТЕМ-моде вдоль системы проводов линия-земля, поскольку микроволны текут в областях электромагнитного поля, по существу ограниченных противоположными поверхностями линии и земли. проводники. 4i0 Целью настоящего изобретения является создание опорных элементов из проводящего материала для поддержания двух проводников описанной выше системы на правильном расстоянии друг от друга. 55 Вышеупомянутые и другие особенности и цели настоящего изобретения, а также способ их достижения станут более очевидными при рассмотрении следующего описания, взятого вместе с прилагаемыми чертежами, на которых: :, . , - . , 4,5 - [ 218] . 4i0 . 55 - , : Фиг. 1 представляет собой вид сбоку с частями, разделенными в разрезе, чтобы показать систему проводов линии электропередачи-заземления с изолирующей опорой; 65 Фиг. 2 представляет собой вид в поперечном разрезе по линии 2-2 на Фиг. 1; Фиг.3 представляет собой аналогичный вид в разрезе, показывающий модифицированную форму изолирующей опоры; Рис. 4 и 5 представляют собой виды сбоку 70 с вырванными частями, показывающие две формы опоры с использованием проводящего материала согласно изобретению; и рис. 6 и 7 представляют собой виды в разрезе линии передачи, показывающие две дополнительные формы проводящей опоры согласно изобретению. . 1 - ; 65 . 2 - 2-2 . 1; . 3 - ; . 4 5 70 ; . 6 7 - 75 . Ссылаясь на фиг. 1 чертежа, изображенная система микроволновой передачи содержит первый или линейный проводник 1 и второй 8o или заземляющий проводник 2. Заземляющий проводник предпочтительно имеет листовую или ленточную форму, хотя могут использоваться и другие формы, имеющие ширину, значительно превышающую ширину линейного проводника 1. Проводник 85 2, например, может содержать одну из стенок шасси или другой части электрического устройства, с которым или в котором используется система передачи. Заземляющий проводник 2 может проходить на значительное расстояние вбок на 90° относительно линейного проводника, но для практических целей ширина заземляющего проводника 708, 596 может быть в два или три раза больше ширины линейного проводника. Целью использования заземляющего проводника шириной в два-три раза большей, чем ширина линейного проводника, является обеспечение фактического отражения изображения линейного проводника, чтобы распределение электрических и магнитных полей между проводниками было одинаковым. к распределению между одним проводником и нейтральной плоскостью двухпроводной параллельной системы. . 1 , 1 8o 2. , , 1. 85 2, , . 2 90 708,596 . - . Делая расстояние между двумя проводниками небольшим, например, в доли длины волны средней частоты микроволновой энергии, распределение потока почти t5 полностью концентрируется между противоположными поверхностями двух проводников. , , - , t5 . Микроволновая энергия может быть направлена в систему проводов линия-земля любыми подходящими средствами, при этом коаксиальная линия 3, 4 показана в качестве иллюстрации в качестве одной из удовлетворительных форм пускового устройства. Внешний проводник 3 коаксиальной линии утоплен относительно верхней поверхности проводника 2 так, чтобы внутренний проводник 4 оказался на одной линии 2,5 с линейным проводником 1. Причиной встречного спекания является то, что расстояние между проводниками 1 и 2 при заданном волновом сопротивлении обычно меньше, чем расстояние между внутренним и внешним проводниками коаксиальной линии соответствующего импеданса. Если поперечное сечение линейного проводника 1 превышает поперечное сечение внутреннего проводника на соответствующую величину, расстояние между проводниками 1 и 2 может быть одинаковым 3-; как расстояние между внутренним и внешним проводниками для заданной характеристики импеданса. Внешний проводник 3 соединяется с заземляющим проводником 2, как указано цифрой 5. Несоответствие формы внешнего проводника 3 и заземляющего проводника 2 может вызвать некоторое возмущение волн. - , 3, 4 . 3 2 4 2.5 1. - 1 2 . 1 - , 1 2 3-; . 3 2 5. 3 : 2 . Диэлектрический шарик 6 на конце коаксиальной линии выбран таким образом с учетом размера и диэлектрического качества, чтобы преодолеть влияние этой непрерывности dis4.3. 6 dis4.3 . Если линейный проводник 1 проходит на некоторое расстояние до устройства утилизации 7, как показано на рисунке 1, линия может провисать несимметрично, тем самым неравномерно изменяя расстояние между проводниками 1 и 2. Использование изолирующих опор или прокладок между двумя проводниками высокочастотной системы уже предлагалось, такие опоры могли бы, например, иметь форму изолирующего тела. материал 8, имеющий углубление 9 на своей верхней поверхности размером и формой для приема проводника 1, как показано на фиг. 1. Корпус 8 может иметь размер, соответствующий желаемому расстоянию между проводниками, или он может иметь размер, значительно меньший, чем это расстояние. 1 7 . 1, 1 2. , , , . 8 9 1, . 1. 8 . В последнем случае линейный проводник 1 может быть снабжен симметричными трансформаторными секциями 10 и 11, длина которых по существу равна половине длины волны или целому кратному ей, тем самым уменьшая расстояние между проводниками на опоре. Корпус 8 может быть прикреплен к заземляющему проводнику 2 или к линейному проводнику 1, или к тому и другому с помощью любого подходящего клеящего материала. , 1 10 11 , . 8 2 1 . На рис. 3 тело изоляционного материала 70 показано в виде валика 12, приспособленного для окружения линейного проводника 1. Валик может быть предварительно изготовлен из керамики или другого материала и навинчен на линейный проводник 1, или он может быть сформирован на проводнике 1 из пластика 75. . 3, 70 12 1. 1, 1 75 . Согласно настоящему изобретению изолирующие опоры заменены проводниками. Рис. 4 и 5 показан опорный элемент в виде стержня 13 из проводящего материала . Длина стержня 13 выбирается по существу соответствующей одной четверти длины волны средней частоты микроволновой энергии, распространяющейся по системе. , . . 4 5 13 . 13 - . Такая длина обеспечивает появление при 85 соединении с проводниками обрыва цепи. Соединение элементов может быть выполнено пайкой, пайкой или любым другим подходящим способом. Расстояние между проводниками 1 и 2 обычно значительно меньше четверти длины волны, поэтому требуются некоторые средства для размещения поддержки четвертьволны. На фиг. 4 линейный проводник 1 имеет симметричную форму трансформатора 14, 15, варьирующуюся от заданного расстояния 95, обычно используемого в системе линейный-заземляющий проводник, до расстояния в одну четверть на опорном элементе 13. На фиг. 5 в заземляющем проводнике 2а образована чашеобразная выемка 16, достаточная для размещения 100 четвертьволновой опоры 13. Если заземляющий проводник 2а окажется слишком тонким для размещения выемки 16, может быть предусмотрена зависимая втулка, которая будет соответствовать чашеобразной выемке 16. 105 На рис. 6 и 7, для линейного проводника предусмотрены симметричные опорные элементы из проводящего материала. 85 . , . 1 2 90 . . 4, 1 14, 15 95 - - 13. . 5, 16 2a 100 - 13. 2a 16, 16. 105 . 6 7, . В некоторых случаях линейный проводник предпочтительно может быть плоским, как указано буквой , что обеспечивает высокую концентрацию магнитного потока 110 между противоположными поверхностями системы линейных заземляющих проводников. Опорный элемент, показанный на фиг.6, содержит два проводящих опорных элемента 17 и 18, длина которых выбрана длиной в четверть волны и расположена сбоку от заземляющего проводника . Однако эти элементы 17 и 18 не обязательно должны располагаться под прямым углом к проводнику 1а, а могут быть расположены под любым желаемым угловым соотношением. Например, на фиг. 7 120 симметричное опорное устройство содержит два проводника 19 и 20, которые вместе образуют перевернутый -образный кронштейн. , 110 . . 6 17 18 . 17 18, , . . 7, , 120 19 20 - . Проводники 19 и 20 кронштейна опираются на заземляющий провод 2, а линейный проводник 1а 125 припаивается, припаивается или иным образом крепится к крестовине 21 кронштейна. В то время как проводник на рис. 6 и 7 показано прямоугольное поперечное сечение, оно может иметь любую желаемую форму поперечного сечения. Как и в случае с 708,596, формы линейных проводников, показанных на рис. 1-5, могут быть прямоугольными или иметь другую форму по желанию. 19 20 2 125 , 21 . . 6 7 -, - . Like708,596 , . 1 5 . Хотя принципы изобретения были описаны выше в связи с конкретными вариантами осуществления и их конкретными модификациями, следует ясно понимать, что это описание сделано только в качестве примера, а не как ограничение объема изобретения. , , .
, ."> . . .
: 506
: 2024-04-15 22:09:24
: GB708596A-">
: :

708597-- = "/"; . , . . , . . , . , , . .



. :
:
УведомлениеЭтот перевод сделан компьютером. Невозможно гарантировать, что он является ясным, точным, полным, верным или отвечает конкретным целям. Важные решения, такие как относящиеся к коммерции или финансовые решения, не должны основываться на продукте машинного перевода.
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ GB708597A
[]
ПАТЕНТНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 708,597 Дата подачи заявки и подачи полной спецификации: 13 июня 1952 г. 708,597 : 13, 1952. № 14956/52. . 14956/52. Заявление подано в Соединенных Штатах Америки 24 июля 1951 года. 24, 1951. (Дополнительный патент к № 704050 от 25 апреля 1952 г.). ( . 704,050 25, 1952). Полная спецификация опубликована: 5 мая 1954 г. : 5, 1954. Индекс при приемке:-Класс 40(8), U18(А1:В4А). :- 40(8), U18(A1: B4A). (СПЕЦИФИКАЦИЯ Радиочастотный фильтр {1. Или __.......... '.,.,, '-,..... Л....... ( {1. __.......... '.,.,, '-,..... ....... 1
л. __ __. __J 1-. 1.-.,...... _:__:1_ 7_, по СПЕЦИФИКАЦИИ ОШИБКИ № 708, 597 . __ __. __J 1-. 1.-.,...... _:__:1_ 7_, . 708, 597 Стр. 1, строка 17, после «(Заводской № 704 050)» вставить «далее» ПАТЕНТНОЕ БЮРО, 18-я руна, 1954 г. 1, 17, "( . 704,050)" "" , 18th , 1954. принципы системы, описанные в 26 родительских спецификациях. 26 . Соответственно, изобретение предлагает фильтр для микроволновой энергии, содержащий множество проводящих элементов, лежащих по существу в одной плоскости, и плоский проводник, расположенный параллельно указанной единственной плоскости, причем расположение таково, что упомянутые проводящие элементы образуют с упомянутым плоским проводником множество резонансных последовательностей и компонентов шунтирующего фильтра, при этом указанный плоский проводник по меньшей мере в два раза шире любого из указанных проводящих элементов, при этом распределение электромагнитного поля между любым проводящим элементом и указанным плоским проводником по существу такое же, как и Распределение поля между одним проводником и нейтральной плоскостью системы двух параллельных проводников. , , , , , . Изобретение основано на идее, что электрические и магнитные поля связаны с передачей. линии оставались практически неизменными на всем протяжении независимо от неровностей формы и размера, а также относительного расстояния от стороны места проведения заземляющего проводника. Эти соотношения обеспечивают распределение электрического и магнитного поля между двумя проводниками, которое по существу такое же, как распределение между одним проводником и нейтральной плоскостью в параллельной системе из двух проводников. Так называемый римский проводник теоретически имеет ширину, простирающуюся до бесконечности. Для практических целей необходимо быть по крайней мере в два раза шире линейного проводника, при условии, что его большая ширина обеспечивает достаточную концентрацию электрического поля 85 ) между противоположными поверхностями двух проводников. Ширина заземляющего катушки должна быть примерно в два или три раза больше ширины линейного проводника, хотя предпочтительно она может быть шире, если обстоятельства обеспечивают такую протяженную поверхность проводника. . [ 218] . ] 75 . - - . 80 . am1ople 85 ) . , , 90 . В фильтре линейный проводник расположен в различных расположениях и конфигурациях, чтобы вместе с заземляющим проводником иметь индуктивность и емкость, образуя секции резонансного фильтра. , , , . Вышеупомянутые и другие Цена 25 пенсов ПАТЕНТНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 78 - 25p 78 Дата оформления и подачи 13 1952 г. 13 1952. Дата совершения и завершения захоронения. Уточнение: 13 июня. 1952. : 13. 1952. № 14956/52. . 14956/52. Заявка подана в США (Дополнительный патент к № 704,050 Полная спецификация опубликована: ( . 704,050 : Индекс при приемке:-Класс 40(8), U18(: B4A). :- 40(8), U18(: B4A). Америка, 24 июля 1951 года. 24, 1951. от 25 апреля 1952 г.). 25, 1952). 5 мая 1954 года. 5, 1954. ПОЛНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Радиочастотного фильтра Мы, .Hoi0S , британская компания, расположенная в Коннахте E1ouse, 63, Олдвич, Лондон, .0.2, Англия, настоящим заявляем. ' , .Hoi0S , , E1ouse, 63, , , .0.2, , . изобретение, на которое мы молимся, чтобы нам был выдан патент, и метод, с помощью которого он должен быть реализован, должны быть подробно описаны в следующем заявлении: , , , : Настоящее изобретение относится к фильтрам электрических волн, подходящим для микроволновых частот. . Изобретение представляет собой дополнение или модификацию изобретения, описанного и заявленного в описании находящейся на рассмотрении заявки № 10458152 (серийный № 704050), называемой «родительской спецификацией». " . , - . 10458 152 ( . 704,050) " . " Основная цель изобретения состоит в том, чтобы упростить системы высокочастотных фильтров и спроектировать их в форме, подходящей для изготовления печатных плат, путем применения принципов передачи системы, описанных в исходной спецификации. ' 26 . Соответственно, изобретение предлагает фильтр для микроволновой энергии, содержащий множество проводящих элементов, лежащих по существу в одной плоскости, и плоский проводник, расположенный параллельно указанной единственной плоскости, причем расположение таково, что упомянутые проводящие элементы образуют с упомянутым плоским проводником множество резонансных рядов и компонентов шунтирующего фильтра, при этом указанный плоский проводник по меньшей мере в два раза шире любого из указанных проводящих элементов, при этом распределение электромагнитного поля между любым проводящим элементом и указанным плоским проводником по существу такое же, как и поле распределение между одним проводником и нейтральной плоскостью системы двух параллельных проводников. , , , , substantially_ . Изобретение основано на идее, что если бы электрические и магнитные поля, связанные с линией передачи, поддерживались по существу одинаковыми на всем протяжении, независимо от неравномерности формы, размера и относительного расстояния между проводниками, то, например, Если получить 60 одинаковых проводников с заданным постоянным расстоянием между ними, потери на излучение будут минимальными. . [ 218] ,- 60 , . Однако такие теоретически совершенные системы параллельных проводников предназначены для. все 65 практических целей недостижимы. В описании паренута и в описании одновременно находящейся на рассмотрении заявки № 16253/52 (серийный № 70'8,601) раскрыты системы передачи, которые используют эту 60 теоретически совершенных параллельных линий , не требуя точной идентичности и интервала два параллельных проводника.. Настоящее изобретение также достигает этого результата для систем фильтров 6 за счет обеспечения двух близко расположенных проводников, причем один из проводников, именуемый в дальнейшем «заземляющим» проводником, шире, чем другой проводник, именуемый в дальнейшем «проводником линии 70». , чтобы фактически создать изображение линейного проводника на противоположной стороне заземляющего проводника. Это соотношение обеспечивает распределение электрического и магнитного поля между двумя проводниками, которое по существу такое же, как распределение между одним проводником и нейтральной плоскостью двухпроводниковой параллельной системы. , , . 65 . parenút , - . 16253 / 52 ( . 70'8,601), 60 - .. 6 - . , "' " , " 70 , - ' - . 75 - - . Так называемый заземляющий проводник теоретически может иметь ширину, простирающуюся до бесконечности, но для практических целей достаточно, чтобы он был по крайней мере в два раза шире линейного проводника, пока его большая ширина обеспечивает достаточную концентрацию электрического поля 85 между противоположные поверхности двух проводников. Ширина заземляющего проводника должна быть примерно в два или три раза больше ширины линейного проводника, хотя предпочтительно она может быть и шире, если обстоятельства обеспечивают такую удлиненную поверхность проводника. В фильтре линейный проводник расположен в различных расположениях и конфигурациях, чтобы вместе с заземляющим проводником представлять индуктивность и емкость. так, чтобы обеспечить секции резонансного фильтра. - - 80 ' - . 85 . -' . 90 - . , , , . . : В., вышеназванное и -прочее Цена 25р. : ., - - 25p. 4А< С 1, И. 4A< 1, . особенности и цели настоящего изобретения будут лучше всего поняты при рассмотрении некоторых вариантов осуществления изобретения в сочетании с прилагаемыми чертежами, на которых: , : Фиг.1 представляет собой вид сверху фильтра, в котором реализованы принципы изобретения; Фиг.2 представляет собой вид в разрезе по линии 2-2 на Фиг.1; Фиг.3 представляет собой принципиальную схему фильтра электрических волн, эквивалентного фильтру, показанному на фиг.1; Фиг.4 представляет собой вид в разрезе модифицированной формы индуктивности, которую можно использовать; Фиг. 5 представляет собой вид сбоку другой модифицированной формы индуктора; Рис. 6 и 7 представляют собой виды сбоку и сверху соответственно одной формы емкости, которую можно использовать; Фиг.8 представляет собой вид сверху другой формы емкости; и рис. 9 и 10 представляют собой виды сбоку других форм индуктивности, используемых в описанных фильтрах. На рисунках и 2 показана коаксиальная линия питания 1, питающая фильтр 2, 2a, который, в свою очередь, подает питание на устройство утилизации 3. Фильтр 2, 2а показан сломанным, что указывает на две его части; часть 2 показана как содержащая - сэндвич-тип с частями линейного проводника, заделанными в изоляцию, как показано в поперечном разрезе на фиг. 2, в то время как показана часть 2а. при этом верхняя часть сэндвича удаляется, обнажая линейный проводник. . 1 ; . 2 - 2-2 . 1; . 3 . ;; . 4 ; . 5 ; . 6 7 , , ; , 8 - ; . 9 10 - .- - - " . - 2, 1 - 2, 2a - 3. 2, 2a -- -2 - , - - - . 2, 2a . - . Фильтр, по сути, состоит из проводящей опорной пластины или заземляющего проводника 4 и линейного проводника 5, расположенного в определенных конфигурациях, как указано позициями 6, 7, 8, 9, 1_и! 11.- - Часть 6 содержит спиральный проводник, который соединен с линейным проводником 5 предпочтительно под острым углом к нему. Спираль 6 заделана в изоляцию 12, как показано на рис. , , 4 - 5 - - 6, 7, 8, 9, 1_and! 11.- - 6 - - 5 . 6 12 ]. 2.
Эта спираль может быть снабжена открытым концом 18 или конец 13 может быть соединен через слой изоляции. заземляющий провод 4. Спираль 6 может быть изготовлена разной длины в зависимости от желаемой реакции. Если требуется преобладание индуцирующего активного сопротивления, длина должна быть электрически короткой и составлять менее одной четверти длины волны, а если требуется преобладание емкостного сопротивления), длина, превышающая одну четверть длины волны, закорочена на конце. должен быть обеспечен. Энергия, поступающая в фильтр из линии передачи -1, сначала подается на спираль индуктивности 6, которая также обладает распределенной емкостью - относительно земли. со-индуктор. Таким образом, спираль 6 обеспечивает индуктивность параллельно с распределенной -емкостью между линией и заземляющим контуром 6 и 4. Таким образом, эта первая секция фильтрации содержит параллельную резонансную схему, такую как обозначена позицией 14 на фиг. 3, причем распределенная индуктивность и параллельная емкость обозначены как 6a и 6b соответственно. -18 13 . 4. 6 - . . - , -- - _preponderance - -) -- . -1 6, - . .. 6 - 6 4. 14, . 3, 6a 6b, . 70 Конфигурация детали 7 такова, что обеспечивает индуктивность последовательно с линейным проводником 5. Проводниковая часть 7 выполнена синусоидальной для обеспечения необходимой индуктивности. Части 8 обеспечивают емкость 75 в соответствии с их расположением на расстоянии. Проводники 7 и 8 составляют параллельный резонансный контур, включенный последовательно с линейным проводником 5, как указано позициями 15, 7а и 8а, что соответствует элементам 7 и 8 на рис. 70 7 5. 7 . 8 75 . 7 8 5 15, 7a, 8a 7 8 . 1. Продолжая фильтровать, следующий элемент 9 также создает параллельную резонансную цепь 6, аналогичную спирали 6, соответствующий эквивалент показан 85 в 16 на фиг. 3. Следующая секция фильтрации, состоящая из 6 проводников 10 и 1l, образует параллельный резонансный контур последовательно с линейным проводником аналогично тому, как в случае с проводниками 7 и 8, причем 90-эквивалент обозначен цифрой 17 на рис. 1. , 9 6ircuit 6, 85 16 ,; 3. 6onductors 10 1 7 8, 90 17 . 3.
Выпуск микроволновой энергии из коаксиальной линии 1. Фильтр может включать в себя систему передачи типа 95, описанную в исходной спецификации. - 1 & 95 th4 . Показана такая система, соединяющая оба конца фильтра. . Если 6проводник 4 является частью шасси 1, заземляющий проводник может быть его продолжением. Однако под 100 следует понимать, что при желании коаксиальная линия может быть подключена непосредственно к входной и выходной сторонам фильтра. На рис. 1, где фильтр выполнен в виде сэндвича, состоящего из верхних и нижних заземляющих проводников 4 и 4'а, причем конфигурации линейных проводников заключены в изоляцию 12, коаксиальная линия может быть подключена непосредственно к нему, удлинив внешний проводник 110 между заземляющими проводниками 4 и 4а. 6onductor 4 chassis1 . 100 , , . . 1, , 4 4' 12, - 110 4 4a. Такое расширение указано в &. для системы проводников «линия над линией» -.5, 4 путем обеспечения боковых стенок 18 и 19 из проводящего материала в соединительном соединении между линией передачи и фильтром. Боковая стенка уменьшает возмущение волн и обеспечивает правильный запуск от линии передачи к секции фильтра. Там, где коаксиальная линия 120 напрямую соединена с фильтром, внешний проводник - соединен с заземляющими проводниками 4 и 4а, причем боковые части проходят между ними. заземляющие проводники, по существу, как показано на фиг. 125 1 для боковых стенок 18 и 19. - &. -- -.5, 4 18 19 . , 120 , - 4 4a . 125 1 18 19. На лицевой стороне рис. 1 показана конфигурация линейного проводника за счет исключения половины изоляции 12 и проводника 4а. Линейные жилы 5, 9, 130 708,597 графитовые. Такая крышка действует как экран, а также минимизирует потери излучения. При желании аналогичный экран может быть предусмотрен для всего фильтра или любого его компонента. 70 На рис. 5 показан альтернативный метод построения индуктивности. Проводник 25, который деформирован в спираль 26 и, следовательно, обладает индуктивностью, расположен вблизи заземляющего 76 проводника 4. Близость спирали 26 к заземляющему проводнику 4 определяет ее распределенную емкость по отношению к заземляющему проводнику. Если желательно сделать показанный элемент чистым индуктивником, спираль 26 должна быть удалена от заземляющего проводника. Однако если желательно, чтобы схема, показанная на рис. 5, представляла собой параллельный резонансный контур, тогда спираль 26 должна быть размещена достаточно близко 85 к заземляющему проводнику 4, чтобы обеспечить желаемую величину распределенной емкости. . 1 - - 12 4a. 5, 9, 130 708,597 . . , . 70 . 5 . 25 26 76 4. 26 4, . , 26 . , . 5 , 26 85 4 . Ссылаясь на фиг. 6 и 7 линейный проводник 25 показан деформированным в пластину 91, 27. Если размер пластины 27 мал по сравнению с длиной волны энергии, распространяющейся через элемент, пластина обеспечивает сосредоточенную емкость, величина которой пропорциональна площади пластины 95. Однако если пластина 27 имеет размеры порядка длины волны распространяющейся через нее энергии, элемент 27 будет иметь как последовательную индуктивность, так и емкость, и будет ясно, что пластина может содержать либо чистую емкость, либо параллельную емкость. резонансный контур зависит от его размеров относительно длины волны распространяющейся через него энергии. 106 На рис. 8 показан альтернативный способ построения емкости. Линейный проводник 25 показан с прикрепленным к нему проводником 28, емкость которого равна емкости заземляющего проводника 4. Проводник 28 II0 расположен параллельно как линейному проводнику 25, так и заземляющему проводнику 4. Величину этой емкости можно регулировать, варьируя длину присоединенного проводника 28. . 6 7, 25 91 27. 27 , 95 . , , 27 , 27 100 , , . 106 . 8 ' . 25 an1 28 4. Thell0 28 25 4. 28. Если присоединенный проводник 28 имеет длину, большую по сравнению с длиной волны энергии, распространяющейся по проводнику 25, он также может обладать последовательной индуктивностью, и в этом случае элемент 28 будет представлять собой последовательный резонансный контур 120 по отношению к заземляющему проводнику 4. attaehedl15 28 25, 28 120 4. На рис. 9 линейный проводник 265 показан с присоединенным проводником 29, который также прикреплен к заземляющему проводнику 4. Эта структура представляет собой индуктивность, поскольку проводник 29 имеет длину, которая может быть значительной по отношению к длине волны энергии, распространяющейся по проводнику 25. Если в адди10 и 11 опираться на тонкий слой изоляции 12а. . 9, 265 29 4. 29 25. addi10, 11 12a. Фильтр, показанный на рис. 1 и 2, легко изготавливается с использованием технологии печатной платы. Базовый проводник 4 выбирается шире общей конфигурации линейного проводника, включая его емкостную и индуктивную части. Базовый проводник 4 снабжен слоем изоляции 12а, на который с помощью известной печатной технологии наносятся конфигурации линейного проводника в формах, обеспечивающих нужные емкости и индуктивности. Например, изоляция может быть из полистирола, полиэтилена, «тефлона» или другой гибкой изоляции, а проводники могут быть изготовлены из проводящей краски или чернил, или проводящий материал может быть химически нанесен, распылен через трафарет или напылен на выбранные подготовленные поверхности. Также проводящие полосы или конфигурации могут быть изготовлены или нанесены методом штамповки. . 1 2 . 4 ' , . 4 12a . , , , " " , , . - . Для увеличения добротности фильтра может оказаться предпочтительным 26 расположить секции фильтра по существу так, как показано на фиг. 1 и 2, тем самым минимизируя радиационные потери. Два плоских проводника 4 и 4а предпочтительно соединяются вместе и заземляются, как указано позицией 20, причем их соединение осуществляется посредством боковых стенок 18 и 19 или с помощью обвязок. Если используется фильтр сэндвич-типа, распределение поля существует между конфигурациями линейных проводников и двумя плоскими проводниками 4 и 4а. 26 . 1 2, . 4 4a 20, 18 19,, . , 4 4a. Когда линейный проводник и связанные с ним части открыты, как показано в правой части рис. 1, распределение электрического поля концентрируется между частями линейного проводника высотой 4U и заземляющим проводником 4. Понятно, что фильтр может быть выполнен либо в виде сэндвича, либо в виде открытого проводника, в зависимости от желания. . 1, 4U 4. , . Хотя фильтр 2, 2а показан как полосовой, очевидно, что другие фильтры верхних и нижних частот могут быть сконструированы в соответствии с принципами настоящего изобретения. 2, 2a - , , , . На рис. 4 показана модифицированная форма индуктивности, в которой слой изоляции опущен. Линия. проводник может быть в виде провода 21, закрученного по спирали, как указано позицией 6 на рис. 1, с внутренним концом 22, соединенным с заземляющим проводником 4. Спираль удерживается в плоскости над пластиной 4, а соединение 22 действует для нее как опора. . 4 . . 21 6 . 1 22 4. 4 22 . Это соединение может быть выполнено там, где длина спирали составляет по существу четверть длины волны или ее кратное число. При желании секция фильтра может быть закрыта проводящей крышкой 23, внутренняя поверхность которой покрыта резистивным материалом 24, таким как 708,597, проводник 29 имеет значительную емкость по отношению к заземляющему проводнику 4, он может содержать параллельные индуктивность и емкость. , и тем самым составляют параллельный резонансный контур. . ., 23, 24 708,597 , 29 4 , . На рис.! 0, показан емкостный элемент, аналогичный показанному на рис. , но включая средства регулировки значения емкости. Линейный проводник 25 показан с присоединенным проводником 30, который, согласно принципам фиг. .! 0, . . 25 - 30 , . 8, представляет собой емкость между линейным проводником 25 и заземляющим проводником 4. 8, 25 4. Величину этой емкости можно изменить 16, поместив диэлектрик 31 между проводником 30 и заземляющим проводником 4. 16 31 30 4. Диэлектрическая проницаемость этого диэлектрика будет определять значение емкости, образуемой элементом 80, и, следовательно, значение этой емкости может быть изменено путем изменения природы диэлектрика 31. 80 31. Понятно, что реактивные элементы на фиг. 4-10, могут быть использованы в конструкции фильтра в соответствии с 26 принципами, изложенными в связи с иллюстрациями фиг. 1 и 2. . 4 10 26 . 1 2. Хотя принципы изобретения были описаны выше в связи с конкретными вариантами осуществления и их конкретными модификациями 3(), следует ясно понимать, что это описание сделано только в качестве примера, а не в качестве ограничения объема изобретения. изобретение. , 3() , .
, ."> . . .
: 506
: 2024-04-15 22:09:25
: GB708597A-">
: :

708598-- = "/"; . , . . , . . , . , , . .



. :
:
УведомлениеЭтот перевод сделан компьютером. Невозможно гарантировать, что он является ясным, точным, полным, верным или отвечает конкретным целям. Важные решения, такие как относящиеся к коммерции или финансовые решения, не должны основываться на продукте машинного перевода.
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ GB708598A
[]
ПАТЕНТНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 708598 708598 Дата подачи заявки и подачи полной спецификации: 13 июня 1952 г. : 13, 1952. В]/ж { № 14957152. ]/ { . 14957152. Заявление подано в Соединенных Штатах Америки 22 июня 1951 года. 22, 1951. (Дополнительный патент к № 704050 от 25 апреля 1952 г.). ( . 704,050 25, 1952). Полная спецификация опубликована: 5 мая 1954 г. : 5, 1954. Индекс при приемке:-Класс 40(8), У18(Ал:Бл). :- 40(8), U18(: ). ПОЛНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Держатели кристаллов для использования в электрических цепях Мы, , британская компания, расположенная в Коннот-Хаус, 63, Олдвич, Лондон, ..2, Англия, настоящим заявляем об изобретении, на которое мы молимся о выдаче патента. нам, и метод, с помощью которого это должно быть выполнено, должен быть подробно описан в следующем заявлении: , , , , 63, , , ..2, , , , , :- Настоящее изобретение относится к устройствам сверхвысокой частоты и, более конкретно, к устройствам для удержания кристаллов в связанных схемах передачи микроволновых волн. . Настоящее изобретение представляет собой дополнение или модификацию изобретения, описанного и заявленного в описании одновременно находящейся на рассмотрении заявки № 10458/52 (серийный № 704,050). , , - . 10458/52 ( .704,050). В системе, описанной в указанном описании, обычно используются два проводника, один в качестве «заземляющего проводника», а другой в качестве «линейного проводника», расположенных близко друг к другу, по существу параллельно. Так называемый «заземляющий проводник», который может иметь потенциал земли или какой-либо другой заданный потенциал, значительно шире, чем линейный проводник, так что его поверхность фактически обеспечивает отражение изображения линейного проводника, посредством чего распределение электрического тока и магнитные поля между проводниками по существу такие же, как распределение между одним проводником и нейтральной плоскостью двухпроводной параллельной системы. Небольшие изменения в размере и форме линейного проводника могут привести к изменениям характеристического сопротивления системы, но распределение поля относительно заземляющего проводника существенно не нарушается. Аналогично, определенные изменения поверхности заземляющего проводника существенно не нарушают распределение поля относительно его поверхности, поскольку такие изменения либо нейтрализуют друг друга, либо не оказывают отрицательного влияния на распределение поля между двумя проводниками. , , , " " " " . - " ," , , - . . , . С помощью этой системы микроволны могут легко распространяться в ТЕМ-моде вдоль системы заземляющих проводников линии 46, поскольку микроволны распространяются в областях электромагнитного поля, существенно ограниченных ( 2(8]) противоположными поверхностями линейного и заземляющего проводников. Это распространение микроволновой энергии происходит независимо от того, открыто ли пространство между двумя проводниками или занято изолирующим материалом, как в случае, когда используются технологии печатных схем. , line46 ( 2(8] . 60 . Одной из целей изобретения является создание устройства для удержания кристаллического блока в соединении с проводником системы передачи микроволнового излучения. 66 . Другая задача изобретения состоит в том, чтобы обеспечить соотношение согласования импедансов между 60 коаксиальной линией и, более конкретно, формой держателя кристалла в виде коаксиальной линии и описанной выше системой типа линия-заземляющий проводник. 60 , , - . Одной из особенностей изобретения являются средства, с помощью которых достигается согласование импедансов между держателем кристалла и проводниками системы проводов линия-земля. В одном варианте осуществления соотношение согласования импедансов достигается путем зенковки относительно проводящей поверхности заземляющего проводника, корпуса держателя кристалла для осевого соединения вывода кристалла и линейного проводника. 65 - . , . Это потайное соотношение определяется 75 разницей, с одной стороны, размера и расстояния между кристаллоудерживающей оболочкой и выводом, а с другой стороны, размером и расстоянием между фазно-заземляющими проводниками. Разница в форме корпуса держателя 80 и заземляющего проводника также представляет собой неоднородность, но это можно компенсировать обеспечением корпуса из диэлектрического материала надлежащего размера и диэлектрических характеристик, расположенного коаксиально с 85 относительно клеммного соединения для кристалл. 75 , , , , - . 80 , 85 . Другой особенностью изобретения является возможность его размещения под углом к линейному проводнику. Эта угловая связь в одной из форм 90 достигается путем создания отверстия в широком заземляющем проводнике с оболочкой держателя, расположенной напротив заземляющего проводника концентрично по отношению к отверстию, так что вывод кристаллического блока или адаптера для него может проходить через отверстие для линейного проводника. В такой конструкции тело диэлектрика может быть расположено либо в виде валика, либо в виде слоя между линейным и заземляющим проводниками. Если линейный и заземляющий проводники разделены слоем изоляции, линейный проводник может быть вытянут за пределы соединения с кристаллом, чтобы обеспечить настроечный шлейф для целей согласования. Другой особенностью является подключение такого настроечного шлейфа к заземляющему проводнику таким образом, чтобы при необходимости образовываться обратный путь постоянного тока вокруг кристалла. Вышеупомянутые и другие особенности и задачи настоящего изобретения, а также способы их достижения станут следующими. более очевидно из следующего описания, взятого вместе с прилагаемыми чертежами, на которых: . 90 . , . . - , : Фиг. 1 представляет собой вид сбоку с частями, разделенными в разрезе, чтобы показать устройство для удержания кристалла, связанное с системой линейных заземляющих проводников; Фиг.2 представляет собой вид сверху устройства линейного заземляющего проводника с держателем кристалла, обозначенным пунктирными линиями и расположенным под прямым углом к линейному проводнику; Фиг.3 представляет собой вид в разрезе по линии 3-3 на Фиг.2, показывающий угловое расположение держателя кристалла; На фиг. 4 показан вариант, который можно применить к кристаллической конструкции, показанной на фиг. 3; и фиг. 5 представляет собой вид в поперечном разрезе, аналогичный рис. 3, показывающий применение держателя кристалла в системе проводов линия-земля, такой как показано на фиг. 1. . 1 ; . 2 - ; . 3 3-3 . 2 ; . 4 . 3; . 5 - . 3 - . 1. 40- Ссылаясь на фиг. 1 чертежа, изображенная система микроволновой передачи содержит первый или линейный проводник 1 и второй или заземляющий проводник 2. Заземляющий проводник предпочтительно имеет листовую или ленточную форму, хотя могут использоваться и другие формы, имеющие ширину, значительно превышающую ширину линейного проводника 1. Проводник 2, например, может содержать одну из стенок шасси или другой части электрического устройства, с которым или в котором используется система передачи. Заземляющий проводник 2 может проходить на значительное расстояние в поперечном направлении относительно линейного проводника, но для практических целей ширина заземляющего проводника 56 может быть в два или три раза больше ширины линейного проводника. Целью использования заземляющего проводника шириной в два-три раза большей, чем ширина линейного проводника, является обеспечение фактического отражения изображения линейного проводника так, чтобы распределение электрических и магнитных полей между проводниками было аналогично распределение между одним проводником и нейтральной плоскостью двухпроводной параллельной системы. 40- . 1 , 1 2. , 1. 2, , . 2 56 . - . Делая расстояние между двумя проводниками небольшим, например, в доли длины волны средней частоты микроволновой энергии, распределение потока почти полностью концентрируется между противоположными поверхностями двух проводников. 70 Микроволновая энергия может быть направлена в систему проводов линия-земля любыми подходящими средствами, при этом коаксиальная линия 3, 4 показана в качестве иллюстрации в качестве одной из удовлетворительных форм пускового устройства. Поскольку соединительное устройство коаксиальной линии 76 создает проблему согласования импедансов, аналогичную проблеме держателя кристалла, принципы настоящего изобретения применимы к обоим. Внешний проводник 3 коаксиальной линии утоплен на 80 относительно верхней поверхности проводника 2, чтобы совместить внутренний проводник 4 с линейным проводником 1. , , , . 70 - , 3, 4 . 76 , . 3 80 2 4 1. Причиной зенковки является то, что расстояние между проводниками 1 и 2 85 при заданном волновом сопротивлении обычно меньше, чем расстояние между внутренним и внешним проводниками коаксиальной линии соответствующего импеданса. Внешний проводник 3 соединен с заземляющим проводником 90 2, как указано цифрой 5. Если заземляющий проводник 2 имеет достаточную толщину, его можно отрезать, чтобы образовалась выемка 5 достаточной глубины для размещения внешнего проводника 3 в желаемом соединенном положении. Разрыв между формой внешнего проводника 3 и заземляющего проводника 2 может вызвать некоторое возмущение волн. Диэлектрический буртик 6 на конце коаксиальной линии выбран таким образом, чтобы преодолеть эффекты 100 этого разрыва. - 1 2 85 . 3 90 2 5. 2 , 5 3 . 3 2 . 6 100 . Держатель кристалла содержит внешнюю цилиндрическую оболочку 7 из проводящего материала, которая соответствует внешнему проводнику 3 коаксиальной линии. В целях согласования l15 проводник 2 можно отрезать, чтобы образовалась выемка 8 для размещения оболочки 7 соосно относительно линейного проводника 1. Изолирующая втулка 9 может быть установлена на одном конце корпуса 7 так, чтобы вмещать кристаллический блок 10 1O в изолированном поддерживающем положении внутри корпуса 7. Если проводник
Соседние файлы в папке патенты