Расчет шлейфного ФВ

Расчет шлейфного ФВ. ФВ на /4,/8 и /16 реализуются на основе шлейфного ФВ. Для расчета потребуются параметры p-i-n диода 2А507А: 1,5 Ом, 2 Ом, С=1,2 пФ. 1) Определяем волновое сопротивление отрезка линии, к которому подключен p-i-n диод: 2) Определяем длину отрезка линии из условия оптимизации по фазе: , 3) Вычисляем реактивность на входе основной линии исходя из требуемого фазового сдвига: 4) Определяем сопротивление шлейфа, которое с сопротивлением основной линии обеспечивает нормированную проводимость : 5) Рассчитываем параметры /4 трансформатора для согласования и : Сопротивление между ООФ определяется как , =14,5 мм В табл. 3 представлены результаты расчета шлейфных ФВ. Таблица 4 ФВ ,Ом/ w1,мм L1, мм /w2 ,Ом/w, мм 45 60,4 /1,8 20 60,4 /1,8 23,1 /10,3 22,5 60,4 /1,8 20 87,1 /0,6 24,5 /9,4 11,25 60,4 /1,8 20 123,8 /0,1 24,9 /9,2 Общее число диодов, применяемых в ФАР, составляет N=16(4*2+2*3)=224. Для управления ФВ необходимо использовать Uпр=+12 В, что соответствует логической 1, и Uобр=-12 В, что соответствует логическому 0. Тогда максимально потребляемая всеми диодами мощность составит , Вт. Рис. 5 Конструкции проходного и шлейфного ФВ на 90 и 45 соответственно 4.4 Коды управления фазой при сканировании Фаза для каждого ФВ, имеющего структуру как на рис. 4, рассчитывается следующим образом , , где E(x) -выделение целой части числа х Определив, определяем коды управления фазовращателями.

В приложении приводится таблица значений кодов управления ФВ в положительной области сканирования.

При сканировании в отрицательном секторе углов ( ) фазировку каналов необходимо проводить в обратном порядке, т. е. код фазы 1-го канала при положительном угле сканирования будет являться кодом фазы 16 канала при отрицательном угле сканирования, код фазы 2-го канала - кодом фазы 15 и т.д.