Режимы генерации
Работая в разных резонаторах, один и тот же диод генерирует в диапазоне частот от 0 до 100 ГГц. Этому огромному диапазону соответствует несколько режимов работы, причем природа отрицательного дифференциального сопротивления, вносимого диодом в контур, различна в разных режимах. К диоду, работающему в резонаторе, приложено кроме постоянного электрического поля смещения также СВЧ поле за счет колебаний протекающего через диод тока. Форма колебаний СВЧ тока определяется типом LCR - контура (параллельный, последовательный или др.). В случае, когда к диоду приложено синусоидальное СВЧ-напряжение, возможны следующие режимы: · пролетный, · запаздывающий, · режим гашения, · гибридный, · режим ограничения накопления объемного (пространственного) заряда (ОНОЗ), · многодоменный режим генерации. Пролетный режим колебаний осуществляется, когда амплитуда переменного поля С дальнейшим повышением амплитуды СВЧ поля, при E0-Ea<e0 домен исчезает, не достигнув анода, в момент, когда суммарное поле на диоде становится равным Ea. Этот режим называется «режимом с подавлением домена» (режим гашения). Частота колебаний может быть меньше или больше пролетной. Когда частота резонатора становится порядка обратного времени формирования домена, при условии подавления Если частота резонатора намного больше обратного времени формирования домена, осуществляется режим ОНОЗ. Домены при этом не успевают формироваться, и зависимость тока от поля совпадает с зависимостью 2.4. Вольтамперная характеристика диода Ганна Исходя из вышеизложенного, можно нарисовать следующую идеализированную картину эффекта Ганна. Практически вплоть до порогового поля ганновских осцилляций выполняется закон Ома, и ВАХ определяется выражением
Для всех практически важных случаев пороговое поле равно Рис.6. Идеализированная вольтамперная характеристика диода Ганна
Но идеальная картина наблюдается редко, на отдельных приборах. Качественные отклонения от нее связаны с влиянием на эффект Ганна неоднородностей и контактов, свойства которых определяются технологическими факторами, такими, как материал контактов, условия его нанесения и т.д. Все это меняет и картину эффекта, и ВАХ диода. ВАХ реального диода показана на рис.7. Предположим, что диод Ганна, обладающий вольтамперной характеристикой с участком ОДП (рис.7) помещен в СВЧ-резонатор. Рассмотрим, каким образом параметры реальной ВАХ определяют его СВЧ-свойства.
Рис.7. ВАХ реального диода
Величина генерируемой диодом мощности определяется выражением:
где
где Величина
где Таким образом, мощность, выделяемая в нагрузке, определяется как параметрами диода Ганна ( Из независимого измерения 3. ОПИСАНИЕ И РАБОТА УСТАНОВКИ Установка предназначена для автоматической записи вольтамперных характеристик генераторных диодов и измерения величины генерируемой диодом мощности. На панели установки (рис.9) расположены: индикаторная лампочка включения сети, ручки управления установкой, стрелочные измерительные приборы. В правой части панели расположены ручки управления: · тумблер «Запись-возврат», обеспечивающий включение и выключение развертки при записи ВАХ; · ручка «Амплитуда», регулирующая максимальное напряжение развертки; · ручка «Скорость записи», регулирующая время заряда и время разряда конденсатора при записи ВАХ, обеспечивающий нужную скорость записи; · тумблер «Сеть» расположен на левой боковой стенке установки; · выходные гнезда для записи ВАХ - на задней панели.
Рис.9. Передняя панель установки.
На панели измерительных приборов установки расположены: · слева - миллиамперметр, измеряющий ток через диод Ганна (шкала 300 мкА); · в центре - вольтметр для измерения подаваемого на диод Ганна постоянного напряжения (шкала 10 В); · справа - миллиамперметр для измерения тока детектора СВЧ (шкала 1,25 мкА). СВЧ-тракт установки включает в себя: · СВЧ - генератор с установленным в нем диодом Ганна (АА703Б); · измерительный аттенюатор; · детекторную секцию. Функциональная схема установки приведена на рис.8. Рис.8. Функциональная схема установки: ДГ - диод Ганна, ГР - генератор развертки, Д - детекторный диод, Ат – аттенюатор
Измерение генерируемой мощности проводятся при помощи измерительного аттенюатора и детектора. Подводимая к детектору СВЧ мощность величиной 1 мВт обеспечивает ток детектора 1 мА. Таким образом, измеряя ослабление
можно вычислить генерируемую диодом мощность СВЧ (
|