Quid est Oscillator Gunn Diode?
Oscillator Gunn Diode
Oscillatores Gunn Diode (etiam cogniti ut oscillatores Gunn aut dispositiva electronica transmissa) sunt fontes parvi pretii potentiae microvolarum et constare diode Gunn aut dispositivum electronica transmissa (TED) ut componentem principalem. Similis functioni ad Oscillatores Reflex Klystron praestant.
In oscillatoribus Gunn, diode Gunn collocatur in cavitate resonante. Oscillator Gunn constat duorum componentium majorum: (i) Praejudicium DC et (ii) Circuitus tuning.
Quomodo Diode Gunn Functionat ut Oscillator Praejudicii DC
In diode Gunn, cum praebias DC applicata crescat, initio crescuntur currentes usque ad tensionem limitem. Post hunc punctum, decrescunt currentes dum continua crescere tensio usque ad tensionem breakdown. Spatium ab vertice ad vallem in hoc comportamento format quod notum est ut regio resistentiae negativae.
Capacitas diode Gunn ostendendi resistantiam negativam, combinata cum eius proprietatibus temporaribus, permittit ei functionare ut oscillator. Hoc fit quia resistensia negativa contrahit ullam realem resistensiam intra circuitum, faciens optimam fluitationem currentis.
Hoc ducit ad generationem oscillationum continuarum dum praebias DC servatur, licet amplitudo harum oscillationum contineatur intra fines regionis resistantiae negativae.
Circuitus Tuning
In casu oscillatorum Gunn, frequencia oscillationis principaliter dependet de strato activo medio diode Gunn. Tamen, frequencia resonans potest tuner externa vel mecanice vel electrica. In casu circuitus tuning electrici, controllo potest adduci per usum waveguide aut microwave cavity aut varactor diode aut YIG sphaera.
Hic diode collocatur intra cavitate ita ut cancellet resistentiam lossis resonatoris, producendo oscillationes. Alterum, in casu tuning mecanico, magnitudo cavatis aut magneticum campum (pro sphaeris YIG) variatur mecanice per medios, puta, screw adjustment, ut tune frequencia resonans.
Huiusmodi oscillatoribus utuntur ad generandum frequencias microvolares a 10 GHz ad paucas THz, sicut determinatur a dimensionibus cavatis resonantis. Usualiter designa oscillatorum coaxialis et microstrip/planar habent factor parvus potentiae et minus stabiles in terminis temperaturae.
Alterum, designa circuitus stabilizati waveguide et dielectric resonator habent maiorem factor potentiae et possunt facilius fieri thermally stabiles.Figura 2 monstrat oscillator Gunn basatum in resonatore coaxiali qui utitur ad generandum frequencias a 5 ad 65 GHz. Hic, cum variatur tensio applicata Vb, fluctuationes inducentes diode Gunn perambulant per cavitate ut reflectantur ab altero fine et revertant ad suum punctum incipiens post tempus t datum per
Ubi, l est longitudo cavatis et c est velocitas lucis. Ex hoc, aequatio pro frequencia resonans oscillatoris Gunn deducitur ut
ubi, n est numerus semivagorum qui possunt congruere in cavitate pro data frequencia. Hic n variat ab 1 ad l/ct d ubi td est tempus acceptum a diode Gunn ad responder ad mutationes in tensio applicata.
Hic oscillationes initiuntur quando onus resonatoris est paulum super maximum resistensia negativum dispositivi. Deinde, haec oscillationes crescunt in terminis amplitudinis donec media resistensia negativum diode Gunn equalis sit resistensia resonatoris postea unum potest obtinere oscillationes sustentatas.
Praeterea, huiusmodi oscillatoribus relaxationis capacitas magna connectitur transverso diode Gunn ut evitetur conflagratio dispositivi propter signa ampla amplitudinis.Denique, notandum est quod oscillatoribus Gunn diode extensim utuntur ut transmitteres et receptores radio, sensoribus detectantes velocitatem, parametrici amplificatores, fontes radar, sensoribus monitorando traficum, detectoribus motus, remotis detectoribus vibrationis, tachometris velocitatis rotationis, monitoribus contentus humiditatis, microwave transceiveres (Gunnplexers) et in casu automaticis aperientibus portarum, alarmis furatorum, radars policiales, LANs wireless, systematibus avoidance collisionis, anti-lock frenis, systematibus securitatis pedestrianum, etc.