SU208045A1 - USSR METHOD OF ADJUSTMENT OF CONTOURS WITH FERRIT - Google Patents

USSR METHOD OF ADJUSTMENT OF CONTOURS WITH FERRIT

Info

Publication number
SU208045A1
SU208045A1 SU1113410A SU1113410A SU208045A1 SU 208045 A1 SU208045 A1 SU 208045A1 SU 1113410 A SU1113410 A SU 1113410A SU 1113410 A SU1113410 A SU 1113410A SU 208045 A1 SU208045 A1 SU 208045A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
ferrite
contours
ferrit
ussr
adjustment
Prior art date
Application number
SU1113410A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
А. Д. Панфилов А. И. Копылов
Original Assignee
Институт дерной физики Сибирского отделени Академии наук
Publication of SU208045A1 publication Critical patent/SU208045A1/en

Links

Description

Известные способы перестройки контуров с ферритом не позвол ют осуществить разв зку цепей высокой частоты и цепи подмагничивани  с сохранением малой ветичины посто нной времени.The known methods of reconfiguring the contours with ferrite do not allow the separation of high frequency circuits and the bias circuit with the small fraction of the constant time.

Предложенный способ отличаетс  тем, что подмагничивающее поле в феррите создаетс  током, протекающим по внешним обкладкам полосковой линии. Благодар  этому осуществл етс  полна  разв зка цепей высокой частоты и цепи подмагничивани  феррита.The proposed method is characterized in that the bias field in the ferrite is created by the current flowing along the outer plates of the strip line. Due to this, the high frequency circuits and the magnetic circuit of the ferrite are completely isolated.

Предложенный способ по сн етс  чертежом, на котором изобрал ен перестраиваемый ферритовый контур.The proposed method is illustrated in the drawing, which depicts a tunable ferrite loop.

Контур содержит четвертьволновую короткозамкнутую полосковую линию с двум  внешними обкладка1ми 1 и внутренним электродом 2, пространство между которыми заполнено ферритом 5. По внешним обкладкам при перестройке контура пропускают ток, создающий в феррите подмагничивающее поле, параллельное магнитному высокочастотному полю.The contour contains a quarter-wave short-circuited stripline with two external plates 1 and an internal electrode 2, the space between which is filled with ferrite 5. A current passes through the external plates during the restructuring of the circuit, creating a magnetizing field in the ferrite parallel to the magnetic high-frequency field.

Полосковую линию охватывает магнитопровод 4. Благодар  этому поток подмагничиваюш ,его пол  вне феррита замыкаетс  через среду с малым магнитиым сопротивлением.The strip line covers the magnetic core 4. Due to this, the flow is magnetized, its floor outside the ferrite is closed through a medium with low magnetic resistance.

что существенно повышает эффективность подмагничивани  феррита. Кроме того, так как величина магнитной проницаемости внещнего магнитопровода больше проницаемости феррита , последний более равномерно замагничиваетс  по всему объему. Посто нна  времени цепи подмагничивани , определ ема  индуктивностью широких внешних обкладок полосковой линии, даже с учетом магнитной проницаемости феррита достаточна мала.which significantly increases the efficiency of magnetic bias. In addition, since the magnetic permeability of the external magnetic core is greater than the permeability of the ferrite, the latter is magnetized more uniformly throughout the volume. The constant time of the bias circuit, determined by the inductance of the wide outer plates of the strip line, even taking into account the magnetic permeability of the ferrite, is sufficiently small.

На чертеже показана взаимна  ориентаци  высокочастотного Н и подмагничивающего Яп полей.The drawing shows the mutual orientation of the high-frequency H and magnetizing Yp fields.

Предлагаемый способ может найти применение в ускорительной технике и в других област х радиоэлектроники, где необходимо иметь быстроперестраивае 1ые резонансные контуры.The proposed method can be used in accelerator technology and in other areas of radio electronics, where it is necessary to have a fast rebuilding of the first resonant circuits.

Предмет изобретени Subject invention

Способ перестройки контуров с ферритом, основанный на подмагничивании феррита, отличающийс  тем, что, с целью разв зки цепей высокой частоты от цепи иодмагничивани  феррита, подмагничивающее поле в феррите создаетс  током, протекающим ло внешним обкладкам иолосковой линии.A method of reconfiguring the contours with ferrite, based on magnetization of the ferrite, characterized in that, in order to decouple the high-frequency circuits from the iodomagnetisation circuit of the ferrite, the magnetizing field in the ferrite is created by the current flowing through the outer plates of the strip.

,/; ХР, /; XP

iijiiiiiiiig iijiiiiiiiig

I ,v. V; ftrI, v. V; ftr

//..// ..

SU1113410A USSR METHOD OF ADJUSTMENT OF CONTOURS WITH FERRIT SU208045A1 (en)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU208045A1 true SU208045A1 (en)

Family

ID=

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4169252A (en) * 1978-05-05 1979-09-25 Motorola, Inc. Individually packaged magnetically tunable resonators and method of construction

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4169252A (en) * 1978-05-05 1979-09-25 Motorola, Inc. Individually packaged magnetically tunable resonators and method of construction

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9948267B2 (en) Magnetoresistive effect device
US3768054A (en) Low flux leakage magnet construction
KR100633497B1 (en) On-chip inductor with magnetic core
US10074688B2 (en) Magnetoresistive effect device with first and second magnetoresistive effect elements having opposite current flows relative to the ordering of the layers of the elements
SU208045A1 (en) USSR METHOD OF ADJUSTMENT OF CONTOURS WITH FERRIT
US2946025A (en) Nonreciprocal attenuator
US2498475A (en) Saturable magnetic core
Gao et al. Design RF magnetic devices with linear and nonlinear equivalent circuit models: Demystify RF magnetics with equivalent circuit models
US3448409A (en) Integrated microwave circulator and filter
Du et al. A compact and low-loss tunable bandpass filter using YIG/GGG film structures
US3275839A (en) Parametric device
JPH1197907A (en) Concentrated constant type circulator
US2762020A (en) Variable inductor
Gardner Ferrite dominated cavities
Zhang et al. A Study of Effective Coupling Coefficient and Its Application to Evaluate the WPT Pads
Aguilar et al. Half size reduction of DC output filter inductors with the saturation-gap magnetic bias topology
US2958055A (en) Nonreciprocal wave transmission
JPWO2017056559A1 (en) Magnetoresistive device
US20020039054A1 (en) Confined-flux ferrite structure for circulator/isolator
CN111987704B (en) Magnetic saturation direct current fault current limiter inductance calculation method considering permanent magnet magnetic leakage
JPH11329849A (en) Current controlled variable inductance element
US3348061A (en) Parametron element using conductive wire with ferro-magnetic thin-film deposited thereon
US4077001A (en) Electromagnetic convertor with stationary variable-reluctance members
US3030593A (en) Temperature compensated gyromagnetic device
Latrach et al. A new design of cylindrical closed triplate ferrite resonators compared with magnetic wall approximation