s-sasha сказал(а):
На практике всегда часть передаваемой энергии отражается и возвращается в передатчик. Отражённая энергия ухудшает работу передатчика и может его повредить.
Давай проще.
- Реактивные токи в проводке (кабеле) это результат сдвига фаз между напряжением и током.
Упрощенно на промышленной частоте это Косинус Фи, на частотах повыше это КСВ, разные способы регистрации практически одного и того же параметра.
Если сеть работает на активную нагрузку, лампочку например то реактивных токов не возникает.
Если сеть работает на транформатор, электродвигатель (индуктивность) то с учетом его качеств и характера нагрузки возникают реактивные токи - несовпадение фаз тока и напряжения. За счет рассогласования фаз происходят потери мощности на ненужный нагрев в генераторе, линии, нагрузке.
- Блок питания магентрона - насыщенный трансформатор (источник тока) изначально создает реактивность в сети это его конструктивная особенность работать с потерями.
- Генератор на магнетроне питается от источника тока (стабилизатор тока на трансформаторе, удвоитель) что в частности ограничивает его возможности работы в "разнос" по способу питания.
- Магнетрон не может иметь оптимальное согласование с камерой по КСВ, потому как сама камера имеет произвольный объем и нагрузку в виде закладываемых туда продуктов как по форме так и содержанию... То есть нагрузка для магнетрона (генератора) всегда рассогласованная.
- Ток питания магнетрона практически не меняется при пустой и загруженной (3 литра воды) камере.
То есть вопросы "возврата энергии" и измерения КСВ в таком контексте, для микроволновок можно рассматривать только теоретически для попи#деть или с учетом КПД например...
Херня это про "возврат энергии в магнетрон"
