Способ определения инвариантного коэффициента устойчивости линейного четырехполюсника

 

Изобретение откосится к технике, радиоизмерений и обеспечивает расширение диапазона изг-(еряемых значений инвариантного коза;фи11,иента устойчивости . На вход четырехполюсника (ЛЧП) подают сигнал и измеряют коэффициент передачи 154JI, коэффициент обратной передачи ЛЧП и коэффициент передачи ЛЧП при подключении к его входу или выходу двух резистивных нагрузок разной величины. Величины и способ включения резистивных нагрузок, необходимых ;у1Я повышения козф(})ициента устойчивости ЛЧП определяются тином измеряемого ЛЧП. При этом должно обеспечиваться усло}зие двустороннего согласования. Инвариантный коэффициент устойчивости определяют по формуле. Устройство, реализующее данный способ, состоит из генератора сигналов высокой частоты, входного и оконечного на§ правлен1ц 1Х ответвителей 2 с согласова П ьг:-1И нагрузкам 3, ЛЧП 4, входно (Л Io и выходного согласуюших трансформаторов 5, дополнительной резистивной нагрузки 6 или 7, индикатора 8. Для определения коэффициента обратной передачи генератор 1 и индикатор 8 мсня:от ;-:ccтa и. 1 ил. N2 Ю Ю

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН

„„SU„„12722

А1 (,5!! < G 01 R 27/04

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н А BTOPCHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

OO ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 3763587/24-09 (22) 05.06.84 (46) 23.! 1,86.",(: --. л3 (72) С.Н.Песков и Н,Л.Похлебаева (53) 621.317.341 (088.8) (56) Полупроводниковые приборы и их применение. / Сб. под ред. Федотова Я.А. M COB, радио, 1972, вып, 26, с. 245-248.

Medina ((.А. 8с-.1гсct Р,.((, А I(ethod

of evaluating the stability factor

of two-port net wог!с ° — Proc. IEEE, 1966, v. 54, No 12, р. 1959. (54) спосов ойргд(:лвн!(я инвл(илнтноГО КОЭФФИЦИЕНТА УСТОЙЧИВОСТИ Л!(НЕЙ(!ОГО ЧЕТЫРЕХПОЛ(ОСНИКА (57) Изобретение относится к технике р адиоизмер ений и обеспечивает р а сширение диапазона измеряемых значений ° инвариантного коэффициента устойчивости. На вход линейного четырехполюсника (ЛЧП) подают t нгнал и измеряют коэффициент передачи ЛП, коэффициент обратной передачи ЛЧП и коэфф циент передачи ЛЧП при подключении к:. го входу или выходу двух резистивных нагрузок разной величины. Вели-.ины и способ включения резистивных нагрузок, необходимых для повышения коэффициента устой гивости ЛЧП определяются типом измеряемого ЛЧП, Прн этом должно обеспечиваться условие двустороннего согласования. Инвариантный коэффициент устойчивости определяют по формуле, Устройство, реализующее данный способ, состоит из генератора сигналов высокой частоты, входного и оконечного направленных ответвителей 2 с согласованны..nt нагрузками 3, ЛЧП 4, входноI о и выходного согласующих трансформаторов 5, дополнительной резистивной нагрузки 6 илн 7, индикатора 8.

Для определения коэффициента обратной передачи генератор 1 и индикатор

8 меняю. .сстамн. ил.

1272277

Изобретение относится к технике радиоизмерений и может использоваться для измерения инвариантного коэффициента устойчивости СВЧ-транзисто, ра, являющегося в режиме малого сигнала линейным четырехполюсником.

Цель изобретения — расширение диапазона измеряемых значений инвариантного коэффициента устойчивости.

На чертеже приведена структурная электрическая схема устройства, реализуюшего способ определения инвариантного коэффициента устойчивости линейного четырехполюсника.

Устройство состоит иэ генератора

l сигналов высокой частоты, нходного и оконечного направленных отнетвителей 2 с согласованными нагрузками 3, предназначенных для подачи и съема проходящей мощности, линей— ного четырехполюсника 4, входного и выходного согласующих трансформаторов 5, предназначенных соответстненно для согласования входного и выходного иммитансов системы, состоящей из линейного четырехполюсника 4 и дополнительной резистивной нагрузки

6 или 7, подключенного к любым его зажимам< с иммитансами согласованных нагрузок 31 индикатора 8, дополнительные резистинные нагрузки 6 или

7 различны по величине и необходимы для повышения его коэффициента устойчивости.

Устройство работает следующим образом.

Выбор места и способа включения дополнительных резистивных нагрузок

6 или 7, а также их величина (их отношение), определяются типом, измеряемого линейного четырехполюсника 4.

Вместо линейного четырехполюсника

4 устанавливают регулярную линию передачи (перемычку), выводят согласующие трансформаторы 5 и на индикаторе 8 выставляют калибровочный уровень проходящей мощности.

Устанавливают линейный четырехполюсник 4 совместно с дополнительной резистинной нагрузкой (подключенной к любым иэ зажимов линейного четырехполюсника 4) величиной W и измеряют прямой коэффициент передачи системы К НО1, Меняют местами генератор 1 и индикатор 8 и измеряют коэффициент обратной передачи системы К „„

Возвращают на место генератор 1 и индикатор 8 и вводят входной и выходной согласующие трансформаторы

5 до получения максимального коэффициента передачи системы К с доI

<Л полнительной резистинной нагрузкой

6 (7) величиной И,.

Заменяют дополнительную резистивную нагрузку 6 (7) на дополнительный

10 активный иммитанс W и вновь с пог мощью согласующих трансформаторов 5 добиваются максимального коэффициента передачи днусторонне согласованной системы К, 15

Вычисляют инвариантный коэффициент.

)стойчиности по формуле:

КХ П K<)1

) в«п — 1

20 I 7

К< + K«<6

К

Ц< I

2К,, К и 7

К,, К, 25 2 К,, К„

К чын

«<э К отр — инвариантный эфф ц т устойчивости линейного четырехполюсника, К „, — коэффициент устойчивсти системы, состоящей из измеряемого четырехполюсника и дополнительного

35 активного иммитанса (последонательно подключаемого сопротивления или параллельно подключаемой проводимости) величиной W

К вЂ” коэффициент устойчивости системы, состоящей,из измеряемого линейного четырехполюсника и дополнительного активного иммитанса (последовательно подключаемого сопротивления или параллельно подключае45 мой проводимости) с величиной W г °

К „,1, — номинальный коэффициент передачи измеряемого линейного четырехиолюсника или системы

К,„р — коэффициент обратной

50 передачи измеряемого линейного четыр е хполюс ни к а или сис темы

К з — максимальный коэффициент устойчивого усиления измеряемого линейного четырехполюсника, 55

К, — максимальный коэффициент передачи двусторонне согласованной системы с дополнительным актинным иммитансом величиной

1272277

К вЂ” максимальный коэффи1,I циент передачи двусторонне согласованной системы с дополнительным активным иммитансом величиной Wz., Wi

h- =—

W, отношение дополнительных активных иммитансов. формула изобретения

1О тивных нагрузок.

Составитель Р, Куэ нецов а

Редактор С, Патрушева Техред А. Кравчук Корректор N. Иаксимишинец

Заказ 6335/45 Тираж 728

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д, 4/5

Подписное

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Способ определения инвариантного коэффициента устойчивости линейного четырехполюсника, заключающийся в подаче на вход линейного четырехполюсника сигнала и измерении коэффициента передачи линейного четырехполюсника, отличающийся тем, что, с целью расширения диапазона измеряемых значений инвариантного коэффициента устойчивости, дополнительно измеряют коэффициент обратной передачи линейного четырехполюсника и коэффициент передачи линейного четырехполюсника при подключении к его выходу или входу резистивной нагрузки одной величины и резистивной нагрузки другой величины при условии двустороннего согласования, а инвариантный коэффициент .устойчивости К> „определяют по формулее

I 7 и м

К1 я + Ky К <1 +K>5 (-- т- — — — -- ) n

К )

9вн

- ном

Где К а

К о „вЂ” к оэ ффици е нт и ер едачи;

К вЂ” коэффициент обратной передачи, К К вЂ” соответственно коэффициен г °

20 ты передачи в режиме двустороннего согласования, n — соотношение величин резис

Способ определения инвариантного коэффициента устойчивости линейного четырехполюсника Способ определения инвариантного коэффициента устойчивости линейного четырехполюсника Способ определения инвариантного коэффициента устойчивости линейного четырехполюсника 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике измерения электрических величии и может использоваться в датчиках систем автонастройки антенных согласующих устройств

Изобретение относится к технике измерений на СЕЧ н может использоваться при измерении больших ослаблений

Изобретение относится к технике измерений на СВЧ и обеспечивает повышений точности измерений и измерение комплексного коэффициента передачи полоскового СВЧ-элемента

Изобретение относится к области радиотехники

Изобретение относится к технике измерений

Изобретение относится к технике радиризмерений

Изобретение относится к технике радиоизмерений

Изобретение относится к системе и процессу для определения композиционного состава многокомпонентных смесей, которые являются либо неподвижными, либо текущими в трубах или трубопроводах, где компоненты имеют различные свойства полного электрического сопротивления и могут, или не могут, присутствовать в различных состояниях

Изобретение относится к электроизмерительной технике, а конкретно к мостовым методам измерения на переменном токе параметров трехэлементных двухполюсников

Изобретение относится к расчету переходных процессов, в сложных электрических цепях с распределенными параметрами

Изобретение относится к способам измерения диэлектрической проницаемости и удельной проводимости жидких дисперсных систем и может быть использовано для контроля и регулирования величин диэлектрической проницаемости и удельной проводимости преимущественно пожаро-взрывоопасных и агрессивных жидких сред в процессе производства в химической и других областях промышленности

Изобретение относится к радиоизмерениям параметров поглощающих диэлектрических материалов на СВЧ, в частности к измерению комплексной диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь композиционных материалов типа углепластиков

Изобретение относится к измерению электрических величин и может быть использовано в производстве существующих и новых поглощающих материалов типа углепластиков, применяется в СВЧ диапазоне, а также для контроля электрических параметров диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь

Изобретение относится к электронной технике

Изобретение относится к измерительной технике - к области измерения и контроля электрофизических свойств жидких технологических сред

Изобретение относится к области радиоизмерений параметров поглощающих диэлектрических материалов на СВЧ, в частности к измерению комплексной относительной диэлектрической проницаемости композиционных материалов типа углепластиков, характеризующихся большими значениями комплексной относительной диэлектрической проницаемости, имеющих шероховатую поверхность

Изобретение относится к области систем обработки информации и может быть использовано при управлении линией электропередачи (ЛЭП), на основе ее Г-образной адаптивной модели, перестраиваемой по текущей информации о параметрах электрического режима ЛЭП
Наверх