Устройство для измерения разности частот двух свч резонаторов

 

Изобретение относится к радиоизмерительной технике и может быть использовано, например, в системах контроля свойств материалов путем помещения их в СВЧ-резонаторы. Цель изобретения - повышение точности измерения разности резонансны частот двух СВЧ-резонаторов. Устройство содержит генератор импульсов, генератор пилообразного напряжения, СВЧ-генератор, делитель мощности, измерителтный СВЧ-резистор, опорный СВЧ-резонатор, детекторы, дифференциаторы, усилители-формирователи, инвертор,триггер, индикатор. В него введены элемент совпадения, реверсивный счетчик импульсов, многоразрядный элемент совпадения, счетный триггер, первый и второй формирователи импульсов, делитель частоты импульсов, одновибратор, третий дифференциатор и первый, второй и третий переключатели. 2 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19) Ш) (gg)5 С 01 R 27/26

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМ,Ф СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЬЩ4ЯМ

ПРИ ГКНТ СССР 1 (21) 4438961/24 21 (22) 13.06.88 (46) 23.07.90. Вюл. N - 27 (71) Киевский технологический институт легкой промышленности (72) Ю.А. Скрипник, А.А. Потапов, К.Л. Шевченко, К.Н. Маркусик и By Хыу Фыонг (53) 621.397 (088.8) (56) Викторов В.А., Лункин Б.В., Совлуков А.С. Высокочастотный метод измерения неэлектрических величин. — М.: Наука, 1978, с. 92-93, рис. 30. (54) УСТРОЙСТВО ДПЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАЗНОСТИ РЕЗОНАНСНЫХ ЧАСТОТ ДВУХ СВЧ-РЕЗОНАТОРОВ (57) Изобретение относится к радиоизмерительной технике и Может быть использовано, например, в системах

2 контроля свойств материалов путем помещения их в СВЧ-резонаторы. Цель изобретения — повышение точности изме-1 рения разности резонансных .частот двух СВЧ-резонаторов. Для достижения цели в устройство, содержащее генератор 1 импульсов, генератор 2 пилообразного напряжения, СВЧ-генератор 3, делитель 4 мощности, измерительный .СВЧ-резонатор 5, опорный СВЧ-резонатор 10, детекторы 6, 11, дифференциаторы 7, 12, усилители-формирователи 8,13, инвертор 15 триггер 16 индикатор 21, введены элементы 17, 20 совпадения, счетный триггер 25, формирователи 23, 26 импульсов, переключатели 9, 14, 18, реверсивный счетчик @

19 импульсов, делитель 22 частоты, дифференциатор 24, одновибратор 27.

СВЧ-генератор 3 генерирует колебания С с частотой, изменяющейся по пилооб8 у значениям крутизны резонансных характеристик. В реверсивном счетчике 19 за два периода пилообразного напряжения генератора 2 формируется число, пропорциональное разности резонансных частот СВЧ-резонаторов 5 и 10.

3 ил.

3 1580291 разному закону. На выходах детекторов

6, 11 формируются импульсы, совпадающие по форме с резонансными кривыми

СВЧ-резонаторов 5, 10. На выходах усилителей-формирователей 8, 13 выделяются импульсы, положение которых соответствует наибольшим по модулю

Изобретение относится к радиоиз— мерительной технике и может быть использовано, например, в системах контроля свойств материалов путем помещения их в СВЧ-резонаторы.

Цель изобретения — повышение точности измерения разности резонансных частот.

На фиг.l представлена структурная схема устройства для измерения разности резонансных частот двух СВЧрезонаторов; на фиг.2 и 3 — временные диаграммы напряжений для различ- 2 ных элементов схемы.

Устройство для измерения разности резонансных частот двух СВЧрезонаторов содержит последовательно соединенные генератор 1 импульсов, возбуждающий генератор 2 пилообразного напряжения, СВЧ-генератор 3, к выходу которого через делитель 4 мощности подключены последовательно соединенные измерительный СВЧ-резонатор

5, первые. СВЧ-детектор 6, дифференциатор 7, усилитель-формирователь 8 и автоматический переключатель 9, а также последовательно соединенные опорный СВЧ-резонатор 10, вторые СВЧдетектор ll дифференциатор 12, усилитель-формирователь 13 и переключатель 14. Первые выходы переключателей 9 и 14 соединены между собой с первым входом триггера 16, а вторые 45 выходы переключателей 9 и 14 соединены между собой и через инвертор 15 с вторым входом триггера 16. К выходу триггера 16 подключены последовательно соединенные элемент 17 совпадения, третий переключатель 18, реверсивный счетчик 19 импульсов, многоразрядный элемент 20 совпадений и цифровой индикатор 2). При этом первый вход элемента 17 соединен с выходом триггера 16, второй вход — с выходом генератора l, первый и второй выходы третьего переключателя 18 соединены соответственно с суммирующим и вычитающим входами реверсивного счетчика 19. Вход делителя 22 частоты соединен с выходом третьего дифференциатора 24, вход которого соединен с выходом генератора 2. Прямой выход счетного триггера 25 соединен с управляющим входом первого переключателя

9, инверсный выход — с управляющими входами второго и третьего переключателей 14 и 18, а вход — с выходом второго формирователя 26 импульсов, вход которого соединен с входом первого формирователя 23. Выход делителя 22 соединен с управляющим входом многоразрядного элемента 20 и через одновибратор 27 с входом обнуления реверсивного счетчика 19.

Усилители-формирователи 8 и 13 содержат последовательно соединенные первый дифференциатор, компаратор и второй дифференциатор. Напряжение на выходе первого дифференциатора имеет нулевое значение в моменты максимума и минимума входного сигнала (фиг, За, б). На выходе компаратора формируется прямоугольный импульс, фронт и спад которого соответствуют экстремальным точкам продифференцированного сигнала (фиг.3в). Второй дифференциатор формирует короткие импульсы (фиг.Зг).

Устройство работает следующим образом.

Частота СВЧ-колебаний генератора

3 под действием управляющего напряжения генератора 2 изменяется по линейному закону от минимального до максимального значения частоты. В качестве генератора 2 используются последовательно соединенные счетчик импульсов и преобразователь кода в напряжение. Счетчик импульсов подсчитывает импульсы генератора.1.

При попадании частоты колебаний

СВЧ-генератора 3 в полосу пропуска, ния резонаторов 5 и 10 на выходах первого и второго СВЧ-детекторов 6 и )1, 1 о 40(f р — f) в

5 15802 появляются колоколообразные импульсы, повторяющие форму резонансных кривых СВЧ-резонаторов 5 и 10 (фиг.

2а и б). Колоколообразные импульсы дифференцируются с помощью дифферен-

5 циаторов 7 и 12 и поступают на входы усилителей-формирователей 8 и 13 (фиг. 2в, г) . С выходов усилителей-формирователей 8 и 13 положительные и отрицательные импульсы, привязанные к экстремальным значениям продифференцированных кривых напряжения (фиг.

2д, е), поступают на входы переключателей 9 и 14, положение которых определяется состоянием счетного триггера 25. В положении переключателей, указанном на фиг.l, на второй вход триггера 16 поступают инвертированные импульсы с выхода усилителя-фор- 20 мирователя 8, а на первый — непосредственно с выхода усилителя-формирователя 13. Так как триггер 16 пере-. ключается импульсами только одной полярности, например положительной, 25 то его переключение произойдет от импульса положительной полярности, I соответствующего частоте fu максимального значения продифференцированного напряжения измерительного СВЧ-резо- 30 натора 5. Возврат триггера 16 в исходное состояние наступит от импульса отрицательной полярности, соответствуИ ющего частоте f минимального значео ния продифференцированного напряжения опорного СВЧ-резонатора 10, В результате этого на выходе триггера 16 сформируется временной интервал, пропорциональный разности частот Qf

Л 1 — f!! — f ц (фиг.2ж) ° 40

При возврате пилообразного напряжения генератора 2 к начальному значению формирователем 26 из выходного напряжения дифференциатора 24 формируется короткий импульс, изменяющий состояние триггера 25. В результате изменения положения переключателей

9 и 14 на противоположное в следующий период развертки частоты СВЧгенератора 3 триггер 16 запустится 50 положительным импульсом с выходом усилителя-формирователя 13 и возвратится в исходное состояние отрицательным импульсом с выхода усилителя-,формироЬателя 8. Так как положи- 55 тельный импульс усилителя-формирова- 1 теля 13 привязан к максимальному значению продифференцированного напря91 6 жения опорного резонатора IО, а отрицательный импульс усилителя-формирователя 8 — к минимальному значению продифференцированного напряжения измерительного резонатора 5, то на" выхо-. де триггера 16 формируется временной интервал, пропорциональный разности частот Аf g = fu — fo (фиг.2з).

Выходное напряжение триггера 16 открывает элемент 17 на соответствующий интервал времени и через него проходят короткие импульсы генератора 1. При формировании временного интервала, пропорционального hf,, переключатель 18 подает импульсы на суммирующий вход реверсивного счет.чика 19, а при формировании временного интервала, пропорционального D,f<— на вычитающий вход, В результате этого за два периода развертки частоты СВЧ-генератора 3 в реверсивном счетчике 19 накапливается количество импульсов, пропорциональное разности частотных интервалов Q f и 1 1 (И =hf, -df2).

С помощью делителя 22 формируются импульсы разрешения, воздействующие на многоразрядный элемент 20. С приходом очередного импульса через два или кратное двум количество периодов развертывающего частоту СВЧколебаний напряжения код реверсивного счетчика 19 поступает через многоразрядный элемент 20 на регистры цифрового индикатора 21, благодаря чему регистрируется результат измерения расстройки .СВЧ-резонаторов 5 и 10. При этом реверсивный счетчик

19 обнуляется импульсом, задержанным одновибратором 27 на время запоминания кода.

Установим зависимость кода, индицируемого выходным индикатором 21 устройства, от разности резонансных

I частот измерительного и- опорного

СВЧ-резонаторов 5 и 10, Мощность СВЧ-колебаний, проходящих через резонатор, выражается соотношением где P — мощность, проходящая через резонатор при резонансной частоте

1580291

fAlgkñ и

f ä ä — соответственно максимальная и (инимальная частоты перестройки СВЧ-генератора 3.

Реверсивный счетчик 19 в режиме

"Сложение" с учетом (6) и (8) накапливает число импульсов (! !

™ (о Ц

2Q, -(3

K!(: (f,(l

15 макс МИН

ʄ(1 — — — -)

1 (9) 20 (3) n; =. Fgt = Fm (f — f ) (!

K 1 fÄ,(1. —, мс,„ -,ч„((1 " 20>.;(3

f (1 — -„-"- „= )

0 (10) Число импульсов, накапливаемых в реверсивном счетчике за два периода

3Î развертки, равно

2K — — ---- — — (f - ) л а(<с мМ

Ц (11) (5) . где f: и Q — соответственно резонанс-""5

Ф 6 ная частота и добротность СВЧ-резонатора 10.

С учетом времени развертки частоты возбуждающих СВЧ-колебаний временные интервалы, формируемые триггером. 16, 40 соответственно равны где ш — временной масп1таб, с/Гц.

Поскольку период развертки Т генератора 2 формируется делением частоты следования импульсов генератора 1, 50 временный масштаб — добротность резонатора; частота возбуждающих колебаний.

После дифференцирования напряжения огибающей получаем знакопеременное напряжение с двумя экстремумами, соответствующими точкам максимальной кривизны резонансной кривой на уровне 3/4 U > и 3/4 П (фиг. 2а, б) . Найдем вторую производную от функции (1) и приравняем ее к нулю. Полученные значения частот соответствуют максимуму и минимуму этих кривых. Для знакопеременной кривой напряжения измерительного СВЧ-резонатора 5 (фиг.2в) (1

f = f ()

2Q„ (2) где Ец — резонансная частота измерительного резонатора, Q — добротность измерительного

Ц резонатора 5.

Соответственно для кривой напряжения опорного СВЧ-резонатора 10 (фиг, 2г) 1 о о(;ц,д )1 б (! 1 о = о(" 2, З )

m Qf m (f f ) 4 (6) 4, - m af, = m,(f. —, ), (7) Т К (8) где К вЂ” коэффициент деления счетчика генератора 2;

Р— частота следования импульсов генератора 1; а в режиме Вычитание

Из полученного результата (11) следует, что цифровой код, формируемый реверсивным счетчиком 19, пропорционален разности резонансных частот измерительного СВЧ-резонатора 5 и опорного СВЧ-резонатора 10 и не зависит от нестабильности частоты импульсного генератора 1, добротностей измерительного и опорного СВЧ-резонато-" ров 5 и 10, а также уровня выходного напряжения триггера 16. Из фиг.2 следует, что даже при совпадении резонансных частот измерительного и опорного резонаторов (f(, = f ) триггер

16 запускается импульсами, раэнесенныNH во времени, а в частотном масштабе это соответствует полосе пропускания резонатора. Это обеспечивает ста= бильную работу триггера при совпадении частот (стабильный нуль) и высокоточное измерение малых разностей резонансных частот сравниваемых резонаторов.

1580291

Е) ф о р м у л а и з о б р е т е н и я

Устройство для измерения разности резонансных частот двух СВЧрезонаторов, содержащее последовательно соединенные генератор импульсов, генератор пилообразного напряжения и СВЧ-генератор, выход которого соединен с входом делителя мощности, к первому выходу которого подключены последовательно соединенные измерительный СВЧ-резонатор, первые

СВЧ-детектор, дифференциатор и усилитель-формирователь, а к второму выходу — последовательно соединенные опорный СВЧ-резонатор, вторые

СВЧ-детектор, дифференциатор, усилитель-формирователь, а также содержащее инвертор, триггер и цифровой индикатор, отличающееся тем, что, с целью повышения точности измерения, в него введены элемент совпадения, реверсивный счетчик импульсов, многоразрядный элемент совпадения, счетный триггер, первый и второй формирователи импульсов, делитель частоты импульсов, одновибратор, третий дифференциатор и первый, второй и третий переключатели, причем входы первого и второго переключателей соединены с выходами соответственно первого и второго усилителейформирователей, первые выходы первого и второго переключателей соединень. с первым входом триггера, вторые выходы переключателей соединены через инвертор с вторым входом триггера, выход которого соединен с первым входом элемента совпадения, второй вход которого соединен с выходом генератора импульсов, а выход соединен с входом третьего переключателя, ггервый выход которого соединен с суммирующим входом реверсивного счетчика импульсов, второй выход — с вычитающим входом реверсивного счетчика импульсов, кодовые выходы которого через многоразрядный элемент совпадения соединены с входами цифрового индикатора, при этом выход генератора пилообразного напряжения через третий дифференциатор соединен с входами первого и второго формирователей импульсов, выход второго формирователя импульсов соединен с входом счетного триггера, прямой выход которого соединен с управляющим входом пер25 вого переключателя, инверсный выход— с управляющими входами второго и третьего переключателей, а выход первого формирователя импульсов соединен с входом делителя частоты импульсов, 30 выход которого соединен с управляющим входом многоразрядного элемента совпадения и через одновибратор — с входом обнуления реверсивного счетчика импульсов.!

580291

Составитель А.Смирнов.Редактор С, Пекарь Текред M.Яндык Корректор С. Шекмар

Заказ 2009

Тираж 559

Подписное

ВНИИПО Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул. Гагарина, 101

Устройство для измерения разности частот двух свч резонаторов Устройство для измерения разности частот двух свч резонаторов Устройство для измерения разности частот двух свч резонаторов Устройство для измерения разности частот двух свч резонаторов Устройство для измерения разности частот двух свч резонаторов Устройство для измерения разности частот двух свч резонаторов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области средств измерения, контроля и управления и может быть использовано в качестве измерительного устройства при работе с емкостными, резистивными или индуктивными датчиками

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения частотной зависимости модуля полного сопротивления широкополосных двухполюсников (ДП)

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано для определения больших сопротивлений трехполюсных объектов, например, объемных и поверхностных сопротивлений диэлектриков с применением трех электродов

Изобретение относится к технике измерений на СВЧ

Изобретение относится к электроизмерительной технике, в частности к средствам поверки емкостных измерительных мостов

Изобретение относится к технике радиотехнических измерений и может быть использовано при разработке измерителей добротности резонаторов

Изобретение относится к радиоизмерительной технике

Изобретение относится к технике измерений на СВЧ

Изобретение относится к электроизмерительной технике и предназначено для измерения параметров электрических конденсаторов

Изобретение относится к измерительной технике и может найти применение в приборах для измерения неэлектрических физических величин посредством емкостных, индуктивных или резистивных датчиков

Изобретение относится к измерительной технике и может найти применение в приборах для измерения неэлектрических физических величин посредством емкостных, резистивных или индуктивных датчиков

Изобретение относится к радиотехнике, а именно к технике измерений макроскопических параметров сред и материалов, и, в частности, может использоваться при неразрушающем контроле параметров диэлектрических материалов, из которых выполнены законченные промышленные изделия

Изобретение относится к технике измерений с помощью электромагнитных волн СВЧ диапазона и может использоваться для дефектоскопии строительных материалов различных типов с различной степенью влажности

Изобретение относится к измерительной технике, в частности, может быть использовано для измерения диэлектрических характеристик веществ с помощью емкостного или индуктивного датчика

Изобретение относится к электронному приборостроению и может быть использовано для контроля и измерения диэлектрических параметров различных сред

Изобретение относится к измерению электрических величин, в частности емкости

Изобретение относится к способам и устройству для передачи электромагнитных сигналов в землю через конденсатор

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано при измерении тангенса угла диэлектрических потерь твердых изоляционных материалов, жидких диэлектриков, например, трансформаторного масла
Наверх