Датчик свч мощности

 

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения малой мощности. Цель изобретения - увеличение чувствительности датчика, улучшение согласования с СВЧ-трактом и повышение надежности. Датчик СВЧ-мощности содержит полупроводниковый кристалл 1, снабженный двумя омическими контактами 2, 3, один из которых имеет большую площадь, чем другой. Цель достигается тем, что омический контакт 2 меньшей площади выполнен с матричной структурой поверхности границы раздела металл-полупроводник, причем поверхность каждого элемента матричной структуры, обращенная к контакту большей площади, имеет полусферическую форму. 2 ил.

COIO3 СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК ((9) (! !) (s!)s 6 01 R 21/66

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4719880/09 (22) 19,07.89 (46) 23.07.91. Бюл. М 27 (71) Харьковский государственный университет им.А.М.Горького (72) А.И.Стариков и В.М.Светличный (53) 621.317.37 (088,8) (56) Авторское свидетельство СССР

М 520547, кл. 6 01 R 21/04, 1975.

Валитов P.À. и др. Измерения на милли-. метровых и субмиллиметровых волнах. М.:

Радио и связь, 1984, с.54-57. (54) ДАТЧИК СВЧ-МОЩНОСТИ (57) Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения малой мощности, Цель изобретения — увеличение чувствительности датчика, улучшение согласования с СВЧ-трактом и повышение надежности. Датчик СВЧ-мощности содержит полупроводниковый кристалл 1, снабженный двумя омическими контактами 2, 3, один из которых имеет большую площадь, чем другой. Цель достигается тем, что омический контакт 2 меньшей площади выполнен с матричной структурой поверхности границы раздела металл-полупроводник, причем поверхность каждого элемента матричной структуры, обращенная к контакту большей площади, имеет полусферическую форму. 2 ил.

1665316

Фия2

Составитель P. Кузнецова

Техред М.Моргентал Корректор M. Кучерявая

Редактор В, Данко

Заказ 2390 Тираж 410 Подписное

ВНИИ ПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

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

Изобретение относится к измерительной технике и может использоваться для измерения малой мощности.

Цель изобретения — увеличение чувствительности датчика, улучшение согласования с СВЧ-трактом и повышение надежности.

На фиг.1 приведена конструкция датчика СВЧ-мощности; на фиг.2 — конструкция омического контакта;

Датчик СВЧ-мощности содержит полу проводниковый кристалл 1, снабженный двумя омическими контактами, один из ко(, торых — омический контакт 2 выполнен меньшей площади, чем омический контакт !, 3, датчик размещен на металлическом осно вании 4, причем омический контакт 2 выпол, нен с матричной структурой поверхности границы раздела металл-полупроводник., Омический контакт 2 представляет собой металлический электрод правильной фор мы, например, шестиугольника, диска, с поверхностью границы раздела

,металл-полупроводник в виде системы соприкасающихся полусфер радиусом rK.

Датчик СВЧ-мощности работает следующим образом.

При помещении датчика СВЧ-мощности в волноводный тракт СВЧ-мощность концентрируется вблизи элемента матричного контакта — омического контакта 2 и носители заряда у этих элементов разогреваются,. в то время как у второго контакта

3 они остаются в тепловом равновесии с кристаллической решеткой полупроводникового кристалла 1. Возникающая термо-ЭДС (горячих носителей заряда служит мерой

СВЧ-мощности, падающей на датчик.

Чувствительность датчика с матричным контактом отличается в к /n раз от иэвестз

5 ного датчика при одинаковых сопротивлениях и отличающихся радиусах, где К =

rk гэф гэ гэффективный радиус, и — количество элементов в матрице. Сопротивление такого

10 датчика зависит от и, r, т.е., изменяя и, легко получить необходимое сопротивление для согласования с СВЧ-трактом при оптимальном радиусе полусферического элемента для получения максимальной

15 чувствительности, что снимает ограничение на чувствительность датчика. Выход из строя одного элемента почти не отражается на его параметрах, следовательно, он надежнее, 20

Формула изобретния

Датчик СВЧ-мощности, содержащий полупроводниковый кристалл, снабженный двумя омическими контактами, один из ко25 торых имеет большую площадь, чем другой, отличающийся тем, что, с целью увеличения чувствительности датчика, улучшения согласования с СВЧ-трактом и повышения надежности, омический контакт

30 меньшей площади выполнен с матричной структурой поверхности границы раздела металл-полупроводник, причем поверхность каждого элемента матричной структуры, обращенная к контакту большей

35 площади, имеет полусферическую форму.

Датчик свч мощности Датчик свч мощности 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано в энергетике, радиотехнике для измерения активной и реактивной мощности в диапазоне как низких, так и высоких частот

Изобретение относится к электроизмерительной технике

Изобретение относится к цифровой электроизмерительной технике и предназначено для преобразования активной мощности в цифровой код

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано при построении измерителей активной мощности и счетчиков энергии сигналов переменного тока

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам измерения активной мощности переменного тока

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано для измерения электрической энергии разрядных процессов, возникающих при включении или отключении в коммутационной аппаратуре, в свечах Зажигания и устройствах аналогичного назначения

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при преобразовании энергии коротких одиночных импульсов сложной формы в цифровой код и для получения гистограммы входного сигнала в виде ряда цифровых кодов в разr-g -4 личных областях науки и техники

Изобретение относится к технике измерений электрических параметров цепи переменного тока и может быть использовано для контроля текущего значения реактивной мощности

Изобретение относится к цифровой измерительной технике и может быть использовано в измерителях мощности постоянного тока

Изобретение относится к областям электро- и радиоизмерений и может быть использовано для исследований и контроля работы различных устройств

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в системах учета и контроля мощности и потребления электрической энергии постоянного тока, в частности на городском электрическом транспорте

Изобретение относится к области электроизмерительной техники и предназначено для непосредственного и дистанционного контроля и учета в распределительных узлах многоканального получения и разветвляемого потребления электроэнергии, мощности, эффективных значений напряжений и токов

Изобретение относится к электроизмерительной технике и предназначено для непосредственного и дистанционного контроля и учета в распределительных узлах многоканального получения и разветвляемого потребления как электрических энергий, мощностей, эффективных значений напряжений, токов и т.д., так и мощностей, энергий и прочих параметров других энергоносителей

Изобретение относится к электроизмерительной технике, а именно к конструированию корпусов узловых статических счетчиков многоканального получения и распределяемого потребления электроэнергии разнообразными группами объектов в различных отраслях хозяйства

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано для измерения электрической энергии в однофазных и трехфазных цепях переменного тока в различных отраслях народного хозяйства, в автоматизированных системах контроля и управления энергоресурсами

Изобретение относится к электроизмерительной технике и позволяет при его использовании повысить эксплуатационные параметры измерителя электрической энергии многофазной сети при одновременном упрощении конструкции и снижении затрат при его установке, что является техническим результатом

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в системах компенсации реактивной мощности (РМ) и в электрических сетях как при синусоидальных, так и при несинусоидальных режимах
Наверх