Датчик рассогласования

 

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (si)s G 01 R 27/06

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ о

СО

О

СО 4

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4690488/09 (22) 10,05.89 (46) 07.11,91. Бюл.М 41 (71) Ленинградский электротехнический институт связи им, проф. М.А.Бонч-Бруевича (72) А,С. Стоянченко, В,М. Червинский и

Ю.А, Веселов (53) 621.317.341(088,8) (56) Патент США

М 3443231, кл. 325-174, опублик. 1969, Авторское свидетельство СССР

М 1515345, кл, Н 03 Н 7/40, 1987. (54) ДАТЧИК РАССОГЛАСОВАНИЯ (57) Изобретение относится к радиотехнике и может использоваться для контроля согласования передатчика с антенно-фидерным трактом. Цель изобретения — повышение точности измерений при упрощении конструкции. Датчик рассогласования содержит линию передачи, к потенциальному проводу — э

„„5U„„1689872 А1

1 которой подключен емкостный делитель

2, катушку 3, четыре резистора 4,5,6,7, четыре детектора 8,9,10,11, два потенциометра

12, 13, блоки 14,15,16 вычитания. Датчик рассогласования позволяет контролировать коэффициент бегущей волны, активные составляющие входных сопротивлений и про- . водимости нагрузки, что обеспечивает более точный контроль за счет учета всех параметров. Поскольку информация о всех трех контролируемых параметрах получается путем обработки линейных комбинаций высокочастотных сигналов, поступающих от одних и тех же элементов — делителя 2 и катушкй 3, систематическая погрешность измерения, обусловленная неравномерностью частотных характеристик делителя 2 и катушки 3, одинакова для всех трех контролируемых параметров, что позволяет просто скорректировать зту погрешность. 1 ил.

1689872

04= К1(0 н- Р I н), напряжение на выходе детектора 10 равно

05 = К1 (О)) 1/ 3 P н) и на выходе детектора 11 напряжение равно

0з= К1(0 н-3/7 1н).

Если положить коэффициенты передачи всех блоков 14-16 вычитания равными по модулю единице, то сигнал на выходе первого блока 14 вычитания 0т зависит (при постоянной амплитуде 1н тока в потенциальном проводе 1) только от величины модуля коэффициента отражения I pl, равен 0 при ! р =-К2, где I<2 — коэффициент передачи первого потенциометра 12.

На выходе второго блока 15 вычитания при постоянной амплитуде напряжения на

1 потенциальном проводе 1 и Кз= —, напряже3 ние постоянного тока 0я зависит только от активной составляющей он проводимости нагрузки н ун = gí )он=

H т.е.

LI =Ki l U„I — (1+py,l p— 11 — py. I

3 (1 причем 08=0 при о) = — .

На выходе третьего блока 16 вычитания при постоянной амплитуде тока в потенциальном проводе напряжение постоянного тока Ug зависит только от активной составляющей гн сопротивления нагрузки:

Z) — гн+ j X)—

U ) =- К1(0 н" P I н), где К1 — коэффициент передачи емкостного 45 т.е. делителя 2. а напряжение между другим выводом катушки 3 и общей точкой равно

U2 — К1(U>) 3 /) Iн) при этом, если гн=р, то Ug — -О.

Таким образом. данное устройство по зволяет контролировать не только коэффициент бегущей волны, но и дополнигельно активные составляющие входных сопрот))влений и проводимости нагрузки, ч)о и обеспечивает более точный контроль за счет учета всех параметров, причем это достигается путем несущественно)о усложнения схемы устройства. Пос кол ь ку и;-) формация

5r, Изобретение относится к радиотехнике и может использоваться для контроля согласования передатчика с антенно-фидерным трактом.

Цель изобретения — повышение точно- 5 сти измерений при упрощении конструкции, На чертеже приведена структурная электрическая схема датчика рассогласования. 10

Датчик рассогласования содержит линию передачи, к потенциальному проводу 1 которой подключен емкостный делитель 2, катушку 3, индуктивно связанную с потенциальным проводом 1, первый, второй, rpe- 15 тий и четвертый резисторы 4-7, первый, второй, третий и четвертый детекторы 8 — 11, первый и второй потенциометры 12 и 13, первый, второй и третий блоки вычитания

14 — 1 6. 20

Датчик работает следующим образом.

Предварительно датчик рассогласования включают между передатчиком и эквивалентной нагрузкой (с номинальным сопротивлением р) и калибруют, Калибровка 25 заключается в подстройке емкостного делителя 2 до получения на его выходе напряжения, равного падению напряжения на резисторе 4. Правильность калибровки проверяют, измеряя напряжение на выходе де- 30 тектора 10, которое должно быть равно нулю. Затем потенциометром 13 устанавливают нуль напряжения на выходе блока

16 вычитания, а также проверяют равенство нулю напряжения на выходе блока 14. 35

Пороговую величину коэффициента бегущей волны устанавливают с помощью потенциометра 12, нагрузив предварительно датчик на эквивалент с заданным коэффициентом бегущей волны. Если датчик отка- 40 либрован, то напряжение на одном выводе катушки 3 относительно общей точки равно

50 если детекторы 8-11 имеют коэффициенты передачи, равные 1, ) o при этом напряжение постоянного тока на выходе первого детектора 8 будет равно

I..))-,)(U„» p I ), на выходе де)ек1ора 9 напряжение будет равно

0g= К) 1н (!2 .н-- Р 1- I Z))-3/)l) 1689872

Составитель Р,Кузнецова

Техред M.Ìîðãåíòàë Корректор М.Шароши

Редактор Е.Папп

Заказ 3810 Тираж Подписное

ВНИИПИ 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 о всех трех контролируемых параметрах получается путем обработки линейных комбинаций высокочастотных сигналов, поступающих от одних и тех же элементов— емкостного делителя и индуктивно связанной с потенциальным проводом катушки, 5 систематическая погрешность измерения, обусловленная неравномерностью частотных характеристик емкостного делителя и катушки, будет одинаковой для всех трех контролируемых параметров, что позволяет 10 просто скорректировать эту погрешность.

Формула изобретения

Датчик рассогласования, содержащий линию передачи, к потенциальному проводу 15 которой подсоединен емкостный делитель, катушку, индуктивно связанную с потенциальным проводом линии передачи, первый резистор, включенный между одним концом катушки и ее отводом, соединенным также 20 с выходом емкостного делителя, второй резистор, первый вывод которого подсоединен к первому отводу катушки, последовательно соединенные первый детектор, вход которого подключен к общей точке соедине- 25 ния первого резистора и одним концом катушки, и первый потенциометр, выход которого подсоединен к неинвертирующему входу первого блока вычитания, второй потенциометр, вход которого соединен с выходом первого детектора, второй блок вычитания и второй детектор, вход которого подключен к второму выводу резистора, о тл и ч а ю шийся тем, что, с целью повышения точности измерений при упрощении конструкции, введены последовательно соединенные третий и четвертый резисторы, включенные между вторым выводом второго резистора и концом катушки, третий детектор, включенный между общей точкой соединения третьего и четвертого резисторов и инвертирующим входом первого блока вычитания, и третий блок вычитания и четвертый детектор, включенный между другим концом катушки и инвертирующим входом третьего блока вычитания, неинвертирующий вход которого подсоединен к выходу первого детектора, при этом инвертирующий вход второго блока вычитания подключен к выводу второго потенциометра, а инвертирующий — к выходу второго детектора, причем отвод выполнен от одной четвертой части витков катушки от конца, подключенного к первому резистору, а сопротивления первого, второго, третьего и четвертого резисторов относятся как

1;1/3:2/3:2.

Датчик рассогласования Датчик рассогласования Датчик рассогласования 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к радиоизмерительной технике и MOWCI быть использовано в автоматических измерительных системах и приборах встроенного контроля и диагностики параметров волноводных трактов радиотехнических систем

Изобретение относится к радиоизмерительной технике

Изобретение относится к технике измерений на СВЧ

Изобретение относится к технике антенных измерений и может быть использовано для измерения входного сопротивления антенны

Изобретение относится к технике СВЧ

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к технике измерений на СВЧ

Изобретение относится к области контроля диэлектрических свойств материалов с помощью электромагнитных волн сверхвысокочастотного диапазона и может быть использовано для измерения диэлектрической проницаемости материалов с малыми потерями на локальных участках образца

Изобретение относится к радиоизмерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике на СВЧ и может использоваться для контроля коэффициента отражения (КО) на выходе усилителя мощности передатчика в условиях сильных помех, наведенных в антенно-фидерном устройстве

Изобретение относится к области акустических и радиоизмерений и применяется для определения модуля и фазы коэффициента зеркального отражения листовых материалов и плоских поверхностей веществ

Изобретение относится к тестовому блоку базовой станции для тестирования базовой станции в мобильной системе связи, в частности к способу для измерения коэффициента стоячей волны для передающей антенны и приемной антенны, который может тестировать радиоблок базовой станции

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использованo для измерения полной входной проводимости антенн

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 технике измерений на СВЧ и может быть использовано для измерения комплексного коэффициента отражения оконечных нагрузок в стандартных коаксиальных и волноводных каналах

Изобретение относится к радиотехнике и может использоваться в радиопередающих устройствах

Изобретение относится к технике измерений на сверхвысоких частотах (СВЧ) и может быть использовано при создании приборов и систем для определения параметров СВЧ-устройств с стандартных каналах и для антенных измерений

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к измерениям радиофизических характеристик радиопоглощающих покрытий (РПП)

Изобретение относится к радиоизмерительной технике и может быть использовано при создании панорамных измерителей параметров СВЧ устройств
Наверх