Автоматический измеритель комплексных коэффициентов отражения сверхвысокочастотных устройств

 

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советских

Социалистических республик

pi)97S071 (61) Дополнительное к авт. саид-ву(22) Заявлено 04. 01. 81 (21) 3229746/18-09

РЦМ К,1 з

G 01 R 27/06 с присоединением заявки Мо Государственный коенпет

СССР по делам изобретений и открытий (23) Приоритет (33) УДК 621. 317. .341.3(088.8) Опубликовано 301182.Бюллетень М 44

Дата опубликования описания 30 ° 11.82 (72) Авторы изобретения

В С. Реуцкий и A. С. Елизаров

;ч !

\ - .! и !

С

Минский радиотехнический институт (71) Заявитель (54) АВТОМАТИЧЕСКИЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ КОМПЛЕКСНЫХ

КОЭФФИЦИЕНТОВ ОТРАЖЕНИЯ СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНЫХ

УСТРОЙСТВ

Изобретение относится к радиоизмерительной технике.

Известен панорамный измеритель коэффицкента стоячей волны и ослаблений, содержащий генератор качающейся частоты, регулируемый элемент автоматической регулировки мощности (APN), два направленных ответвителя с детекторными секциями, измеритель отношений, усилитель APN измеряемое устройство и электронно-лучевую трубкуГ1).

Однако данный измеритель позволяет измерить лишь. модуль параметров отражения и не позволяет измерять комплексные параметры. 15

Известен также автоматический измеритель комплексных коэффициентов отражения сверхвысокочастотных устройств, содержащий генератор качающейся частоты, первый вход которога через основной канал направленного ответвителя подключен к раэвязывающему вентилю, а другой - к входу волкомера, выход которого соединен с мздулируицим входом электроннолучевой трубки, а также детекторную .секцию, включенную на выходе вторичного канала направленного ответвктеля к соединенную через усилитель с входом регулировки уровня мощности Ж генератора качающейся частоты, а также два усилителя, подключенных соответственно к горизонтально отклоняющим пластинам и вертикально-отклоняющим пластинам электронно-лучевой трубки 2)..

Однако такой автоматический измеритель не обеспечивает высокой точности измерения.

Цель изобретения — повышение точ-. ности измерений.

Указанная цель достигается тем, что в известном автоматическом измерителе комплексных козффкциейтов отражения сверхвысокочастотных устройств к выходу развертывающего вентиля подключен отрезок прямоугольного вол-. довода !с отверстиями связи в широких стенках, s которых размещены управляемые полупроводниковые диоды, соединенные с введенной дополнительной детекторной секцией„ к выходу которой через введенный дополнительный усилитель подключены два токопрерывателя, при этом между выходом первого токопрерывателя.и входом первого усилителя включены последовательно первый полосовой фильтр и первый амплитудный детектор, а между выходом второго токопрерывателя и входом

978071

Формула изобретения

65 второго усилителя включены последовательно второй полосовой усилитель и второй амплитудный детектор.

На чертеже показана структурная схема измерителя.

Автоматический измеритель комплексных коэффициентов отражения сверх высокочастотных устройств содержит генератор 1 качающейся частоты, первый выход которого через основной канал раправленного ответвителя 2 подключен к развязывающему вентилю 3, а другой — к выходу волномера 4, выход которого соединен с модулирующим входом электронно-лучевой трубки 5, а также детекторную секцию б, включенную на выходе вторичного канала направленного ответвителя 2 и соединенную через усилитель 7 с входом регулировки уровня мощности генератора 1 качающейся частоты, а также два усилителя 8 и 9, подключенных о соответственно к горизонтально отклоняющим и вертикально отклоняющим пластинам электронно-лучевой трубки к выходу резвязывающего вентиля 3 подключен отрезок 10 прямоугольного волновода с отверстиями. связи в широких стенках, в которых размещены управляемые полупроводниковые диоды соединенные с введенной дополнитель-: ной детекторной секцией 11, к выходу З0 которой через введенный дополиитель- . ный усилитель 12 подключены два токопрерывателя 13 и 14, при этом между выходом токопрерывателя 13 и входам усилителя 8 подключены последователь-,З5 но полосовой фильтр 15 и амплитудный детектор 16, а между выходом токопрерывателя 14 и входом усилителя 9 вклю- чен последовательно полосовой фильтр

17 и амплитудный детектор 18, причем 40 выход отрезка 10 прямоугольного волновода является входом исследуемого сверхвысокочастотного устройства 19, а также блок 20 управления. Падающая волна от генератора 1 проходит через основной канал направленного ответ,вйтеля 2, развязывающий вентиль 3, отрезок. 10 прямоугольного волновода поступает на вход исследуемого устройства 19. Если модуль и фаза коэффициента отражения исследуемого устройства 19 не равны нулю, то на участке измерительного СВЧ-тракта ,от выхода вентиля 3 до входа исследуемого устройства 19 образуется стоячая волна. Следовательно, в отрезке 10 прямоугольного волновода модуль и фаза напряженностей электрического и магнитного полей являются функциями расстояния вдоль его оси. Центры отверстий связи в отрезке 10 прямоугольного волновода .расположены в сечениях, плоскости которых перпендикулярны оси отрезка 10 прямоугольного волновода и отстоят друг от друга на расстоянии >ср /8 ("ср - средняя длина волны волйовода). В каждом отверстии связи помещена р-i-n структура. Когда какаялибо p"i.- n структура, обесточена, т.е. находится в непроводящем состоянии, в детекторной секции 11 возбуждается СВЧ-волна, амплитуда и фаза которой пропорциональны амплитуде и фазе стоящей волны в сечении данного отверстия. связи. Если р-i.-п структура находится под током, т.е. в прово.дящем состоянии, то через данное отверстие связи СВЧ-волна в детекторную секцию 11 не проникает. Отверстия связи обесточиваются поочередно и, следовательно, амплитуда и фаза СВЧволны в детекторной секции 11 изменяется в зависимости от того, какое отверстие связи обесточено в данный момент времени. Так как детектирование СВЧ-сигнала осуществляется одним и тем же детектором, а продетектированный сигнал усиливается одним и тем же усилителем 12, то устраняется неидентичность вольт-амперных характеристик СВЧ-диодов и неидеутичных характеристик усилителей (тех и других в прототипе по четыре). Тем самым уменьшается погрешность измерения, обусловленная, указанными неиден тичностями, следовательно, предлагаемое устройство имеет более высокую точ-, ность измерения, которая достигается за счет устранения неидентичности характеристик СВЧ-детекторов и амплитудных и фазовых характеристик усилителей.

При изготовлении предлагаемого измерителя, а также при замене СВЧдиода и в процессе эксплуатации не требуетая подбор СВЧ-диодов под идентичности характеристик.

Автоматический измеритель комплексных коэффициентов отражения сверх=высокочастотных устройств, содержащий генератор качающейся частоты, первый выход которого через основной канал направленного ответвителя подключен к развязывающему вентилю, а другой к входу волномера, выход которого соединен с модулирующим входом электронно-лучевой трубки,, а также детекторную секцию, включенную на выходе вторичного канала направленного ответвителя, и соединенную через усилитель с входом регулировки уровня мощности генератора качающейся частоты, а также два усилителя, подключенных соответственно к горизонтально отклоняющим и вертикально отклоняющим пластинам электронно-лучевой трубки, отличающийся тем, что, с целью повышения точности измерений, к выходу развязывающего вентиля под978071

Составитель Р. Кузнецова

Редактор Н. Безродная Техред Ж.Кастелевнч Корректор Г. Огар

Заказ 9209/61 тираж 717 Подписное

ВИИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Филиал ППП "Патент", г. Ужгород, ул. Проектная, 4 ключен отрезок прямоугольного волно- вода с отверстиями связи в широких стенках, s которых размещены управлящвв полупроводниковые диоды, соединенные с введенной дополнительной детекторной секцией, к выходу которой через введенный дополнительный усилитель подключены два токопреры.вателя, при этом между выходом первого токопрерывателя и входом первого усилителя включены последовательно первый полосовой фильтр и первый 1амплитудный детектор, а между выходам второго токопрерывателя и входом второго усилителя включены последова,тельно второй полосовой фильтр и второй амплитудный детектор, причем выход отрезка прямоугольного волновода является входом исследуемого сверхвысокочастотного устройства.

5 Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

Я . Хилинскас Р. П. П. Измерители отношения и нх применение в радиоиэ черительнойтекнике. М., "Советское

l0 радио", 1975, с. 270, рис, 6.1, 2. Бондаренко И. K. и др. автоматизация измерений параметров ОВЧ» трактов. М., "Советское радаев, 1969, с. 14, рис. 15 (прототип) .

Автоматический измеритель комплексных коэффициентов отражения сверхвысокочастотных устройств Автоматический измеритель комплексных коэффициентов отражения сверхвысокочастотных устройств Автоматический измеритель комплексных коэффициентов отражения сверхвысокочастотных устройств 

 

Похожие патенты:

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