Датчик электромагнитного излучения

 

Изобретение касается к технике измерений параметров электромагнитного поля. Цель изобретения - уменьшение веса и габаритов . Цель достигается тем, что в качестве преобразователя в датчике электромагнитного излучения используют полупроводниковую интегральную микросхему операционного усилителя. Датчик электромагнитного излучения содержит операционный усилитель (ОУ) 1 с цепями 2 коррекции и баланса, цепью 3 обратной связи на инвертирующий вход 4 ОУ 1 с цепями питания 5. Антенна 6 подключена к одному из выводов микросхемы, например к выводу 7 цепи коррекции и баланса. Разделение высокочастотной цепи антенного входа с низкочастотными цепями осуществляется индуктивностью 8. Неинвертирующий вход 9 ОУ 1 заземлен. Выход 10 ОУ 1 служит входом преобразователя и подключен к входу индикатора 11. 2 ил. со с XI о о 4 3

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (s<)s G 01 R 29/08

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

I з

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4736839/09 (22) 14.07,89 (46) 23.12.91. баюл. %47 (71) Тбилисский государственный университет (72) А.В, Бобров, З.В. Квиникидзе, Я,А. Пятигорский и В.М. Федоров (53) 621.317.328(088.8) (56) Валичов P.À., Сретенский B.Н. Радиоизмерения на сверхвысоких частотах, — M.:

Воениздат, 1957.

Авторское свидетельство СССР

N- 1376048, кл. G 01 R 29/08, 1986, (54) ДАТЧИК ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ (57) Изобретение касается к технике измерений параметров электромагнитного поля.

Цель изобретения — уменьшение веса и га„, SU„, 1700499 Al баритов. Цель достигается тем, что в качестве преобразователя в датчике электромагнитного излучения используют полупроводниковую интегральную микросхему операционного усилителя. Датчик электромагнитного излучения содержит операционный усилитель (ОУ) 1 с цепями 2 коррекции и баланса. цепью 3 обратной связи на инвертирующий вход 4 ОУ 1 с цепями питания 5. Антенна 6 подключена к одному из выводов микросхемы, например к выводу

7 цепи коррекции и баланса. Разделение высокочастотной цепи антенного входа с низкочастотными цепями осуществляется индуктивностью 8. Неинвертирующий вход

9 ОУ 1 заземлен. Выход 10 ОУ 1 служит входом преобразователя и подключен к входу индикатора 11. 2 ил.

1700499

Изобретение относится к технике измерений параметров электромагнитного поля и может быть использовано при измерении напряженности электромагнитного поля, 5

Цель изобретения — уменьшение массы и габаритов, На фиг. 1 приведена электрическая схема датчика„электромагнитного излучения!, (ЭМИ); на фиг, 2 — амплитудно-частотные 10, характеристики (АЧХ) преобразователей, выполненных из ОУ типа К140УД20.

Датчик электромагнитного излучения содержит операционный усилитель (ОУ) 1 с 15 цепями 2 коррекции и баланса, цепью 3 обратной связи на инвертирующий вход 4 операционного усилителя с цепями 5 питания. Антенна 6 подключена к одному из выводов микросхемы, например к выводу 7 20 цепи коррекции или баланса, Разделение высокочастотной цепи антенного входа с низкочастотными цепями (коррекции или баланса) осуществляется индуктивностью B.

Неинвертирующий вход 9 операционного 25 усилителя 1 заземлен, Выход 10 ОУ t служит входом преобразователя и подключен к входу индикатора 11. Все выводы ОУ i, кроме вывода 7, заземлены по высокой частоте емкостями С, 30

Датчик ЭМИ работает следующим образом.

Экспериментально обнаружено, что при подаче на вход преобразователя датчика высокочастотного сигнала в дециметро- 35 вом диапазоне величина потенциала на выходе ОУ определяется частотой этого сигнала и его величиной (частотой и напряженностью электромагнитного излучения в области расположения антенны датчика), 40

Вывод 7 цепей баланса и коррекции является входом для подключения антенны 6.

На ОУ подают питание и после его входа в режим регулировкой баланса в цепи 2 добиваются заданной величины потенциала на 45 выходе микросхемы. Затем на антенну 6 подают электромагнитное излучение в дециметровом диапазоне воли и вновь измеряют потенциал на выходе микросхемы 10 индикатором 11. Разность потенциалов до и после подачи электромагнитного излуче- 50 ния (разность показаний индикатора) — есть реакция датчика на воздействие этого излучения.

На фиг. 2 (кривые а и б) в качестве приема приведены амплитудно-частотные 55 характеристики двух датчиков электромагнитного излучения, размещенных в общем корпусе микросхемы типа К140УД20.

Кривые а и б были получены при следующих условиях: к излучателю подводилась мощность порядка 10 Вт, датчик был расположен в 1,2 м от излучателя, ЭДС источников питания +6,3 В.

Как видно из фиг. 2, оба датчика обладают чувствительностью к электромагнитному излучени|о в определенных областях дециметрового диапазона волн, Для разных интегральных микросхем количество областей чувствительности, их ширина и расположение отличаются одна от другой, Экспериментально установлено, что при подаче на антенный вход датчика модулированного по амплитуде высокочастотного сигнала частота изменения величины потенциала на выходе датчика совпадает с частотой модуляции.

При приведенных экспериментальных данных следует, что полупроводниковые интегральные микросхемы обладают обоими обязательными компонентами (частотнозависимым элементом и детектором) преобразователей электромагнитного излучения, выполненных по схеме прямого усиления, и могут выполнять функцию преобразователя датчика электромагнитного излучения в определенных полосах частот дециметрового диапазона волн. Аналогичными свойствами обладают

ОУ К140Д6, К140Уд7, К553УД1 и ряд других.

Использование известных интегральных микросхем операционных усилителей в качестве преобразователя датчика электромагнитного излучения в дециметровом диапазоне волн обеспечивает уменьшение веса и габаритов датчика.

Формула изобретения

Датчик электромагнитного излучения, включающий последовательно соединенные антенну, преобразователь и индикатор, о т л и ч а ю щ и-й с я тем, что, с целью уменьшения массы и габаритов, в качестве преобразователя используют полупроводниковую интегральную микросхему операционного усилителя, вывод цепи коррекции или баланса которой является входом преобразователя, цепь обратной связи подключена с выхода полупроводниковой интегральной микросхемы операционного усилителя на его интегрирующий вход, неинвертирующий вход заземлен, все выводы, кроме выходного и входного, заземлены через конденсаторы, а вывод коррекции подключен к цепи коррекции через индуктивность.

1700499

ЮО ° ЯР

4ие 2

aunerg

Составитель П.Савельев

Техред M.Ìoðãåíòàë Корректор M.Êó÷åðÿâàÿ

Редактор Л.Гратилло

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

Заказ 4465 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Датчик электромагнитного излучения Датчик электромагнитного излучения Датчик электромагнитного излучения 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике СВЧ- измерений и может использоваться в радиоастрономии , радиосвязи

Изобретение относится к радиоизмерительной технике, а именно к технике измерения мощности слабого теплового радиоизлучения на фоне непрерывных и импульсных помех, и может быть использовано в радиоастрономии, медикобиологических исследованиях для определения глубинной температуры объектов, при исследовании физических свойств материалов, Цель изобретения - повышение помехозащищенности радиометрических измерений при наличии слабой узкополосной помехи, не выводящей приемно-усилительный тракт радиометра из линейного режима

Изобретение относится к сверхвысокочастотной измерительной технике, а именно к технике измерения уровня теплового радиоизлучения, и может быть использовано в многоканальных модуляционных радиометрах( Цель изобретения - уменьшение систематической погрешности измерений при одновременном упрощении конструкции радиометра

Изобретение относится к измерениям параметров электромагнитных полей и может быть использовано для измерения коэффициента эллиптичности и угла наклона большой оси поляризационного эллипса электромагнитного поля

Изобретение относится к технике измерений параметров электромагнитного поля, в частности поляризационных параметров поля, и может быть использовано при отбраковке антенн по заданной величине коэффициента эллиптичности при их производстве

Изобретение относится к радиоизмерительной и антенной технике и может быть использовано при исследованиях и оценке качества изготовления сложных антенных систем

Радиометр // 1686389
Изобретение относится к пассивной радиолокации , а именно к технике измерения радиояркостных температур теплового излучений , и может быть использовано в радиофизике, радиоастрономии и радиометеорологии

Изобретение относится к пассивной радиолокации

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано для измерения характеристик рассеяния метеорологических образований в виде потока дождя

Изобретение относится к технике радиосвязи и может быть использовано для настройки радиоприемников при их производстве без отключения антенны, а также при регламентных работах на аппаратуре радиосвязи

Тем-камера // 2103771
Изобретение относится к устройствам для испытания на электромагнитную совместимость электронных приоров, для исследований воздействия электромагнитного поля на живые организмы, для калибровки датчиков электромагнитного поля и представляет ТЕМ камеру, содержащую внешний пирамидальный замкнутый проводник, внутри которого в непосредственной близости от основания установлена комбинированная нагрузка, выполненная из поглощающей панели высокочастотных поглотителей и омических сопротивлений и асимметрично расположен внутренний проводник, выполненный из проводящего листа, переходящего в области нагрузки в плоскую пластину меньшей ширины, проходящую через поглощающую панель и соединенную с омическими сопротивлениями, при этом со стороны вершины пирамиды установлен согласованный переход для подключения генератора сигналов, отличающаяся тем, что внутренний проводник выполнен в форме части боковой поверхности конуса с радиусом сечения R, определяемым соотношением: R = (0,25 oC 0,3) (A + B), где: A и B - соответственно ширина и высота поперечного сечения внешнего проводника ТЕМ камеры, B = (0,7oC0,1) A

Изобретение относится к измерениям электромагнитных, оптических, тепловых, радиационных и других физических полей, образующихся в различных технологических процессах и природных явлениях, и может быть использовано в различных областях, например, сельское хозяйство, медицина, экология и т.п.

Изобретение относится к приборам, измеряющим электрические и электромагнитные поля

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике

Изобретение относится к электрофизическим измерениям, в частности для измерений плотности тока проводимости либо напряженности электрического поля, и может быть использовано в океанологии, геофизических исследованиях, электроразведке

Изобретение относится к радиоэлектронике и может использоваться в измерительных комплексах, а именно для исследования структуры объектов и измерения электромагнитных излучений от исследуемых объектов

Изобретение относится к области антенной техники и может быть использовано при экспериментальной отработке антенн, контроле характеристик на стадиях создания и эксплуатации
Наверх