Автоматический измеритель пара-metpob сверхвысокочастотныхтрактов

 

Сотоз Советски«

Социалистических

Республик

ОП ИСАНИЕ

ИЗЬБРЕТЕН ИЯ

К АВТОРСИОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ »>,808984 (61) Дополнительное к авт. свнд-ву (22) Заявлено 18 01.79 (2 I ) 2716480/18-09 с присоединением заявки М— (23) Приоритет (51)M. Кл.

6 01 R 27/28

Веударстаа««ый «аи«тат

CCCP аа далям «зеарвте«««

«вткрыт«Я

Опубликовано 28.02.81. Бюллетень М 8

Дата опубликования описания 02.03 81 (S3) УДК 621317 (088.8) (72} Автор изобретения

fi

t (,Г

Л. Е. Краснов (71) Заявитель (54) АВТОМАТИЧЕСКИЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ПАРАМЕТРОВ

СВЕРХВЪ|СОКОЧАСТОТНЫХ ТРАКТОВ

Изобретение относится к радиоиэмеритель:.ной технике и может использоваться для ав-, 1 томатического измерения ослаблений четырех-|. полюсников в диапазоне СВЧ.

Известно устройство для измерения амплитудно- и фазочастотных характеристик, содержащее преобразователи частоты, систему, измеряющую относительную величину заданного параметра, регулируемое электронное фазосдвигающее устройство, генератор качающейся частоты, подающий сигнал на два канала, местный генератор и,. фазосдвигающее устройство, регулируемое в широком диапазоне, фазосдиигатель типа умножителя (1}.

Однако зто устройство обладает существенным недостатком, не позволяющим ему при панорамном измерении с достаточной точностью измерять коэффициент ослабления.

Известен также автоматический измеритель параметров свврхвысокочастотных трактов, содержащий два направленных ответвителя, между которыми включен исследуемый сверхвысокочастотный тракт, свил- генератор, подключенный к первому направленному ответвителю и осциллографическому индикатору, а также первый и второй детекторы, включенные соответственно на выходах первого и второго направленных ответвителей (2}.

Однако известное устройство имеет низкую разрешающую способность и точность измерения.

Цель изобретения — повышение разрешающей способности и точности.

Указанная цель достигается тем, что в автоматический измеритель параметров сверхвысокочастотных трактов, содержащий два направленных ответвителя, между которыми

У включен исследуемьй сверхвысокочастотяый тракт, свил-генератор, подключенный к первому направленному ответвителю и осциллографическому индикатору, а также первый и второй детекторы, включенные соответственно на выходах первого и второго направленных ответвителей, между выходом второго детектора и входом осциллографыческого индикатора последовательно введены первый эмиттерный повторитель, компен» сирующнй аттенюатор, блок вычитания и

808984

30

Я5

S0

55 согласующий блок, при этом второй вход блока вычитания соединен через введенный второй эмиттерный повторитель с выходом первого детектора и третьим входом осциллографического индикатора.

На чертеже изображена структурная электрическая схема автоматического измерителя параметров СВЧ трактов.

Автоматический измеритель содержит свипгенератор 1, первый направленный ответвитель 2, исследуемый СВЧ тракт 3, второй . направленный ответвитель 4, первый 5 и второй 6 детекторы, осциллографический индикатор 7, первый эмиттерный повторитель 8, компенсирующий аттенюатор 9, блок вычитания 10, согласующий блок 11, второй эмиттерный повторитель 12. На втором выходе второго направленного ответвителя 4 включена согласованная оконечная нагрузка 13, Автоматический изь.зритель параметров СВЧ трактов работает следующим образом.

От свин-генератора 1 высокочастотный сигнал с изменяющейся частотой в полосе свипирования и стабильной выходной мощностью в заданном диапазоне частот поступает на первый направленный ответвитель 2, с первогэ выхода которого сигнал для исследования подается последовательно на блок вычитания 10 через исследуемый СВЧ тракт 3, второй направленный ответвитель 4, второй детектор б, первый эмиттерный повторитель 8, компенсирующий аттенюатор 9, а со второго выхода первого направленного ответвителя 2 на блок вычитания 10 через первый детектор 5 н второй эмиттерный повторитель 12 подается опорный сигнал.

Выходной разностный сигнал с блока вычитания 10 через согласующий блок 11 подается на измерительный вход осциллографического индикатора 7. Одновременно опорный сигнал с первого детектора 5 через осциллографический индикатор 7 подается на свин-генератор 1 для стабилизации мощности СВЧ.

Согласованная оконечная нагрузка 13, соединенная со вторым выходом второго направленного ответвителя 4, используется как оконечный поглощающий элемент.

Если первый 2 и второй 4 направленные ответвители соединены непосредственно, на блок вычитания 10 через компенсирующий аттенюатор 9 и первый 8 и второй 12 эмиттерные повторители поступают одинаковые по амплитуде сигналы падающей и отраженной волн. При этом эмиттерные повторители S и 12 обеспечивают возможность установки одинаковых уровней сигналов падающей и отраженной волн, поступающих на блок вычи4

1тания 10. На экране электронно-лучевой труб ки осциллографического индикатора 7 фиксируется калибровочная линия. Затем между первым 2 и вторым 4 направленными ответвителями включают исследуемый СВЧ тракт 3.

Компенсирующим аттенюатором 9 совмещают линию измеряемого устройства с линией калибровки и определяют коэффициент ослабления в полосе частот исследуемого СВЧ тракта 3 по шкале компенсирующего аттенюатора 9. При этом разностный сигнал, вьщеленный на выходе блока вычитания 10 и наблюдаемый на экране осциллографического индикатора 7, измеряется компенсирующим аттенюатором 9, что позволяет повысить точность измерения до + 005 дБ, т.е. на порядок выше по сравнению с известными панорамными измерителями КСВ.

При использовании предлагаемого автоматического измерителя параметров СВЧ трактов резко сокращается трудоемкость измерения повышается разрешающая способность и точность измерений (коэффициенты ослаблений

0,1-0,5 дБ измеряются с точностью до 005 дБ при сохранении преимуществ панорамного измерения) .

Формула изобретения

Автоматический измеритель параметров сверхвысокочастотных трактов, содержащий два направленных ответвителя, между которыми включен исследуемый сверхвысокочастотный тракт, свин-генератор, подключенный к первому направленному ответвителю и осциллографическому индикатору, а также первый и второй детекторы, включенные соответствен. но иа выходах первого и второго направленных .ответвителей, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что, с целью повышения разрешающей способности и точности, между выходом второго детектора и входом осциллографического индикатора последовательно введены первый эмиттерный повторитель, компенсирующий аттенюатор, блок вычитания и согласующий блок, при этом второй вход блока вычитания соединен через введенный второй эмиттерный повторитель с выходом первого детектора и третьим входом осциллографического индикатора.

Источники информации, принятые во;.яимание при экспертизе

1, Патент Великобритании И 1490850, кл. 6 1 U опублик. 1977.

2. Авторское свидетельство СССР К 433426, кл. 6 01 и 27/28, 1972 (прототип).

808984

Составитель H. Пантелеева, Техред И. Асталош Корректор р.Билак

Редактор Н. Безродная

Подписное

Филиал ППП "Патент", г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Закаэ 405/49 Тираж 743

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам иэобретений и открытий

I13035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Автоматический измеритель пара-metpob сверхвысокочастотныхтрактов Автоматический измеритель пара-metpob сверхвысокочастотныхтрактов Автоматический измеритель пара-metpob сверхвысокочастотныхтрактов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области измерительной техники, в частности к области измерений в электронике СВЧ

Изобретение относится к области измерений в электронике СВЧ

Изобретение относится к измерительной технике и метрологии и может быть использовано для градуировки и калибровки измерительных систем, в частности гидроакустических и гидрофизических преобразователей

Изобретение относится к СВЧ-измерительной технике и может быть использовано в электронной технике при создании пучково- плазменных СВЧ-приборов и исследовании гибридных замедляющих структур

Изобретение относится к области электрорадиоизмерений и может быть использовано в задачах измерения параметров усилителей низких частот, например усилителей аудиосигналов

Изобретение относится к области электрорадиоизмерений и может быть использовано для измерения параметров усилителей низких и инфранизких частот, а также для автоматизированного контроля трактов прохождения аудиосигналов
Наверх