Импедометр Советский патент 1975 года по МПК G01R27/28 

Описание патента на изобретение SU471556A1

(54) ИМПЕДОМЕТР

Похожие патенты SU471556A1

название год авторы номер документа
Устройство для измерения полных сопротивлений многополюсников 1980
  • Песков Сергей Николаевич
  • Кошелькова Нелли Дмитриевна
SU868635A1
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ МАТЕРИАЛОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2014
  • Никулин Сергей Михайлович
  • Хилов Владимир Павлович
  • Малышев Илья Николаевич
RU2548064C1
Измеритель проходящей мощности 1983
  • Солохов Олег Алексеевич
SU1095084A1
МНОГОЧАСТОТНАЯ НИЗКОПРОФИЛЬНАЯ АНТЕННА 2000
  • Бовкун Валерий Павлович
  • Гридин Анатолий Алексеевич
  • Жук Иван Николаевич
RU2220481C2
Устройство для согласования импедансов 2014
  • Столяров Олег Иванович
RU2652455C2
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ РАССЕЯНИЯ ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНИКА НА СВЧ 2012
  • Балыко Александр Карпович
  • Королев Александр Николаевич
  • Мякиньков Виталий Юрьевич
  • Сафонова Елена Олеговна
  • Бувайлик Елена Васильевна
RU2494408C1
ШИРОКОПОЛОСНАЯ СИММЕТРИЧНАЯ ВИБРАТОРНАЯ АНТЕННА 2001
  • Войтович Н.И.
  • Ершов А.В.
RU2199805C2
СПОСОБ АТТЕСТАЦИИ СОБСТВЕННЫХ S-ПАРАМЕТРОВ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ ПЕРЕДАЧИ И ОТРАЖЕНИЯ ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНИКОВ СВЧ 2011
  • Коротков Константин Станиславович
  • Левченко Антон Сергеевич
  • Мильченко Дмитрий Николаевич
  • Шевченко Игорь Николаевич
RU2482504C2
Прибор для расчета электрических цепей СВЧ 1982
  • Следков Виктор Александрович
  • Рязанов Виктор Дмитриевич
SU1049924A1
АНТЕННА 1991
  • Ахмедов В.Б.
  • Хаджиогло Е.А.
  • Корчевский Н.М.
  • Бекусов В.Т.
RU2046470C1

Иллюстрации к изобретению SU 471 556 A1

Реферат патента 1975 года Импедометр

Формула изобретения SU 471 556 A1

Изобретение относится к радиотехническим измерениям и предназначено для измерений входных сопротивлений нагрузок в диапазоне коротких волн.

Известен импедометр для диапазона коротких волн, содержащий рефлектометр с поворотной головкой, выполненный на отрезке коаксиального фидера. Такой измеритель, кроме рефлектометра, содержит ответвитель, реагирующий поочередно на падающую и отраженную волны, который требует калибровки по переходному ослаблению, что усложняет процесс настройки прибора.

Цель изобретения - упрощение измерений.

Это достигается тем, что параллельно упомянутому рефлектометру через коммутирующие элементы подключен рефлектометр с другим волновым сопротивлением рабочего коаксиального фидера.

На фиг. 1 представлена блок-схема предлагаемого устройства; на фиг. 2 - два семейства окружностей постоянных модулей коэффициентов отражений, построенные для двух значений волновых сопротивлений рабочих фидеров.

Предлагаемый импедометр (фиг. 1) состоит из двух коаксиальных рефлектометров / и .2 с поворотными головками, коммутирующих элементов (переключателей) 3, 4, 5,

коаксиального тройника 6 и добавочной емкости 7 в виде отрезка разомкнутого коаксиального кабеля длиной / 1 .,1,11/4, где .„,,,,- минимальная длина волны исследуемого диапазона частот.

После подсоедннения к нмпедо.метру генератора и исследуемой нагрузки каждым рефлектометром 1 и 2 определяется величина модуля коэффициента отражения тока от

нагрузки при двух положениях (в и г) переключателя 5. При измерениях коэффициента отражения рефлектометром 1 переключатели 3 и 4 должны быть, как видно из фиг. I, установлены в положение а, при работе рефлектометра 2 - в положение б. Из.мерив двумя рефлектометрами два коэффициента отражения тока от одной нагрузки относительно двух различных волновых сопротивлений, легко определить величину активной и реактивной составляющих входного сопротивления нагрузки, используя известное соотнощение:

ir.(f-)

и / TI/7

(Wi + )

номер рефлектометра;

где I волновое сопротивление рабочего Wi коаксиального фидера t-ro рефлектометра;

Pi - коэффициент отражения тока от нагрузки, измеренный i-ым рефлек1ометром;

, Х„ - составляющие входного сопротивления нагрузки.

На фиг. 2 приведены два семейства окружностей постоянных коэффициентов отражения, построенные по приведенной выше формуле для двух волновых сопротивлений (Wi 50 ом и W2 75 ом).

Значение активной составляющей и абсолютная величина реактивной составляющей входного сопротивления нагрузки определяются по точкам пересечения окружностей, соответствующим двум измеренным величинам модулей коэффициентов отражения. Нетрудно найти и знак реактивной составляющей входного сопротивления нагрузки, повторив измерение с подключенной параллельно входу добавочной емкостью 7, уменьщение (или увеличение) абсолютной величины реактивной составляющей нагрузки при подключении параллельно ее входу добавочной емкости 7 говорит, очевидно, об индуктивном (или емкостном) характере нагрузки.

Коммутирующие элементы 3, 4, 5, на Го Is

строенные на определенное волновое . сопротивление одного из рефлектометров, при работе с другим рефлектометром представляют собой неоднородность в регулярном рабочем фидере, внося дополнительные отражения из-за скачка волнового сопротивления фидера.

Очевидно, если учесть, что предлагаемый измеритель предназначен для работы в диапазоне коротких волн, где размеры коммутаторов очень малы относительно длины волны, то окажется, что вносимые ими дополнительные отражения весьма мало скажутся на точности измерений.

Предмет изобретения

Импедометр для диапазона коротких волн, содержащий рефлектометр с поворотной головкой, выполненный на отрезке коаксиального фидера, отличающийся тем, что, с целью упрощения измерений, параллельно упомянутому рефлектометру через коммутирующие элементы подключен рефлектометр с другим волновым сопротивлением рабочего коаксиального фидера. К на грузке

.3

X

Фиг2

SU 471 556 A1

Авторы

Калоев Владимир Петрович

Даты

1975-05-25Публикация

1972-11-22Подача