эффективных значения переменного напряжения, Преобразователь содержит автобалан ный мост 1, который образован избира тельным усилителем 2 совместно с термисторным мостом 3, и выпрямитель 4, обеспечивающий автоматическое преобразование энергии измеряемого сигнала в постоянное напряжение. Термисторный мост 3 выполнен из резисторов 5-7 и термистора 8, снабжен дополнительными резистором 9 и коммутатором 10, посредством которого резистор 9 включен в одно из плеч моста 3, нахо.цящегося в-цепи низкой частоты. Таким образом осуществлена балансировка термисторного моста 3 при различных значениях сопротивления термистора 8 и достигается модулирование выходного напряжения выпрямителя 4 по амплитуде. Выход выпрямителя 4 через последовательно соединенные квадратор 11, уси литель переменного напряжения 12 и синхронный детектор 13 с одним из входов вычитающего устройства 14, к другому входу которого подключен источник опорного напряжения 15. КвадраторЛ обеспечивает линеаризацию: нелинейной функции преобразования термисторного моста 3, а усилитель 12 осуществляет выделение и усиление напряжения сгибающей промодулированного сигнала с последующим преобразованием ее в постоянное напряжение детектором 13 . Выход устройства 14 через интегратор 16 управляет выходным напряжением генератора 17 высокочастотного напряжения, которое через согласующее устройство 18 приложено к термистору 8. Устройство .18 обеспечивает постоянство мощности, рассеиваемой на сопротив ление термистора 8 за счет выходного напряжения управляемого генератора 17 независимо от значения этого сопротив ления. Выход квадратора 11 через синх ройный детектор 19 подключен к отсчет но-регистрирующему устройству 20. Эти осуществляется индикация результатов измерений. , Периодичность работы ком мутатора 10 и детекторов з и 19 обеспечена с помощью модуляционного гене.ратора 21. Работа преобразователя основана на том, что мощность, рассеиваемая на сопротивлении термистора 8 за счет измеряемого сигнала, определяется зна
чением этого сопротивления в То время как мощность, рассеиваемая на сопротивлении термистора 8 за счет воздействия окружающей температуры, опреде- gQ ляется только коэффициентом рассеивания Н. Следовательно, изменение значения сопротивления терг-адстора 8, которое осуществляется с помощью резистора 9 . и переключателя, иаходясшхся в цепи
16, изменчет его выходное напряжение, котор.ое в свою очередь изменяет амплитуду выходного напряж-ения генератора низкой частоты, позволяет .получать дополнительную информацию о значении измеряемого напряжения, не искажая ин формацию о воздействии температуры на термистор 8 и не прибегая к,переключению сигнального тракта.. Работает преобразователь следующим образом. При включении напряжения питания на выходе моста 1, образованного усили.телем 2 с мостом 3 в положительной обратной связи, образуются колебания . звуковой частоты U . Частота СО этих колебаний определяется избирательностью усилителя 2, а амплитуда (j колебаний функционально связана с у ровнем измеряемого параметра сигнала и посредством .выпрямителя . 4, выполненного, например, в виде однополупериодного детектора, преобразуется в постоянное напряжение U . Одновременно начинает работать генератор 21, который осуществляет модуляцию низкой частотой напряжения Уд путем последовательного периодического включения дополнительного резистора 9 в одно из плеч моста 3 посредством KONCviyTaTopa 10, управляемого прямоугольным напряжением частоты .Л«ш., В один полупериод коммутации, например четный, на выходе выпрямителя 4 имеем напряжйн ие U , а на выходе квадратора 11 U в следующий, полупериод коммутации на усилитель 12 воз действует напряжение L/ соответствующее значению выходного напряжения и . При непрерывной работе коммутатора 10 на выходе квадратора 11 имеется разрывно-периодическое напряжение , состоящее из пакетов сравниваемых напряжений U{ и . Очевидно, ч.то результирующее пакетное напряжение и предсталяет ср,бой модулированное по йРИплитуде напряжение с прямоугольной огибающей. Напряжение огибающей изменяется с частотой.- , выделяется и усиливается усилителем 12, .выходное напряжение которого преобразуется детектором 13 в постоянное напряжение и.(1 . Напряжение U. сравнивается на устройстве 14 с постоянным напряже.ниемУдОТ источника опорного напряжения is, причем значение напряжения UQ выбирают из условия необходимости, обеспечения .требуемой .чувствит.ельнос-ти термисторног.о моста 3. Разностное напряжение Ui4C выхода устройства 14, поступая на интегратор 17, поступающего через устройство 18 на тсфмистор 8, и.зменяя. тем мощность дополнительного пологре.ча. Процесс регулирорзкн мощности лопо.чните.чьного прлогрг;ва длится .до тех пор, пока напряжение U iif; ст.ан.ет ртвным напряеяию Uc В ус. аиопияшемся с-осто лиш
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Измеритель СВЧ мощности | 1980 |
|
SU926602A1 |
Преобразователь переменного напряжения в постоянное | 1977 |
|
SU742814A2 |
Измеритель действующего значенияпЕРЕМЕННОгО НАпРяжЕНия | 1979 |
|
SU851276A1 |
Устройство для измерения сверхвысокочастотной мощности | 1978 |
|
SU879490A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ МОЩНОСТИ СВЧ | 2007 |
|
RU2345372C1 |
Цифровой измеритель малых уровней мощности сверхвысоких частот | 1980 |
|
SU873143A1 |
ИЗМЕРИТЕЛЬ СВЧ-МОЩНОСТИ | 1970 |
|
SU263006A1 |
Преобразователь переменного напряжения в постоянное | 1974 |
|
SU571760A1 |
Устройство для измерения мощности СВЧ | 1981 |
|
SU1134917A1 |
Устройство для измерения свч-мощности | 1972 |
|
SU478260A2 |
Авторы
Даты
1978-04-25—Публикация
1976-04-23—Подача