коммутатора элемента памяти и арифме тического блока соединены с выходами блока управления. На чертеже показана структурная схема измерителя полных сопротивлений сверхвысокочастотных устройств. Измеритель полных-сопротивлений сверхвысокочастотных- устройств содер жит последовательно соединенные моду лятор 1, генератор 2 качающейся частоты, развязывающий элемент 3, напра ленный ответвитель 4 и направленный ответвитель 5, выход основного плеча которого является входом исследуемого сверхвысокочастотного устройства 6 два делителя мощности 7 и 8, фазовра щатель 9,вычислительный бЛок 10, четыре детектора 11-14, выходы которых подсоединены к входам вычислительного блока 10, и противофазный восьмиполю ник 15, выходы которого подключены к-входам детекторов 13 и 14, квадра т: рный восьмиполюсник 16, выходы которого соединены с входами детекторов 11 и 12, при этом ответвленный канал направленного ответвителя 4 через делитель, 7 мощности соединен с первыми входаГП квадратурного и. противофазного восьмиполюсников 16 и 15, вторые входы которых через делитель мощности 8 и фазовращатель 9 соединены с ответвленным каналом направленного ответвителя 5, причем выход модулятора 1 соединен с допол-i нительным входом вычислительного блока 10, дополнительный выход ррго подключён ) к входу остановки качания генератора 2 качающейся частоты. Вычислительный блок 10.содержит последовательно соединенные электронный коммутатор 17, входы которого являются входами вычислительного блока 10, бло 18 вычитания, .синхронный детектор 19, второй вход которого является дополнительным входом вычислительного блока 10, аналогоцифровой преобразователь 20, элемент 21 памяти, арифметический блок 22 и цифровой индикатор 23, при этом дополнительный выход вычислительного блока 10 и управляющие входы электронного коммутатора 17, элемента 21 памяти и арифметичес ого блока 22 соединены с выходами блока 24 управления. Измеритель работает следующим образом. В режиме калибровки вместо исследуемого СВЧ-устройства 6 подключается короткозамыкатель. Генератор 2 качающейся частоты переводится в ручной режим работы, при этом частота СВЧсигнала устанавливается равной средней рабочей частоте исследуемого устройства б. Блок 24 управления подает на элемент 21 памяти и арифметический блок 22 управляющие сигналы, обеспечИ ва{ощйе поступление индикации непосредственно с аналого-цифрового преобразователя 20 на цифровой индикатор 23. При калибровке на первый и второй, входы квадратурного восьмиполюсника 16 Поступают СВЧ-сигналы с выходив вторичных каналов первого и второго направленных ответвителей 4 и 5 и - Esin txjt; U5 E.sinCuit +4-), где Ч - сдвиг фазы между сигналами. ГТакие же сигналы поступают на первый и второй входы противофазного восьмиполюсника 15. .Если детекторы 11-14 являются квадратичными) то ни-: деосигналы на их входах будут равны и,5 -2 Е - .. I U Ъ + Ч; в - JE sinf; и,5 .7- Е Электронный коммутатор 17 поочередно подключает сигналы 1 блоку 18 вычитания. На выходе блока 18 вычитания, будут сигналы, равные разностям и, U-tj- АП U-ft- 15- If; Аг Ui5- Ui4 E,- sin Ч, которые преобразуются в аналого-цифровом преобразователе 20 в цифровой вид и поочередно поступают на цифровой индикатор -23. . ; Регулировкой фазовращателя 9 показание А. устанавливается равным нулю. В этом случае Л-, Е. Значение А записывается в элементе 21 памяти при подаче соответртвующего управляющего сигнала на него. В режиме измерения подключается исследуемое устройство 6 вместо короткозамыкателя. Генератор 2 качащейся частоты переводится в автоматический режим работы, при этом в момент каждого измерения осуществляется автоматическая остановка свипирования генератора 2 качакндей частоты. Модуль векторного приращения коэффициента отражения на двух соседних частотах f , f, (полюсы качания) определяется следующим образом. Пусть }Г, I - модуль, а % - фазовый угол коэффициента отражения на частоте . В этом случае на первые входы квадратурного и противофазного восьмиполюсников 16 и 15 поступает сигнал Е sin tot, а на вторые входы IJj . Е sin С u;t +) , при этом А Ui3 - Ui2 E - rilcos%; 2 i5 i4 E -lraisin4. Значения A и Aj при подаче на управляющий вход элемента 21 памяти .соответствующего управляющего сигнала записываются в элементе 21 памяти Аналоговые операции производятся при установке частоты генератора 2 качающейся частоты . AJ Е ir lcos/,; , А , Е ir-ilsinVj Измеряемый модуль приращения вычисляется в арифметическом блоке 22 при подаче соответствующего управляющего сигнала на него путем выполнения операции . иг( - JCA - л;) (Аа - А) Предлагаемый измеритель обеспечивает непосредственное измерение модуля векторного приращения коэффициента отражения СВЧ-устройств, а такж автоматизацию процесса измерения мод ля векторного приращения коэффициента от|Е ажения СВЧ-устройбтв. Формула изобретения 1. Измеритель полных сопротивлений сверхвысокочастотных устройств, содержащий последовательно соединенные модулятор, генератор качающейся частоты, развязывающий элемент, первый направленный стветвитель. и второ направленный ответвитель, выход основного плеча которого является входом исследуемого сверхвысокочастотно го устройства, два делителя мощности .фазовргицатель, вычислительный блок, четыре детектора, выходы которых под соединены к входам вычислительного .блока, и противофазный восьмиполюс-г ник, выходы которого подключены к входам одной пары детекторов, о. тличающийся тем, что, с целью обеспечения измерений модуля векторного приращения коэффициента отражения на разных участках диапазона качания, введен квадратурный восьмиполюсник, выходы которого соединены с входами второй пары детекторов , при этом ответвленный канал первого направленного ответвителя через первый делитель мощности соединен с первыми входами квадратурного и противофазного восьмипошосников, вторые входы которых через второй делитель мощности и фазовращатель соединены с ответвленным каналом второго направленного ответвителя, причем выход модуля соединен с дополнительным входом вычислительного блока, дополнительный выход которого подключен к входу остановки качания генератора качающейся частоты. 2. Измеритель по п. 1, отличающийся тем, что вычислительный блок содержит последовательно соединенные электронный коммутатор, входы которого являются входами вычислительного блока, блок вычитания Iсинхронный детектор, второй вход Которого является дополнительным входом вычислительного блока, анаЛо- го-цифровой преобразователь, элемент памяти, арифметический блок и цифровой индикатор, при этом дополнительный выход вычислительного блока и управляющие входы электронного к 11мутатора, элемента:памяти и арифметического блока соединены с выходами блока управления. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1. Миклашевская А. В. Автоматические измерители в диапазоне ОВЧ.М., Связь, 1972, с. 27, рис. 116 (про тотип) .
IbU
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Измеритель фазовых сдвигов четырехполюсников | 1979 |
|
SU890264A1 |
Измеритель фазовых сдвигов не-ВзАиМНыХ чЕТыРЕХпОлюСНиКОВ | 1979 |
|
SU819738A1 |
Автоматический измеритель фазовых сдвигов четырехполюсников | 1980 |
|
SU938193A1 |
Измеритель полных сопротивлений | 1989 |
|
SU1693565A1 |
Измеритель ослаблений и вентильного отношения линейных невзаимных сверхвысокочастотных четырехполюсников | 1978 |
|
SU924623A1 |
Устройство для измерения фазовых сдвигов четырехполюсников | 1981 |
|
SU1022072A1 |
Устройство измерения составляющих вектора путевой скорости | 2019 |
|
RU2715740C1 |
Устройство для измерения комплексных параметров взаимных и невзаимных СВЧ четырехполюсников | 1982 |
|
SU1068841A1 |
ИЗМЕРИТЕЛЬ ФАЗОВЫХ СДВИГОВ НЕВЗАИМНЫХ ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНИКОВ | 1973 |
|
SU363043A1 |
ИЗМЕРИТЕЛЬ ШУМОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНЫХ И ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ ПЕРЕДАТЧИКОВ | 1994 |
|
RU2099729C1 |
Авторы
Даты
1982-11-30—Публикация
1981-01-04—Подача