Устройство для измерения мощности свч колебаний

 

Изобретение м.б. использовано для контроля и измерения мощности непрерывных и импульсных СВЧ-сигналов. Цель изобретения - повышение чувствительности и расширение частотного диапазона. Введение электромеханич.преобразователя (ЭМП) позволяет осуществить полную развязку между сигналом модуляции и измеряемым сигналом и измерять амплитуду наведенной ЭДС на частоте 1-й гармоники, к-рая в 5-10 раз превосходит амплитуду 2-й гармоники. Во столько же раз повьппается чувствительность преобразования . Макс.амплитуда ЭДС 1-й гармоники в катушке наблюдается при глубине модуляции магн. поля, равной ширине линии поглощения ферромагн. резонанса. Уменьшение глубины модуляции снижает граничную частоту рабочего диапазона. ЭМП представляет собой пьезоэл, пластинку 19, на грани к-рой нанесены электроды 20 и 21. Ферритовый эл-т 16 расположен внутри трубки 22 из кварцевого стекла между кварцевыми стержнями 23 и 24 и упруго зажат скобЬй 25 и широкой стенкой волновода 15 вместе с ЭМП, что позволяет осуществить механич. связь пьезоэлектрика с эл-том 16. 2 ил. 20 2Г J3 25

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19) (И) (51) 4 С 01 Р 21/06

ОГ1ИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ (21) 3962411/24-09 (22) 09.10.85 (46) 30.11.87, Бюл. К 44 (72) О. Г. Фомин (53) 621. 317. 37 (088.8) рд 19 25

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

Н А BTOPCKOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ (56) Московский энергетический институт. Труды, 1975, вып. 278, с. 138 142.

Авторское свидетельство СССР

Р 1004904, кл. G О 1 Р 21/06, 1983. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ МОЩНОСТИ СВЧ-КОЛЕБАНИЙ (57) Изобретение м.б. использовано для контроля и измерения мощности непрерывных и импульсных СВЧ-сигналов. Цель изобретения — повышение чувствительности и расширение частотного диапазона. Введение электромеханич.преобразователя (ЭМП) позволяет осуществить полную развязку между сигналом модуляции и измеряемым сигналом и измерять амплитуду наведенной ЭЛС на частоте 1-й гармоники, к-рая в 5-10 раз превосходит амплитуду 2-й гармоники. Во столько же раз повышается чувствительность преобразования. Макс. амплитуда ЭДС 1-й гармоники в катушке наблюдается при глубине модуляции маги. поля, равной ширине линии поглощения ферромагн, резонанса . Уменьшение глубины модуляции снижает граничную частоту рабочего диапазона. ЭМП представляет собой пьезоэл. пластинку 19, на грани к-рой нанесены электроды 20 и 21. Я

Ферритовый эл-т 16 расположен внутри трубки 22 из кварцевого стекла между кварцевыми стержнями 23 и 24 и упруго зажат скобой 25 и широкой стенкой С, волновода 15 вместе с ЭМП, что позволяет осуществить механич. связь пьезоэлектрика с эл-том 16. 2 ил.

1355937

Изобретение относится к радиоизмерительной технике и может быть использовано для контроля и измерения мощности непрерывных и импульсных СВЧ-сигналов.

Целью изобретения является повышение чувствительности и расширение частотного диапазона.

На фиг. 1 приведена структурная схема устройства для измерения мощности СВЧ-колебаний; на фиг. 2 схема ферритового и электромеханического преобразователей.

Устройство для измерения мощности

СВЧ-колебаний содержит ферритовый преобразователь 1, связанный с ним электромагнит 2, модулятор 3 второй выход которого соединен с входом электромеханического преобразователя

4:, выход которого механически связан с ферритом ферритового преобразователя 1, Выход ферритового преобразователя 1 подключен к калибратору 5 и блоку 6 обработки преобразованного сигнала, включающему последовательно соединенные аттенюатор 7, усилитель

8 и вольтметр 9, а высокочастотный выход ферритового преобразователя 1 соединен с блоком 10 перестройки и стабилизации ферритового преобразователя по частоте, состоящим из последовательно соединенных полупроводникового преобразователя 11, блока

12 стабилизации поля и блока 13 перестройки поля, первый выход которого соединен с электромагнитом 2, второй выход — с блоком 14 коррекции преоб —— разованного сигнала, Выход блока 14 соединен с управляющим входом усилителя 8, а первый выход модулятора

3 — с вторым входом блока 12 стабилизации поля, Ферритовый преобразователь 1 состоит из отрезка прямоугольного волновода 15 сечением axb, внутри котороа

ro на расстоянии — от узкой стенки

4 расположен ферритовый элемент 16, выполненный в виде сферы. Вокруг сферы по ее экватору намотана катушка 17 йз микропровода, выход которой через изолирующую втулку 18 соединен с блоком 6 обработки преобразованного сигнала. Электромеханический преобразователь 4 может представлять собой пьезоэлектрическую пластинку

19, на грани которой нанесены электроды 20 и 21. Ферритовый элемент

55.16 расположен вн:утри тонкостенной трубки 22 из кварцевого стекла между кварцевыми стержнями 23 и 24 и упруго зажат скобой 25 и широкой стенкой волновода 15 вместе с электромеханическим преобразователем, что позволяет осуществить эффективную механическую связь пьезоэлектрика с ферритовым элементом 16.

Устройство для измерения мощности

СВЧ-колебаний работает следующим образом.

СВЧ-колебания,,мощность которых необходимо измерить, подаются на высокочастотный вход ферритового преобразователя 1. Электромеханический преобразователь, на электроды 20 и

21 которого поступает гармонический сигнал модулятора 3 с частотой F осуществляет упругую деформацию ферритового элемента 16, в результате чего происходит модуляция его резонансной частоты. CB I-сигнал, поступающий на вход полупроводникового преобразователя 11, вблизи ферромагнитного резонанса оказывается промодулированным по амплитуде с частотой модуляции, причем глубина модуляции и фаза огибающей зависят от величины и знака расстройки ферритового преобразователя 1 относительно частоты измеряемого СВЧ-сигнала. Продетектированный сигнал с полупроводникового преобразователя 11 поступает в блок

12, содержащий фазовый дискриминатор и вырабатывающий сигнал ошибки, который поступает в блок 13, осуществляющий точную настройку ферритового преобразователя 1 на частоту СВЧ-сигнала. Опорный сигнал на фазовый дискриминатор поступает от модулятора 3 °

Преобразованный сигнал на частоте модуляции F пропорциональный мощности СВЧ- сигнала, поступает из ферритового преобразователя 1 в блок 6, где усиливается и подается на отсчетное устройство (вольтметр) напряжение, пропорциональное частоте СВЧ-сигнала, поступающее из блока 13 14 преобразуется в нем в сигнал коррекции частотой неравномерности коэффициента преобразования ферритового преобразователя 1, который поступает в блок 6, где и осуществляется коррекция путем изменения коэффициента усиления усилителя 8. При подготовке к измерениям и периодически в процессе измерения производится проверка

3 1355937 4 постоянства коэффициента усиления блока 6. Для этой цели к входу блока

6 подключается калибратор 5, сигнал которого, обработанный в блоке 6, сравнивается с номинальным, устанавливаемым при аттестации. По результатам сравнения осуществляется коррекция коэффициента усиления усилителя 8, Влияние периодического давления ð эквивалентно воздействию на образец переменного магнитного поля. Таким образом осуществляется модуляция магнитного поля ферритового преобразователя с частотой Р. Это приводит к по- )5 явлению нутационных колебаний вектора намагниченности феррита и, в конечном счете, появлению спектра наведенной ЭДС в катушке ферритового преобразователя. Амплитуды спектральных 2о составляющих наведенной ЭДС пропорциональны мощности СВЧ-колебаний.

Измеряемый сигнал с катушки преобразователя подается в блок обработки преобразованного сигнала. 25

Введение электромеханического преобраэователя позволяет осуществить полную развязку между сигналом модуляции и измеряемым сигналом и, как ЗО следствие, измерять амплитуду наведенной ЭДС на частоте первой гармоники F которая в 5-10 раз превосходит амплитуду второй гармоники. Примерно во столько же раз повышается чувствительность преобразования. Кроме того, максимальная амплитуда ЭДС первой гармоники в катушке наблюдается при глубине модуляции магнитного поля, равной ширине линии погло- 40 щения ферромагнитного резонанса.

Уменьшение глубины модуляции позволяет снизить граничную частоту рабочего диапазона и приблизиться к теоретической границе, которая определяется условием насыщения феррита.

Формулаизобретения

Устройство для измерения мощности

СВЧ-колебаний, содержащее ферритовый преобразователь, установленный в зазоре электромагнита, последовательно соединенные полупроводниковый преобразователь, блок стабилизации поля и блок перестройки поля, первый выход которогб соединен с входом электромагнита, а сверхвысокочастотный выход ферритового преобразователя соединен с входом полупроводникового преобразователя, второй вход блока стабилизации поля соединен с первым выходом модулятора, а также последовательно соединенные аттенюатор, усилитель и вольтметр, блок коррекции преобразованного сигнала, . выход которого соединен с управляющим входом усилителя, а вход соединен с вторым выходом блока перестройки поля, калибратор, выход которого соединен с выходом ферритового преббразователя, отличающееся тем, что, с целью повышения чувствительности и расширения частотного диапазона, введен электромеханический преобразователь, вход которого соединен с вторым выходом модулятора, а выход механически связан с ферритом ферритового преобразователя, причем выход ферритового преобразователя соединен с входом аттенюатора.

1355937

Составитель Е. Адамова

Техред А. Кравчук

Корректор Г. Решетник

Редактор Л. Веселовская

Подписное

Заказ 5790/40 Тираж 730

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Производственно-полиграфическое предприятие, r, Ужгород, ул. Проектная,4

Устройство для измерения мощности свч колебаний Устройство для измерения мощности свч колебаний Устройство для измерения мощности свч колебаний Устройство для измерения мощности свч колебаний 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к элементам автоматики и может быть использовано для функциональных преобразований и прежде всего при измерении активной и реактивной мосщости

Изобретение относится к области измерения механических характеристик электрических машин

Изобретение относится к контрольноизмерительной технике

Изобретение относится к контрольноизмерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике, может быть использовано для измерения активной мощности цепей с сигналами сложной формы и является дополнительным изобретением к авт

Изобретение относится к областям электро- и радиоизмерений и может быть использовано для исследований и контроля работы различных устройств

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в системах учета и контроля мощности и потребления электрической энергии постоянного тока, в частности на городском электрическом транспорте

Изобретение относится к области электроизмерительной техники и предназначено для непосредственного и дистанционного контроля и учета в распределительных узлах многоканального получения и разветвляемого потребления электроэнергии, мощности, эффективных значений напряжений и токов

Изобретение относится к электроизмерительной технике и предназначено для непосредственного и дистанционного контроля и учета в распределительных узлах многоканального получения и разветвляемого потребления как электрических энергий, мощностей, эффективных значений напряжений, токов и т.д., так и мощностей, энергий и прочих параметров других энергоносителей

Изобретение относится к электроизмерительной технике, а именно к конструированию корпусов узловых статических счетчиков многоканального получения и распределяемого потребления электроэнергии разнообразными группами объектов в различных отраслях хозяйства

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано для измерения электрической энергии в однофазных и трехфазных цепях переменного тока в различных отраслях народного хозяйства, в автоматизированных системах контроля и управления энергоресурсами

Изобретение относится к электроизмерительной технике и позволяет при его использовании повысить эксплуатационные параметры измерителя электрической энергии многофазной сети при одновременном упрощении конструкции и снижении затрат при его установке, что является техническим результатом

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в системах компенсации реактивной мощности (РМ) и в электрических сетях как при синусоидальных, так и при несинусоидальных режимах
Наверх