Четырехзондовый автоматический измеритель параметров сверхвысокочастотных трактов

 

ОП ИСА Н И Е

ИЗОБРЕТЕНИ Я

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

194893

Союз Советскиз

Сециалистическиз

Рвссуалик

Зависимое от авт. свидетельства № 180659

Заявлено 28.)!.1966 (№ 1058253/26-9) Кл. 21а1, if с присоединением заявки _#_Неаитат ее делает иаеератвиий и открытий ари Севвтв еаииистреа

СССР

МПК Ci 01г

УДК 621.317.332.1:621. .372,8 (088.8) Приоритет

Опубликовано 12.1Ч.1967. Бюллетень № 9

Дата опубликования описания 12Л 1 1967

Автор изобретения

В. В. Саламатин

Краснодарский завод электроизмерительных приборов

Заявитель

Ч ЕТЫРЕХЗО НДО ВЪ| Й АВТОМАТ И Ч ЕСКИ Й ИЗМЕРИ ТЕЛ Ъ

ПАРАМЕТРОВ СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНЫХ ТРАКТОВ

Известны четырехзондовые автоматические измерители сверхвысокочастотных трактов (авт. св. ¹ 180659). Они обладают большой широкополосностью, высокой точностью измерения, возможностью наблюдать характеристику СВЧ-параметра одновременно в широкойй полосе ч а сто т.

Однако в известных четырехдетекторных датчиках плоскость отсчета фазы коэффициента отражения совпадает с плоокостью симметрии, а не с плоскостью выходного фланца.

Расстояние от плоскости симметрии датчика до плоскости фланца обычно выбирается рав ср. ным половине длины волны в волноводе

В этом случае истинное значение фазы коэффициента отражения на электроннолучевой трубке индикатора наблюдается только на средней частоте. Для определения фазы коэффициента отражения на других частотах необходимо вводить фазовые поправки, что усложняет работу и увеличивает затрату времени на измерение.

Предлагаемый автоматический измеритель параметров СВЧ-трактов отличается тем, что четырехдетекторный датяик включен между имеющими одинаковую электрическую длину каналами падающей и отраженной волн вторичного волновода направленного ответвителя.

Это позволяет обеспечить идентичность каналов падающей и отраженной волн и получить отсчет фазы коэффициента отражения в плоскости фланца измеряемой нагрузки.

На чертеже изображено предложенное устройство.

Оно состоит из сввп-генератора 1, развязывающего аттенюатора 2, двунаправленного ответвителя 8, исследуемой нагрузки 4, четырех10 детекторного шлейфового датчика 5 полных сопротивлений, согласованных нагрузок б и 7 и детекторной головки 8.

СВЧ-мощность, создаваемая свип-генератором, через развязывающий аттенюатор посту15 пает в одно из плеч основного канала ответвителя. К другому плечу основного канал,". подключается исследуемая нагрузка.

Ответвленная мощность Е „, пропорциональ ная падающей .волне Е„, поступает в одно из

20 плеч вторичного канала направлешюго ответвителя, проходит через верхний прямоугольный волновод датчика 5 и поглощается нагрузкой 7. Ответвленная мощность Е „пропорциональная отраженной от исследуемой

25 нагрузки волне Е,, поступает в другое плечо вторичного канала ответвителя, проходит через нижний прямоугольный волновод iIà T÷èка 5 и поглощается нагрузкой б.

Благодаря суммарному воздействию падаю30 щей и отраженной волн на четырехдетектор194893

Предмет изобретения

Составитель Х. Нгуеи

Редактор B. В. Дербинов Телрсд Т, П. Курилко Корректоры: Н. И. Быстрова и Г. И. Плешакова

;1аказ 1670/3 Тираж 535 Подписное

ЦНИИПИ Комитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР

Москва, Центр, пр. Серова, д. 4

Типография, пр, Сапунова, 2 ный датчик 5 последний выдает информацию на индикаторный блок о модуле и фазе коэффициента отражения, Так как длины каналов падающей и отра>кенной волн до плоскости симметрии четырехдетекторного датчика 5 разны между собой, значение фазы, отсчитываемое по индикаторному устройству, будет соответствовать значению фазы коэффициента отражения исследуемой нагрузки в плоскости выходного фланца в диапазоне частот. Для работы устройства необходимо, чтобы мощность свип-генератора была стабилизированной. Для стабилизации уровня СВЧ-мощности используется сигнал с детекторной головки 8, который пропорционален мощности падающей волны, Устройство обеспечивает измерение модуля и фазы коэффициента отражения, а следовательно, КСВ и полного сопротивления исследуемой нагрузки. Отсчет фазы коэффициента отражения приведен к плоскости выходного фланца, к которому подключается исследуемая нагрузка.

Четырехзондовый автоматический измеритель параметров сверхвысокочастотных трактов по авт. св. № 180659, orëè÷àþè èéñÿ тем, что, с целью обеспечения идентичности каналов падающей и отра>ке1гной волн и получения отсчета фазы коэффициента отражения в плоскости фланца измеряемой нагрузки, входы четы рехдетектор ного датчика симметрично подключены .к выходам вторичного волновода направленного ответвителя, а измеряемая нагрузка — к одному из плеч основного волновода ответвителя.

Четырехзондовый автоматический измеритель параметров сверхвысокочастотных трактов Четырехзондовый автоматический измеритель параметров сверхвысокочастотных трактов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к системе и процессу для определения композиционного состава многокомпонентных смесей, которые являются либо неподвижными, либо текущими в трубах или трубопроводах, где компоненты имеют различные свойства полного электрического сопротивления и могут, или не могут, присутствовать в различных состояниях

Изобретение относится к электроизмерительной технике, а конкретно к мостовым методам измерения на переменном токе параметров трехэлементных двухполюсников

Изобретение относится к расчету переходных процессов, в сложных электрических цепях с распределенными параметрами

Изобретение относится к способам измерения диэлектрической проницаемости и удельной проводимости жидких дисперсных систем и может быть использовано для контроля и регулирования величин диэлектрической проницаемости и удельной проводимости преимущественно пожаро-взрывоопасных и агрессивных жидких сред в процессе производства в химической и других областях промышленности

Изобретение относится к радиоизмерениям параметров поглощающих диэлектрических материалов на СВЧ, в частности к измерению комплексной диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь композиционных материалов типа углепластиков

Изобретение относится к измерению электрических величин и может быть использовано в производстве существующих и новых поглощающих материалов типа углепластиков, применяется в СВЧ диапазоне, а также для контроля электрических параметров диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь

Изобретение относится к электронной технике

Изобретение относится к измерительной технике - к области измерения и контроля электрофизических свойств жидких технологических сред

Изобретение относится к области радиоизмерений параметров поглощающих диэлектрических материалов на СВЧ, в частности к измерению комплексной относительной диэлектрической проницаемости композиционных материалов типа углепластиков, характеризующихся большими значениями комплексной относительной диэлектрической проницаемости, имеющих шероховатую поверхность

Изобретение относится к области систем обработки информации и может быть использовано при управлении линией электропередачи (ЛЭП), на основе ее Г-образной адаптивной модели, перестраиваемой по текущей информации о параметрах электрического режима ЛЭП
Наверх