- •Лабораторная работа №5.
- •Порядок и методика выполнения лабораторного задания №5/1.
- •3. Описание лабораторной установки.
- •Процедура измерений.
- •Порядок и методика выполнения лабораторного задания №5/2.
- •Измерительная задача №1.
- •Доопределение измеряемой величины.
- •Метод измерения.
- •Измерительная задача №2
- •Измерительная задача №3
- •Перечень вопросов к сдаче лабораторной работы.
- •Номера вариантов расчёта по вопросу 24 к сдаче лабораторных работ №1/1, ½
Лабораторная работа №5.
«Градуировка коаксиальных ваттметров»
Введение.
Лабораторная работа №5 имеет цели и задачи, аналогичные поставленным в лабораторной работе №1. Поэтому подготовку к лабораторной работе №5 следует начать с изучения описания лабораторной работы №5 и дополнительно изучить описание лабораторной работы №1.
Отличие лабораторной работы №5 от лабораторной работы №1 и №2 состоит в том, что измерительные задачи относятся к метрологическим измерениям и имеют конечной целью:
- градуировку ваттметров проходящей мощности ВПРМ(РЭ) сличением с рабочим эталоном – термоэлектрическим ваттметром поглощаемой мощности;
- градуировку рабочего (технического) термисторного ваттметра поглощаемой мощности сличением с рабочим эталоном проходящей мощности ВПРМ(РЭ).
Под градуировкой средства измерений (СИ) в радиотехнических измерениях понимают определение зависимости показаний средства измерений от значения амплитуды входной (измеряемой) величины, напряжения (мощности) или от частоты. Чаще всего такая зависимость выражается в виде зависимости коэффициента преобразования (или цены деления шкалы) от значений частоты (частотная зависимость) или амплитуды (нелинейность).
Порядок и методика выполнения лабораторного задания №5/1.
Определить зависимость калибровочного коэффициента коаксиального термисторного ваттметра поглощаемой мощности (ВПМ) М3-10А от частоты для одного из преобразователей
М5-31; М5-89; ТГК-3/6, М5-88.
Калибровочный
коэффициент
выражается отношением показаний в
единицах шкалы блока измерительного
Я2М-64 к мощности, падающей на вход
первичного преобразователя ваттметра.
Доопределение измеряемой величины.
Мощность измеряется в диапазоне частот (2,6 – 4,0) ГГц.
Значения частоты, при которых определяется кратные 0,1 ГГц (2,6; 2,7; …4,0)
Диапазон значений
мощности
,
при котором измеряется
от
[Вт]
(0,1 -10 мВт).
Тип соединителя: тип III по ГОСТ 13317 (7x3,04) мм.
Значения коэффициента отражения определяются входным сопротивлением нагрузки (преобразователя) на СВЧ, которое образовано двумя параллельно включёнными на СВЧ термисторами, у которых последовательное сопротивление может составлять 150, 240, 400 [Ом].
Дрейф нуля измерителя зависит от нестабильности внешней температуры.
Требуемые значения случайной погрешности результатов измерений - не более
.
Метод измерения.
Метод непосредственного сравнения (сличения) с результатами измерения известной мощности СВЧ
,
падающей на вход ВПМ с выхода рабочего
эталона в виде ваттметра проходящей
мощности (ВПРМ).Значение мощности рассчитывается по формуле
,
где
-
показания ВПРМ,
-
калибровочный коэффициент ВПРМ ( в
соответствии с определением, приведённым
в лабораторной работе 5/2).
3. Описание лабораторной установки.
3.1. Схема лабораторной установки представлена на рис.1.
Рис. 1.
1 – генератор; 2 – фидер; 3+4+5 – ВПРМ (3-НО, 4 – первичный преобразователь; 5 - блок Я2М-66; 6+7=ВПМ (6 – преобразователь М5-…, 7 – блок Я2М-24).
3.2. Основные характеристики
3.2.1. Диапазон
измерений мощности от
до
.
3.2.1. Диапазон частот от 2,6 до 4,0 ГГц.
