- •П3.1.1. Основные технические характеристики
- •П3.1.2. Подготовка прибора к работе
- •П3.1.3. Предварительная регулировка
- •П3.1.4. Установка частоты высокочастотных колебаний
- •П3.1.5. Работа с встроенным предельным аттенюатором
- •П3.1.6. Работа прибора в качестве спектроанализатора
- •П3.2.1 Технические данные
- •П3.2.2 Принцип действия
- •П3.2.3 Подготовка измерителя к работе
- •П3.2.4. Измерение ксв
- •П3.2.5 Измерение фазы коэффициента отражения
- •П3.3.1. Технические характеристики
- •П3.3.2. Принцип действия и конструкция
П3.2.3 Подготовка измерителя к работе
Измерения с помощью измерителя полных сопротивлений проводится согласно схеме рисунка П4.
I. Генератор 2. Частотомер 4 Фильтр низких частот 5.Измеритель РЗ-35
3. Развязывающий аттенюатор 6. Индикатор 7. Нагрузка
Рисунок П4.
Затем необходимо :
включить генератор и по волномеру установить требуемую частоту сигнала;
установить на шкале образцового конденсатора частоту высокочастотного генератора;
определить положение минимума в градусах по выходному индикатор ному прибору при разомкнутом нагрузочном плече измерителя;
определить положение минимума при подключенном к выходу измерителя короткозамыкателе;
вычислить фазу по методике, изложенной в пунктеП1.2.3;
Значение фазы должно быть не более 180 ± 6°. Если измеритель отвечает указанным требованиям, то он исправен и можно приступать к измерению параметров СВЧ элементов на любой частоте рабочего диапазона измерителя.
П3.2.4. Измерение ксв
Присоединив к разъему "нагрузка" измерителя измеряемый элемент, установить на генераторе по волномеру рабочую частоту. На шкале образцового конденсатора установить частоту генератора. Вращая приемную головку измерителя, по индикаторному прибору определяют величину максимального индикатора и минимального показании по формуле и рассчитывают КСВ:
(П3.2.7)
КСВ при значениях более 2.5 вычисляют по формуле;
(П3.2.8)
(П3.2.9)
(П3.2.10)
где df- смещение петли приемной головки.
где fmin - отсчет по шкале приемной головки, соответствующий минимальному значению выходного напряжения;
f1- отсчет по шкале приемной головки, соответствующий удвоенному значению выходного напряжения.
Величины f1 и fmin поясняются на рисунке П4.
Рис.П4.
П3.2.5 Измерение фазы коэффициента отражения
Фаза коэффициента отражения связана с углом поворота петли связи следующим образом
(П3.2.11)
где f - фаза коэффициента отражения;
Q - пространственный угол поворота петли;
l- длина нагрузочного плеча тройника;
l - длина волны.
Как видно из формулы, в правую часть равенства, кроме фазы коэффициента отражения, входит некоторая константа и величина набега фаз на длине нагрузочного плеча. Чтобы исключить из измерения указанные величины, нужно пользоваться разностным методом измерения (метод сравнения).
Для чего измеряется фаза коэффициента отражения при разомкнутом нагрузочном плече
(П3.2.12)
Вычитая соответствующие части равенства друг из друга и учитывая, что jразомкн=0 , находим величину фазы коэффициента отражения данной нагрузки:
(П1.2.13)
При использования вместо разомкнутого плеча короткозамыкателя формула принимает вид:
(П3.2.14)
Учитывая вышесказанное, фаза коэффициента отражения измеряют по следующей методике.
В режиме холостого хода (при разомкнутом нагрузочном плече) настраиваются на минимум показания индикаторного прибора.
В этом положении фиксируют отсчет по шкале в градусах (с учетом знака квадранта)
Подключают нагрузку и повторяют измерения.
Величина фазы коэффициента отражения данной нагрузки в градусах выражается формулой:
(П3.2.15)
При использовании вместо разомкнутого плеча короткозамыкателя формула примет вид:
(П3.2.16)
Пример. При разомкнутом плече минимум напряжения на шкале индикатора соответствует на шкале измерителя
При измерении нагрузки фаза коэффициента отражения
(П3.2.17)
Для измерения фазы коэффициента отражения нагрузок с заданной погрешностью необходимо точки минимума определить "методом вилки".
Примечание: При определении точек минимума "методом вилки" возможны три случая :
а.) точки отсчета в области минимума лежат в пределах одного квадранта на шкале измерителя. В этом случае точка экстремума находится как среднее арифметическое двух значений отсчета;
б.) точки отсчета в области минимума напряжения находятся в разных квадрантах на шкале измерителя, причем между ними расположен нуль шкалы измерителя. Здесь точка экстремума находится как алгебраическая полусумма двух вспомогательных значений отсчета;
в.) точки отсчета в области минимума напряжения находятся в разных квадрантах на шкале измерителя, причем между ними расположена точка с отсчетом 180°. В этом случае точка экстремума находится по следующей формуле :
(П3.2.18)
т.е. к алгебраической полусумме нужно прибавить или (что равносильно) вычесть 180°.
Например : jl=-130°, j2=90" => j=160"
П3.3. СОГЛАСОВАННАЯ НАГРУЗКА ( эквивалент антенны Д5-9 )
Эквиваленты антенны служат оконечной нагрузкой волноводного тракта радиоустройств при их наладке и являются, т.о., заменителями антенной системы радиоустройств.
