- •Введение
- •1. Физические основы работы акустоэлектронных линий задержки
- •1.1. Общие сведения об акустоэлектронных устройствах
- •1.2. Аэу на поверхностных акустических волнах
- •1.3. Аэу на объёмных акустических волнах
- •1.4. Методы возбуждения пав
- •1.5. Принцип работы аэлз
- •1.6. Выводы по разделу
- •2. Методики исследования лз
- •2.1. Технические параметры линий задержки на пав
- •2.2. Методики измерения времени задержки
- •2.3. Медодики измерения характеристик лз
- •2.3.1. Измерение ачх лз и определение полосы рабочих частот
- •2.3.2. Измерение времени задержки, уровня потерь и ложных сигналов
- •2.3.3. Измерение сдвига фаз
- •2.4. Выводы по разделу
- •3. Исследование лз
- •3.1. Технические параметры лз улз 64-5
- •3.2. Разработка лабораторного макета
- •3.3. Результаты проведения экспериментов
- •3.4. Выводы по разделу
- •Список используемых источников
2.3.3. Измерение сдвига фаз
Для исследования сдвига фаз необходимо на один из входов, параллельно подключенных ЛЗ подать сигнал генератора, засинхронизированный на осциллографе и снять входной и выходной сигнал. Подключив один вход осциллографа на выход ЛЗ, а второй на параллельно подключённый к генератору и входу ЛЗ. Изменяя частоту генератора снять зависимость частоты от угла сдвига фазы. Структура аппаратных средств представлена на рисунке 2.8.
Рис. 2.8. Структура аппаратных средств для измерения сдвига фаз
2.4. Выводы по разделу
В данном разделе были рассмотрены и изучены основные параметры и характеристики ЛЗ. Составлены блок схемы для измерения основных параметров и методики их снятия для ЛЗ.
3. Исследование лз
3.1. Технические параметры лз улз 64-5
Исследования проводились над ультразвуковой линий задержки УЛЗ 64-5. Линии задержки УЛЗ 64-5 выполнена в виде керамической пластины с нанесенными на его края пьезоэлектрическими преобразователями. Вид УЛЗ под микроскопом показан на рис. 3.1. В ультразвуковых линиях задержки используется как прямой, так и обратный пьезоэффект. Сигнал с частотой 1 – 7 МГц подается на пьезоизлучатель, который возбуждает колебания в керамической пластине. Эти колебания улавливаются пьезопреобразователем, на выводах которого возникают электрические колебания той же частоты, но с задержкой на время прохождения акустической волны в кристалле. Как видно из рисунка сигнал движется по сложному пути, создавая необходимую задержку.
А) б)
Рис. 3.1. УЛЗ 64-5 а) 1 – напыленные контакты; 2 -пьезопреобразователи; 3 – керамическая пластина; б) ЛЗ без корпуса, с показаным ходом волны
Условное обозначение типа линии задержки состоит из трех элементов: Первый элемент - три (четыре) буквы. "УЛЗ" - ультразвуковая линия задержки; "ЛЗЯ" - линия задержки яркостная; "ЛЗЯС" - линия задержки яркостного сигнала.
Второй элемент - две (три) цифры, означающие время задержки в мкс.
Третий элемент - цифра (несколько цифр): для УЛЗ - порядковый номер разработки; а для ЛЗЯ (ЛЗЯС) - волновое сопротивление в Омах. Для обозначения линий задержки зарубежные фирмы применяют собственную маркировку. Фирма "PHILIPS" обозначает двумя буквами "DL" (delay lines), что означает "линия задержки" и двумя (тремя) цифрами, указывающими на порядковый номер разработки.
Рабочий диапазон частот равен ∆f от 3,9 до 4,8(МГц), а центральная частота равна f0=4,4(МГц).
3.2. Разработка лабораторного макета
Для изучения УЛЗ был создан амплитудный модулятор рис 3.2 и рис 3.3, для создания радиоимпульсов нужной длительности и требуемого периода повторения.
Рис 3.2. Амплитудный модулятор
В ходе экспериментов использовались генератор высокочастотный Г 4-158, генератор импульсов Г 5-64 и двуканальный осциллограф.
Рис.3.3. Схема амплитудно-импульсного модулятора
На рисунке 3.3 представлена схема модулятора с подключенной к его выходу ЛЗ. На один вход подаются прямоугольные импульсы на второй ВЧ сигнал. Образующиеся радио-импульсы подаются на вход линий задержки. К входу подключены параллельно два вывода (для снятия сдвига фаз) и один - к выходу. При выполнений других экспериментов необходимо просто отключить генераторы и питание от АМ.
