Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Вопросы Сейдахметов.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
2.45 Mб
Скачать
  1. Измерение мощности свч-колебаний.

Большое  практическое значение имеет измерение мощности СВЧ-колебаний. Способы  измерения мощности СВЧ существенно отличаются от рассмотренных. Все  они основаны на эквивалентном преобразовании энергии исходных электромагнитных колебаний в другой вид энергии, удобный для измерения. Косвенные  методы, изложенные выше, не находят применения, так как токи и напряжения  различны в разных сечениях линии передач (стоячие волны) и подключение  измерительного прибора меняет режим работы измерительной цепи. Поэтому в СВЧ-диапазоне используют методы преобразования энергии | электромагнитных колебаний в другой вид энергии, удобный для измерения. Различают два основных метода измерения мощности СВЧ-колебаний.

1. Измерение мощности источника электромагнитных колебаний (гене ратора).

Согласно общепринятому определению, под мощностью генератора понимают мощность, отдаваемую им в согласованную нагрузку . В этом случае измеряемая мощность полностью рассеивается на некотором измерительном эквиваленте нагрузки с последующим измерением мощности теплового процесса. Такие измерители мощности называются ваттметрами поглощающего типа. Так как нагрузка должна полностью поглощать измеряемую мощность, то использование прибора возможно лишь при отключенном  потребителе. Результат измерения будет наиболее точным, если входное сопротивление измерительного прибора полностью согласовано с выходным сопротивлением исследуемого генератора или волновым сопротивлением  линии передачи.

2. Измерение электрической мощности, выделяемой в нагрузке, полное сопротивление которой может быть произвольно. В этом случае между генератором и нагрузкой включается специальное устройство, преобразую­щее в другую форму лишь незначительную часть передаваемой по линия энергии и не нарушающее процесса ее передачи .

  1. Цифровые ваттметры.

Повсеместно внедряемая в последние годы в измерительной технике ав­томатизация процесса измерения распространилась и на средства измерения мощности. Необходимость в автоматизации средств измерения мощности возникла по двум причинам: во-первых, из-за развития автоматических сис­тем контроля и, во-вторых, из-за сложности управления работой, связанной с балансировкой мостовых схем, которые являются основным элементом лю­бого терморезисторного ваттметра. B цифровых ваттметрах применяют различные типы преобразователей мощности, в том числе и терморезисторные. Микропроцессор ваттметра содержит элементы автоматического управления режимами работы и дистанционного переключения пределов измерения, индикации условного обозначения измеряемой величины. Калибратор мощности переменного тока используется для самокалибровки ваттметра. Калибратор мощности постоянного тока применяется для калибровки цифрового ваттметра, работающего с преобразователями на средних и больших  уровнях мощности. Все узлы ваттметра запитываются от встроенного источника питания постоянного тока.

  1. Параллельный анализ спектра.

Анализаторы спектра в зависимости от метода и способа проведения анализа спектра разделяются на: 1) фильтровые; 2) дисперсионные; 3) рециркуляционные; 4) цифровые.

 По способу проведения анализа спектра различают параллельные, последовательные, комбинированные  анализаторы спектра.

Анализаторы параллельного типа содержат набор резона­торов, каждый из которых настроен на определенную частоту анализируемого диапазона частот. При таком способе анализа нет потерь информации в реальном масштабе времени, и он эффективен как для периодических, так и непериодических сигналов. Недостатком подобных анализаторов является их сложность и большие аппаратные затраты.