- •Лабораторные работы по беспроводны телекоммуникационным системам
- •1 Исследование детекторного свч диода
- •1 Общие положения
- •2 Переходы металл-проводник
- •3 Диоды с переходами металл-полупроводник
- •4 Диоды с p-n-переходом
- •5 Вольт-амперные характеристики диодов
- •6 Нелинейные свойства диода
- •7 Конструкция некоторых детекторных свч-диодов
- •8 Эквивалентная схема детекторного свч диода
- •9 Выпрямляющие свойства свч диода
- •10 Параметры и характеристики детекторного свч диода
- •11 Условные обозначения детекторного свч диода
- •12 Полупроводниковые диоды в качестве детекторов слабых свч сигналов
- •13 Амплитудный свч детектор
- •14 Фазовый свч детектор
- •15 Изучаемая конструкция детекторного свч диода
- •16 Описание установки
- •18 Указание мер безопасности
- •18 Подготовка к измерениям
- •19 Порядок проведение измерений
- •20 Указания к оформлению результатов измерений
- •21 Указания по выполнению отчета
- •22 Контрольные вопросы
- •2 Изучение работы свч отражательного клистрона
- •3 Исследование свч автогенератор на диод ганна
- •I общие положения
- •2 Принцип действия
- •3 Режимы работы диода ганна
- •5 Конструкция дг
- •6 Эквивалентная схема дг
- •7 Эквивалентная схема адг
- •8 Подключение дг к источнику питания
- •9 Электрические параметрыдиода ганна
- •10 Основные требования к электромагнитным цепям
- •11 Конструкции и технические характеристики автогенераторов
- •13 Диодные генераторы с перестройкой частоты варикапом
- •14 Достоинства и применение
- •15 Конструкция изучаемого диода и адг
- •16 Описание установки
- •17 Указание мер безопасности
- •18 Подготовка к измерениям
- •19 Проведение измерений
- •21 Указания к составлению отчета
- •4 Измерение мощности в свч диапазоне частот
- •1. Основные методы измерения мощности в свч диапазоне
- •Терморезисторные (термисторные) измерители мощностиСвч излучений
- •2. Порядок выполнения работы
- •3. Градуировка аттенюатора с помощью термисторного измерителя мощности
- •4.2. Порядок выполнения работы.
- •Литература
- •5 Исследование рупорной свч антенны
- •Краткие сведения по теме
- •2 Описание стенда
- •2. Порядок выполнения измерений
- •6 Изучение параметров свч волн в прямоугольном металлическом волноводе
- •Цель работы.
- •Подготовка к работе.
- •Краткие теоретические сведения.
- •Описание лабораторной установки.
- •5. Порядок выполнения работы
- •6. Требования к отчёту
- •7. Контрольные вопросы
- •8. Рекомендуемая литература.
21 Указания по выполнению отчета
Отчет должен содержать:
а) все пункты задания;
б) структурную схему лабораторной установки;
в) результаты работы, представленные в виде таблиц, графиков и расчетов;
г) выводы по работе и оценку полученных результатов (письменно).
22 Контрольные вопросы
Для чего предназначается детекторный диод?
Какие диоды используются для детектирования?
Какие физические процессы происходят на границе металла с полупроводником?
Вольт-амперные характеристики различных типов диодов?
В чём выражаются нелинейные свойства диодов?
В каком случае можно представить диод в виде эквивалентной схемы с сосредоточенными параметрами?
Как оцениваются выпрямляющие свойства диода?
Условие эффективной работы диода.
Основные параметры детекторного диода.
10.Схема индикации слабых сигналов.
11.Условие минимально различимой мощности.
12.Что такое амплитудный детектор?
13.Какова конструкция изучаемого диода и детекторной секции?
14.В чём заключается методика измерений?
15.Объясните график и результаты расчёта.
16.Объясните принцип работы измерительных приборов, входящих в установку.
ЛИТЕРАТУРА
Советов Н.А. Техника сверхвысоких частот.- М.: Высшая школа, 1976.- 331 с.
Пасынков В.В., Чиркин Л.К., Шинков А.Д. Полупроводниковые приборы: Учебник для вузов, 3-е изд., перераб. и допол.-М.: Высшая школа, 1981.-431 с.
Милованов О.С., Собенин Н.П. Техника сверхвысоких частот: Учебное пособие для вузов- М.: Атомиздат, 1980.- 464 с.
Антенно-фидерные устройства: Учебник для вузов / Г.А. Ерохин, О.В. Чернышов, И.Д. Козырев, В.Г. Кочергиевский; Под редакцией Г.А. Ерохина; 2-ое издание, испр.– М.: Горячая линия– Телеком, 2004, - 491с.
Кукарин С.В. Электронные СВЧ приборы: Характеристики, применение, тенденции развития. – М.: Радио и связь, 1981.- 272 с.
Электронные приборы СВЧ: Учебное пособие для вузов по специальности «Электронные приборы» /Березин В.М., Буряк В.С., Гутцайт Э.М., Марин В.П. – М.: Высшая школа, 1985. –296 с.
Твердотельные устройства СВЧ в технике связи / Л.Г. Гассанов, А.А. Липатов, В.В. Марков, Н.А. Могильченко – М.: Радио и связь, 1988. –288 с.
Приложение
Коэффициент стоячей волны напряжения
При распространении энергии от генератора к нагрузке часть энергии отражается от нагрузки. Результирующее распределение напряжения вдоль линии получается при суммировании высокочастотного напряжения падающей (UПАД) и отражённой (UОТР) волн. В линии устанавливается режим стоячей волны. Отношение максимального значения напряжения стоячей волны UМАКС к минимальному напряжению UМИН, называется коэффициентом стоячей волны по напряжению (КСВН) и обозначается :
.
КСВН является доступным для измерения параметром и может быть непосредственно определён, например, с помощью измерительной линии. UМАКС и UМИН – показания индикаторного прибора, соответственно при положениях зонда в максимуме и минимуме напряжения стоячей волны в линии.
Учитывая,
что характеристика детекторного диода
при малых токах (порядка 100мкА и менее)
является квадратичной, практически
следует пользоваться формулой
.
Величина КСВН связана с величиной коэффициента отражения Г следующим образом
.
Пределами
изменения КСВН является 1 и
поскольку величина
может изменяться в пределах от 0 до 1.
Полному отражению от нагрузки соответствует
бесконечно большая величина КСВН. Режим
идеального согласования с нагрузкой
характеризуется величиной КСВН, равной
1.
Обеспечение согласования в линиях передачи является одной из наиболее
распространенных и важных задач в технике СВЧ.
