
- •В.Г.Чуйко Радиоэлектронные измерения
- •Глава один. Введение.
- •1.1. Предмет радиоизмерений.
- •1.2. Устройства радиотехники и электроники как объекты измерений.
- •1.3. Цели радиоизмерений
- •1.4. Измерительные задачи на различных стадиях научно-производственного процесса.
- •Глава два. Измерения. Погрешности измерений.
- •2.1. Понятие “измерение”.
- •2.2. Классификация измерений. Результат измерения.
- •2.3. Погрешности измерений и их классификация.
- •2.4. Систематические погрешности
- •2.5. Способы уменьшения систематических погрешностей
- •2.6. Случайные погрешности измерений
- •2.7. Способы оценивания и выражения случайных погрешностей.
- •Глава три Средства и методы измерений.
- •3.1. Классификация средств измерений.
- •3.2. Погрешности средств измерений.
- •3.3. Методы измерений.
- •3.4. Условия измерений.
- •Глава четыре. Радиоизмерения.
- •4.1. Классификация радиоизмерений.
- •4.2. Некоторые особенности радиоизмерений.
- •4.3. Классификация радиоизмерительных приборов по измеряемым величинам.
- •4.4. Классификация радиоизмерительных приборов по их месту в производственном процессе и условиям эксплуатации.
- •4.5. Вопросы выбора универсальных рип. Технические требования к рип. Нормируемые характеристики.
- •Глава пять. Составные части радиоизмерительных приборов.
- •5.1. Меры физических величин в радиоизмерительных приборах.
- •5.1.1. Меры частоты.
- •5.1.2. Меры напряжения постоянного тока.
- •5.1.3. Меры сопротивления на постоянном токе.
- •5.1.4. Меры емкости.
- •5.1.5. Меры индуктивности.
- •5.1.6. Меры мощности шумового излучения.
- •5.1.7. Меры волнового сопротивления и коэффициента отражения.
- •5.2. Преобразователи величин в радиоизмерительных приборах.
- •5.2.1. Масштабные преобразователи.
- •Делители напряжения.
- •Измерительные усилители.
- •Измерительные трансформаторы напряжения и тока.
- •Делители мощности.
- •Измерительные аттенюаторы.
- •Резистивные коаксиальные аттенюаторы.
- •5.2.2. Устройства визуализации результатов измерений.
- •5.2.3. Аналого-цифровые преобразователи.
- •Ацп интервал времени - цифровой код.
- •Ацп постоянное напряжение - интервал времени - цифровой код.
- •Ацп постоянное напряжение-частота.
- •Ацп поразрядного уравновешивания.
- •5.2.4. Преобразователь мгновенных значений переменного напряжения в цифру.
- •5.2.5. Аналоговый преобразователь мгновенных напряжений - электронно-лучевая трубка.
- •Осциллографические электронно-лучевые трубки.
- •Запоминающие трубки.
- •5.2.6. Преобразователи переменного синусоидального напряжения в постоянное.
- •5.2.7. Преобразователи импульсных напряжений в постоянное - Амплитудный детектор.
- •5.2.8. Выпрямительный детектор среднеквадратического значения.
- •Термоэлектрический преобразователь среднеквадратического значения.
- •Частотные детекторы.
- •5.2.9. Преобразователи разности фаз в постоянное напряжение - фазовый детектор.
- •5.2.10. Преобразователь измерения частоты в постоянное напряжение - частотный детектор.
- •5.2.11. Преобразователи мощности свч в постоянное напряжение.
- •5.3 Обобщенная структурная схема радиоизмерительного прибора.
- •5.3.1. Структурная схема прямого преобразования.
- •5.3.2. Структурная схема уравновешивающего преобразования.
- •5.3.3. Структурные схемы реальных приборов.
- •Глава шесть Измерения напряжений.
- •6.1. Вольтметры.
- •6.1.1 Вольтметры амплитудных значений.
- •6.1.2. Вольтметры среднеквадратических значений.
- •6.1.3. Вольтметры средневыпрямленных значений.
- •Особенности цифровых вольтметров переменного напряжения.
- •6.1.4. Вольтметры импульсных напряжений.
- •Компенсационные импульсные вольтметры.
- •6.1.5. Измерения нелинейных искажений
- •6.1.6. Измерения мгновенных значений переменного напряжения.
- •Основные нормируемые метрологические характеристики осциллографа.
- •6.2. Измерения частоты.
- •6.2.1. Меры частоты.
- •6.2.2. Электронносчетный частотомер.
- •6.2.3. Метод сравнения.
- •6.2.4. Гетеродинный частотомер.
- •6.3 Измерения разности фаз.
- •6.3.1 Фазовращатели - меры фазового сдвига.
- •6.3.2 Устройства сравнения.
- •6.3.3 Осциллографические измерения фазового сдвига.
- •6.3.4. Компенсационный метод измерения фазового сдвига.
- •6.3.5. Измеритель фазового сдвига с преобразованием во временной интервал.
- •6.3.6. Цифровой фазометр.
- •6.3.7. Измерения фазового сдвига с гетеродинным преобразованием частоты.
- •Глава семь Измерения мощности свч и ослаблений на свч.
- •7.1. Измерения мощности при высоких и сверхвысоких частотах в закрытых трактах.
- •7.2. Принципы и методы измерений. Основные аксиомы.
- •Измерительные задачи.
- •Принципы измерений.Физические явления, процессы, которые используют для измерений мощности свч.
- •Методы измерений.
- •7.3. Виды конструктивного исполнения ваттметров свч.
- •Обобщенная схема теплового ваттметра свч поглощаемой мощности.
- •7.4 Калориметрические измерители мощности.
- •Конструкции поглотителей и нагревателей.
- •Конструкции поглотителей и нагревателей проточных калориметров.
- •Конструкции измерителей приращения температуры.
- •Дифференциальная схема калориметра.
- •Блоки измерительные калориметрических измерителей мощности.
- •Источники и составляющие погрешностей калориметрических измерителей мощности.
- •7.5 Термоэлектрические ваттметры.
- •Преобразователи термоэлектрических ваттметров.
- •Измерительные блоки термоэлектрических и калориметрических ваттметров.
- •Погрешности метода.
- •Достоинства и недостатки метода.
- •Метод вольтметра.
- •Диодные преобразователи и измерительные блоки ваттметров.
- •Погрешности метода.
- •Достоинства и недостатки метода.
- •7.6 Термисторные ваттметры свч.
- •Конструкция волноводного первичного преобразователя.
- •Первичные измерительные преобразователи.
- •Волноводные термисторные преобразователи.
- •Основные технические характеристики волноводных термисторных преобразователей, используемых в практике измерений.
- •Измерительные блоки термисторных ваттметров.
- •7.7 Измерения ослабления
- •Метод отношения мощностей
- •Гетеродинные измерители ослабления. Измерительный приемник
- •Глава восемь Измерения коэффициента отражения.
- •8.1Области применения.
- •8.2. Определение физической величины. Понятие неоднородности тракта передачи волны.
- •Определение коэффициента отражения как измеряемой величины.
- •8.3 Измерительные задачи.
- •8.4. Принципы и методы измерений ксвн. Принципы измерений.
- •Метод измерений ксвн с помощью измерительной линии.
- •Методика измерений ксвн
- •Сравнение с мерой.
- •Погрешности результата измерений, получаемого с помощью измерительной линии.
- •8.5. Принцип и метод измерений модуля коэффициента отражения.
- •Метод измерений модуля коэффициента отражения “по определению”.
- •Погрешности измерений модуля коэффициента отражения рефлектометром.
- •Конструкция рефлектометра.
- •8.6 Автоматизация измерений с помощью рефлектометра.
- •Что такое автоматизация. Цели автоматизации измерений.
- •Пути, способы автоматизации.
- •Устройства, необходимые для автоматизации радиоизмерений на свч.
- •8.7 Панорамный измеритель коэффициентов отражений и передачи на свч.
- •Глава девять Измерения шумов электронных устройств.
- •9.1 Измерительные задачи.
- •9.2. Принципы измерения мощности шумов.
- •9.3. Методы измерений.
- •9.4 Метод измерительного аттенюатора – нулевой метод.
- •9.5 Нулевой модуляционный метод измерения .
- •9.5 Автоматизированные измерители коэффициента шума.
- •Глава десять. Обеспечение единства измерений.
- •10.1. Государственная система обеспечения единства измерений.
- •10.2. Нормативная база гси.
- •10.3. Организационные основы гси. Государственная метрологическая служба.
- •10.4. Метрологический контроль и надзор.
- •6.5. Эталоны
- •10.6. Поверочные схемы. Поверка и калибровка.
- •10.7. Метрологические характеристики средств измерений.
- •10.7. Методики выполнения измерений. Назначение методики выполнения измерений
- •Содержание документа на мви
- •Метрологическая экспертиза и аттестация документа на мви.
- •Заключение
- •Содержание
Гетеродинные измерители ослабления. Измерительный приемник
Метод отношения мощностей, реализованный непосредственно или в схеме замещения (сравнения), имеет ряд ограничений:
1) требуется мера xд, отградуированная для любой частоты, при которой производится измерение;
2) измерители мощности и напряжения, которые должны работать в широкой полосе частот, естественно, имеют меньшую чувствительность (большие шумы, помехи), чем избирательные системы, работающие в узкой полосе частот.
Для преодоления этих недостатков применяют гетеродинные измерители ослабления, в основу работы которых положено свойство смесителя сохранять значение отношения амплитуд сигнала при переносе их на разностную частоту. Поскольку отношение двух амплитуд сигналов частоты f0 сохраняется в сигнале разностной (промежуточной) частоты f0 – fг, где fг - частота гетеродина, то появляются две возможности улучшения аппаратуры: 1) применение эталонного аттенюатора, работающего только при промежуточной частоте; 2) применение узкополосных избирательных усилителей промежуточной частоты и за счет этого существенное увеличение чувствительности, разрешающей способности и диапазона измеряемых величин Ax. В основу аппаратурной реализации гетеродинных измерителей ослабления положен измерительный гетеродинный приемник.
Измерительные приемники используются как самостоятельные измерительные приборы, предназначенные для селективного измерения мощности слабых синусоидальных и шумовых сигналов, а также как измерители мощности в гетеродинных измерителях ослабления. Все измерительные приемники строятся по принципу приемников супергетеродинного типа (рис.7.54). Измеряемый сигнал подается на вход приемника, проходит последовательно через входной аттенюатор, фильтр нижних частот и поступает на первый смеситель (См), куда подводится также сигнал первого гетеродина и калибровочного генератора. Входной калиброванный аттенюатор в пределах 0...50 дБ изменяет амплитуду сигнала таким образом, чтобы смеситель работал в режиме с меньшим изменением амплитуды сигнала, чем диапазон изменений входного измеряемого сигнала. Фильтр нижних частот обеспечивает необходимое ослабление побочных каналов приема и гармоник сигнала. В качестве калиброванного генератора используется либо газоразрядный или диодный генератор шума (ГШ), либо генератор видеоимпульсов с известной амплитудой, длительностью и частотой, для которого можно расчетом определить мощность в заданной полосе частот. Следует отметить, что мощность, выдаваемая калибровочным генератором, является мерой xд при измерениях мощности при помощи приемника. Входной аттенюатор, если он откалиброван, является одной из мер xд при измерениях отношения амплитуд сигнала, т.е. ослабления.
Сигнал, поступивший на См1, с помощью гетеродина преобразуется в сигнал первой промежуточной частоты, например 100 МГц. На этой частоте сигнал усиливается первым усилителем промежуточной частоты, а затем преобразуется во вторую промежуточную частоту, например 30 МГц, при мощности смесителя См2 и гетеродина Гет2. С помощью УПЧ2 происходит основное усиление сигнала промежуточной частоты. В цепи усилителя УПЧ2 включен эталонный аттенюатор ЭА, который является основной встроенной мерой действительного значения ослабления (отношения мощностей сигналов) xд при измерениях ослабления.
С выхода УПЧ2 сигнал поступает на одно из устройств, преобразующих сигнал к виду, удобному для визуализации и регистрации: линейный детектор, квадратичный детектор, фазовый детектор, осциллограф, самописец и т.п.
Для увеличения чувствительности измерительных приемников при измерении мощности непрерывных сигналов применяется модуляционный метод. Для реализации этого метода на вход УПЧ1 посредством модулятора, выдающего напряжение uм типа меандр с частотой 1 кГц, подключается попеременно либо сигнал смесителя Cм1 с напряжением uс, либо сигнал вспомогательного генератора шума с напряжением uгш = u0 (рис.7.55). Уровень сигнала вспомогательного генератора шума uгш устанавливается таким, чтобы при отсутствии входного сигнала напряжение uд на выходе равнялось нулю. При этом напряжение продетектированных радиоимпульсов с частотой модуляции 1 кГц с выхода детектора усиливается усилителем низкой частоты, настроенным на частоту модуляции 1 кГц, а далее детектируется синхронным детектором и через усилитель постоянного тока поступает на выход.
Выделим наиболее существенные принципы работы измерительного приемника.
1. Измерительный приемник работает по схеме прямого преобразования мощности СВЧ сигнала в напряжение переменного тока низкой частоты (1 кГц) или постоянное напряжение.
2. Сигнал высокой частоты два или три раза преобразуется так, что соотношение амплитуд входных сигналов переносится в область напряжений постоянного тока или тока НЧ.
3. Для измерения мощности в измерительный приемник включаются в качестве xд калиброванные меры мощности в виде генератора шума с известной выходной мощностью или генератора напряжения с широким спектром, например, в виде видеоимпульсов известной амплитуды частотой 40 кГц и длительностью 0,3 нс. Спектр и мощность такого сигнала поддается расчету по параметрам импульсной последовательности.
4. Для измерения отношения амплитуд сигналов, т.е. ослабления, в состав измерительного приемника включают один или несколько эта
лонных аттенюаторов, работающих как на частоте входного сигнала (широкополосных), так и на промежуточной частоте.
5. При измерении сигналов с интенсивностью, изменяющейся в широком диапазоне (более 50...60 дБ), применяют схемы с двойным преобразованием частоты для того, чтобы уменьшить влияние шумов и помех на результат измерения.
Рассмотрим
применение измерительного приемника
для измерений ослабления. Наибольшее
распространение получила схема измерителя
ослабления с параллельным замещением
на промежуточной частоте (рис.7.56)
Представленная на этом рисунке схема,
за исключением uенератора
сигналов Г1 и измеряемого устройства,
представляет собой упрощенную схему
измерительного приемника, обладающего
вторым (опорным) каналом, образованным
аттенюатором и генератором промежуточной
частоты, подключенными ко входу усилителя
промежуточной частоты. Схема работает
следующим образом. Сигнал от генератора
основного (рабочего) канала, настроенного
на рабочую частоту исследуемого
четырехполюсника, преобразуется при
помощи делителя и гетеродина в
промежуточную частоту (например, 30 МГц)
так, что при линейном преобразовании
сигнала в смесителе амплитудные
соотношения сигналов в первом канале
при наличии исследуемого четырехполюсника
и без него переносятся на промежуточную
частоту. Сигналы генераторов рабочего
канала и опорного канала модулируются
с частотой 1 кГц в противофазе (см.
диаграммы на рис.7.56). Радиоимпульсы,
поступающие на вход усилителя промежуточной
частоты, усиливаются, детектируются и
поступают на вход фазового детектора,
на второй вход которого поступает
синхронный сигнал от модулятора. Если
амплитуды сигналов рабочего и опорного
каналов не равны друг другу, то на выходе
фазового детектора появляется напряжение
,
где Um,
U0
-
амплитуды сигналов рабочего и опорного
каналов, φ - фазовый сдвиг между ними.
Так как в качестве опорного используется
напряжение, модулирующее один из
генераторов, то угол φ может принимать
значения φ = 0 или φ = ±180°. Поэтому
постоянное напряжение на выходе фазового
детектора может иметь знак либо "+",
либо "–". При равенстве амплитуд
радиоимпульсов на входе усилителя
промежуточной частоты стрелочный
индикатор (И) фазового детектора
покажет нуль.
Процедура измерения ослабления такая же, как и в схеме без преобразования частоты: делают отсчет по шкале эталонного аттенюатора в моменты равенства нулю сигнала на выходе фазового детектора в двух положениях - без исследуемого четырехполюсника и при включенном исследуемом устройстве в рабочем канале. Разность двух отсчетов ослабления по эталонному аттенюатору дает xизм.
Основное достоинство метода параллельного сравнения с преобразованием частоты заключается в возможности измерения ослабления в широком диапазоне высоких и сверхвысоких частот с помощью одного эталонного аттенюатора, работающего на промежуточной частоте. Основные источники и составляющие погрешностей - нестабильность частоты и мощности всех трех генераторов - генератора рабочей частоты, гетеродина и генератора промежуточной частоты; погрешность рассогласования; погрешность образцового аттенюатора, являющегося мерой xд; разрешающая способность нуль-индикатора; зависимость коэффициента преобразования смесителя от уровня мощности входного сигнала и сигнала гетеродина (нелинейность смесителя).