Добавил:
Адепт твердотельной электроники, последователь учений Михайлова Н.И. Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Лабы Дроздовский / 3 Лаба / Маликов БИ ЛР №3 МВТиИ

.pdf
Скачиваний:
2
Добавлен:
21.06.2024
Размер:
832.97 Кб
Скачать

МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра ФЭТ

ОТЧЕТ по лабораторной работе №3

по дисциплине «МВТиИ» Тема: Измерение характеристик направленного ответвителя

Студенты гр. 0207

_________________

Маликов Б.И.

 

_________________

Горбунова А.Н.

 

_________________

Щубрет С.Л.

Преподаватель

_________________

Дроздовский А.В.

Санкт-Петербург

2023

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Целью работы является изучение характеристик направленного

ответвителя; приобретение практических навыков работы с СВЧ-

аппаратурой.

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Направленный ответвитель (НО) – элемент СВЧ-тракта,

предназначенный для направленного ответвления части мощности падающей или отраженной волн из основного тракта во вспомогательныи.̆ Принцип деиствия̆ направленного ответвителя основан на интерференции волн,

возбуждаемых во вспомогательной линии, причем элементы связи располагаются таким образом, чтобы в результате интерференции во вспомогательнойлинии волна распространялась лишь в одном направлении.

Рис. 1 – Шлейфный направленный ответвитель

Рис. 2 – Направленный ответвитель на связанных линиях передачи

2

Рис. 3 – Направленный ответвитель Ланге

Основными характеристиками направленного ответвителя являются:

переходное ослабление, направленность, развязка, КСВ и рабочая полоса частот. Переходное ослабление определяется отношением мощности,

ответвленной в рабочее плечо вторичной линии, к входной мощности первичной линии (на входе 1): A41 = 10lg(P4/P1). Направленность характеризуется отношением мощностейна выходах рабочего 4 и нерабочего

3 плеч вторичной линии: A43 = 10lg(P4/P3). Развязка НО определяется отношением мощности в нера-бочем плече вторичнойлинии к мощности на входе первичной линии: A31 = 10lg(P3/P1). Направленность, переходное ослабление и развязка являются связанными характеристиками. Поэтому направленность можно определить, например, следующим образом: H = A41

A31.

СХЕМА ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

Рис. 4 – Схема измерительной установки

3

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ

1. Графики коэффициента передачи шлейфного направленного

ответвителя

 

 

Chart Title

 

 

f, МГц

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

S41, дБ 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40

Рис. 5 – График зависимости S41 шлейфного направленного ответвителя от частоты

 

 

Chart Title

 

 

f, МГц

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

S31, дБ 0 -5

-10

-15

-20

-25

-30

-35

-40

Рис. 6 – График зависимости S31 шлейфного направленного ответвителя от частоты

4

 

 

8,00E+09

 

 

f, МГц

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

S21, дБ 0

-5

-10

-15

-20

-25

-30

-35

-40

Рис. 7 – График зависимости S21 шлейфного направленного ответвителя от частоты

5

2. Графики коэффициента передачи направленного ответвителя на

связанных линиях передачи

 

 

 

Chart Title

 

 

f, МГц

S41, дБ

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-40

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8 – График зависимости S41 направленного ответвителя на связанных линиях передачи от частоты

 

 

 

Chart Title

 

 

f, МГц

S31, дБ

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-40

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9 – График зависимости S31 направленного ответвителя на связанных линиях передачи от частоты

6

3. Графики коэффициента передачи направленного ответвителя Ланге

 

 

 

Chart Title

 

f, МГц

S31, дБ

0

2000

4000

6000

8000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-5

 

 

 

 

 

-10

 

 

 

 

 

-15

 

 

 

 

 

-20

 

 

 

 

 

-25

 

 

 

 

 

-30

 

 

 

 

 

-35

 

 

 

 

 

-40

 

 

 

 

Рис. 10 – График зависимости S31

направленного ответвителя Ланге от

 

 

частоты

 

 

 

 

Chart Title

 

f, МГц

S21, дБ

0

2000

4000

6000

8000

0

 

 

 

 

 

-5

 

 

 

 

 

-10

 

 

 

 

 

-15

 

 

 

 

 

-20

 

 

 

 

 

-25

 

 

 

 

 

-30

 

 

 

 

 

-35

 

 

 

 

 

-40

 

 

 

 

Рис. 11 – График зависимости S31

направленного ответвителя Ланге от

частоты

7

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫЧИСЛЕНИЙ

 

1. Вычисление направленности шлейфного направленного ответвителя

Н, дБ

40

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

-5

0

2000

4000

6000

8000

 

-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f, МГц

Рис. 12 – График зависимости направленности шлейфного направленного

 

 

 

ответвителя от частоты

 

 

Пример вычисления направленности при частоте 5 ГГц:

H = S31 – S41 = -4,15 – (-33,47) = -4,15 + 33,47 = 29,32 дБ

2. Вычисления направленности направленного ответвителя на

связанных линиях передачи

8

30

 

 

 

 

Н, дБ

 

 

 

 

20

 

 

 

 

10

 

 

 

 

0

 

 

 

 

0

2000

4000

6000

8000

-10

 

 

 

 

-20

 

 

 

 

-30

 

 

 

 

-40

 

 

 

 

 

 

 

 

f, МГц

Рис. 13 – График зависимости направленности направленного ответвителя на

 

связанных линиях передачи от частоты

 

Пример вычисления направленности при частоте 5 ГГц:

Н= S31 – S41 = -2,36 – (-13,02) = -2,36 + 13,02 = 10,66 дБ

3.Вычисления направленности направленного ответвителя Ланге

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н, дБ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-10

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

 

 

 

 

 

 

 

 

f, МГц

Рис. 14 – График зависимости направленности направленного ответвителя

 

 

 

Ланге от частоты

 

 

 

9

Пример вычисления направленности при частоте 5 ГГц:

H = S31 – S21 = -6,87 – (-12,36) = -6,87 + 12,36 = 5,49 дБ

ВЫВОД

В ходе проведения данной лабораторной работы, были получены данные, на основании которых можно сделать следующие выводы:

Анализируя графики зависимости передаточных характеристик шлейфного направленного ответвителя от частоты (рис. 5, рис. 6, рис. 7),

делаем вывод, что основным плечом является плечо 3, то есть на это плечо будут приходить два сигнала с нулевой разницей фаз, соответственно, за счет интерференции двух волн мощность из канала 1 будет поступать в канал 3.

Также, анализируя графики зависимости передаточных характеристик направленного ответвителя на связанных линиях передачи (рис. 8, рис. 9),

делаем вывод, что в результате возбуждения первым каналом сигнала во втором канале, на выходе получаем два сигнала на двух каналах. При этом,

можем заметит, что на некоторой частоте (порядка 5500 МГц) весь сигнал приходит из первичной линии во вторичную и выходит из нее. Данное явление можно заметить, рассматривая график зависимости направленности направленного ответвителя на связанных линиях передачи (рис. 13).

Анализируя графики зависимости передаточных характеристик направленного ответвителя Ланге (рис. 10, рис. 11) и график зависимости направленности направленного ответвителя Ланге, делаем вывод, что данный направленный ответвитель обеспечивает практически ровную передаточную характеристику на обоих плечах.

10

Соседние файлы в папке 3 Лаба