
- •Методы измерений
- •Оценка точности измерений
- •Электронные вольтметры с времяимпульсным преобразованием
- •Интегрирующие цифровые вольтметры
- •Вольтметры эффективных, средневыпрямленных и амплитудных значений
- •7. Структурная схема и принцип действия электронно-лучевого осциллографа
- •8. Стробоскопический осциллограф
- •11. Устройство элт
- •12.Элт с плоским экраном
- •13. Цветная элт
- •14. Цифровые запоминающие осциллографы
- •15. Измерительные генераторы нч и вч-диапазона
- •16. Измерительные генераторы свч-диапазона
- •17. Цифровой генератор нч-диапазона
- •18. Генератор прямоугольных импульсов
- •19. Генератор сигналов специальной формы
- •20. Генератор с микропроцессорной системой
- •21. Генератор качающей частоты
- •22. Измерение мощности в диапазонах нч и вч
- •23. Измерение мощности в диапазоне свч
- •24. Ваттметр с цифровым отсчётом и автоматическими регулировками
- •25. Микропроцессорный ваттметр
- •26. Методы измерения частоты
- •27. Методы измерения импульсной мощности
- •28. Измерение частоты и времени методом дискретного отсчёта
- •29. Гетеродинный частотомер
- •30. Микропроцессорный цифровой частотомер
- •31. Широкодиапазонный частотомер
- •32. Частотомер на основе микропроцессорной системы
- •33. Методы измерения фазового сдвига
- •34. Цифровой фазометр
- •35. Микропроцессорный фазометр
- •36. Фазометр с расширенным частотным диапазоном
- •37. Анализатор спектра с последовательным анализом
- •41. Цифровые анализаторы спектра
- •42. Стандартизация, её цели и задачи
- •43. Нормативные документы по стандартизации
- •44. Категории и виды стандартов. Обозначение стандартов
- •45. Государственная метрологическая служба рф
- •46. Метрология и её разделы
- •47. Единство измерений и система си
- •48. Эталоны и образцовые средства измерений
- •49. Проверка средств измерений
- •50. Сущность сертификации. Правовые основы сертификации в рф.
22. Измерение мощности в диапазонах нч и вч
Мощность в электрической цепи называют энергию, выделяемую на нагрузке в единицу времени.
P0=I0U0=I02R=U02/R – в цепях постоянного тока
Мощность в данный момент времени:
Pi(t)=i(t)u(t) – в цепях переменного тока
Мощность за пол периода:
– средняя мощность для цепей переменного
тока.
Методы измерения средней мощности:
методы преобразования электрической энергии в тепловую или в термо- ЭДС;
методы, основанные на выполнении вычислений над результатами измерений i и u (метод перемножений).
Приборы могут быть с аналоговыми и цифровыми перемножителями.
Многие ваттметры, построенные на основе аналоговых перемножителей, имеют цифровое отсчетное устройство (дисплей).
Приведем структурную схему цифрового ваттметра, в которой мгновенные значения напряжения u(t) и тока i(t) преобразуются в числовые эквиваленты. Перемножение полученных чисел выполняет цифровой перемножитель (такие перемножители выполняются в виде БИС; они входят в состав некоторых микропроцессорных комплектов). Эта схема, работающая по жесткой логике, характеризуется сравнительно высоким быстродействием (оно определяется характеристиками АЦП и цифрового перемножителя).
23. Измерение мощности в диапазоне свч
Методы измерений мощности СВЧ основаны на преобразовании электромагнитной энергии в энергию какого-либо другого вида, удобного для измерения и фиксации показывающим прибором. Самыми распространенными являются тепловые методы: для измерения малых (и частично средних) мощностей применяют метод, основанный на измерении изменения сопротивления терморезистора, а при измерении больших мощностей (а также средних, близких к верхней границе) — калориметрический метод.
Терморезисторы: термистры и балометры.
Термистр – полупроводниковый резистор, сопротивление которого зависит от рассеиваемой на нем мощности. Температурный коэффициент отрицательный и зависит от частоты.
Болометр имеет положительный температурный коэффициент. Наиболее распространены пленочные болометры (используется тончайшая пленка с нанесение слоя платины). Коэффициент не зависит от частоты. Недостаток: менее чувствительны, чем термистры.
Калориметрический метод – является абсолютным методом измерения мощности СВЧ (непосредственное измерение, без замещения мощности). Применяют поглощающие нагрузки с проточной водой и нагрузки из плотных материалов. Мощность, поглощенная в нагрузке с проточной водой определяется формулой Pсвч=70 VΔT, V – скорость проточной воды, ΔТ-изменение температуры на входе и выходе нагрузки.
До подачи мощности СВЧ мост предварительно балансируют, для чего изменяют ток I в цепи питания моста. Устанавливается такое значение тока I1 (измеряемое прибором РА), при котором сопротивление термистора равно RT0. При этом разность потенциалов между точками В и Г, фиксируемая прибором PV, равна нулю, а напряжение в диагонали АБ принимает значение Uo. Мощность постоянного тока, выделяемая в термисторе, составит P1= I12RT0/4 = U02/4RT0.
После подачи мощности СВЧ термистор дополнительно разогревается, его сопротивление уменьшается и баланс моста нарушается. Восстанавливают баланс моста, уменьшая постоянный ток через термистор. Если при вторичном балансе прибор РА регистрирует значение тока I2, то рассеиваемая в термисторе мощность постоянного тока
P2= I22RT0/4 =(U0’)2/4RT0.
Справедливо: P1= P2 + Pсвч.
Pсвч=P1- P2=(I12-I22)RTO/4=U02-(U0’)2/4RTO