
- •Інститут телекомунікаційних систем
- •Проф. Якорнов є.А. Методичні рекомендації
- •Рейтингова система оцінки успішності студентів по кредитному модулю № 2 «Техніка та прилади нвч телекомунікацийних систем»
- •1.1. Загальні положення
- •2. Система рейтингових (вагомих) балів та критерії оцінювання
- •2.1. Рейтингові бали на лекційних заняттях
- •2.2. Робота на практичних заняттях
- •2.3. Лабораторні роботи
- •2.4. Модульний контроль
- •2.5. Домашня контрольна робота.
- •2.6. Штрафні та заохочувальні бали
- •2.6.1. Заохочувальні бали:
- •2.6.2.Штрафні бали:
- •3. Розрахунок шкали рейтингу
- •3.1. Бали і оцінки (Rс) за роботу протягом семестру
- •3.2. Критерії оцінювання семестрової атестації (re)
- •3.3. Проставляння рейтингової оцінки в екзаменаційну (залікову) відомість
- •5. Підготовка до лекційних занять
- •Тема 2.1. Взаємні нерегулярні елементи і пристрої хвилевідних трактів
- •Тема 2.2. Керувальні та невзаємні елементи й пристрої хвилевідних
- •Увага всім і старостам особливо!!!
- •Тема 2.3. Прилади нвч
- •2.3.1. Електровакуумні прилади нвч
- •7. Лабораторні заняття.
- •Правила техніки безпеки при виконанні лабораторних робіт
- •Перелік лабораторних робіт
- •Тема 2.1.
- •Тема 2.2.
- •Тема 2.3.
- •Тема 2.1. Взаємні нерегулярні елементи і пристрої хвилевідних трактів
- •Тема 2.2. Керувальні та невзаємні елементи й пристрої хвилевідних
- •Тема 2.3. Прилади нвч
- •2.3.1. Електровакуумні прилади нвч
- •2.3.2. Твердотільні прилади і пристрої нвч.
- •2.1.1. Призначення і склад типового хвилевідного тракту ткс (телекомунікаційних систем).
- •2.1.2. Багатополюсники нвч і методи їхнього опису
- •До лекції 2
- •2.1.3 Чотириполюсники нвч
- •Фазовращатели
- •До лекції 3
- •2.2.1. Хвилевідні фільтри типів хвиль (ниже нумерація рисунков соответствует лекционной)
- •2.2.2. Шестиполюсники свч
- •Хвилевідні дільники і підсумовувачі потужності
- •Полосковые делители и сумматоры мощности
- •Коммутаторы свч
- •Справочни матеріали до мод. 2
- •Тема 2.1. Взаємні нерегулярні елементи і пристрої хвилевідних трактів
- •Тема 2.2. Керовані та невзаємні елементи й пристрої хвилевідних
- •Тема 2.3. Прилади нвч
- •2.3.1. Електровакуумні прилади нвч
- •2.3.2. Твердотільні прилади та пристрої нвч
Полосковые делители и сумматоры мощности
Полосковые делители и сумматоры мощности находят широкое применение в фазированных антенных решетках, в схемах сложения мощностей генераторов, в усилителях, в многоканальных схемах и т.д.
Кольцевой делитель
мощности (КДМ) состоит (рис. 1.84-1.86) из
двух четвертьволновых отрезков линии
передачи, которые, с одной стороны,
соединены между собой параллельно и
подключены ко входной линии, а
с другой - связаны
через активное сопротивление и подключены
каждый к своей проводящей линии.
Принцип действия КДМ заключается в следующем. Если возбудить плечо 3, то энергия поделится поровну между плечами 1 и 2. При этом на резисторе R энергия не рассеивается, поскольку в силу симметрии точки подключения резистора R
Рис. 1.84 эквипотенциальны. Если, например, сигнал подводится к плечу 1, то при прохождении к плечу 2 длина пути становится больше на в/2 по сравнению с путем через R.
При определенном выборе R и волнового сопротивления четвертьволнового отрезка ZВ1 относительно волнового сопротивления подводящей линии ZВ можно обеспечить равенство по амплитуде и противофазность двух указанных сигналов в плоскости симметрии плеча 2. Таким образом, плечи 1 и 2 оказываются развязанными. Поэтому половина мощности поступает в плечо 3, а половина рассеивается на резисторе R. Лучшее согласование всех плеч и большая развязка между плечами 1 и 2 обеспечиваются при выполнении условий ZВ1 = ZВ2 ; R = 2ZВ .
В ряде СВЧ усройств, таких как многоканальные делители и сумматоры мощности, антенные решетки, используются так называемые бинарные делители мощности, (БДМ), содержащие несколько делителей, каждый из которых делит мощность пополам. БДМ, в общем случае, представляет собой 2 (І+N) – полюсник (рис.1.88),содержащих N-I делителей.
Рис. 1.88 Рис. 1.89
Схема четырехканального КДМ, состоящая из трех КДМ, соединенных между собой отрезками линий длиной lc показана на рис. 1.89.
Переходное ослабление такого делителя равно удвоенному переходному ослаблению одиночного КДМ, а развязка между входными плечами разных КДМ (между вторым и четвертым, вторым и пятым, третим и четвертым, третим и пятым) равна сумме развязок между выходными плечами одиночного делителя и переходного ослабления соединения.
Другой вариант реализации БДМ – с помощью трехдецибельных направленных ответвителей – показан на рис.1.90, где N = 2m – число каналов деления, m – номер ответвителя, і – текущий номер канала.
Рис. 1.90 Рис. 1.91
На центральной частоте мощность, поступающая в БДМ, делится поровну между каналами. В полосе частот наблюдается неравномерность деления между каналами, которая определяется коэффициентом
= 10 lg Р1/РN,
где Р1 и РN – мощности в первом и N – м каналах, определенные на границах полосы пропускания. Развязка между каналами теоретически равна бесконечности. Однако, из–за конечного значения развязки в отдельных направленных ответвителях ( 15 + 20 дБ), реальная развязка между соседними каналами БДМ составляет (20+25) дБ, а между более удаленными каналами делителя на (5+10)дБ выше. Потери в таком БДМ оцениваются из расчета 0,3 дБ на ступень деления.
На направленных ответвителях находят также применение каскадные (цепочные) схемы делителей мощности (рис.1.91), где цифрой І обозначен канал наиболее удаленный от входа, а буквой N – канал , ближайший ко входу, m – номер ответвителя. Развязка между каналами каскадного делителя мощности составляет (20+25)дБ между соседними каналами (30-35) дБ между более удаленными каналами. Потери как и в БДМ составляют 0,3 дБ на канал.
Рассмотренные многоканальные делители мощности на направленных ответвителях, в силу принципа взаимности могут быть использованы для сложения СВЧ мощностей. Однако, режим суммирования имеет ряд особенностей: необходимость синхронности и синфазности работы подключаемых источников, а также определенное соотношение их мощностей. К недостаткам этих делителей относятся сложность топологии и заметная частотная зависимость.