Cтраница 1
Неэквивалентность замещения учитывается путем деления показаний прибора на коэффициент эффективности, который приводится в эксплуатационной документации в виде таблицы или графика. [1]
Коэффициент эффективности приемного преобразователя ваттметра характеризует его с точки зрения потерь в стенках отрезка передающей линии, потерь излучения, а также неэквивалентностью замещения мощности СВЧ мощностью постоянного тока непосредственно в чувствительном элементе. Применительно к терморезисторным преобразователям коэффициент эффективности представляет собой отношение замещающей мощности СВЧ к мощности, поглощаемой в приемном преобразователе. [2]
Величина изменения мощности постоянного тока, рассеиваемой тер-мистором, является мощностью замещения и численно равна измеряемой СВЧ мощности, если при этом не учитывать неэквивалентности замещения. [3]
Источниками систематических погрешностей являются: неравномерное распределение потерь из-за неодинаковости болометров между собой и затухания колебаний вдоль волноводного тракта; неравномерное поглощение мощности СВЧ - болометрами из-за наличия отраженных волн, обусловленных несогласованностью нагрузки, и взаимным влиянием болометров друг на друга; неэквивалентность замещения мощности СВЧ мощностью постоянного тока, связанная с неравномерным распределением СВ Ч - тока в поперечном сечении болометров и вдоль его длины; отличие полного сопротивления болометров от их модели - индуктивного стержня в волноводе. [4]
Зависимость поглощательной способности нагрузки от угла раскрытия при вершине корпуса.| Компенсационный калориметр. [5] |
Основными факторами, определяющими погрешность метода, являются: погрешности опре - деления массы рабочего тела - для адиабау тических калориметров, расхода жидкеь сти - для проточных; погрешности определения температуры рабочего тела ( для метода сравнения регистрации равенства теплового режима рабочей и опорной нагрузок); погрешности калибровки, замещения, сравнения; неточности определения затухания мощности в тракте; неэквивалентность замещения ( сравнения); несоответствие импедан-сов нагрузки и генератора характеристическому сопротивлению линии передачи; изменение температуры окружающей среды; дрейф температуры измерительной схемы. [6]
Коэффициент эффективности характеризует преобразователь с точки зрения потерь в стенках отрезка передающей линии, потерь излучения, а также неэквивалентности замещения мощности СВЧ мощностью постоянного тока или переменного тока низкой частоты непосредственно в чувствительном элементе. [7]
Термисторная головка ваттметра. [8] |
Когда измеряемая мощность поступает на термистор, он изменяет свое сопротивление и состояние баланса моста нарушается. Восстановление баланса моста осуществляется микропотенциометром отсчетного устройства, шунтирующим мост, с помощью которого уменьшается мощность постоянного тока, рассеиваемая в термисторе. Стрелочный прибор позволяет определить изменение мощности постоянного тока, примерно равное измеряемой мощности СВЧ. С увеличением частоты замещающая мощность все больше отличается от мощности СВЧ, рассеиваемой в термисторе. Неэквивалентность замещения учитывается путем деления показаний прибора на коэффициент эффективности, который приводится в виде таблицы или графика. [9]
Принципиально это выражение можно было бы взять в качестве-уравнения измерения. Ведь в формуле (6.8) не учитываются тепловые потери, которые имеют место в калориметрической нагрузке вследствие теплопроводности, конвекции, теплоизлучения. Скорость протекания жидкости ( расход жидкости) должна поддерживаться постоянной. Параметры cud, зависящие от температуры, должны быть точно известны. Поэтому, если вести речь о высокой точности, то при измерениях следует реализовать метод сравнения. Поток жидкости разделяют поровну на два: один проходит через нагрузку, а в другой помещают нагреватель ( резистор), который нагревается постоянным или низкочастотным током. Нагреватель конструируют так, чтобы равные мощности СВЧ ЯСЕН и постоянного тока Р приводили к одинаковой разности температур. Неравенство разности температур при равных мощностях является свидетельством неэквивалентности замещения мощности СВЧ мощностью постоянного тока, что, в свою очередь, является следствием неодинаковости распределения источников тепла в этих двух случаях. Нагреватель в большинстве случаев располагают в СВЧ-нагрузке. Добиться полной эквивалентности замещения мощности СВЧ-мощностью постоянного тока не удается. Поэтому уравнение измерения записывают, как Рсвч Р, а неэквивалентность замещения оценивают как одну из систематических погрешностей. Равенство достигается изменением мощности Р и регистрируется по нулевым показаниям прибора в цепи термопар. [10]
Принципиально это выражение можно было бы взять в качестве-уравнения измерения. Ведь в формуле (6.8) не учитываются тепловые потери, которые имеют место в калориметрической нагрузке вследствие теплопроводности, конвекции, теплоизлучения. Скорость протекания жидкости ( расход жидкости) должна поддерживаться постоянной. Параметры cud, зависящие от температуры, должны быть точно известны. Поэтому, если вести речь о высокой точности, то при измерениях следует реализовать метод сравнения. Поток жидкости разделяют поровну на два: один проходит через нагрузку, а в другой помещают нагреватель ( резистор), который нагревается постоянным или низкочастотным током. Нагреватель конструируют так, чтобы равные мощности СВЧ ЯСЕН и постоянного тока Р приводили к одинаковой разности температур. Неравенство разности температур при равных мощностях является свидетельством неэквивалентности замещения мощности СВЧ мощностью постоянного тока, что, в свою очередь, является следствием неодинаковости распределения источников тепла в этих двух случаях. Нагреватель в большинстве случаев располагают в СВЧ-нагрузке. Добиться полной эквивалентности замещения мощности СВЧ-мощностью постоянного тока не удается. Поэтому уравнение измерения записывают, как Рсвч Р, а неэквивалентность замещения оценивают как одну из систематических погрешностей. Равенство достигается изменением мощности Р и регистрируется по нулевым показаниям прибора в цепи термопар. [11]