Cтраница 2
![]() |
Принцип направленного ответвления мощности. [16] |
Основным методом измерения проходящей мощности является метод направленного ответвления. При этом непосредственным измерителем мощности является устройство, предназначенное для измерения малых мощностей. [17]
Схема ваттметра для измерения проходящей мощности коротких и ультракоротких волн, основанная на описанном принципе, изображена на рис. 4.20. Ваттметр состоит из отрезка линии /, волнозое сопротивление W которого разно полно ому сопоотиз-лению фидера, в который этот отрезок будет гключсн. Отрезок линии связан с двумя идентичными линиями 2 и Л, иягружен-ными нп противоположных концах сопротивлениями, равными кол-новому сопротивлению W2 этих линий. [18]
![]() |
Направленный волноводный измеритель проходящей мощности. [19] |
Ваттметры, предназначенные для измерения проходящей мощности при помощи направленного ответвителя, требуют предварительной градуировки, которую можно осуществить с помощью калориметрического или какого-либо другого ваттметра поглощающего типа. С этой целью главная линия ваттметра с направленным ответвителем нагружается на поглощающее сопротивление калориметрического ваттметра, согласованное с волновым сопротивлением главной линии. В таком случае в главной линии имеет место только падающая волна. [20]
Ваттметры поглощающего типа могут быть применены для измерения проходящей мощности, если использовать направленный ответвитель. Кроме погрешности, рассмотренной для направленного ответвителя, может также возникнуть дополнительная погрешность, обусловленная неидеальной направленностью ответвителя и отражением от самого ваттметра. [21]
На рис. 4.23 показана в качестве примера схема измерения проходящей мощности сантиметровых волн с помощью волноводного направленного ответвителя. В волновод / поступает энергия, передаваемая от генератора к нагрузке. [22]
![]() |
Структурная схема разделения напряжения, вызванного эффектом Холла, от. [23] |
На практике для измерения проходящей мощности наиболее широкое распространение получили зондовые устройства ( датчики), представляющие собой отрезки линий передачи с расположенными на них зондами. Зонд, как правило, состоит из первичного измерительного преобразователя и элемента связи, и имеет пренебрежимо малые размеры по сравнению с длиной волны в линии передачи электромагнитной энергии. Зонд как измерительный преобразователь характеризуется погрешностью преобразования и амплитудной характеристикой. Выбором соответствующей конструкции зонда добиваются уменьшения его влияния на форму поля в линии передачи и собственное потребление энергии. [24]
![]() |
Схема датчика на полупроводниковом диоде. [25] |
Большое значение при измерении импульсной проходящей мощности имеют явления, которые происходят в полупроводниках под действием электромагнитного поля в СВЧ диапазоне частот. Эти явления пока еще исследованы недостаточно. Однако некоторые из них уже находят широкое применение в технике измерений. Эффект разогревания носителей тока в сильном электромагнитном поле может существенно изменять сопротивление полупроводника практически безынерционно, что можно использовать при измерении импульсной мощности в СВЧ диапазоне. [26]
![]() |
Условные обозначения болометров. [27] |
В настоящее время преимущественно используются два основных способа измерения мощности СВЧ: измерение мощности, поступающей из генератора в рабочую нагрузку, и измерение мощности, рассеиваемой в эквивалентном сопротивлении нагрузки. Первый способ применяется для измерения проходящей мощности, второй - поглощаемой. Устройства, измеряющие проходящую мощность, потребляют лишь небольшую ( известную) долю мощности, которая ответвляется из передающей линии специальным устройством. Устройства поглощающего типа измеряют мощность, рассеиваемую в нагрузочном сопротивлении, согласованном с линией передачи генератора. Такой способ измерения позволяет однозначно сравнивать различные генераторы по величине мощности и поэтому весьма распространен. [28]
Поясните принцип действия направленного ответвитеяя. Какие его параметры влияют на точность измерения проходящей мощности. [29]
![]() |
Направленный ответ-витель Бете.| Принцип Действия от-ветвнтеля Бете. [30] |