Конструкция лепестковых контактов

Описанная выше конструкция лепестковых контактов для аттенюатора типа TPS-15 имеет много недостатков. Лепесток, к которому через петлю...
Предельные аттенюаторы

Предельные аттенюаторы: Принципы действия предельных аттенюаторов: Одним из наиболее распространенных типов аттенюаторов...
Измерение длины волны

Измерение длины волны: Как известно, измерение длины волны и частоты на обычных радиочастотах часто производится резонансным...
Методы замещения

Методы замещения: Другим методом измерения ослабления, особенно удобным для измерения больших ослаблений, является метод...
Градуировка аттенюаторов
Градуировка аттенюаторов с переменным ослаблением для сигнал генераторов. Аттенюаторы для сигнал генераторов, применяемых для испытания приемников и передатчиков, обычно требуют регулировки ослабления в широком диапазоне в большинстве случаев 75 ч-85 дб. Это неосуществимо при использовании современных первичных стандартов ослабления (аттенюаторов предельного типа), вследствие высокого минимального значения вносимых ими потерь.
Сигнал на выходе приемника определяется либо по импульсу на экране трубки, если гетеродин имеет пилообразную модуляцию, либо, если гетеродин работает без модуляции, по отклонению вольтметра, соединенного со вторым детектором. Несмотря на более широкую полосу пропускания, такой приемник по крайней мере столь же чувствителен, как и анализатор спектра, но более устойчив, чем последний.
Высокая чувствительность, ожидаемая от узкополосного приемника анализатора спектра, редко реализуется; кроме того, вследствие тенденции к регенерации часто нарушается его стабильность. Характер сложения шумов с сигналом приемника с большой полосой пропускания дает дополнительное преимущество возможность работать при использовании осциллографа в области, близкой к области шумов. Сигнал, равный уровню шумов, имеет мощность в 125 дбвт, что является крайним пределом чувствительности.
Точность верхней части диапазона вторичных стандартов значительно ниже, чем точность нижней части диапазона. При сравнении аттенюаторов следует ожидать у рассматриваемых приборов погрешности, вдвое большие указанной. В силу неизбежное и неточностей при градуировке отдельных приборов, следует рассмотреть вопрос о возможности устранения градуировки, примени? тщательный качественный контроль в производстве аттенюаторов.
Таким образом, если желательно иметь разброс в величине ослабления не более 1 дб z заданном диапазоне волн, то допустимы только очень малые изменения в величине зазора между пластинкой и стенками волновода. Для того, чтобы уменьшить разброс между отдельными аттенюаторами при массовом их производстве, допуски на размеры волновода так же, как и на толщину и ширину стеклянных пластинок должны быть достаточно жесткими.
В этом случае изменение полного ослабления в зависимости от частоты при среднем значении ослабления 40 дб составляет приблизительно 0,6 дб при одном крайнем допуске и 1,5 дб при другом. При ширине стеклянной пластинки1 0,3635+0,001 дюйм это изменение уменьшается до 1 дб. Прочие механические факторы также играют существенную роль, например, легкий изгиб стеклянной пластинки, кривизна волновода, не параллельность опор, поддерживающих стеклянные пластинки и т. п.