Аттенюаторы АттенюаторыАттенюаторы для диапазона сантиметровых волн. Предельные аттенюаторы: Аттенюаторы сантиметрового диапазона разделяются на две группы, различающиеся по способу ослабления мощности....
Конструкция лепестковых контактов Конструкция лепестковых контактовОписанная выше конструкция лепестковых контактов для аттенюатора типа TPS-15 имеет много недостатков. Лепесток, к которому через петлю...
Предельные аттенюаторы Предельные аттенюаторыПредельные аттенюаторы: Принципы действия предельных аттенюаторов: Одним из наиболее распространенных типов аттенюаторов...
Измерение длины волны Измерение длины волныИзмерение длины волны: Как известно, измерение длины волны и частоты на обычных радиочастотах часто производится резонансным...
Методы замещения Методы замещенияМетоды замещения: Другим методом измерения ослабления, особенно удобным для измерения больших ослаблений, является метод...
Производственная градуировка
Производственная градуировка: Испытательная аппаратура диапазона сантиметровых волн часто содержит в качестве одной из составляющих аттенюаторы с фиксированной или переменной величиной ослабления. Быстрая и точная градуировка этих аттенюаторов является важной производственной проблемой. Градуировка фиксированных аттенюаторов.

Аттенюаторы с постоянной величиной ослабления часто используются для расширения диапазона измерителей мощности или других приборов, являясь эквивалентом переключателей диапазонов на низких частотах. Величины ослабления должны быть в этом случае проградуированы, хотя и не столь точно, как в случае вторичных стандартов. Градуируемые аттенюаторы подключаются в точках аЬ между генераторной и детекторной секциями.

Источник высокочастотной мощности модулируется звуковой частотой; выходное напряжение первого детектора может быть либо непосредственно связано с конечным усилителем звуковой частоты (при положении переключателя 0 на контакте С), либо соединено с ним через тщательно градуированный низкочастотный аттенюатор L (при положении переключателя 0 на контакте D). Градуируемый аттенюатор подключается между а и 6, переключатель 0 ставится в положение С; путем регулировки усиления усилителя низкой частоты добиваются удобного показания на индикаторе конечного детектора.

После этого переключатель 0 переводится в положение D и низкочастотный аттенюатор регулируют так, чтобы было восстановлено ранее выбранное показание оконечного детектора. Показание шкалы низкочастотного аттенюатора непосредственно дает величину ослабления исследуемого аттенюатора. Если задан диапазон допусков, то их можно отметить на шкале тонкой регулировки низкочастотного аттенюатора, и любой исследуемый аттенюатор с ослаблением, выходящим за границы этого диапазона, следует считать бракованным.

Поскольку первый детектор должен выдерживать высокочастотную мощность, развиваемую как при включенном, так и при выключенном испытуемом аттенюаторе, метод практически ограничивается пределами измерения в 20 30 до, если только желательна высокая точность измерения. Важную роль играют буферные аттенюаторы, обеспечивающие установку выходной мощности и частоты; время от времени необходимо эту установку проверять. Мощности Одним из главных преимуществ этою метода является возможность градуировать низкочастотный аттенюатор постоянным током при помощи прецизионного потенциометра.

При соблюдении достаточной аккуратности можно добиться этим методом результатов, по своей точности не уступающих методу градуировки, использующему вольтметр Баллантипа. Путем соответствующих изменений первого детектора можно сделать метод пригодным для любых частот сантиметрового диапазона. Регулировка фиксированных аттенюаторов.
Список страниц: 1 2 3 4 5 6
Стабилизация частоты клистронов Стабилизация частоты клистроновСтабилизация частоты клистронов с электронной настройкой: Большинство устройств автоматической...
Диапазон частот и точность Диапазон частот и точностьДиапазон частот и точность: Благодаря использованию гармоник от всех частот в канале умножения в эталоне Лаборатории...
Абсолютное измерение мощности Абсолютное измерение мощностиГрадуировка путем абсолютного измерения мощности: Для градуировки вторичных стандартов и для проверки линейности...
Генерирование частот Генерирование частотГенерирование частот диапазона сантиметровых волн: Частота кварцевого генератора повышается до у. в....
Детекторы и усилители Детекторы и усилителиДетекторы и усилители: Мощность, отсасываемая зондом из измерительной линии, в конечном счете обусловливает...
Петлевые ответвители Петлевые ответвителиПетлевые ответвители: Известно, что при помощи петель можно осуществлять связь как электрическую, так и магнитную....
Измерения стоячих волн Измерения стоячих волнЕсли однородная передающая линия питается генератором не слишком высокой частоты, то установившийся в ней процесс...
Усилители импульсных сигналов Усилители импульсных сигналовУсилители импульсных сигналов: Для обеспечения хорошего воспроизведения импульсов нижний предел пропускаемых частот должен составлять примерно пятикратную частоту повторения, а верхний...
Идеальный зонд Идеальный зондИдеальным зондом будет являться такой зонд, который ни в какой степени не изменяет поле внутри передающей линии и который, тем не менее, обеспечивает...
Лабораторные аттенюаторы Лабораторные аттенюаторыЛабораторные аттенюаторы: На сантиметровых волнах любой диэлектрик с удовлетворительными механическими свойствами может практически поглощать...
Встроенные калибраторы Встроенные калибраторыВстроенные калибраторы: В обходный канал и вводится ослабление, равное 26,8 дб, осуществляемое...
Коаксиальные волномеры Коаксиальные волномерыКоаксиальные волномеры для диапазонов волн 3 и 10 см: Коаксиальный волномер основного типа...