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...
Стандартные аттенюаторы
Стандартные аттенюаторы. Уровень мощности Р может быть установлен при наличии стандартного аттенюатора в высокочастотной линии, а на аттенюаторах постоянного тока устанавливается ослабление, равное А. Измеряемый элемент может быть замещен стандартным аттенюатором, а мощность Р2 измерена установкой аттенюатора постоянного тока на Л2.
В таком случае полное ослабление измеряемого элемента представляет собой сумму ослабления, вычисленного согласно уравнению (1), и ослабления стандартного аттенюатора. Хотя этот метод представляется простым, но он требует применения мощного источника сантиметровых волн. Практический предел измерений ослабления по этому методу с обычными термисторными элементами составляет около 40 дб при высокой точности измерений и около 50 дб при удовлетворительной точности.
Однако для обеспечения точности измерений сам измеритель тока должен быть очень точным, хотя в этом случае цепь ослабления на постоянном токе может быть неградуированной. Наконец, при применении точно градуированных аттенюаторов постоянного тока с малым сопротивлением можно измерять меньшие величины мощности Р2, и тем самым диапазон измерений может быть еще больше расширен.
Практический предел измерения очень малых мощностей ограничивается необходимостью применения чувствительного гальванометра в мостовой схеме. Если термисторный элемент может рассматриваться как линейный детектор мощности сантиметровых волн в пределах достаточно малых изменений сопротивления, то отклонение стрелки гальванометра будет пропорционально входной высокочастотной мощности и можно снимать показания при неуравновешенном мосте. Коэффициент пропорциональности в этом случае может быть определен путем градуировки на непосредственно измеряемой небольшой мощности.
Если применяется чувствительный гальванометр со шкалой на 1 мка и с внутренним сопротивлением 50 ом, то заметные отклонения стрелки могут быть получены при входной мощности порядка микроватта и меньше. Однако, вследствие некоторой неустойчивости равновесия моста, такие измерения Затруднительны и требуют много времени; поэтому этот метод применяется только в тех случаях, когда метод замещения на волнах сантиметрового диапазона не может применяться.
Методы измерений ослабления при помощи болометрического моста. В качестве детектора мощности вместо термистора может применяться также болометр с очень тонкой волластоновой нитью, длина которой мала по сравнению с длиной волны, на которой производится измерение. При надлежащем конструировании мостовой схемы измерения ослабления могут производиться точно таким же образом, как при помощи термисторных мостов, уравновешенных или неуравновешенных. Эти мосты подробно описываются во II томе этой книги. В качестве детекторов мощности могут также применяться тонкие металлизированные стеклянные нити.
Список страниц:
1 2 3 4 5