Разделы сайта

Расчет погрешностей, возникающих при измерениях комплексных коэффициентов передачи смесителе

При измерениях неидентичности параметров испытуемых смесителей наиболее неблагоприятным их соединение с ИФМ будет в случае, если мост волноводный, а смеситель коаксиальный, т.к. в этом случае необходимо вводить коаксиально-волноводный переход - КВП, являющийся источником дополнительной погрешности. Поэтому положим, что испытуемые смесители присоединяются сигнальными входами к волноводным выходам измерительного и опорного каналов ИФМ. Гетеродинные входы смесителей присоединяются к коаксиальным выходам измерительного и опорного каналов делителя мощности гетеродина СВЧ. В этом случае возникают переотражения между смесителями и мостом как в измерительном, так и в опорном каналах. Можно записать, что погрешность за счет рассогласования вычисляется по формуле:

(30)

Полагая , а вычислим погрешность измерения неидентичности параметров смесителей, а данные сведем в таблицу 11.

Таблица 11 - Погрешность измерения неидентичности параметров

KcmU

, дБ, град

1,1

0,05

0,0115

0,1

0,66

1,22

0,1

0,0231

0,2

1,31

1,5

0,2

0,0465

0,39

2,68

2,0

0,33

0,075

0,63

4,2

Проведенный анализ позволяет вывести формулы для расчета погрешностей при измерениях устройств СВЧ с помощью рассмотренных выше структурных схем построения приборов. В предположении, что неравномерность АЧХ измерительного тракта составляет + 4 дБ, а нелинейность его ФЧХ ± 4°, формулы для расчета погрешностей имеют следующий вид.

1 Для четырехполюсников СВЧ погрешность измерения модуля коэффициента передачи , дБ. Погрешность измерения фазы коэффициента передачи , град.

Для устройств с преобразованием частоты - смесителей, погрешность измерения модуля коэффициента передачи , дБ. Погрешность измерения фазы коэффициента передачи , град.

1. В результате проведенного анализа установлено, что для испытания смесителей СВЧ оптимальной является схема измерительного прибора, состоящего из двухчастотного когерентного источника зондирующих сигналов, измерительного фазового моста СВЧ, двухканального источника зондирующих сигналов и двухканального супергетеродинного приемника, содержащего в своем составе фазочувствительный индикатор отношений двух сигналов.

. Проведенный анализ паразитных каналов измерения, возникающих в измерительном фазовом мосте СВЧ на промежуточной частоте испытуемого смесителя, показывает, что наличие этих каналов без принятия специальных мер защиты, ограничивает динамический диапазон измеряемых им коэффициентов передачи величиной в 41,5 дБ.

. Существующие методы измерения сдвигов фаз, возникающих в смесителе при гетеродинном преобразовании частоты входного сигнала, позволяют измерять только их относительную величину, действительная величина вносимого фазового сдвига остается неизвестной.

. Проведено теоретическое обоснование неизменности фазового сдвига, возникающего в смесителе при гетеродинном преобразовании частоты для случая прямого и обратного преобразования входного сигнала в сигнал промежуточной частоты и сигнала промежуточной частоты во входной сигнал. На этом основании предложен новый способ, впервые позволяющий определять действительный сдвиг фаз, возникающий в смесителе и вносимый им в сигнал промежуточной частоты в процессе гетеродинного преобразования входного сигнала. Способ основан на совокупном поочередном измерении суммы фазовых сдвигов двух смесителей, соединенных последовательно, один из которых испытуемый, и разности сдвигов фаз этих смесителей, включенных параллельно, с последующим вычислением из полученных результатов действительного сдвига фаз испытуемого смесителя. Присоединение гетеродина к обоим смесителям при измерении суммы и разности сдвигов фаз остается неизменным.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Самое читаемое:

Изготовление цифрового прибора для контроля осанки и зрения при работе на персональном компьютере
Современную жизнь невозможно представить без электроники и ее важнейшей отрасли - микроэлектроники. В любом месте - на работе и в быту - изделия из электроники окружают человека. Она трудится повсюду - в сверхглубоких скважинах и в подводных аппаратах - батискафах, в самолетах и космических кораблях, на атомных электростанциях и рад ...

www.techstages.ru : Все права защищены! 2024