Главная » Просмотр файлов » Нефедов В.И. - Электрорадиоизмерения

Нефедов В.И. - Электрорадиоизмерения (1066241), страница 33

Файл №1066241 Нефедов В.И. - Электрорадиоизмерения (Нефедов В.И. - Электрорадиоизмерения) 33 страницаНефедов В.И. - Электрорадиоизмерения (1066241) страница 332017-12-28СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 33)

2. Измерение электрической мощности, выделяемой в нагруз­ке, полное сопротивление которой может быть произвольно. В этом случае между генератором и нагрузкой включают специаль­ное устройство, преобразующее в другую форму лишь незначи­тельную часть передаваемой по линии энергии и не нарушающее процесса ее передачи (рис. 8.3, б).

Измерение мощности с помощью резистивных термочувствительных элементов

Наиболее распространенным методом измерения малых мощностей, на котором построены промышленные ваттметры, является метод измерения сопротивления резистивного термо­чувствительного элемента (терморезистора) при рассеянии в нем электромагнитной энергии. В качестве терморезисторов ис­пользуют болометры, сопротивление которых растет с повыше­нием температуры (положительный температурный коэффициент сопротивления), и термисторы, сопротивление которых с ростом температуры падает. Основными преимуществами термисторов перед болометрами являются более высокая чувствительность и большая устойчивость к перегрузкам.

Термистором называют терморезистор, изготовленный из специального полупроводникового материала, обладающего большим отрицательным температурным коэффициентом сопротивления. Применяют два типа термисторов: стержневой и бусин-ковый. Стержневые термисторы обладают более высокой элек­трической прочностью. Термисторы бусинкового типа при про­чих равных условиях имеют меньшую поверхность охлаждения и поэтому обладают большей чувствительностью. Чувствитель­ность термистора высокая — 10..Л00 Ом/мВт. Для получения высокой чувствительности рабочую точку термистора выбирают на участке с максимальной крутизной характеристики.

Болометр — проволочный или пленочный терморезистор с положительной температурной характеристикой, помещенный в стеклянный (вакуумный или наполненный инертным газом) бал­лон. Для увеличения чувствительности нить выполняют из мате­риала с высоким температурным коэффициентом сопротивления. Болометры менее чувствительны, чем терморезисторы, но имеют более стабильные характеристики, не зависящие от температуры окружающей среды.

Термистор или болометр помещают внутри измерительной головки, состоящей из отрезка волновода или коаксиальной ли­нии. Изменение сопротивления терморезистора при рассеянии в нем электромагнитной энергии обычно измеряют с помощью мос­товых схем. Используют два метода измерения сопротивления термистора: с помощью неуравновешенного и уравновешенного мостов. Неуравновешенные мосты применяют для построения из­мерителей мощности по типу приборов прямого действия, уравно­вешенные — в ваттметрах, основанных на методе сравнения.

Схема неуравновешенного моста с терморезистором пред­ставлена на рис. 8.4. Исходное уравновешивание моста (при от­сутствии измеряемой мощности СВЧ) обеспечивают схемой температурной компенсации, состоящей из потенциометра R плавной регулировки и вспомогательного генератора Г с частотой выход­ных колебаний 50... 100 кГц. При равновесии моста ток в измери­тельной диагонали и показания гальванометра равны нулю. Из­меряемую мощность СВЧ подают на термистор . Если схема измерителя согласована с вспомогательным генератором, то мощ­ность полностью рассеивается на термисторе. В результате его сопротивление понизится и через гальванометр начнет протекать ток. Шкалу гальванометра градуируют в единицах мощности, используя калиброванный источник постоянного тока ЕПИТ. Индуктивность L препятствует протеканию переменного тока генератора в цепь моста постоянного тока.

К преимуществу измерителей электрической мощности с не­уравновешенными мостами относится наглядность индикации результата измерений, а к недостатку — сравнительно малая точ­ность. Последнее объясняют двумя основными причинами. Во-первых, неизбежное при измерении мощности СВЧ изменение сопротивления термистора влечет за собой нарушение согласова­ния сопротивлений термисторной камеры и линии передачи элек-тромагнитных-колебаний. Вследствие этого возникает частичное отражение электромагнитной волны от нагрузки, а значит, непол­ное рассеяние измеряемой мощности на термисторе. Во-вторых, по мере естественного изменения характеристик термистора (или при его замене) нарушается установленное при градуировке со­ответствие между показаниями прибора и величиной рассеивае­мой мощности.

Более высокую точность измерений обеспечивают уравнове­шенные мосты, в которых измеряемую мощность СВЧ сравни­вают с калиброванной мощностью постоянного тока. Одна из та­ких схем измерительного уравновешенного моста с терморези­стором представлен на рис. 8.5. Терморезистор , находящийся в измерительной головке, включают в одно из плеч моста. Осталь­ными плечами моста являются резисторы R1 , R2 , R3 равные по значению R — условному сопротивлению терморезистора в ра­бочей точке. Напряжение питания Е на уравновешенный мост подают через резистор R4, сопротивление которого велико и по­этому через него протекает достаточно малый ток питания I0. Параллельно мосту включен делитель из сопротивлений R5, R6. Ре­зистор R6 представляет собой реостат, с движком которого связа­на измерительная шкала (для упрощения на рис. 8.5 не показана); через этот резистор протекает ток IШ отсчитываемый по шкале. От сопротивления резистора R6 зависит ток ,протекающий че­рез терморезистор. Поскольку ток питания моста Iм = I0 — Iш, то при уравновешенном мосте ток терморезистора .

До подачи мощности СВЧ мост балансируют двумя источни­ками питания: напряжениями постоянного тока Е и переменного тока генератора Г. При этом положение движка резистора R6 ус­танавливают так, чтобы сопротивление R6 было максимальным, если используют термистор, или минимальным, если — боло­метр. При подаче СВЧ-колебания баланс моста нарушается, и его восстанавливают, изменяя ток питания моста с помощью сопро­тивления R6 и источника питания Е. Для термисторов нужно уве­личивать шунтирующее действие, т.е. уменьшать сопротивление R6 , а для болометров — наоборот. Обычно шкалу движка R6 градуируют в ваттах. Начальная балансировка моста переменным напряжением генератора Г позволяет исключить влияние темпе­ратуры окружающей среды и сохранить градуировку при старе­нии терморезисторов и их замене.

Промышленные терморезисторные ваттметры имеют общую абсолютную погрешность порядка 4... 10 %.

Измерение мощности термопарами

Этот метод измерения основан на регистрации значения тер-, возникающей при нагревании термопары СВЧ-энергией.

Структурная схема ваттметра состоит из приемного термопреобра­зователя и измерительной части. Основным элементом преобразо­вателя является блок высокочастотных дифференциальных термо­пар, одновременно выполняющих функции согласованной нагрузки и дифференциального термометра. В СВЧ-диапазоне применяют термопары в виде тонких металлических пленок, напыленных на диэлектрическую подложку. Измерительная часть прибора содер­жит вольтметр постоянного тока с цифровым дисплеем.

К преимуществам таких ваттметров следует отнести малую зависимость результатов измерения от колебаний температуры окружающей среды и малое время подготовки прибора к работе. Недостатками ваттметров являются ограниченный верхний уро­вень динамического диапазона и недостаточная устойчивость к перегрузкам, ограничивающая допустимое значение средней мощности при измерении импульсных сигналов. Практически стандартные термисторы способны выдерживать без разрушения мощность, не превышающую 50...75 мВт. Уровень измеряемой мощности можно несколько увеличить, если перед термисторной камерой поместить калиброванный аттенюатор.

Аттенюатор — устройство, у которого выходная мощность РВЫХ в заданное число раз меньше входной мощности РВХ . Резуль­тат измерения мощности равен показанию прибора, умноженному на коэффициент ослабления аттенюатора: kосл = РЕХВЫХ . Аттенюа­торы различают по принципу действия (поглощающие, предель­ные) и конструкции (волноводные, коаксиальные, полосковые). Они бывают с фиксированным или изменяемым коэффициентом ослабления (затухания).

Волноводный поглощающий аттенюатор состоит из отрезка волновода, внутри которого помещен слой вещества, эффективно поглощающего СВЧ-энергию. Коэффициент ослабления (погло­щения) энергии определяют свойства вещества, а также размеры и расположение поглощающего слоя относительно электрической со­ставляющей электромагнитного поля волновода.

В предельных аттенюаторах используют явление экспонен­циального затухания электромагнитного поля вдоль волновода, поперечные размеры которого для рабочей длины волны выбраны меньше критических.

Аттенюаторы с плавным изменением коэффициента затуха­ния и шкалой, проградуированной в децибелах, обычно приме­няют в приборах, результат измерения которыми фиксируют в относительных единицах.

Калориметрический метод измерения мощности

Калориметрический метод измерения мощности является универсальным и его используют во всем радиотехническом диа­пазоне частот, как для малых, так и для больших мощностей. Он отличается от других методов повышенной точностью измере­ния. Метод основан на преобразовании энергии электромагнит­ных колебаний, поглощаемых согласованной нагрузкой, в тепло­вую. Поглощение энергии поглотителем, являющимся основным элементом прибора, можно зарегистрировать либо непосредст­венно по изменению его температуры, либо косвенно как изме­нение объема, давления или других характеристик.

Калориметрические измерители состоят из двух частей: по­глощающей нагрузки и измерителя температуры. Наиболее рас­пространены нагрузки с проточной водой. Мощность, поглощае­мая в водяной нагрузке с проточной водой, определяют по разно­сти температур ДГ на выходе и входе нагрузки калориметра и по скорости расхода протекающей воды v. Для определения величи­ны уровня мощности используют формулу

(8.6)

где М — коэффициент пропорциональности; ДГ — разность тем­ператур на входе и выходе калориметра. Обычно М=1 и измеряе­мая мощность пропорциональна разности температур: .

Характеристики

Тип файла
Документ
Размер
34,38 Mb
Тип материала
Высшее учебное заведение

Список файлов книги

Свежие статьи
Популярно сейчас
Зачем заказывать выполнение своего задания, если оно уже было выполнено много много раз? Его можно просто купить или даже скачать бесплатно на СтудИзбе. Найдите нужный учебный материал у нас!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6455
Авторов
на СтудИзбе
305
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее