Материал: Методические указания к выполнению практических работ на учебной радиоизмерительной практике для студентов специальностей. Денисов Д.А., Петрова Г.Н

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Справочные данные (обязательные)

Техническое описание измерителя Р2-73

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Измеритель коэффициента стоячей волны по напряжению (КСВН) панорамный.

Р2-73 предназначен для панорамного отображения и измерения в линейном и логарифмическом масштабах на экране индикаторного устройства частотных характеристик КСВН и коэффициента передачи элементов коаксиального волновода в диапазоне частот от 10 до 1250 МГц.

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1.Рабочий диапазон частот измерителя от 10 до 1250

МГц.

2.2.Измеритель обеспечивает полосу качания: - максимальную не менее 1240 МГц; - минимальную на более 12,5 МГц.

2.3.Измеритель обеспечивает цифровой отсчет частоты

спределами допускаемой погрешности не более ±0,2 %.

2.4.Диапазон индикации КСВН от 1 до ∞.

2.5.Диапазон измерения коэффициента передачи на среднем уровне зондирующей мощности (от 0,5∙10-3 Вт) от -50

до +30 дБ. Диапазон измерения коэффициента передачи на малом уровне зондирующей мощности (< 1∙105 Вт) от -30 до

+30 дБ.

3.УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗМЕРИТЕЛЯ И ЕГО СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

3.1. Принцип действия

Всостав измерителя входят следующие основные блоки

иузлы:

39

-блок измерительный (БИ) со встроенной микропроцессорной системой и осциллографическим индикатором с размером экрана по диагонали 230 мм;

-генератор качающейся частоты (ГКЧ) с цифровой перестройкой частоты;

-измерительные СВЧ узлы.

Из узлов и блоков собираются необходимые схемы измерений. Измерение КСВН основано на выделении мостовыми рефлектометрами и сравнении СВЧ сигналов, пропорциональных падающему на измеряемый объект и отраженному от него. Измерение коэффициента передачи основано на выделении и сравнении СВЧ сигналов, пропорциональных падающему на измеряемый объект и прошедшему через него. Выделенные сигналы детектируются (детекторными головками или детекторами мостовых рефлектометров), усиливаются вынесенными к детекторам усилителями и подаются в БИ для дальнейшей обработки.

Сигнал на выходе детектора падающей волны поддерживается постоянным системой АРМ ГКЧ.

Частотная не идентичность сигналов (падающего на измеряемый объект и отраженного от него или падающего и прошедшего) при калибровке исключается микропроцессом блока измерительного (БИ).

Сигнал на выходе детектора отраженной волны при условии квадратичного детектирования пропорционален квадрату коэффициента отражения по напряжению измеряемого объекта.

БИ обеспечивает управление функционированием всего измерителя, выдачу цифровой информации об установленной полосе качания, частоте измерения, измеряемой величине, а также отображение частотных характеристик на экране ЭЛТ.

3.2. Генератор качающейся частоты ГКЧ конструктивно выполнен в виде одноблочного при-

бора и состоит из следующих узлов и плат печатного монтажа:

- генератора перестраиваемого 0,5-1250 МГц;

40

-генератора калибровочного 50 МГц;

-устройства управления и стабилизации частоты (УУСЧ);

-усилителя системы АРМ;

-усилителя выходного;

-счетчика импульсов;

-устройства управления частотой (УУЧ);

-узла питания ГКЧ.

Сигнал генератора перестраиваемой частоты (ГПЧ) 2,2 - 3,45 ГГц через направленный ответвитель, вентиль и фильтр поступает на смеситель. На другой вход смесителя через направленный ответвитель, вентиль, аттенюатор и фильтр поступает сигнал генератора фиксированной частоты (ГФЧ) 2,2 ГГц. На выходе смесителя с помощью фильтра нижних частот (ФНЧ) выделяется разностный сигнал частотой 0,5-1250 МГц. Для устранения искажений выходного сигнала в нижней части частотного диапазона ГКЧ из-за эффекта затягивания частоты последовательно входам смесителя включены вентили.

3.3. Блок измерительный БИ предназначен для усиления сигналов частотой 100

кГц, их детектирования, преобразования в цифровую форму, цифровой обработки и вывода на экран ЭЛТ в виде кривых и цифро-знаковых символов.

Структурная схема БИ показана на рис.4. В нее входят:

-преобразователь аналого-измерительный (ПАИ)

-микропроцессор (МП);

-устройство осциллографическое (УО);

-устройство управления (передняя панель);

-узел питания измерительного блока.

ПАИ предназначен для усиления и детектирования сигналов частотой 100 кГц, поступающих от СВЧ узла измерительной схемы. На выходе ПАИ имеется коммутатор, при помощи которого можно на вход АЦП подать один из трех сигналов: «А», «В» или «С». Управляет коммутатором микропроцессор.

41

Структурная схема блока измерительного

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микропроцессор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОЗУ

 

Осциллограф

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A”

 

 

 

 

 

АЦП и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАИ

 

 

 

устройство

 

 

Вычислитель

 

 

 

“B”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“C”

 

 

 

 

 

сопряжения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управляющие

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сигналы к ГКЧ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устройство

 

 

ПЗУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Узел питания

 

 

 

 

 

 

управления

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4

 

 

В

каждом

канале ПАИ

имеется свой

электронно-

управляемый аттенюатор, служащий для скачкообразного изменения усиления канала (через 5 дБ). В каналах «А» и «В» аттенюаторы на 50 дБ, а в канале «С» - на 30 дБ. Аттенюаторы могут управляться как автоматически от микропроцессора, так и вручную.

Микропроцессор служит для управления работой всех узлов БИ, проведения необходимых вычислений и для управления ГКЧ.

Устройство осциллографическое (УО) служит для отображения знаковой и графической информации. УО является цифровым прибором и может работать только совместно с оперативным запоминающим устройством, находящимся в микропроцессоре. В оперативное устройство, запоминающее по определенным адресам, записывается информация, а УО считывает ее и выводит на экран ЭЛТ.

Обозначение и назначение органов управления приведены в табл. 10.

42

 

 

 

 

 

Таблица 10

 

 

 

Обозначение

Назначение

1

2

 

 

 

 

 

На лицевой панели

 

КАНАЛЫ А,В,С,

Включение соответствующего канала

 

 

 

 

 

Режим калибровки для измерения отражения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЖИМ

Режим калибровки для измерения передач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р

Включение режима измерения мощности

 

 

 

 

РАБОТЫ

 

 

▼

Включение режима калибровки

 

 

 

 

 

Включение режима калибровочного детектора

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩ

Общий сброс – выход в начало программы

 

 

 

 

 

Включение режима регистрации

 

 

 

 

 

Включение режима вывода данных измерения на

 

 

 

 

 

ЭВМ

 

К1, К2

Включение контрольных уровней

 

 

 

 

 

Включение узкой полосы

 

Х/n

Включение усреднения

 

log

Включение логарифмического режима измерения

 

КСВН

Включение отсчета в единицах КСВН, коэффи-

 

 

 

 

 

циента отражения или в децибелах

 

|S|, Ах

Включение режима сравнения частотных харак-

 

Х/П

теристик измеряемого и эталонного узлов

ПВключение режима запоминания частотной ха-

 

рактеристики эталонного узла

0…9

Ввод цифровых данных

 

Запись вводимых данных в память

43

Источник: https://studfile.net/preview/16565221/