SU1164629A1 - Device for measuring frequency error of input resistance and relative flatness of amplitude-frequency response of uniform linear aerial - Google Patents

Device for measuring frequency error of input resistance and relative flatness of amplitude-frequency response of uniform linear aerial Download PDF

Info

Publication number
SU1164629A1
SU1164629A1 SU833677371A SU3677371A SU1164629A1 SU 1164629 A1 SU1164629 A1 SU 1164629A1 SU 833677371 A SU833677371 A SU 833677371A SU 3677371 A SU3677371 A SU 3677371A SU 1164629 A1 SU1164629 A1 SU 1164629A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
output
switch
input
voltage divider
inputs
Prior art date
Application number
SU833677371A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Владимир Александрович Иванов
Людвиг Яковлевич Ильницкий
Михаил Игоревич Фузик
Original Assignee
Киевский Ордена Трудового Красного Знамени Институт Инженеров Гражданской Авиации
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Киевский Ордена Трудового Красного Знамени Институт Инженеров Гражданской Авиации filed Critical Киевский Ордена Трудового Красного Знамени Институт Инженеров Гражданской Авиации
Priority to SU833677371A priority Critical patent/SU1164629A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU1164629A1 publication Critical patent/SU1164629A1/en

Links

Landscapes

  • Measurement Of Resistance Or Impedance (AREA)

Abstract

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЧАСТОТНОЙ ПОГРЕШНОСТИ ВХОДНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ НЕРАВНОМЕРНОСТИ АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИНЕЙНЫХ АНТЕНН, .содержащее два перестраиваемых генератора, выходы которых подключены к соответствующим входам балансного смесител ,, выходом соединенного с входами фильт-. ров разностной и суммарной частот, выход К61НДОГО из которых подключен к соответствующему входу первого кoм гyтaтopa, согласующий каскад, выключатель , второй коммутатор, генератор контактирующих импульсов, выходом соединенный с входом измерител  длительности коммутирующих импульсов и управл ющими входами первого и второго коммутаторов, выход которого через интегратор соединен с входом нуль-индикатора, о тличающе ес   тем, что, с целью расширени  функциональных возможностей путем обеспечени  измерений параметров линейных антенн, в него введены делитель напр жени  и два усилител -ограничител  снизу и сверху, при этом выход первого коммутатора через согласующий каскад соединен с входами делител  напр жени  и выключател , выход которого подключен к первой входной клемме устройства, выход делител  напр жени  через первый уси- литель-ограничитель сверху подключен к первому, а через второй усилитель-ограничитель снизу к второму входам второго коммутатора, корпус делител  напр жени  соединен с-второй входной клеммой устройства и ГО его корпусом.A DEVICE FOR MEASURING THE FREQUENCY ERROR OF INPUT RESISTANCE AND RELATIVE URONAL DIMENSIONALITY OF AMPLITUDE-FREQUENCY CHARACTERISTICS OF LINEAR ANTENNAS,. difference and sum of frequencies, the output of the K61NDOGO of which is connected to the corresponding input of the first driver, the matching stage, the switch, the second switch, the generator of contacting pulses, the output connected to the input of the meter of the duration of the switching pulses and the control inputs of the first and second switches, the output of which the integrator is connected to the input of a null indicator, moreover, in order to extend the functionality by providing measurements of the parameters of linear antennas, A voltage divider and two booster amplifiers from below and from above are entered into it, and the output of the first switch is connected to the inputs of the voltage divider and switch, the output of which is connected to the first input terminal of the device, the output of the voltage divider through the first amplifier The upper limiter is connected to the first one, and through the second limiting amplifier below to the second inputs of the second switch, the voltage divider housing is connected to the second input terminal of the device and the GO with its case.

Description

Изобретение относитс  к измери тельной технике и может быть исполь зовано дл  измерени  частотной погрешности входного сопротивлени  и относительной неравномерности амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) линейных антенн, а также . дл  оценки вли ни  параметров антенн на услови  обеспечени  электро магнитной совместимости радиоэлектронных средств. Цель изобретени  - расширение функциональных возможностей устройс ва путем обеспечени  измерений параметров линейных антенн. На фиг.1 представлена структурна схема устройства дл  измерени  пара метров антенн с несимметричным входом; на фиг. 2 - пример реализации структурной схемы устройства дл  измерени  параметров антенн с симметричным входом. Устройство (фиг.1) содержит генераторы I и 2 с частотами и и соответственно, балансный смеситель 3, фильтры 4 и 5 опорной const и испытательной W| ai2 ШР+ 2U)2 .var частот со ответственно, первый коммутатор 6, согласующий каскад 7 с большим вход ным сопротивлением, выключатель 8, исследуемую антенну 9, делитель 10 напр жени , усилители-ограничители 11 и 12 сверху и СНИЗУ второй коммутатор 13, выходом соединенньй через интегратор 14 с входом нульиндикатора 15, генератор 16 коммутирующих импульсов и г ) выходом 17 соединенный с входом измерител  длительности коммутирующих импульсов с управл ющими входами первого и второго коммутаторов 6 и 13 соот ветственно, и первую и вторую 18 и 1 Si входные клеммы устройства. Устройство (фиг.2) содержит генераторы 1 и 2 с частотами U) и coj, соответственно, балансный смеситель 3, фильтры 4 и 5 опорной U)(, U)- и)2 const и испытательной )+.u)j ц)-ь 2u)p var частот соот ветственно, первый коммутатор 6, согласуюощй каскад 7, выполненный с двум .выходами, выключатель 8, исследуемую, антенну 9, делитель 10 напр жени , усилитель-ограничитель 11 и 12 сверху и снизу, второй ком мутатор 13, интегратор 14, выполненный с двум  входами, нуль-индикатор 15, входом соединенный с выходом интегратора 14, генератор 16 коммутирунщих импульсов, измеритель 17 длительности коммутируклцих импульсов, первую и вторую 18 и 19 входные клеммы устройства и элемент 20 разв зки. Устройства по фиг. 1 и 2 работают аналогично. Предлагаемое устройство работает следующим образом. . Напр жени  с выходов генерато-. ров 1 и 2 поступают на вход смесител  3. На выходе смесител  образуютс  равные по амплитуде напр жени  суммарньгк и разностных частот. Эти напр жени  раздел ютс  фильтрами 4 и 5. На выходе фильтра 4 образуетс  опорное напр жение разностной частоты Частота и;„ Шо U),- ш. в процессе измерений поддерживаетс  посто нной, что достигаетс  соответствующими изменени ми частот ). На выходе фильтра 5 образуетс  испытательное напр жение суммарной частоты u) ш + г uJc,+ Напр жение опорной ш и испытательной частот и через первый коммутатор 6 и согласующий каскад 7 поочередно поступают на вход измерительной цепи, состо щей из делител . 10, усилителей-ограничителей П и 12, коммутатора 13, интегратора 14 и нуль-индикатора 15, и через выключатель 8 на вход исследуемой антенны 9. Поскольку входное. сопротивление антенны 9 значительно меньше внутреннего сопротивлени  согласующего каскада 7 и полного сопротивлени  делител  10 напр жени , то напр жение на выходе делител  10 пропорционально модулю входного сопротивлени  антенны 9 Cll т.е. пропорционально напр жению на входных клеммах антенны. Напр жение с выхода делител  10 в виде примыкающих друг .к другу импульсов с частотами заполнени  tOj и U) поступают на входы усилителей-ограничителей 11 и 12 напр жени , разноименных пол рностей . Амплитуды этих импульсов не равны друг другу вследствие зависимости , модул  входного сопротивлени  I 2дI антенны 9 и коэффициента передачи собственно измерительного тракта. На вход интегратора 14 с выхода второго коммутатора 13 поочередно поступают ограниченные снизу импульсы положительной пол рности длительностью С на опорной частоте w, а на интервале коммутации t2- ограниченные сверху импульсы отрицательной пол рности на испытательной частоте to . Информаци  о частотных свойствах исследуемой антенны 9 содержитс  в амплитудах гармоник этих Импуль/ сов, в том числе и на уровне их посто нных составл ющих. Под действием посто нной составл ющей импульсов положительной пол рности накопительный элемент интегратора 14 зар жаетс , под действием посто нной составл ющей импульсов отрицательной пол рности - разр жаетс . Баланс количества электричества положительного и-отрицательного знаков на накопительном элементе интегратора 14 наблюдаетс  в том случае, если врем  действи  посто нной составл ющей меньшего уровн  превьшает врем  действи  пос то нной составл ющей большего уровн , т.е. при условии, что f Баланса количества электричества добиваютс  установкой соответствующих длительностей импульсов, выра- батываемых низкочастотным генератором 16 коммутирующих импульсов. Дл  нормальной работы устройства период коммутации Т, ц + cons должен .быть значительно больще периода опорного и испытательного сиг налов, О наступлении баланса суд т по нулевым показани м нуль-индикатора 15. Соответствующие длительности t и 2 измер ют стандартным прибором и сравнивают друг с другом . Работа устройства может быть опи сана с помощью математических выра жений. Процесс измерений состоит из дву этапов. На первом этапе осуществл етс  калибровка измерительного трак та, при которой компенсируетс  частотна  зависимость модул  его козф- фициента передачи. При этом выключатель 8 разомкнут и антенна 9 отсоединена от ,измерительной цепи. Ко мутаторы 6 и 13 работают в симметри ном режиме так, что выполн етс  ра- венство 1 . . Регулиров« кой коэ4фициентов передачи фильтров 4 и 5 добиваютс  баланса количества электричества на интеграторе 14. При этом модули общего коэффициента передачи измерительно -о устройства по каналам опорной щ и испытательной частоты оказыва- . ютс  равньп4И друг другу, т.е. .нК)| И) Процесс калибровки повтор етс  при каждой смене испытательной частоты . На втором этапе осуществл етс  измерение относительной неравномерности АЧХ антенны. На этом этапе переключатель 8 замкнут и антенна 9 подключена к измерительной цепи. При этом коэффициенты передачи измерительной цепи на опорной и испы тательной частотах станов тс  различными и баланс количества электричества на накопительном элементе интегратора 14 нарушаетс , т.е. нару- , шаетс  равенство (1).Дп  егй восстановлени  коммутаторы 6 и 13 необходимо перевести в несимметричный режим работы. Установим св зь между относительной неравномерностью АЧХ антенны и режимом работы коммутатора , т.е. интервалами коммута-; ции f, и 2 Известно, что комплексный коэффициент передачи измерительной цепи с симметричным входом определ етс  соотношением (I): v(vVH(vv) при эй. ,o-i |2з|«1.|. или Ч-1оМ 7 |к,.,Ли,)|«МЦ1. ,, rtolK I 6 сбалансированной схеме выполн етс  равенство rз-нK),()| - Поскольку коэффициент ,) передачи тракта (выходы 3-14)содержит коэффициент-передачи (3) как один из сомножителей, а на этапе кали&ровThe invention relates to a measurement technique and can be used to measure the frequency error of the input resistance and the relative unevenness of the amplitude-frequency characteristic (AFC) of linear antennas, as well. to assess the effect of antenna parameters on the conditions for ensuring the electromagnetic compatibility of radio electronic means. The purpose of the invention is to expand the functionality of the device by providing measurements of the parameters of linear antennas. Figure 1 shows a block diagram of a device for measuring antenna parameters with an unbalanced input; in fig. 2 shows an example of implementation of a block diagram of a device for measuring parameters of antennas with a balanced input. The device (figure 1) contains generators I and 2 with frequencies and, respectively, a balanced mixer 3, filters 4 and 5 of the reference const and test W | ai2 SR + 2U) 2 .var frequencies, respectively, the first switch 6, the matching stage 7 with a large input resistance, switch 8, the antenna 9 under study, voltage divider 10, limiting amplifiers 11 and 12 on top and BOTTOM second switch 13, output connected via integrator 14 with input of nullindator 15, generator 16 switching pulses and d) output 17 connected to input of meter of switching pulse duration with control inputs of the first and second switches 6 and 13 respectively, and the first and second 18 and 1 Si input terminals mouth oystva. The device (figure 2) contains generators 1 and 2 with frequencies U) and coj, respectively, balanced mixer 3, filters 4 and 5 of the reference U) (, U) - and) 2 const and test) +. U) j c) -u 2u) p var frequencies, respectively, the first switch 6, the matching cascade 7, made with two outputs, switch 8, the studied antenna 9, voltage divider 10, limiting amplifier 11 and 12 above and below, the second switch 13, an integrator 14, made with two inputs, a null indicator 15, an input connected to the output of the integrator 14, a generator of 16 switching pulses, a meter 17 a long switching impulses, the first and second 18 and 19 input terminals of the device and the element 20 of the isolation. The devices of FIG. 1 and 2 work similarly. The proposed device works as follows. . Voltage from the outputs of the generator. Ditch 1 and 2 are fed to the input of mixer 3. At the output of the mixer, equal amplitudes of sum and difference frequencies are formed. These voltages are separated by filters 4 and 5. At the output of filter 4, a differential frequency reference voltage is generated Frequency u; Sho U), - w. during the measurement, it is kept constant, which is achieved by the corresponding frequency changes). At the output of the filter 5, a test voltage of the total frequency u) w + r uJc, + voltage of the reference w and test frequencies is formed and through the first switch 6 and the matching cascade 7 are alternately fed to the input of the measuring circuit consisting of a divider. 10, limiting amplifiers P and 12, the switch 13, the integrator 14 and the null indicator 15, and through the switch 8 to the input of the antenna under study 9. Since the input is. the resistance of the antenna 9 is significantly less than the internal resistance of the matching stage 7 and the impedance of the voltage divider 10, the voltage at the output of the divider 10 is proportional to the input impedance module of the antenna 9 Cll i.e. proportional to the voltage at the input terminals of the antenna. The voltage from the output of the divider 10 in the form of adjacent pulses with filling frequencies tOj and U) is fed to the inputs of the limiting amplifiers 11 and 12 of the voltage, opposite polarities. The amplitudes of these pulses are not equal to each other due to the dependence of the input impedance module I 2dI of antenna 9 and the transmission coefficient of the measuring path itself. The inputs of the integrator 14 from the output of the second switch 13 are alternately received pulses of positive polarity limited by the length C at the reference frequency w, and in the switching interval t2, pulses of negative polarity bounded from above at the test frequency to. Information about the frequency properties of the antenna under study 9 is contained in the amplitudes of the harmonics of these Impulses / s, including at the level of their constant components. Under the action of the constant component of the pulses of positive polarity, the cumulative element of the integrator 14 is charged, under the action of the constant component of the pulses of negative polarity is discharged. The balance of the amount of electricity of positive and negative signs on the cumulative element of the integrator 14 is observed if the time of action of the constant component of a lower level exceeds the time of action of the constant component of a greater level, i.e. provided that f Balance the amount of electricity is achieved by setting the corresponding pulse durations produced by the low-frequency generator of 16 switching pulses. For normal operation of the device, the switching period T, C + cons must be much longer than the period of the reference and test signals. The balance is judged by zero null indicator 15. The corresponding durations t and 2 are measured by a standard device and compared with a friend. The operation of the device can be described with the help of mathematical expressions. The measurement process consists of two stages. At the first stage, the measurement trace is calibrated, which compensates for the frequency dependence of the modulus of its transmission factor. When this switch 8 is open and the antenna 9 is disconnected from the measuring circuit. Coordinators 6 and 13 operate in a symmetric mode so that Equation 1 is satisfied. . The adjustment of the transmission coefficients of filters 4 and 5 achieve the balance of the amount of electricity on the integrator 14. At the same time, the total transfer coefficient modules of the measuring device through the channels of the reference and test frequency turn out to be. are equal to each other, i.e. .nK) | I) The calibration process is repeated every time the test frequency is changed. At the second stage, the measurement of the relative non-uniformity of the antenna frequency response is performed. At this stage, the switch 8 is closed and the antenna 9 is connected to the measuring circuit. In this case, the transmission coefficients of the measuring circuit at the reference and test frequencies become different and the balance of the amount of electricity at the accumulator element of the integrator 14 is violated, i.e. Equation (1) is violated. The recovery of commutators 6 and 13 must be switched to an asymmetrical mode. Let us establish the relationship between the relative uneven frequency response of the antenna and the mode of operation of the switch, i.e. commutated intervals; f, and 2. It is known that the complex transfer coefficient of a measuring circuit with a symmetrical input is determined by the relation (I): v (vVH (vv) with hey., oi | 2z | "1. |. ., Lee,) | "MTS1. ,, rtolK I 6 balanced scheme, rz-nK), () | - Since the ratio of the transmission path (outputs 3-14) contains the transfer coefficient (3) as one of the factors, and at the stage of potassium &

Claims (1)

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЧАСТОТНОЙ ПОГРЕШНОСТИ ВХОДНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ НЕРАВНОМЕРНОСТИ АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИНЕЙНЫХ АНТЕНН, содержащее два перестраиваемых генератора, выходы которых подключены к соответствующим входам балансного смесителя,, выходом соединенного с входами фильтров разностной и суммарной частот, выход каждого из которых подключен к соответствующему входу первого коммутатора, согласующий каскад, выключатель, второй коммутатор, генератор коммутирующих импульсов, выходом соединенный с входом измерителя длительности коммутирующих импульсов и управляющими входами первого и второго коммутаторов, выход которого через интегратор соединен с входом нуль-индикатора, о тличающе ес я тем, что, с целью расширения функциональных возможностей путем обеспечения измерений параметров линейных антенн, в него введены делитель напряжения и два усилителя-ограничителя снизу и сверху, при этом q выход первого коммутатора через сог— ласующий каскад соединен с входами делителя напряжения и выключателя, выход которого подключен к первой входной клемме устройства, выход делителя напряжения через первый усилитель-ограничитель сверху подключен к первому, а через второй усилитель-ограничитель снизу к второму входам второго коммутатора, корпус делителя напряжения соединен с второй входной клеммой устройства и его корпусом.A DEVICE FOR MEASURING THE FREQUENCY ERROR OF INPUT RESISTANCE AND RELATIVE UNIFORMNESS OF THE AMPLITUDE-FREQUENCY CHARACTERISTICS OF LINEAR ANTENNA, containing two tunable generators, the outputs of which are connected to the corresponding inputs of the balanced mixer, the output of the frequency output connected to the output connected to the output of the filter first switch, matching cascade, switch, second switch, switching pulse generator, output connected to the course of the meter for the duration of switching pulses and the control inputs of the first and second switches, the output of which through the integrator is connected to the input of the zero indicator, it is different in that, in order to expand the functionality by providing measurements of the parameters of linear antennas, a voltage divider is introduced into it and two limiter amplifiers, bottom and top, while q the output of the first switch through a matching cascade is connected to the inputs of the voltage divider and switch, the output of which is connected to the first input one terminal of the device, the output of the voltage divider through the first amplifier-limiter at the top is connected to the first, and through the second amplifier-limiter from below to the second inputs of the second switch, the housing of the voltage divider is connected to the second input terminal of the device and its case. Фиг!Fig! SU „..1164629 >SU „..1164629> I 164629I 164629
SU833677371A 1983-12-20 1983-12-20 Device for measuring frequency error of input resistance and relative flatness of amplitude-frequency response of uniform linear aerial SU1164629A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU833677371A SU1164629A1 (en) 1983-12-20 1983-12-20 Device for measuring frequency error of input resistance and relative flatness of amplitude-frequency response of uniform linear aerial

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU833677371A SU1164629A1 (en) 1983-12-20 1983-12-20 Device for measuring frequency error of input resistance and relative flatness of amplitude-frequency response of uniform linear aerial

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1164629A1 true SU1164629A1 (en) 1985-06-30

Family

ID=21094651

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU833677371A SU1164629A1 (en) 1983-12-20 1983-12-20 Device for measuring frequency error of input resistance and relative flatness of amplitude-frequency response of uniform linear aerial

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1164629A1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2784887C1 (en) * 2022-10-04 2022-11-30 Акционерное общество "Научно-исследовательский институт Приборостроения имени В.В. Тихомирова" Method for elimination of the negative impact of the uneven frequency response of the antenna system

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Фрадин А.З., Рыжов Е.В. Измерение параметров антенно-фидерных устройств. М., Св зь, 1972, с.28, 60. Авторское свидетельство СССР № 654915, кл. G 01 R 27/02, 1976. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2784887C1 (en) * 2022-10-04 2022-11-30 Акционерное общество "Научно-исследовательский институт Приборостроения имени В.В. Тихомирова" Method for elimination of the negative impact of the uneven frequency response of the antenna system

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4806846A (en) High accuracy direct reading capacitance-to-voltage converter
US4765184A (en) High temperature switch
US4481464A (en) Apparatus for measuring time variant device impedance
SU1164629A1 (en) Device for measuring frequency error of input resistance and relative flatness of amplitude-frequency response of uniform linear aerial
SU1150556A1 (en) Bridge-type meter of n-component passive two-terminal network parameters
RU2080609C1 (en) Method for determining complex impedance of two-pole network in frequency band
SU654915A1 (en) Meter of frequency errors of voltage dividers
RU1817010C (en) Device for measurement of resistivity of semiconductor materials
SU1129563A1 (en) Device for measuring symmetrical components of three-phase ac voltage system
SU1576871A1 (en) Converter of parameters of three-element non-resonance passive two-terminal networks
SU1020785A1 (en) Device for measuring strength of static and quasi-static electric fields
SU879507A1 (en) Device for measuring four terminal network transmission coefficient
SU552570A1 (en) Device for determining quadrupole transmission coefficient
SU1264121A1 (en) Device for simulating group delay time
SU765762A1 (en) Method and device for measuring current carrier mobility in semiconductors
SU951132A1 (en) Converter of pickup parameters to analog signal
SU1512562A1 (en) Rheograph
SU739997A2 (en) Frequency meter
SU1128191A1 (en) Device for measuring uhf signal amplitude and phase
SU1269049A1 (en) Device for measuring phase-amplitude characteristics of four-terminal networks
SU978055A1 (en) Current to voltage converter
SU1185206A1 (en) Conductivity apparatus
SU1166009A1 (en) Device for measuring non-linear distortion factors of frequency-modulated signal receiver and generator
SU1185272A1 (en) Apparatus for recording frequency dependance of attenuation of four-terminal network
SU970637A1 (en) Measuring amplifier