SU1661682A1 - Устройство дл измерени амплитудно-частотных и фазочастотных характеристик четырехполюсников с преобразователем частоты - Google Patents

Устройство дл измерени амплитудно-частотных и фазочастотных характеристик четырехполюсников с преобразователем частоты Download PDF

Info

Publication number
SU1661682A1
SU1661682A1 SU894728104A SU4728104A SU1661682A1 SU 1661682 A1 SU1661682 A1 SU 1661682A1 SU 894728104 A SU894728104 A SU 894728104A SU 4728104 A SU4728104 A SU 4728104A SU 1661682 A1 SU1661682 A1 SU 1661682A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
input
output
mixer
frequency
phase
Prior art date
Application number
SU894728104A
Other languages
English (en)
Inventor
Константин Станиславович Коротков
Валентин Викторович Зарубин
Владимир Петрович Яцевич
Original Assignee
Краснодарский научно-исследовательский институт радиоизмерительной аппаратуры "Ритм"
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 Краснодарский научно-исследовательский институт радиоизмерительной аппаратуры "Ритм" filed Critical Краснодарский научно-исследовательский институт радиоизмерительной аппаратуры "Ритм"
Priority to SU894728104A priority Critical patent/SU1661682A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1661682A1 publication Critical patent/SU1661682A1/ru

Links

Landscapes

  • Stabilization Of Oscillater, Synchronisation, Frequency Synthesizers (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано при контроле различных четырехполюсников с преобразованием частоты. Цель изобретени  - 1 повышение точности измерени  фазочастотных характеристик четырехполюсников с преобразованием частоты - достигаетс  за счет исключени  вли ни  входного и выходного сопротивлений испытуемого четырехполюсника 21 при измерении суммы и разности сдвигов фаз. Дл  этого в устройство, содержащее генераторы 1 и 2 качающейс  частоты, блок 3 управлени , первый делитель 5 сигналов, аттенюатор 6, шесть переключателей 7, 9, 10, 16, 19, 22, два смесител  фазовой автоподстройки частоты 8 и 12, усилитель 11, два фазовых детектора 13 и 17, опорный смеситель 15, перестраиваемый генератор 18 промежуточных частот, второй делитель 20 сигналов, испытуемый четырехполюсник 21 с преобразователем частоты, смеситель 23 промежуточной частоты измерительного канала, смеситель 24 промежуточной частоты опорного канала, индикатор 25, решающий блок 26, введены третий делитель 4 сигналов и дополнительный смеситель 14. 1 ил.

Description

оъ
о
о
00 ГС
тель 23 промежуточной частоты измерительного канала, смеситель 24 промежуточной частоты опорного канала,
16616824
индикатор 25, решающий блок 26, введены третий делитель 4 сигналов и дополнительный смеситель 14. 1 ил.
Изобретение относитс  к области радиоизмерений и может быть использовано при контроле различных устройств СВЧ.
Целью изобретени   вл етс  повышение точности измерени  фазочастот- ных характеристик четырехполюсников с преобразованием частоты за счет исключени  вли ни  входного и выходного сопротивлений испытуемого четырехполюсника при измерении суммы и разности сдвигов фаз.
На чертеже представлена блок-схема устройства дл  измерени  амплитудно-частотных и фазочастотных характеристик четырехполюсников с преобразователем частоты.
Устройство содержит генераторы 1 и 2 качающейс  частоты (ГКЧ), блок 3 их управлени  (БУ), третий делитель 4 сигналов, первый делитель 5 сигналов, аттенюатор 6, первый переключатель 7, первый смеситель 8 фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ), второй переключатель 9, третий переключатель 10, усилитель 11, второй смеситель 12 ФАПЧ, первый фазовый Детектор 13, дополнительный смеситель 14, опорный смеситель 15, чет- дертый переключатель 16, второй фазовый детектор 17, перестраиваемый генератор 18 промежуточной частоты, П тый переключатель 19, второй делитель 20 сигнала, испытуемый четырехполюсник 21 с преобразователем частоты , шестой переключатель 22, смеситель 23 промежуточной частоты измерительного канала, смеситель 24 промежуточной частоты опорного канала, индикатор 25, решающий блок 26. Первый управл ющий вход ГКЧ 1 и управл ющий вход ГКЧ 2 соединены с первым выходом БУ 3, второй выход которого соединен с третьим входом индикатора 25 и входом перестраиваемого генератора 18 промежуточных частот , третий выход которого соединен вторым входом второго фазового детек тора 17. Выход ГКЧ 1 соединен с одним из входов первого смесител  8
5
0
5
0
5
0
5
50
55
ФАПЧ, другой вход которого Соединен с выходом ГКЧ 2, который одновременно соединен с вторым (гетеродинным) вхо дом опорного смесител  15, первый вход которого соединен с подвижным контактом третьего переключател  10, первый неподвижный контакт которого соединен с первым неподвижным контактом четвертого переключател  16, подвижный контакт которого соединен с выходом усилител  11, вход которого соединен с подвижным контактом первого переключател  7, первый неподвижный контакт которого через ат- , тенюатор 6 соединен с одним из выходов первого делител  5 сигналов, вто1- рой выход которого соединен с первым неподвижным контактом второго переключател  9, второй неподвижный контакт которого соединен с вторым неподвижным контактом четвертого переключател  16.
Выход первого смесител  8 ФАПЧ соединен с первыми входами первого фазового детектора 13 и второго смесител  12 ФАПЧ, выход которого соединен с третьим входом первого ГКЧ 1, второй вход которого соединен с выходом первого фазового детектора 13, второй вход которого соединен с первым выходом перестраиваемого генератора 18 промежуточных частот и входом второго делител  20 сигналов, выходы которого соединены с вторыми неподвижными контактами п того 19 и шестого 22 переключателей, первые неподвижные контакты которых соединены между собой.
Подвижный контакт п того переключател  19 соединен с выходом опорного смесител  15, а подвижный контакт шестого переключател  22 соединен с первым (сигнальным) входом смесител  24 промежуточной частоты опорного канала, выход которого соединен с вторым входом индикатора 25, первый вход которого соединен с выходом смесител  23 промежуточной частоты измерительного канала, второй (гетеро10
15
20
динный) вход которого одновременно соединен с вторым (гетеродинным) входом смесител  24 промежуточной частоты опорного канала, с вторым выходом перестраиваемого генератора 18 промежуточных частот и вторым входом второго смесител  12 ФАПЧ.
Выход индикатора 25 соединен с входом решающего блока 26. Вход третьего делител  4 сигналов соединен с выходом первого ГКЧ 1, один выход третьего делител  4 сигналов соединен с входом первого делител  5 сигналов, другой выход третьего делител  4 сигналов соединен с первым (сигнальным ) входом испытуемого четырехполюсника 21 с преобразователем частоты , второй (гетеродинный) вход которого соединен с выходом второго ГКЧ 2, одновременно соединенным с одним из входов дополнительного смесител  14, другой вход которого соединен с подвижным контактом второго переключател  9, а выход дополнитель- 25 ного смесител  соединен с первым (сигнальным) входом смесител  23 промежуточной частоты измерительного канала.
Выход испытуемого четырехполюсника 30 21 с преобразователем частоты соединен с третьим неподвижным контактом шестого переключател  22.
Устройство работает следующим образом .
ГКЧ 1 и 2 могут работать в двух режимах.
В режиме первой переменной промежуточной частоты напр жением от блока 3 управлени  устанавливаетс  начальна  разность между частотой СО, КГЧ 1 и частотой С0Ј ГКЧ 2, равна  начальной промежуточной частоте полосы анализа исследуемого четырехполюсника 2 с преобразователем частоты . Этим же напр жением устанавливаетс  начальное значение первой пе35
40
45
50
ременной промежуточной частоты COj сигналов перестраиваемого генератора 18 промежуточных частот, снимаемой с его первого выхода, равное начальной частоте полосы анализа. Затем относительно ГКЧ 2, настроенного на фиксированную частоту, включаетс  свипирование ГКЧ 1 в диапазоне, равном полосе анализа на промежуточной частоте исследуемого четырехполюсника 21 с преобразователем частоты. При этом синхронно с ГКЧ 1 свипирует
0
5
0
5
0
5
0
5
и перестраиваемый генератор 18 промежуточных частот в заданном диапазоне промежуточных частот.
Одновременно с сигналами первой промежуточной частоты в перестраиваемом генераторе 18 промежуточных частот вырабатываютс  сигналы вспомогательной промежуточной частоты, снимаемые с его второго выхода, сдвинутые на посто нную величину Q относительно сигналов первой промежуточной частоты с точностью до фазы в любой точке. Часть сигналов промежуточной частоты Q с выхода смесител  8 ФАПЧ подаетс  на один из входов смесител  12ФАПЧ,где смешиваетс  с сигналом вспомогательной частоты от перестраиваемого генератора 18 промежуточной частоты. Образовавшийс  в результате этого сигнал второй посто нной промежуточной частоты Г2 с выхода этого смесител  подаетс  на один из входов фазового детектора 17, где сравниваетс  с опорным сигналов частоты Ј2, вырабатываемым в перестраиваемом генераторе 18 промежуточных частот и снимаемым с его третьего выхода, а результат сравнени  с выхода фазового детектора 17 подаетс  на один из входов ГКЧ 4, управл   его частотой так, что разность между ней и частотой ГКЧ 2 с точностью до фазы поддерживаетс  равной текущему значению первой переменной промежуточно частоты С03,
В режиме посто нной перной промежуточной частоты COj с помощью блока 3 управлени  осуществл етс  синхронное качание ГКЧ 1 н 2 в диапазоне СВЧ, при этом на один вход первого смесител  8 ФАПЧ подаетс  часть сигналов с выходов этих генераторов, а полученные в результате их смешивани  сигналы первой (переменной) промежуточной частоты с выхода смесител  8 ФАПЧ поступают на один m входов фазового детектора 13, где сравниваютс  с сш папами ппрчо 1 проме- 0 жуточной частоты, испгпь емоп в качестве опорной от первого выхода перестраиваемого генррстора 18 промежуточных частот. Fe-wibiaT сравнени  полаетс  на один ич РХОДОВ первого ГКЧ 1 качающейс  частоты, управл   его ч.irго г он Р процессе качани  так, что разность частот между ним и вторым генератором 2 качающейс  частоты с точностью до
фазы равна величине первой промежуточной частоты, на которую настроен перестраиваемый генератор 18 промежуточных частот.
При каждом новом включении устройства , в самом начале производитс  калибровка, цель которой состоит в Определении истинной фазочастотной характеристики вспомогательного Смесител . После этого она запоминаетс  в пам ти индикатора и по мере необходимости воспроизводитс  на Экране его электронно-лучевой трубки .
В режиме калибровки в положении 1 переключателей 7, 9, 10, 16, 19 и 12 реализуетс  схема дл  измерени  разности фаз между выходными сигналами дополнительного 14 и опорного 15 смесителей. Перед измерени ми производитс  выравнивание электрических Длин дополнительного и опорного ка- Налов и трактов сигналов гетеродина После их разветвлени , производитс  маркировка каналов устройства так, чтобы при измерении разности фаз, фаза в дополнительном канале была уменьшаемой, а в опорном - вычитаемой в этой разности.
В схеме дл  измерени  разности фаз сигнал от первого ГКЧ 1 делитс  Первым делителем 5 сигналов на два канала: дополнительный и опорный.
Сигнал в дополнительном канале Может быть представлен в виде
и U sin(to,t+Cp), (1)
Где UJYV, - амплитудное значение сигнала;
Ц, - начальна  фаза сигнала в дополнительном канале на первом (сигнальном) входе дополнительного смесител . -Сигнал в опорном канале может быть представлен в виде
1661682 8
усилитель 11 и переключатель 10 подаетс  на первый (сигнальный) вход опорного смесител  15, где преобра- зуетс  с помощью сигнала от ГКЧ 2 в , сигналы первой (переменной) промежуточной частоты СО. При этом ослабление аттенюатора 6 компенсирует усиление усилител  11. Преобразо10 вание частоты может быть как вверх, так и вниз, и отвечает выражению
(3)
15
20
25
СО, t С0г С05;
где СО перва  (переменна )
промежуточна  частота , (д - частоты сигналов первого ГКЧ ,
С02 частота сигналов второго ГКЧ.
Допустим, в устройстве имеет место преобразование
С04 - О, - С02 , (4)
Тогда на выходе дополнительного смесител  14 имеет место сигнал, опи сываемый выражением
«3
30
35
40
45
U , -coa)t ml j. ACPI T(.
-Уг +
где U mj
«
.,
(5)
J
-амплитудное значение си нала ,
-начальна  фаза сигналов от ГКЧ 1 на первом (сигнальном ) входе дополни-г тельного смесител  14
начальна  фаза сигналов от второго ГКЧ 2 на вто ром (гетеродинном) допол нительном смесителе 14, &tf- искомый сдвиг фаз допол нительного смесител  14 вносимый им в фазу сигн лов первой промежуточной частоты при преобразова нии. Учитыва  условие (4) имеем
и ; - (co,t+с/;к (2)
где U
н
П)
- амплитудное значение сигнала , С() - начальна  фаза сигнала
в опорном канале на входе опорного смесител . Сигнал дополнительного канала через переключатель 9 подаетс  на первый вход дополнительного смесите- л  14, а сигнал опорного канала через аттенюатор 6, переключатель 7,
(3)
0
5
СО, t С0г С05;
где СО перва  (переменна )
промежуточна  частота , (д - частоты сигналов первого ГКЧ ,
С02 частота сигналов второго ГКЧ.
Допустим, в устройстве имеет место преобразование
С04 - О, - С02 , (4)
Тогда на выходе дополнительного смесител  14 имеет место сигнал, описываемый выражением
«3
0
5
0
5
55
U , -coa)t ml j. ACPI T(.
-Уг +
где U mj
«
.,
(5)
J
0
-амплитудное значение сигнала ,
-начальна  фаза сигналов от ГКЧ 1 на первом (сигнальном ) входе дополни-г тельного смесител  14
начальна  фаза сигналов от второго ГКЧ 2 на втором (гетеродинном) дополнительном смесителе 14, &tf- искомый сдвиг фаз дополнительного смесител  14, вносимый им в фазу сигна-- лов первой промежуточной частоты при преобразовании . Учитыва  условие (4) имеем
sindULt + tll + -q4).
(6)
U
5
U
тз
После преобразовани  на выходе опорного смесител  15 имеет место сигнал, описываемый выражением
Uj - uJ,3sin(CO, -C0a)t + Cff &Cfa -f
(7)
+ мр, +йцч-с г,
где U- - сигнал первой промежуточУ1661
ной частоты в опорном ка„ нале,
wa амплитудное значение сиг- нала ,
Cj( - начальна  фаза сигналов от первого ГКЧ 1 на первом (сигнальном) входе опорного смесител  , - начальна  фаза сигналов JQ от второго ГКЧ 2 на гетеродинном (втором) входе опорного смесител {
&Срг - сдвиг фаз аттенюатора 6;
сдвиг фаз усилител  11, j
U.UL- сдвиг фаз опорного смесител  15, вносимый им в фазу сигналов первой промежуточной частоты в процессе преобразовани . читыва  условие (4), имеем
20
uj - um3sin(o)jt + q( + дср2 + +
ЛЧЧ-Ч П.
(8)
Сигналы первой промежуточной частоты с выхода дополнительного 14 и опорного 15 смесителей поступают на сигнальные входы смесителей 23 и 24 промежуточной частоты измерительного и опорного каналов соответствен- но, где с помощью гетеродинного сигнала , подаваемого из второго выхода перестраиваемого генератора 18 промежуточных частот, они преобразуютс  в сигналы посто нной низкой проме- жуточной частоты - $2 . которые поступают на измерительный и опорный входы индикатора 25 отношений, где вычисл ютс  отношение их амплитуд и разность фаз, а результат подает- с  в решающий .блок 26, в котором фиксируетс .
Полага , что амплитудно-частотные и фазочастотные характеристики смесителей 23 и 24 промежуточной частоты измерительного и опорного каналов идентичны, а индикатор 25 отношений измер ет разность фаз между сигналами измерительного и опорного каналов второй низкой про- межуточной частоты, результат сравнени  разности фаз в индикаторе может быть представлен выражением
А - Kf(u, , Ug) (ер,1 -ер +ь - , (9)
где А - разность фаз, градус с учетом знака
Q
0
682Ю
К - коэффициент пропорционапьности; f(U, ,
Up - функци , реализуема  фазовым детектором.
Практически все аттенюаторы СВЧ имеют линейную фа очастотную характеристику и, следовательно; их эпек- трическа  длина может быть компенсирована электрической длиной СВЧ-трак- та. Учитыва  это обсто тельство, можно утверждать, что сдвиг фаз ДССз. аттенюатора 6 может быть скомпенсирован сдвигом фаз в измерительном канале Ср , ,т.е.
ч + дф2, (ю)
С учетом (Ю) и полага , ч-то электрические длины трактов измеритель5
0 5 0
5 0
5
ного и опорного канапов гетеродина ( Ср) попарно равны t| , индикатор 25 отношений зафиксирует результат измерений сдвигов фаз в виде
А (Л(р,- АСр3- ) (11)
В положении 2 переключатепей 7, 9, 10, 16, 19 и 22 реализуетс  схема дн  измерени  суммы сдвигов фаз опорного 15 и дополнительного 14 смесителей.
Сигнал первой переменной промежуточной частоты от первого выхода перестраиваемого генератора 18 промежуточных частот вторым делителем 20 сигналов раздел етс  на два канала: вспомогательный и опорный,
I
Сигнал вспомогательного канала через переключатель 19 подаетс  на вход промежуточной частоты опорного смесител  15. При этом дополнительный 14 и опорный 15 смесители переключател ми 7, 9, 10 и 16 включаютс  поспедо- вательно так, что вход сигнала СВЧ дополнительного смесител  14 через усилитель 11 соедин етс  с входом сигнала СВЧ опорного смесител  15, В этом случае на входе сигнала СВЧ опорного смесител  15 в результатР обратного преобразовани  и его избирательных свойств по вл етс  сигнал суммарной частоты СО, ( COg + +СО), который после усилени  усилителем 11 поступает на вход дополнительного смесител  14. На входе дополнительного смесител  имеет место сигнал, описываемый выражением
U | u m(sin CDs+CO,)t + Ц) + И4 + ,
+ АЧЧ
(12)
где (j - начальна  фаза сигнала от перестраиваемого генератора 18 промежуточных частот во вспомогательном канале; &Срз - сдвиг фаз усилител  11,; ДСРл сдвиг фаз, вносимый опорным смесителем 15 при преобразовании в фазу сигнала промежуточной частоты 0) - начальна  фаза сигнала от второго ГКЧ на гетеродинном входе дополнительного смесител  14.
Коэффициент усилени  усилител  11 устанавливаетс  таким образом, чтобы компенсировать потери преобразовани  опорного смесител  15, следовательно , амплитуда смесител  14 практически не мен етс  По сравнению со схемой, когда он включен дл  измерени  разности сдвигов фаз.
После преобразовани  в дополнительном смесителе 14 на его выходе имеетс  сигнал
Uj (035 )t +
+Cf 3 +Cj - yl + Лср, +
Vn sinfo t -fCf j + ( -tf +
+ Wp, +Atp4 + Aq)),(13)
(f
чЈ
- начальные фазы сигналов в гетеродинных каналах дополнительного и опорного 15 смеситеИ4
сдвиг фаз опорного смесител .
Присоединение гетеродина к дополнительному 14 и опорному 15 -смесител м остаётс  неизменным по сравнению со схемой дл  измерени  разности фаз и поэтому
uj sin( +ц. 3+ &q, +
НИ),(14)
Затем этот сигнал подаетс  на первый (сигнальный) вход смесител  23 промежуточной частоты измерительного канала, где с помощью гетеродинного сигнала от перестраиваемого генератора 18 промежуточных частот он так же, как и в опорном канале с помощью
смесител  24 промежуточной частоты опорного канала, преобразуетс  в сигнал второй посто нной промежуточной частоты который поступает на измерительный и опорный входы индикатора 25 отношений.
Учитыва , что- индикатор 25 отношений определ ет разность фаз между сигналами на его сигнальном (первом) и опорном (втором) входах результат этого можно представить в виде
в K,f(uj ,-Uj) (р а+лср, +
+ W4-(lC , (15) где К | - коэффициент пропорциональНОСТИ ,
f(ua,
и
л
функци  фазового детектора индикатора
С04 - начальна  фаза сигнала от перестраиваемого генератора 18 промежуточных частот , в опорном канале, При равной электрической длине трактов измерительного и опорного каналов
и
с ;-fide )
Индикатор 25 отношений зафиксирует измерение суммы сдвигов фаз в виде
35
в &q, + )
0
5
5
0
который поступает в решающий блок 26,
Решающий блок 26 после поступлени  в него суммы сдвигов фаз производит решение системы уравнений
А лм -лсь-&С|Ч } (17) в ср1 +ьср з + ДЦЧ
и определение истинного значени  сдвигов фаз дополнительного смесител  14 в виде
А + В
uq,-2-
I
с учетом знаков суммы и разности сдвигов фаз.
Величина истинного сдвига фат Дер, запоминаетс  в оперативном запоминающем блоке индикатора 25. Истинный сдвиг фаз &({, . измер емый в диапазоне частот, образует фазочаетотную характеристику дополнительного смесител .
После режима калибровки в-ключает- с  режим измерени  и производитс  измерение нескольких или одного устройства с преобразователем 21 частоты.
Дл  этого все переключатели, кроме переключател  22, устанавливаютс  в положение 2, т.е. реализуетс  схема измерени  разности сдвигов фаз усройством , а шестой переключатель ус- танавливаетс  в положение 3.
В этом случае сигнал C0f разделенный третьим делителем 4 сигналов, подаетс  на сигнальный (первый) вход испытуемого четырехполюсника 21 с преобразователем частоты и первый вход дополнительного смесител  14, на вторые (гетеродинные) входы которых поступает сигнал с второго ГКЧ 2
Образовавшиес  сигналы первой промежуточной частоты ОЗа подаютс  с выхода испытуемого четырехполюсника с преобразователем частоты на первый вход смесител  24 промежуточной час- тоты опорного канала, а с выхода дополнительного смесител  14 - на первый вход смесител  23 промежуточной частоты измерительного канала. В смесител х промежуточной частоты измери- тельного 23 и опорного 24 каналов сигналы с частотой преобразуютс  в сигналы посто нной промежуточной частоты Q , которые поступают с выхода смесител  23 на вход измерительного канала, а с выхода смесител  24 - на вход опорного канала индикатора 25. В индикаторе 25 происходит сравнение фазочастотных и амплитудно-частотных характеристик четырехполюсников J 21- с преобразователем частоты с аналогичными характеристиками вспомогательного смесител  14.
i
Разность сдвигов фаз испытуемым
четырехполюсником 21 с преобразователем частоты и дополнительным смесителем 14, измеренна  фазовым детектором индикатора 25, в нем автоматически складываетс  с запомненным значением сдвига фаз дополнительного смесител  14 в каждой частотной точке с учетом знаков и воспроизводитс  на экране ЭЛТ и регистрирующем табло в виде фазочастотных характеристик и истинного значени  сдвига фаз испытуемого четырехполюсника 21 с преобразователем частоты.
JQ
5
5 ,.. п
5
5
0
Коэффициент передачи амплитудно-частотных характеристик испытуемого четырехполюсника с преобразователем частоты измер етс  аналогично.

Claims (1)

  1. Формула изобретени 
    Устройство дл  измерени  амплитудно-частотных и фазочастотных характеристик четырехполюсников с преобразователем частоты, содержащее два генератора качающейс  частоты , первые управл ющие входы которых соединены с выходом блока управлени , другой выход которого соединен с третьим входом индикатора и входом перестраиваемого генератора промежуточных частот, третий выход которого соединен с вторым входом второго фазового детектора, вы-1 ход первого генератора качающейс  частоты соединен с одним из входов первого смесител  блока фазовой автоподстройки частоты, дpvгoй вход которого соединен с выходом второго генератора качающейс  частоты, одновременно соединенным с гетеродинным входом опорного смесител , сигнальный вход которого соединен с подвижным контактом третьего переключател , первый неподвижный контакт которого соединен с первым неподвижным контактом четвертого переключател , подвижный контакт которого соедш ен с выходом усилител , вход КОТОРОГО соединен с подвижным контактом первого переключател , первый неподвижный контакт которого через аттенюатор соединен с одним из выходов первого делител  сигналов, второй выход которого соединен с первым неподвижным контактом второго переключател , второй неподвижный контакт которого соединен с вторым неподвижным контактом четвертого переключател , выход первого смесител  фазовой автоподстройки частоты соединен с первыми входами первого фазового детектора и второго смесител  блока фазовой автоподстройки частоты, выход которого соединен с первым входом второго фазового детектора, выход которого соединен с третьим входом первого генератора качающейс  частоты, второй вход которого соединен с первым выходом перестраиваемого генератора промеж точшгх частот и входом второго делител  сигналов, выходы которого соединены с вторыми неподвижными контактами п того и шестого переключателей, первые неподвижные контакты которых соединены между собой , подвижный контакт п того пере- ключател  соединен с выходом опорного смесител , а подвижный контакт шестого переключател  соединен с синальным входом смесител  промежуточной частоты опорного канала, выход которого соединен с вторым входом индикатора, -первый вход которого соединен с выходом смесител  промежуточной частоты измерительного канула , гетеродинный вход которого соединен с вторым входом смесител  промежуточной частоты, опорного ка- .нала, вторым выходом перестраиваемого генератора промежуточных частот и вторым входом второго смеси- тел  блока фазовой автоподстройки частоты, выход индикатора соединен с входом решающего блока, о т л и- чающеес  тем, что, с целью снижени  погрешности измерени 
    зочастотных характеристик четырех- .полюсника с преобразователем частоты , в него введены дополнительный смеситель и третий делитель сигнала, , вход которого соединен с выходом первого генератора качающейс  частоты , один выход соединен с входом первого делител  сигнала, другой выход - с сигнальным входом испытуемого четырехполюсника с преобразователем частоты,- гетеродинный вход которого соединен с выходом второго генератора качающейс  частоты, одновременно соединенным с одним из входов дополнительного смесител , другой вход которого соединен с подвижным контактом второго переключател , а выход дополнительного смесител  соединен с первым входом смесител  промежуточной частоты измерительного канала, выход четырехполюсника с преобразователем частоты соединен с третьим неподвижным контактом шестого переключател .
SU894728104A 1989-08-07 1989-08-07 Устройство дл измерени амплитудно-частотных и фазочастотных характеристик четырехполюсников с преобразователем частоты SU1661682A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU894728104A SU1661682A1 (ru) 1989-08-07 1989-08-07 Устройство дл измерени амплитудно-частотных и фазочастотных характеристик четырехполюсников с преобразователем частоты

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU894728104A SU1661682A1 (ru) 1989-08-07 1989-08-07 Устройство дл измерени амплитудно-частотных и фазочастотных характеристик четырехполюсников с преобразователем частоты

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1661682A1 true SU1661682A1 (ru) 1991-07-07

Family

ID=21465350

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU894728104A SU1661682A1 (ru) 1989-08-07 1989-08-07 Устройство дл измерени амплитудно-частотных и фазочастотных характеристик четырехполюсников с преобразователем частоты

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1661682A1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2646948C1 (ru) * 2016-12-13 2018-03-12 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный университет" (ФГБОУ ВО "КубГУ") Устройство для измерения комплексных коэффициентов передачи и отражения СВЧ-устройств с преобразованием частоты вверх
RU2649861C1 (ru) * 2016-12-13 2018-04-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный университет" (ФГБОУ ВО "КубГУ") Устройство для измерения комплексных коэффициентов передачи и отражения СВЧ-устройств с преобразованием частоты
RU2682079C1 (ru) * 2017-11-10 2019-03-14 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный университет" (ФГБОУ ВО "КубГУ") Устройство для измерения комплексных коэффициентов передачи и отражения СВЧ-устройств с преобразованием частоты
RU2805381C1 (ru) * 2023-07-04 2023-10-16 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный университет" (ФГБОУ ВО "КубГУ") Устройство для измерения комплексных коэффициентов передачи и отражения четырехполюсников СВЧ с преобразованием частоты

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР № 1538149, кл. G 01 R 27/28, 1987. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2646948C1 (ru) * 2016-12-13 2018-03-12 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный университет" (ФГБОУ ВО "КубГУ") Устройство для измерения комплексных коэффициентов передачи и отражения СВЧ-устройств с преобразованием частоты вверх
RU2649861C1 (ru) * 2016-12-13 2018-04-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный университет" (ФГБОУ ВО "КубГУ") Устройство для измерения комплексных коэффициентов передачи и отражения СВЧ-устройств с преобразованием частоты
RU2682079C1 (ru) * 2017-11-10 2019-03-14 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный университет" (ФГБОУ ВО "КубГУ") Устройство для измерения комплексных коэффициентов передачи и отражения СВЧ-устройств с преобразованием частоты
RU2805381C1 (ru) * 2023-07-04 2023-10-16 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный университет" (ФГБОУ ВО "КубГУ") Устройство для измерения комплексных коэффициентов передачи и отражения четырехполюсников СВЧ с преобразованием частоты

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6529844B1 (en) Vector network measurement system
US4451782A (en) Spectrum analyzer
US5089782A (en) Vector network analyzer for swept frequency harmonic and mixer conversion loss measurements using either an internal or external signal source
US4219770A (en) Insertion loss and phase shift measurement system and method
US6608475B2 (en) Network analyzer using time sequenced measurements
SU1661682A1 (ru) Устройство дл измерени амплитудно-частотных и фазочастотных характеристик четырехполюсников с преобразователем частоты
US4138645A (en) Wideband signal calibration system
US2971152A (en) Harmonic spectrum analyzer
RU2276377C1 (ru) Устройство для измерения амплитудно-частотных и фазочастотных характеристик четырехполюсников с преобразователем частоты
US3990004A (en) Multi-frequency range operation of a network analyzer system
RU2310874C1 (ru) Устройство для наблюдения и измерения амплитудно-частотных и фазочастотных характеристик четырехполюсников с преобразователем частоты
US4860227A (en) Circuit for measuring characteristics of a device under test
RU2257592C1 (ru) Устройство для измерения амплитудно-частотных и фазочастотных характеристик четырехполюсников с преобразователем частоты
SU1788479A1 (en) Device for measuring amplitude-frequency and phase-frequency characteristics of two-port networks
SU1538149A1 (ru) Устройство дл измерени амплитудно-частотных и фазочастотных характеристик четырехполюсников с преобразователем частоты
US4138646A (en) Wideband absolute calibration system
SU1599811A1 (ru) Устройство дл измерени амплитудно-частотных и фазочастотных характеристик четырехполюсников с преобразованием частоты
US3480862A (en) Frequency-selective signal-transmission system with linearity-testing means
US3363249A (en) X-band r. f. test set employing a single tuning control
SU1704105A2 (ru) Устройство дл измерени амплитудно-частотных и фазочастотных характеристик четырехполюсников
RU2646948C1 (ru) Устройство для измерения комплексных коэффициентов передачи и отражения СВЧ-устройств с преобразованием частоты вверх
SU1075195A2 (ru) Устройство дл измерени амплитудно-частотной и фазочастотной характеристик четырехполюсника
KR100215296B1 (ko) 한 개의 주파수혼합기를 사용하는 iq복조장치 및 방법
Ballo Measuring absolute group delay of multistage converters
JP2832749B2 (ja) 受信装置