SU885925A1 - Device for measuring standing-wave coefficient - Google Patents

Device for measuring standing-wave coefficient Download PDF

Info

Publication number
SU885925A1
SU885925A1 SU792819581A SU2819581A SU885925A1 SU 885925 A1 SU885925 A1 SU 885925A1 SU 792819581 A SU792819581 A SU 792819581A SU 2819581 A SU2819581 A SU 2819581A SU 885925 A1 SU885925 A1 SU 885925A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
output
adder
voltage
detector
input
Prior art date
Application number
SU792819581A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Владимир Митрофанович Рудай
Original Assignee
Специальное Конструкторское Бюро Физического Приборостроения Ан Ссср
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 Специальное Конструкторское Бюро Физического Приборостроения Ан Ссср filed Critical Специальное Конструкторское Бюро Физического Приборостроения Ан Ссср
Priority to SU792819581A priority Critical patent/SU885925A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU885925A1 publication Critical patent/SU885925A1/en

Links

Landscapes

  • Measurement Of Resistance Or Impedance (AREA)

Description

(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФ441ЦИЕНТА СТОЯЧЕЙ ВОЛНЫ(54) DEVICE FOR MEASURING COEF441 CENTENT STANDING WAVE

Claims (1)

, Изобретение относитс  к устройствами измерени  на высоких частотах (ВЧ) и может-использоватьс , например, дл  конт рол  коэффициента сто чей волны (КСВ) выходных трактах передающих устройств ионосферных станций. Известно устройство дл  измерени  коэффициента сто чей волны, содержащее последовательно соединенные ВЧ генератор рефлектометр и нагрузку, первый и и второй детекторы, измеритель отноще 1й , соединенный с индикатором Известное устройство характеризуетс  невысокой точностью измерений. Цель изобретени  - повышение точности измерений. Дл  достижени  указанной цепи в устройство дп  измерени  коэффициента сто чей волны, содержащее последовательно соединенные сверхвысокочастотный гене .ратор, рефлектометр и нагрузку, первый и второй детекторы, измеритепь отношений, соединенный с индикатором, введены первый и второй пороговые блоки, инвертор и :Первый и второй сумматоры, при этом ко второму выходу рефлектометра подключены последовательно соединенные первый пороговый блок, первый детектор, инвертор , первый сумматор и измеритель отношений, а к третьему выходу рефлектометра подключены последовательно соединенные второй пороговый блок, второй детектор и второй сумматор, выход которого соединен с другим входом измерител  отношений, причем выход второго детектора подключен соответственно : к другим входам первого и второго пороговых блоков и первого сумматора, а вход инвертора соединен с другим входом второго сумматора. На чертеже представлена структурна  электрическа  схема предлагаемого устройства . Устройство дл  измерени  КСВ содержит последовательно соединенные ВЧ генератор 1, рефлектометр 2 и нагрузку 3, последовательно соединенные первый пороговый блок 4, первый детектор 5, инвер- тор 6, первый сумматор 7, измеритель 8 . отнощений и индикатор 9, а также по:тедовательно соединенные второй пороговый блок 10, второй детектор 11 и второй сумматор 12. Устройство работает следующем обрЬзом . Высокочастотные колебани  проход т от ВЧ генератора 1 к нагрузке 3 через рефлектометр 2, представл ющий собой два направленных ответвител . На выходе первого порогового блока 4 выдел  етс  напр жение отраженной волны, на вы ходе второго порогового блока, Ю - напр жение падающей волны Первый 4 и второй 10 пороговые блоки служат дл  уменьшени  динамического диапазона нэп р жений входных сигналов соответственно первого детектора 5 и второго детектора 11 и управл ютс  напр жением с вы хода второго детектора 11, пропорционального амплитуде напр жени  падающей волны. Напр жение на выхода первого де тектора гфопорционально ам лвтуде. напр  жени  отраженной волны. Выходное напр жение первого 5 и вто рого 11 детекторов подаетс  на вход вто рого сумматора 12, на выходе которого напрйжение пропорционально сумме ), (1) iji -коэффициент передачи второго сумматора; -напр жение пр мой волны; 0(3 - напр жение обратной волны. На вход первого сумматора 7 напр жение с выхода первого детектора 5 подаетс  черей инвертор 6, а с вьсхрда второго датектора 11 - непосредственно В результате на выходе первого сумматора 7 имеем awx. ,Ы„-ио), (г) ij-i - коэффициент передачи первого сумматора. Выходное напр жение 7 и вто рого 12 сумматоров подаетс  соответст венно на первый и второй входы измерител  отношений 8. Выходное напр жение змерител  отношений, равное К Ка(и„ вых./, 0. (и„- Uo) коэффициент передачи измерите .л  отношений, подаетс  на индикатор , 9. Таким образом, напр жение на входе индикatopa 9 пропорционально КСВ. Предложенное устройство позвол ет повысить точность измерений, так как заисимость между напр жением на входе индикатора и КСВ контролируемого тракта линейна , что особенно существенно при измерении КСВ в больших пределах (1-10), так снижен диапазон выходных напр жений рефлектометра, благодар  чему уменьшатс  ошибка измерени  в крайних точках астичного диапазона и в большом диапазоне изменени  уровн  выходного сигнала ВЧ генератора. Процесс измерени  полно-. стью автоматизирован. Формула изобретени  Устройство дл  измерени  коэффициента сто чей волны, содержащее последовательно соединенные сверхвысоко астотный генератор, рефлектометр и нагрузку, первый и второй детекторы, измеритель отношений , соединенный с индикатором, отличающеес  тем, что, с целью повышени  точности измерений, введены первый и второй пороговые блоки, инвертор и первь Й и второй сумматоры, при этом ко второму выходу рефлектометра подключены последовательно соединенные первый порогсдаый блок, первый детектор, инвертор, первый сумматор и измеритель отношений, а к-третьему выходу рефлектометра подключены последовательно соединенные второй пороговый блок, второй детектор и второй сумматор, выход которого соединен с .другим входом измерител  отношений, причем выход второго детектора подключен соответственно к другим входам первого и второго пороговых блоков и первого сумматора, а -вход инвертора соединен с другим входом второго сумматора. Источники информации, прин тые во внимание при экспертизе 1, Кушнир Ф. В., Савенко В. Г; Электрорадиоизмерени . М., Энерги  , 1975, с. 227-233.The invention relates to high frequency (HF) measurement devices and can be used, for example, for monitoring the standing wave ratio (CWS) of the output paths of transmitting devices of ionospheric stations. A device for measuring the standing wave ratio, containing a series-connected RF generator, an OTDR and a load, the first and second detectors, and the first-meter meter connected to the indicator is known. The known device is characterized by a low measurement accuracy. The purpose of the invention is to improve the measurement accuracy. In order to achieve the specified circuit, the first-wave generator, the reflectometer and the load, the first and second detectors, measure the ratios connected to the indicator, enter the first and second threshold units, the inverter and: First and second adders, while the first threshold unit, the first detector, the inverter, the first adder and the ratio meter are connected in series to the second output of the reflectometer, and a reflector to the third output meters connected in series second threshold unit, the second detector and the second adder, the output of which is connected to another input of the ratio meter, and the output of the second detector is connected respectively: to the other inputs of the first and second threshold blocks and the first adder, and the input of the inverter is connected to another input of the second adder. The drawing shows a structural electrical circuit of the proposed device. The device for measuring the CWS contains a series-connected RF generator 1, a reflectometer 2 and a load 3, connected in series the first threshold unit 4, the first detector 5, the inverter 6, the first adder 7, the meter 8. relations and indicator 9, as well as by: successively connected second threshold unit 10, second detector 11 and second adder 12. The device operates as follows. High-frequency oscillations pass from the RF generator 1 to the load 3 through the reflectometer 2, which is a two directional coupler. At the output of the first threshold unit 4, the reflected wave voltage is separated; at the output of the second threshold unit, Yu is the incident wave voltage. The first 4 and second 10 threshold blocks serve to reduce the dynamic range of the maximum voltage of the input signals of the first detector 5 and the second detector, respectively. 11 and is controlled by the voltage from the output of the second detector 11, proportional to the amplitude of the voltage of the incident wave. The voltage at the output of the first detector is proportional to the first one. voltage of the reflected wave. The output voltage of the first 5 and second 11 detectors is fed to the input of the second adder 12, at the output of which the voltage is proportional to the sum), (1) iji is the transfer coefficient of the second adder; - direct wave voltage; 0 (3 is the reverse wave voltage. The input of the first adder 7 is supplied by the inverter 6 through the output of the first detector 5, and directly from the output of the second sensor 11. As a result, at the output of the first adder 7, we have awx. , (d) ij-i is the transfer coefficient of the first adder. The output voltage 7 and the second 12 adders are supplied respectively to the first and second inputs of the ratio meter 8. The output voltage of the relationship meter is equal to K Ka (and "output /, 0. (and" - Uo) measure the transfer coefficient ratio, is supplied to the indicator 9. Thus, the voltage at the input of the indicator 9 is proportional to the CWS. The proposed device allows to increase the measurement accuracy, since the dependence between the voltage at the input of the indicator and the CWS of the monitored path is linear, which is especially significant when measuring the CWS in large pr units (1-10), the range of the output voltages of the OTDR is reduced, thereby reducing the measurement error at the extreme points of the astronomical range and over a large range of variations in the level of the output signal of the RF generator. A standing wave containing a series-connected super-high frequency generator, a reflectometer, and a load, the first and second detectors, a relationship meter, connected to an indicator, characterized in that In order to improve the accuracy of measurements, the first and second threshold units, the inverter and the first and second adders are introduced, and the first threshold unit, the first detector, the inverter, the first adder and the ratio meter, and the third output the reflectometer is connected in series to the second threshold unit, the second detector and the second adder, the output of which is connected to the other input of the ratio meter, and the output of the second detector is connected respectively but to the other inputs of the first and second threshold blocks and the first adder, and the input of the inverter is connected to another input of the second adder. Sources of information taken into account in the examination 1, Kushnir F. V., Savenko V. G; Electroradio measurements. M., Energie, 1975, p. 227-233.
SU792819581A 1979-09-07 1979-09-07 Device for measuring standing-wave coefficient SU885925A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU792819581A SU885925A1 (en) 1979-09-07 1979-09-07 Device for measuring standing-wave coefficient

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU792819581A SU885925A1 (en) 1979-09-07 1979-09-07 Device for measuring standing-wave coefficient

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU885925A1 true SU885925A1 (en) 1981-11-30

Family

ID=20850598

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU792819581A SU885925A1 (en) 1979-09-07 1979-09-07 Device for measuring standing-wave coefficient

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU885925A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SU885925A1 (en) Device for measuring standing-wave coefficient
US2596288A (en) High-frequency phase measuring system
US3395346A (en) Phase and instantaneous frequency discriminator
US2660706A (en) Apparatus for measuring power and standing waves in wave guides
SU868635A1 (en) Device for measuring multi-terminal network impedance
SU1453275A1 (en) Device for measuring moisture content
SU1101751A1 (en) Device for measuring power emitted by radio transmitter
SU1626194A1 (en) Device for measuring complex reflection coefficient of microwave two-terminal network
SU1347037A1 (en) Device for measuring the standing-wave ratio
SU1136086A1 (en) Panoramic meter of critical sine waves and attenuations
SU966622A1 (en) Panoramic meter of standing wave coefficient and attenuation of microwave multi-terminal networks
SU1109667A1 (en) Meter of standing wave total resistance and coefficient
SU838599A1 (en) Passing power meter
SU1180803A1 (en) Radiation-pressure power meter for mismatched ducts
SU1191794A1 (en) Apparatus for measuring humidity of building materials
SU907461A1 (en) Automatic meter of microwave section parameters
SU1327020A1 (en) Apparatus for measuring complex coefficient of reflection
SU629823A1 (en) Instrument for measuring the reflectivity of ehf waves
SU1059514A1 (en) Reflection coefficient meter
SU1666974A1 (en) Measurer for moduli of reflection and transfer coefficients
SU901890A1 (en) Method of measuring dielectric material thickness
SU796775A1 (en) Device for automatic measuring of noise factor
SU784011A1 (en) Measuring receiver
SU1095084A1 (en) Feed-through power meter
SU1465823A1 (en) Device for measuring parameters of phase demodulator