Měření vlnové délky, impedance, návrh impedančního přizpůsobení



Podobné dokumenty
3. Měření na vlnovodné lince

1. Měření parametrů koaxiálních napáječů

Vektorové obvodové analyzátory

- + C 2 A B V 1 V 2 - U cc

Vysokofrekvenční a mikrovlnná technika návody pro mikrovlnné laboratorní experimenty MĚŘENÍ MIKROVLNNÉHO VÝKONU

Rovinná harmonická elektromagnetická vlna

9 Impedanční přizpůsobení

Přehled základních vztahů pro předmět Vysokofrekvenční a mikrovlnná technika

Harmonický ustálený stav pokyny k měření Laboratorní cvičení č. 1

Experimentální metody EVF II.: Mikrovlnná

U1, U2 vnější napětí dvojbranu I1, I2 vnější proudy dvojbranu

Vysokofrekvenční transformátory a vedení

1. Zadání. 2. Teorie úlohy ID: Jméno: Jan Švec. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení. Číslo úlohy: 7. Měřeno dne: 30.3.

LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í

Semestrální práce z předmětu X37CAD (CAD pro vysokofrekvenční techniku)

MĚŘENÍ JALOVÉHO VÝKONU

Teorie elektronických

1. Měření vlastností koaxiálních vedení

2. Měření parametrů symetrických vedení

Měření na nízkofrekvenčním zesilovači. Schéma zapojení:

Měření vlastností optických vláken a WDM přenos

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

1 U Zapište hodnotu časové konstanty derivačního obvodu. Vyznačte měřítko na časové ose v uvedeném grafu.

1.1 Měření parametrů transformátorů

b) Vypočtěte frekvenci f pro všechny měřené signály použitím vztahu

7. MĚŘENÍ LINEÁRNÍHO POSUVU

Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017

Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití:

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu

Návrh vysokofrekvenčních linkových transformátorů

výkon střídavého proudu, kompenzace jalového výkonu

ČVUT FEL. Obrázek 1 schéma zapojení měřícího přípravku. Obrázek 2 realizace přípravku

13 Měření na sériovém rezonančním obvodu

2-LC: Měření elektrických vlastností výkonových spínačů (I)

9.1 Přizpůsobení impedancí

Jaký význam má kritický kmitočet vedení? - nejnižší kmitočet vlny, při kterém se vlna začíná šířit vedením.

Fakulta biomedic ınsk eho inˇzen yrstv ı Teoretick a elektrotechnika Prof. Ing. Jan Uhl ıˇr, CSc. L eto 2017

2. Určete komplexní impedanci dvojpólu, jeli dáno: S = 900 VA, P = 720 W a I = 20 A, z jakých prvků lze dvojpól sestavit?

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Jan Polášek stud. skup. 11 dne

Mějme obvod podle obrázku. Jaké napětí bude v bodech 1, 2, 3 (proti zemní svorce)? Jaké mezi uzly 1 a 2? Jaké mezi uzly 2 a 3?

7 Měření transformátoru nakrátko

Akustooptický modulátor s postupnou a stojatou akustickou vlnou

Obvod střídavého proudu s kapacitou

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Autoři textu: doc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. Ing.

Smithův diagram s parametrickými impedančními a admitančními parametry

6. Návrh a konstrukce vf zesilovačů, oscilátorů, detektorů a směšovačů (X17AMO) Vf zesilovače

Technická měření v bezpečnostním inženýrství. Elektrická měření proud, napětí, odpor

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky.

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

ÚTLUM KABELŮ A PSV. Měřeni útlumu odrazu (Impedančního přizpůsobení) antény

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Technická měření v bezpečnostním inženýrství. Elektrická měření proud, napětí, odpor

1. Navrhněte a prakticky realizujte pomocí odporových a kapacitních dekáda derivační obvod se zadanou časovou konstantu: τ 2 = 320µs

4 Napětí a proudy na vedení

MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH.

Posudek oponenta bakalářské práce

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela obvodové funkce

Obrázek 1 schéma zapojení měřícího přípravku. Obrázek 2 realizace přípravku

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Teoretický úvod: [%] (1)

Hřebenová trychtýřová anténa

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

ochranným obvodem, který chrání útlumové články před vnějším náhodným přetížením.

Diagnostika a zkušebnictví

Přenos pasivního dvojbranu RC

Synchronní detektor, nazývaný též fázově řízený usměrňovač, je určen k měření elektrolytické střední hodnoty periodického signálu podle vztahu.

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Měření na bipolárním tranzistoru.

Pracoviště 1. Vliv vnitřního odporu voltmetru na výstupní napětí můstku. Přístroje: Úkol měření: Schéma zapojení:

11. Jaké principy jsou uplatněny při modulaci nosné vlny analogovým signálem? 12. Čím je charakteristické feromagnetikum?

Studium tranzistorového zesilovače

Přenosový kanál dvojbrany

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí

Akustooptický modulátor s postupnou a stojatou akustickou vlnou

LABORATORNÍ CVIČENÍ Z MST KATEDRA TELEK. TECHNIKY. Měření nf charakteristik. ŠTĚPÁN Lukáš 2006/2007. Datum měření

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

MĚŘENÍ PARAMETRŮ FOTOVOLTAICKÉHO ČLÁNKU PŘI ZMĚNĚ SÉRIOVÉHO A PARALELNÍHO ODPORU

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Mikrovlny

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu

elektrické filtry Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech

Měření a analýza mechanických vlastností materiálů a konstrukcí. 1. Určete moduly pružnosti E z ohybu tyče pro 4 různé materiály

Radioklub OK2KOJ při VUT v Brně: Kurz operátorů 1 ANTÉNY A NAPÁJEČE. Kurz operátorů Radioklub OK2KOJ při VUT v Brně 2016/2017

Měření rozložení fází intenzity el. pole na plošné anténě v pásmu 11 GHz

e, přičemž R Pro termistor, který máte k dispozici, platí rovnice

11. Vysokofrekvenční detektory

LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika

(s výjimkou komparátoru v zapojení č. 5) se vyhněte saturaci výstupního napětí. Volte tedy

MĚŘENÍ TRANZISTOROVÉHO ZESILOVAČE

1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu

4.7 Planární širokopásmové antény

RLC obvody sériový a paralelní rezonanční obvod

1 Zadání. 2 Teoretický úvod. 4. Generátory obdélníkového signálu a MKO

Vzdálené laboratoře pro IET1

Teorie elektronických obvodů (MTEO)

Pokusy s transformátorem. Věra Koudelková, KDF MFF UK, Praha

C p. R d dielektrické ztráty R sk odpor závislý na frekvenci C p kapacita mezi přívody a závity

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Úloha 11: Termická emise elektronů

Transkript:

Měření vlnové délky, impedance, návrh impedančního přizpůsobení 1. Zadání: a) Změřte závislost v na kmitočtu pro f 8,12GHz. b) Změřte zadanou impedanci a impedančně ji přizpůsobte. 2. Schéma měřicí soupravy: 3. Postup měření: a) Výstupní přírubu zakončete zkratem. Na panelu mikrovlnného generátoru nastavte postupně kmitočty 8 až 12 GHz (krok 1 GHz) a změřte v. Naměřené hodnoty porovnejte s vypočtenými. Mějte na paměti, že vlnová délka ve vlnovodu je delší, než ve volném prostoru. b) Neznámou impedanci stanovte pomocí Smithova diagramu. Pro její impedanční přizpůsobení použijte jednokolíkový impedanční transformátor (hloubku zasunutí kolíku do vlnovodu určete z cejchovního grafu, vzdálenost kolíku od změřené impedance vypočtěte s pomocí Smithova diagramu). Jde o paralelní kompenzaci je třeba používat admitanční Smithův diagram. Nastavením impedančního transformátoru do vypočtené polohy ověřte snížení PSV, tj. zlepšení přenosu energie do zakončovací impedance. Vzhledem k nepřesnostem měření i grafické konstrukce se vám pravděpodobně nepodaří docílit úplného potlačení odrazu energie od zakončovací impedance. Pokuste se proto dále snížit PSV jemným doladěním polohy a hloubky zasunutí kolíku. 4. Naměřené hodnoty: a) Měření vlnové délky ve vlnovodu a porovnání s vypočtenou hodnotou f [GHz] x 1 [mm] x 2 [mm] λ v [mm] λ vypoč [mm] 8 109,6 142,5 65,8 65,5 9 139 162,4 48,8 48.7 10 163,5 183,5 40 39,7 11 133,5 150,4 33,8 34 12 143,8 158,7 29,8 29,9 x 1 a x 2 jsou polohy sousedních minim napěťové stojaté vlny.

b) Měření neznámé impedance a návrh impedančního přizpůsobení Polohy minim stojaté vlny při zakončení zkratem: 109,6 mm a 142,5 mm Poloha minima stojaté vlny při zakončení neznámou impedancí: 136,0 mm PSV = 2,4 Neznámá zakončovací impedance: z k = 0,5784 + j.0,5427 Návrh impedančního přizpůsobení:

Vzdálenost kompenzačního kolíku od zakončovací impedance: 20,4 mm Hloubka zasunutí kapacitního kolíku (z cejchovní křivky): 5,25 mm Po vykompenzování: PSV = 1,04

Měření modulů prvků rozptylové matice vlnovodných dílů 1. Zadání: a) Změřte a PSV vlnovodných dílů dle uvedeného seznamu. b) Změřte hodnoty přenosu mezi jednotlivými vstupy dvojbranu a trojbranu. c) Určete moduly prvků rozptylové matice měřených obvodů. Seznam měřených vlnovodných dílů: Jednobran: přizpůsobená koncovka Dvojbran: feritový izolátor Trojbran: feritový cirkulátor 2. Schéma měřicí soupravy: 3. Postup měření: a) Detektor zapojte do polohy A. Měřený vstup zadaného obvodu připojte na přírubu cirkulátoru měřící trasy a odečtěte výchylku na indikátoru. Potom nahraďte měřený obvod zkratem a zvyšte útlum cejchovaného atenuátoru o hodnotu L r tak, aby na indikátoru bylo dosaženo původní výchylky. PSV pak lze určit z rovnice PSV 1 10 110 Lr 20 Lr 20 b) Detektor přesuňte do polohy B. Měřený obvod zapojte mezi cirkulátor a detektor a odečtěte výchylku. Potom připojte detektor přímo na cirkulátor a s pomocí cejchovaného atenuátoru měřte průchozí útlum L p. c) Z hodnot L r a L p je možné určit moduly rozptylových parametrů měřených dílů: s ij L p 10 20 s ii L r 10 20

4. Naměřené hodnoty: a) Měření odrazů Vlnovodný díl, č. brány L r [db] PSV [-] [-] Bezodrazová koncovka, 1 32 1,05 0,025 Izolátor, 1 11,5 1,76 0,266 Izolátor, 2 12,5 1,62 0,237 Cirkulátor, 1 23 1,15 0,071 Cirkulátor, 2 23 1,15 0,071 Cirkulátor, 3 23 1,15 0,071 b) Měření přenosů Vlnovodný díl, přenos z j do i L p [db] S ij [-] Izolátor, 1-2 1,25 0,866 Izolátor, 2-1 17 0,141 Cirkulátor, 1-2 0,75 0,917 Cirkulátor, 1-3 22 0,079 Cirkulátor, 2-1 22 0,079 Cirkulátor, 2-3 0,75 0,917 Cirkulátor, 3-1 0,75 0,917 Cirkulátor, 3-2 22 0,079 c) Rozptylové matice Bezodrazová koncovka: [S] = [0,025] Izolátor: Cirkulátor:

Dielektrické vlastnosti materiálů 1. Zadání: a) Změřte poměrnou permitivitu r vzorku č. 1 a 2. b) Metodou měření impedance určete r a tg vzorku č. 3. c) Změřte poměrnou permitivitu r a ztrátový činitel tg vzorku č. 4 (destilovaná voda). 2. Schéma měřicí soupravy: 3. Postup měření: a) Bezeztrátová dielektrika: Změřte vzdálenost prvního minima l napěťové stojaté vlny od dielektrického vzorku. K tomu je výhodné použít úsek vlnovodu stejné délky jako u vzorků č.1 a 2, zakončený zkratem. S jeho pomocí určíte referenční konce vedení a délku vlny na vedení. Pak postupně připojte k měřícímu vedení vlnovody se vzorky č.1 a 2 a určete polohu minim. Z jejich posunu proti referenčním koncům vedení pak již snadno vypočtete l. Konstrukční uspořádání vzorků je znázorněno na následujícím obrázku h d Geometrické rozměry úseku vlnovodu se vzorkem jsou : Vzorek č. 1 h = 44,2 mm d = 5,8 mm č. 2 h = 42,5 mm d = 7,5 mm Dielektrické parametry vzorků vypočtěte ze vztahů: tg l tgd d 0 0 d 2 ; 0 v Ze známých hodnot o, l, d určíme řešením této transcendentní rovnice hodnotu a relativní permitivitu pak dále ze vztahu:

2 2 / m r 2 2 / 0 2 b) Určení dielektrických parametrů ze vstupní impedance: Změřte vstupní impedanci vzorku č. 3 a z přiloženého diagramu pak odečtěte jeho relativní permitivitu r a ztrátový činitel tg. c) Destilovaná voda: Tento vzorek reprezentuje ztrátová dielektrika. Při měření jeho relativní permitivity a ztrátového činitele proto nejprve měříme vstupní admitanci y k sloupce vody. Poměr stojatých vln PSV měřte metodou vhodnou pro velké hodnoty PSV. Při výpočtu vycházíme ze vztahů: j j 0 y k a dále 2 2 2 m r tg 2 2 0 2 2 2 2 2 m 2 4. Naměřené hodnoty: a) Vzdálenost prvního minima od vzorku l = 5,3 mm 0 = 130,8 m -1 = 287,7 m -1 m = 45,2 mm 0 = 33,1 mm Po dosazení do vzorců: r = 2,6 b) Polohy minim stojaté vlny při zakončení zkratem: 120,5 mm a 144,5 mm Poloha minima stojaté vlny při zakončení neznámou impedancí: 132,4 mm PSV = 10,9 Změřená vstupní impedance: z vst = 10,6844 j.1,5114 Z diagramu komplexní permitivity odečteno: r = 2,1 a tg

c) Vstupní impedance sloupce vody Polohy minim stojaté vlny při zakončení zkratem: 120,5 mm a 144,5 mm Poloha minima stojaté vlny při zakončení neznámou impedancí: 120,7 mm PSV = 11,9

Změřená vstupní impedance: z vst = 0,0841 + j.0,026 Po dosazení do rovnic: r = 51 a tg

Cejchování krystalové diody, měření Z v a koaxiálního vedení 1. Zadání: a) Ocejchujte krystalovou diodu koaxiálního měřícího vedení. b) Stanovte charakteristickou impedanci a měrný útlum koaxiálního kabelu. 2. Schéma měřicí soupravy: 3. Postup měření: a) Koaxiální měřící vedení zakončete zkratem. Odečítejte proud diody při posuvu sondy měřícího vedení od místa nulové výchylky k poloze maximální výchylky tak, že (d)=0,15, 30 až 90. Koeficient nelinearity n diody určete ze směrnice tečny závislosti log I= n log (sin (d))+c b) Charakteristickou impedanci koaxiálního kabelu Z v je možné určit z hodnoty vstupní impedance zkratovaného kabelu Z vz a ze vstupní impedance Z vo kabelu na konci otevřeného pomocí vztahu Z Z. Z v vz vo Změřte normované hodnoty z vz a z vo. Charakteristická impedance měřícího vedení je 50. Měrný útlum kabelu lze určit z poloměru r kružnice konstantního PSV, na níž se nacházejí změřené vstupní impedance koaxiálního kabelu, a z poloměru Smithova diagramu r o l Délka koaxiálního kabelu je l = 8 m. 8.68/2.lnr / r = 0

4. Naměřené hodnoty: a) Cejchování krystalové diody βd [ ] I [na] log (sin (βd)) log(i) 0 0 - - 15 125-0,587-6,9 30 525-0,301-6,28 45 1200-0,151-5,921 60 2000-0,062-5,699 75 2500-0,015-5,602 90 2750 0-5,561 log I 0-0,7-0,6-0,5-0,4-0,3-0,2-0,1 0-1 -2-3 -4-5 -6-7 log (sin (βd)) -8 Koeficient nelinearity n = 2,08 b) Měření charakteristické impedance a měrného útlumu koaxiálního kabelu Polohy minim stojaté vlny při zakončení zkratem: 120,8 mm a 208,5 mm Vedení zakončené naprázdno Poloha minima stojaté vlny při zakončení neznámou impedancí z v0 : 176,6 mm PSV = 2 Normovaná impedance z v0 = 1,3185 + j.0,7469 Impedance Z v0 = 65,9 + j.37,3

Vedení zakončené nakrátko Poloha minima stojaté vlny při zakončení neznámou impedancí z vk : 139,3 mm PSV = 1,95 Normovaná impedance z vk = 0,7113 - j.0,4957 Impedance Z vk = 35,6 - j.24,8

Po dosazení do vzorců Charakteristická impedance Z v = 57,2 j.2,7 [] = 57,3.e -j.0,047 [] Měrný útlum = 0,69 [db/m]

Měření výkonu, frekvence a základních vlastností klystronu 1. Zadání: a) Určete pořadí módů reflexního klystronu v závislosti na stejnosměrném napětí reflektoru U r a nakreslete jejich průběh. b) Určete frekvenční koeficient všech modů klystronu. c) Na zvoleném modu změřte závislost generované frekvence f na napětí U r. d) Wattmetrem změřte maximální výkon jednotlivých modů klystronu. 2. Schéma měřicí soupravy: 3. Postup měření: a) K zobrazení modu klystronu využijte osciloskopu. Očíslujte mody s rostoucím napětím reflektoru U r. Detekční charakteristika diody je přibližně kvadratická, takže křivky modů na osciloskopu jsou přibližně úměrné výkonu. b) Koeficient =(f 2 -f 1 )/(U r2 - U r1 ), tj. udává velikost změny generovaného kmitočtu při změně napětí reflektoru o 1V. f 2 a f 1, resp. U r2 a U r1 jsou kmitočty a napětí, při nichž klesá výkon P klystronu na polovinu jeho maximální hodnoty. c) Závislost generovaného kmitočtu f na napětí reflektoru změřte asi v 7 bodech a vyneste do grafu. d) Při měření výkonu modů zrušte modulaci reflektorového napětí. Hodnota změřeného výkonu je dána ( b /10) vztahem P P w.10, kde P w je údaj wattmetru a b je útlum atenuátoru. 4. Naměřené hodnoty: a)

b) + d) c) Mód č. U r1 [V] U r2 [V] f 1 [GHz] f 2 [GHz] [GHz/V] P [mw] 1 63 72 9,09 9,62 0,053 3,2 2 102 110 9,10 9,50 0,050 6,3 3 160 170 9,14 9,47 0,037 12,4 f [GHz] 9,44 9,42 9,4 9,38 9,36 9,34 9,32 9,3 145 150 155 160 165 170 175 180 185 Ur [V]

Měření náhradního obvodu mikrovlnného dvojbranu 1. Zadání: a) Změřte parametry náhradního obvodu vlnovodného dvojbranu. b) Parametry náhradního obvodu převeďte na prvky rozptylové matice. 2. Schéma měřicí soupravy: 3. Postup měření: Prvky náhradního obvodu ve tvaru T článku lze u mikrovlnného čtyřpólu určit změřením jeho vstupních impedancí při výstupu : 1. zkratovaném (z k ) 2. otevřeném (z n ) 3. zakončeném bezodrazově (z 0 ). Otevřený konec vedení realizujte tímto způsobem: posuvný zkrat nastavte do vzdálenosti /4 od vstupní příruby, takže jeho vstupní impedance bude nekonečná. Pozn.: Měřený vlnovodný dvoubran je symetrický. Pro vlastní čtyřpól platí z 11 U1 Z11I1 Z12I2 U2 Z12I1 Z22I2 (1) Z11 ; z Z 1 22 Z22 ; z Z 2 2 Z Z Z 2 12 12 1 2

Hodnoty prvků impedanční matice lze určit pomocí následujících výrazů z 11 = z n z 22 z z n 0 z0 z k z 12 2 = (z 11 z 0 )(1 + z 22 ) ; z 21 = z 12 Mezi koeficienty Z-matice a rozptylovými koeficienty s platí vztahy Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z s 11 22 1 11 2 1 2 22 1 11 2 1 2 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z s 22 22 1 11 2 1 2 22 1 11 2 1 2 kde 2Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z s 12 12 1 2 Z Z Z Z 2 11 22 12 22 1 11 2 1 2 4. Naměřené hodnoty: Polohy minim stojaté vlny při zakončení zkratem: 128,8 mm a 154,5 mm Měřený dvojbran zakončen zkratem Poloha minima stojaté vlny při zakončení neznámou impedancí z k : 140,0 mm PSV = 3,06 Normovaná impedance z k = 2,291 - j.1,229 Měřený dvojbran zakončen nekonečnou impedancí Poloha minima stojaté vlny při zakončení neznámou impedancí z n : 152,7 mm PSV = 3,48 Normovaná impedance z n = 0,3005 + j.0,2044 Měřený dvojbran zakončen bezodrazově Poloha minima stojaté vlny při zakončení neznámou impedancí z 0 : 140,0 mm PSV = 3,06 Normovaná impedance z 0 = 2,291 - j.1,229

Po dosazení do vzorců: z 11 = 0,3005 + j.0,2044 z 22 = 0,2887 + j.0,0772 z 21 = z 12 = 0,1545 + j.0,8421 s 11 = - 0,082 - j.0,021 s 22 = - 0,096 - j.0,127 s 21 = s 12 = 0,834 j.0,033