![]() |
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Первичные измерительные преобразователи.
Первичные измерительные преобразователи болометрических и термисторных ваттметров представляют собой отрезок СВЧ тракта (коаксиала или волновода), на конце которого монтируется один или два идентичных термочувствительных элемента (термисторы или болометры). Термисторы изготовляются из полупроводниковой массы (окислов меди, марганца, кобальта и т. п.) и имеют вид бусинки диаметром
а) б) Рис. 7.37. Бусинковый (а) и цилиндрический (б) термисторы,
Болометрические чувствительные элементы представляют собой тонкую диаметром 1 мкм платиновую проволочку длиной
Рис. 7.38. Плоские болометры для коаксиальных (а) и волноводных (б) трактов.
Как правило, термисторы имеют отрицательный температурный коэффициент (ТКС), а болометры - положительный (рис. 7.39). Рис. 7.39. Зависимость сопротивления нитевидных пленочных болометров (а) и термисторов СТЗ-18 (б) от рассеиваемой мощности при различной температуре окружающей среды
В общем случае как термисторам, так и болометрам присуща нелинейная зависимость сопротивления от рассеиваемой мощности и температуры окружающей среды. Для термисторов эту зависимость можно записать в виде
где
где Коаксиальные термисторные преобразователи. Существуют два вида коаксиальных термисторных преобразователей - с одним и двумя термочувствительными элементами. Если в преобразователе используется один термочувствительный элемент, то он монтируется таким образом, что один из его выводов является продолжением внутреннего проводника отрезка коаксиальной линии, а второй соединен с корпусом заглушки, образующей с внешним проводником линии емкость Для включения термочувствительного элемента в схему моста применяют ВЧ дроссель. Дроссель припаивается к внутреннему и внешнему проводникам отрезка линии и располагается в плоскости поперечного сечения коаксиала. В Рабочем диапазоне преобразователя дроссель представляет большое реактивное сопротивление и поэтому не вносит рассогласования. Емкость
Рис. 7.40. Упрощенная конструкция термисторного преобразователя с дросселем (а) и его эквивалентная схема (б):
Согласование сопротивления с волновым сопротивлением передающего тракта достигается выбором размера согласующей камеры, внутри которой располагается термистор, и рабочего сопротивления термистора (сопротивления постоянному току) такими, чтобы термистор рассеивал как модно больше падающей на него СВЧ мощности. Кроме того, конструктивные элементы преобразователя должны иметь малые потери на СВЧ, защищать термочувствительный элемент от тепловых и механических воздействий и обладать хорошей экранировкой относительно внешних электромагнитных полей. Для обеспечения лучшей взаимозаменяемости широко применяются термисторные вставки, представляющие собой коаксиальную согласованную нагрузку в миниатюре (рис. 7.41).
Рис. 7.41. Термисторная вставка:
Один из выводов термистора приваривается к внутреннему проводнику вставки, а второй - к ее корпусу. Термисторная вставка включается в цепь измерительного преобразователя таким образом, что внутренний ее проводник является продолжением внутреннего проводника отрезка линии, а корпус вставки надежно контактирует с корпусом заглушки (рис. 7.42). Обычно рабочее сопротивление коаксиальных преобразователей составляет 50 и 75 Ом для тракта 50 и 75 Ом, 100 Ом - для тракта 75 Ом. Для стабилизации показаний ваттметра при изменении температуры окружающей среды и реализации дифференциальной схемы в преобразователях предусматривается установка так называемого компенсационного термистора (вставки). Этот термистор (рис. 7.42) монтируется вне СВЧ цепи и включается в опорный (компенсационный) мост измерительной схемы. В преобразователях с компенсационным термистором должен обеспечиваться хороший тепловой контакт между рабочим и компенсационным термисторами. Преобразователи с одним рабочим термистором обладают существенным недостатком: мала полоса рабочих частот, так как она ограничивается частотной характеристикой дросселя. Рис. 7.42. Упрощенная конструкция преобразователя М5-30:
Коаксиальные преобразователи с двумя рабочими термисторами свободны от этого недостатка. Они позволяют избавиться от дросселя и тем самым расширить полосу рабочих частот. В таких преобразователях применяются термисторы, идентичные по своим характеристикам. Термисторы включаются в линию передачи параллельно, а в мостовую схему - последовательно. Такие преобразователи перекрывают диапазон частот от 10 МГц до 12 ¸ 18 ГГц при сечении тракта Ø 7x3. Эквивалентная электрическая схема преобразователя с двумя рабочими термисторами приведена на рис. 7.43. Нижний вывод термистора
Рис. 7.43. Эквивалентная схема преобразователя с двумя рабочими термисторами
Этот недостаток частично исключается при использовании преобразователей с теплосвязанными спаренными элементами. Наиболее простым спаренным элементом является термисторная бусинка с тремя выводами (рис. 7.44). Такую бусинку монтируют во вставке (рис. 7.45).
Рис. 7.44. Термисторная бусинка с тремя выводами. Рис. 7.45. Термисторная вставка со сдвоенным термистором:
Средний вывод термистора Упрощенная конструкция коаксиального преобразователя с теплосвязанными спаренными элементами приведена на рис. 7.46. Для тепловой развязки входа преобразователя срабочей термисторной вставкой внутренний проводник отрезка коаксиальной линии выполняют из тонкостенных трубок с малой теплопроводностью. Кроме того, корпус преобразователя заключают в теплоизолирующий футляр, благодаря чему уменьшается влияние резких колебаний температуры окружающей среды. Коаксиальный преобразователь М5-89 со спаренными элементами, применяемый в ваттметре МЗ-10А, перекрывает диапазон частот 100 МГц ¸ 12 ГГц и имеет
Рис. 7.46. Упрошенная конструкция широкополосного термисторного преобразователя (а) и его эквивалентная схема (б): Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-04; Просмотров: 743; Нарушение авторского права страницы