1. Показатели точности измерений

      1. Погрешность измерения КСВН входа изделия СВЧ с установленной вероятностью 0,95 находится в интервале ±15% для Лет L/BX <2 и ±30 % — для 2<Лст С/Вх <5.

      2. Границы интервала, в котором с установленной вероят­ностью 0,95 находится погрешность измерения КСВН входа изде­лия СВЧ, определяют в соответствии с приложением 10.

  1. Метод IV

    1. Принцип и режим измерений

      1. КСВН входа изделия СВЧ в рабочем режиме опреде­ляют, измеряя отношение мощности падающей электромагнитной волны к мощности, отраженной от входа изделия СВЧ, с исполь­зованием ваттметра СВЧ, поочередно подключаемого ко вторич­ным каналам направленных ответвителей.

      2. Режим измерения — по п. 13.2.1.2.

    2. Аппаратура

      1. КСВН входа изделия СВЧ следует измерять на уста­новке, структурная схема которой приведена на черт. 30.

      2. Направленные ответвители должны иметь переходное ослабление исходя из мощности на входе изделия СВЧ и чувстви­тельности ваттметра СВЧ, направленность — в соответствии с п. 13.3.2.2.

      3. Переключатель должен соответствовать следующим требованиям:

КСВН для волноводных соединителей не должен быть более 1,15; для коаксиальных — более 1,2;

потери не должны быть более 0,1 дБ;

развязка между каналами не должна быть менее 30 дБ;

неповторяемость коэффициента передачи при переключении не должна выходить за пределы ±0,1 дБ.

  1. Согласованная нагрузка должна соответствовать тре­бованиям п. 13.2.2.6.

  2. Подключающие и вспомогательные устройства должны соответствовать требованиям пп. 13.1.2.4 и 13.1.2.5 соответственно.

Допускается использовать один направленный ответвитель, ко­торый в процессе измерения поочередно переориентируется на па­дающую и на отраженную волны.

Черт. 30



  1. Подготовка и проведение измерений

    1. Включают измерительную установку в соответствии с эксплуатационной документацией.

    2. Включают изделие СВЧ и устанавливают режим изме­рений в соответствии с ТУ на изделия СВЧ конкретных типов.

    3. Ваттметр СВЧ подключают к вторичному каналу на­правленного ответвителя падающей волны, устанавливают вход­ную мощность изделия СВЧ в соответствии с ТУ на изделия СВЧ конкретных типов, отсчитывают показания ваттметра СВЧ.

    4. Переключают ваттметр СВЧ к вторичному каналу на­правленного ответвителя отраженной волны и отсчитывают его по­казания.

Примечание. Если показания ваттметра СВЧ больше показаний по п. 13.4.3.3, что свидетельствует о паразитной генерации изделия СВЧ, изме­рение КСВН данным методом не проводят.

  1. Обработка результатов измерений

  2. К

    КстП вх

    СВН входа изделия СВЧ (Лстпвх ) в относительных единицах рассчитывают по формуле

(40)

где Рпад, Ротр — мощность падающей и отраженной волн соответ­ственно, Вт.

Мощность падающей и отраженной волн рассчитывают по фор­мулам:

С

Рпад = Р1-Ю^’ (41>

Со

Ротр2 • 10 10 , (42)

где Pi, Р2 — показания ваттметра СВЧ, пропорциональные падаю­щей и отраженной мощностям соответственно, Вт;

С„, Со переходные ослабления направленных ответвителей падающей и отраженной волн соответственно, дБ.

    1. Показатели точности измерений

      1. Погрешность измерения КСВН входа изделия с уста­новленной вероятностью 0,95 находится в интервале ±20% для 2CcTi/B)t'<2 и ±30 % — для 2<Кстс/в!( <5. •

      2. Границы интервала, в котором с установленной веро­ятностью 0,95 находится погрешность измерения КСВН входа из­делия СВЧ, определяют в соответствии с приложением 10.

  1. Метод V

    1. Принцип и режим измерений

      1. КСВН выхода изделия СВЧ определяют, измеряя мак­симальное и минимальное значение выходной мощности падающей волны при изменении фазы коэффициента отражения нагрузки в системе, состоящей из изделия СВЧ и нагрузки с известным рас­согласованием.

      2. Режим измерений — по п. 13.2.1.2.

    2. Аппаратура

      1. Измерение КСВН выхода изделия СВЧ в рабочем ре­жиме следует проводить на установке, структурная схема которой приведена на черт. 31.

      2. Направленный ответвитель должен соответствовать требованиям п. 13.4.2.2.

      3. Рассогласующее устройство должно иметь коэффици­ент отражения и допустимую мощность в соответствии с ТУ на изделия СВЧ конкретных типов.

      4. Фазовращатель должен соответствовать следующим требованиям:

  1. КСВН входа и выхода волноводного канала не должен быть более 1,1;

коаксиального канала — более 1,2;

  1. допустимая мощность на входе фазовращателя — в соответ­ствии с ТУ на изделия конкретных типов;

  2. изменение фазы — от 0° до 360°.


Черт. 31



    1. Фазовращатель, рассогласующее устройство и согласо­ванная нагрузка могут быть объеденены в одно устройство с пе­ременной фазой и непостоянством КСВН в пределах ±15% при изменении фазы на фиксированной частоте, указанной в ТУ на из­делия СВЧ конкретных типов.

  1. Подготовка и проведение измерений

    1. Включают измерительную аппаратуру в соответствии с эксплуатационной документацией.

    2. Включают изделие СВЧ и устанавливают режим изме­рений в соответствии с ТУ на изделия СВЧ конкретных типов.

    3. Фазовращателем изменяют фазу коэффициента отра­жения нагрузки и отмечают максимальное и минимальное показа­ния ваттметра СВЧ.

  2. Обработка результатов измерений

    1. КСВН выхода изделия СВЧ в рабочем режиме (Кстс/ВЬ1Х) в относительных единицах рассчитывают по формуле

Кст U


ВЫХ



г

(43)


С.+1 + Гн-і)

Гн-1 + (Сн+1)

де Гн
коэффициент отражения нагрузки, состоящей из рассо- гласующего устройства и согласованной нагрузки, отн. ед.;

■Рмакс, /’мин — максимальное и минимальное значения мощности при изменении фазы коэффициента отражения на­грузки соответственно, Вт.

    1. Показатели точности измерений

      1. Показатели точности измерений КСВН выхода изделия СВЧ должны соответствовать указанным в ТУ на изделия СВЧ кон­кретных типов.

      2. Границы интервала, в котором с установленной веро­ятностью 0,95 находится погрешность измерения КСВН выхода изделия СВЧ, определяют в соответствии с приложением 10.

    2. Измерение КСВН выхода изделия СВЧ в рабочем режи­ме, имеющих развязанные между собой вход и выход, проводят методом II после проверки изделия СВЧ на отсутствие самовоз­буждения.

  1. МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО СМЕЩЕНИЯ ФАЗЫ
    И КОЭФФИЦИЕНТА ЭЛЕКТРОННОГО СМЕЩЕНИЯ ФАЗЫ

    1. Принцип и режим измерения

      1. Электронное смещение фазы (ЭСФ) усилительных из­делий СВЧ непрерывного и импульсного действий определяют, из­меряя изменение разности фаз между входным и выходным сигна­лами изделия СВЧ при изменении тока или напряжения его элек­трода в пределах, указанных в ТУ на изделия СВЧ конкретных ти­пов.

      2. Коэффициент электронного смещения фазы определяют как отношение измеренного электронного смещения фазы к выз­вавшему его изменению тока или напряжения электрода изделия СВЧ.

      3. Измерения следует проводить на фиксированных часто­тах, указанных в ТУ на изделия СВЧ конкретных типов.

      4. При дискретном изменении изменяемого параметра ко­личество отсчетных точек должно быть не менее пяти, если иное не указано в ТУ на изделия СВЧ конкретных типов.

    2. Аппаратура

      1. Измерение электронного смещения фазы следует прово­дить на установке, структурная схема которой приведена на черт. 32.

Допускается проводить измерение электронного смеще­ния фазы изделий СВЧ малой мощности на установке, структур­ная схема которой приведена на черт. 33, если КСВН измерителя разности фаз не превышает значения, установленного в ТУ на из­делия СВЧ конкретных типов для КСВН нагрузки

.

  1. Измеритель разности фаз должен иметь пределы изме­рения разности фаз от 0° до 360° или ±180°, погрешность, не вы­ходящую за пределы ±3,5° на частотах до 18 ГГц при разности уровней сигналов на входах измерителя разности фаз не более

Черт. 32



10 дБ. На частотах выше 18 ГГц погрешность измерителя разнос­ти фаз должна соответствовать установленной в ТУ на изделия СВЧ конкретных типов.

Черт. 33



    1. Для уменьшения составляющей погрешности из-за не­стабильности частоты генератора СВЧ в установку следует вклю­чать эквивалент электрической длины изделия СВЧ.

  1. Подготовка и проведение измерений

    1. Включают измерительную аппаратуру в соответствии с эксплуатационной документацией.

    2. Включают изделие СВЧ и устанавливают режим измере­ния в соответствии с ТУ на изделия СВЧ конкретных типов.

    3. Измеряют разность фаз, соответствующую номинальному току (напряжению) электрода изделия СВЧ.

    4. Изменяют ток (напряжение) электрода изделия СВЧ в пределах, установленных в ТУ на изделия СВЧ конкретных типов, и измеряют разность фаз, соответствующую каждому из значений тока (напряжения).

Примечание. Для изделий импульсного действия разность фаз следует определять как среднее значение для ряда импульсов за интервал времени, оп­ределяющий длительность или часть длительности импульса, если иное не ука­зано в ТУ на изделия СВЧ конкретных типов.

  1. Обработка результатов измерений

    1. Электронное смещение фазы (Дфсм) в градусах рассчи­тывают по формуле

Афсм=Афк —Дфн, (44)

где Дерк — разность фаз, соответствующая измененному (конечно­му) значению тока (напряжения) электрода, град;

Дфн — разность фаз, соответствующая начальному (номиналь­ному) значению тока (напряжения) электрода, град.

По полученным данным, при необходимости, строят характе­ристику электронного смещения фазы изделия СВЧ.

  1. Коэффициент электронного смещения фазы (Лфсм) в градусах на ампер или в градусах на вольт рассчитывают по фор­мулам

(45)

или

■ <46>

где Д/ — изменение тока электрода, А, рассчитываемое по формуле Д/=/к-/н, (47)

/к — измененное (конечное) значение тока электрода изделия СВЧ, А;

7„ — номинальное значение тока электрода изделия СВЧ, А; AU изменение напряжения электрода, В, рассчитываемое по формуле

W=Uti-UH, (48)

UK измененное (конечное) значение напряжения электрода изделия СВЧ, В;

UH номинальное значение напряжения электрода изделия СВЧ, в.

  1. Допускается коэффициент электронного смещения фазы (К<рсм) в градусах на процент рассчитывать по формулам

■ (“)

57

      1. Для изделий СВЧ с нелинейной зависимостью электрон­ного смещения фазы коэффициент электронного смещения фазы вычисляют методом наименьших квадратов по данным таблицы из­мерений в соответствии с приложением 11.

    1. П о к а з а т е л и точности измерений

      1. Показатели точности измерений электронного смещения фдзы и коэффициента электронного смещения фазы должны соот­ветствовать установленным в ТУ на изделия СВЧ конкретных ти­пов.

      2. Границы интервала, в котором с установленной вероят­ностью 0,95 находится погрешность измерения, определяют в со­ответствии с приложением 12.

  1. МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА
    АМПЛИТУДНО-ФАЗОВОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

    1. Принцип и режим измерения

      1. Коэффициент амплитудно-фазового преобразования уси­лительных изделий СВЧ непрерывного и импульсного действий оп­ределяют, измеряя изменение разности фаз между выходным и входным сигналами изделия СВЧ при изменении мощности вход­ного сигнала.

Черт. 34



    1. Режим измерения по пп. 14.1.3, 14.1.4.

  1. Аппаратура

Измерение коэффициента амплитудно-фазового преоб­разования следует проводить на установке, структурная схема ко­торой приведена на черт. 34.

  1. Допускается проводить измерение коэффициента ампли­тудно-фазового преобразования изделий СВЧ малой мощности на установке, структурная схема которой приведена на черт. 35, если КСВН измерителя разности фаз не превышает значения, установ­ленного в ТУ на изделия СВЧ конкретных типов для КСВН на­грузки.


    1. Т

      Черт. 35

      ребования к аппаратуре по пп. 14.2.3, 14.2.4.
  1. П од г от о в к а и проведение измерений

    1. Включают измерительную аппаратуру в соответствии с эксплуатационной документацией.

    2. Включают изделие СВЧ и устанавливают режим изме­рений в соответствии с ТУ на изделия СВЧ конкретных типов.

    3. Измеряют разность фаз, соответствующую номинальной входной мощности.

    4. Изменяют входную мощность изделия СВЧ в пределах, установленных в ТУ на изделия СВЧ конкретных типов, и измеря­ют разность фаз, соответствующую каждому из значений входной мощности.

Примечание. Для изделий СВЧ импульсного действия разность фаз следует определять как среднее значение для ряда импульсов за интервал вре­мени, определяющий длительность или часть длительности импульса, если иное не указано в ТУ на изделия СВЧ конкретных типов.