射频同轴连接器电压驻波比测量

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1、}77,}第3期机电元件射频同轴连接器电压驻波比测量(一)国营八五三厂张志谦摘甍:本文阐述了徽嫂器件的电压驻波比和反射系数,测量射频同轴连接器电压驻玻比的意义。夼绍了测量射频同轴连接器电压驻波比的测量方法。系数的模数和幅角。一、微波器件的电压在传输线中的相对场强分布为t驻波比及反射系数器厂Ig{(2一电压驻波比和反射系数是微波技术中常。l+itf+2IFIcos(2al--用到的性髓指标。驻波比测量在微波测量技米中占着很重要的蟪位当电角度驻波比是微波设备和器件的一项基本性2al—=2nz+1),(=0,1,2,⋯)(2n能指标。按定义来说,微波器件的驻波比是时,相对场强将为最大值和最小值,输入

2、传输线中驻波最大点和最小点的场强比,以数学式表示,即J【器JI最量奈太=l±:J{由此,得到驻波比和反射系数的模数的关系式当微波署昏件具有二个或二个以上的接口时,某一接口的驻波比是在其他接口接有无:1±一{I厂LI(2)反射负载(觉垒匹配)情况下,该接口的输入传输线中驻波最大点和最小点的场强比。相邻两最大点或最小点之间的距离是.传输线中的场强分布情况决定于传输线÷,而相邻最大点和最小点之间的距离则终端负载的反射系数。设接在传输线终端的微波器件的复数反射系数为为÷。驻波分布的位置决定予反射系数的幅厂=l厂=鲁凸‘角。侧如,离开终端最近的驻波最大点的电角度2部等于反射系数的幅角,于是,这则在传输线

3、中场强分布应为()=.ef.1+.e。/ml一最大点与终端的距离便是,=E+口0(1+IJ’1口一l(一¨),;f土式中,d为波的相位系数,,为离开传输线终、,4端的距离,1Fl和分别为终端器件的反射随着妒的变化,整个驻波分布匿将沿2机电元件(1991年)第儿卷线移动。场强最大点可能导致电介质击穿放电,使微波电路根本无法工作。另外,如果驻波比二、测量射频同轴连接器大,即反射波大,严重时,可导致信号源烧毁。所以,设计制造射频同轴连接器时,明电压驻波比的意义确提出了电压驻波比参数的要求,其目的是为了降低整个微波电路的电压驻波比。也就射频同轴连接器是一个微波连接器件,是把由连接器在电路中引起的驻波比

4、降低到是微波电路的一个组成部分。它的性能好坏最低程度。对微波电路产生着一定的影响。射频同轴连接器可看作为一个两端口同三、测量射频同轴连接器轴传输器件。理论分析时可看作为四端网络。根据驻波比的定义,对于射频同轴连接电压驻波比的方法器来说,可以理解为在其输出端口接一无反(一)点景半波长警代涪射的匹配负载,在和输入端口连接的同轴传输线上测得的驻波最大点和最小点的场强按电压驻波比的定义,对符合电长度的比。各频率点逐点进行测量的方法。电压驻波比是描述微波电路中驻波情况1.测试系统的参数,其驻波比越大,越不利于微波信号点频半波长替代法采用的测试系统如图的正常传输。特别是在大功率传输情况下,1所示。。.辅I

5、赶一电靠美遣接器;茎tx垂;圈1电压驻城址半城长替代齿翱试暴统①按图1连接测试系统,调整仪器设2.测试样品备,使之正常工作。电缆连接器梭产品标准的规定装接在一@校正被测组件的电长度。将固定短路短段经检验合格的指定电缆上,构成被测组器接到测量线上,找出驻波最小点位置,然件,它的电长度在要测试的频率上应尽量等后,将被测组件接在测量线和短路器之间,于半波长或半波长的整数倍。为减小测试误找出最小点位置,微调频率,直到被测组件差,电缆的衰减应控制在0.1dB以内。的电长度在×±0.01范围内为止。3.测试步骤第3期射频同轴连接器电压驻波比测量(一)3@淘整测试系统。把接好匹配负载的调上,构成被测组件,其

6、电长度应尽量短,但配器接到测量线上,调节调配器,直到驻波在测试的最低频率上,至少要大于半个波指示器的读数小于1.02为止。长。’④将被测组件接在测量线与调配器之向3.测试步骤(以定向耦台器为倒)或调配器与负载之间(通常接在测量线与调①按囝2连接攫5试系推,并调整各仪器配器之阃),这时驻波指示器上的读数就是设备,使之正常工作。被测连接器对的电压驻波比。(一对连接器②把短路器接到定向耦合器的输出端的电压驻波比,应换算成单个连接器的电压上,校准衰减器放在0dB位置,在—y记录驻波比)仪上画出0dB回损线,然后改变校准器的衰⑤取下被测组件,按步骤⑧重新连接系减量,同时画出相应的回损线。统并检查,如果此

7、时驻波指示器的读数大于⑧用标准失配器校准测试系统,取下短1.02,则应重新调配和测试。路器,接上标准失配器,校准裹减器放在@改变频率,重复步骤@~⑤,在其它odB位置,画出回损曲线,按公式(3)计半波长频率点上测试。算电压驻波比。且(:)扫鞭测试暴统=妄(3)L测试系统1—10Io图2表示一个利用测量线或定向耦合器或电桥的扫频测试系统。用它可以测出连接式中p——电压驻波比器在全频段内的电压驻波比—

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