Скачать 309.28 Kb.
|
10 ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИЧувствительность диода по току ![]() ![]() сигнала ![]() ![]() ![]() где ![]() IКЗ– ток через диод при коротком замыкании. Для повышения чувствительности по току, которая зависит от выбора рабочей точки, иногда используют прямое смещение диода током I0=20–50мкА от внешнего источника (рисунок 11). ![]() На частотах до сотен мегагерц максимальную чувствительность по току ![]() переходу напряжение. Поэтому чувствительность по току на СВЧ ниже ![]() ![]() ![]() Выходное сопротивление RВЫХ. По сопротивлению в рабочей точке или выходному сопротивлению диоды делятся на низко- и высокоомные. Выходное сопротивление низкоомных диодов составляет 0.2–0.4кОм, а высокоомных – 1–20кОм. Зависимость RВЫХ от прямого тока смещения показана на рисунке 11. Как видим, при I0 ![]() Относительная температура шума tш. Качество работы детекторных СВЧ диодов характеризуют относительной температурой шума tш. Она равняется отношению мощности шумов данного диода в рабочем режиме к мощности шумов эквивалентного сопротивления при той же температуре и одинаковой полосе частот. Минимальная мощность, которую можно обнаружить детекторным СВЧ диодом, составляет 10-8–10-9Вт. Этот предел определяется шумовыми характеристиками диода и шумами последующего низкочастотного усилителя. Шумы диода состоят из теплового (белого) шума, мощность которого не зависит от частоты, а также частотно-зависимой составляющей, называемой обычно фликкер-шумом. Мощность белого шума ![]() где tШ – относительная температура шума; Df – полоса частот усилителя; k – постоянная Больцмана; Т – температура диода (в номинальном режиме Т=Т0=2900К (+170С). При воздействии на диод СВЧ мощности в нём наряду с появлением постоянной составляющей тока I возбуждается шумовой ток ![]() ![]() Собственные шумы диода превосходят шумы чисто активного линейного сопротивления того же значения. Мощность флуктуационных шумов активного сопротивления в диапазоне частот Df определяется соотношением ![]() где Т0 – температура, при которой производится сравнение диода с эквивалентным сопротивлением. При некоторой более высокой температуре Т1 шумы эквивалентного сопротивления становятся равными шумам диода (имеется в виду диод в рабочем режиме): ![]() Отношение этих температур и принято называть относительной температурой шума: tШ=Т1/Т0. За стандартную температуру принято принимать tШ=290K. Обычно tШ=2–3. Зависимость tШ от I0 приведена на рисунке 12. ![]() Параметр относительная температура шума tШ не имеет размерности и название “температура” является в определенной степени условным. Коэффициент качества М. Основным параметром одного из видов СВЧ диода – видеодетектора является коэффициент качества диода: ![]() где RВЫХ – сопротивление диода в рабочей точке, RШ – эквивалентное шумовое сопротивление на входе видео усилителя (обычно 1кОм). На рисунке 12 показана типичная зависимость М от прямого тока смещения ![]() ![]() Здесь также приведена зависимость tШ от I0. Коэффициент качества лучших типов детекторных диодов лежит в пределах от 50 до 100Вт-1/2. Коэффициент стоячей волны напряжения (КСВН)– ![]() ![]() ![]() Граничная мощность РГР. Детекторные диоды, используемые для измерительных целей, должны иметь широкий диапазон изменения входной мощности, при котором сохраняется квадратичное детектирование. В этом случае не требуется калибровать детекторный диод для измерения коэффициента передачи L (ослабления или усиления) устройств СВЧ, поскольку L=10lg(PВХ/РВЫХ)=10lg(I1/I2), где I1 и I2– выпрямленный ток детекторного диода, соответствующий мощности на входе и выходе устройства СВЧ. Входная мощность, выше которой нарушается квадратичная зависимость тока от мощности, называется граничной РГР. Обычно отклонение характеристики диода от квадратичной в зависимости от типа диода наступает при мощности РГР ![]() ![]() ![]() ![]() Электрическая прочность диодов в области прямых токов характеризуется энергией "выгорания" – той минимальной энергией WВЫГ импульса длительностью не более 10-8с, после воздействия которого параметры диода необратимо ухудшаются на заданное значение. Обычно WВЫГ ![]() Допустимая рассеиваемая СВЧ мощность РРАС. При работе в непрерывном режиме допустимая рассеиваемая СВЧ мощность РРАС для германиевых ТКД составляет РРАС ![]() ![]() 11 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ Рассмотрим условное обозначение (маркировку) детекторного СВЧ диода 2А201БВП-2. Первая цифра означает материал, из которого изготовлен диод: 1 – германий, 2 – кремний, 3 – арсенид галлия (соответственно буквы Г, К, А). Следующая после цифры буква А означает: диод СВЧ. Третий элемент – цифра, указывающая классификационную группу: 1 – смесительный, 2 – детекторный, 4 – параметрический, 5 – регулирующий (переключательный или ограничительный), 6 – умножительный или настроечный, 7 – генераторный. Последующие две цифры указывают номер разработки. Следующая за ним буква А,Б или В означает модификацию по электрическим параметрам. Последняя цифра указывает конструкцию выводов. Например, 2 означает, что выводы ленточные. 12 ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ДИОДЫ В КАЧЕСТВЕ ДЕТЕКТОРОВ СЛАБЫХ СИГНАЛОВ Полупроводниковые диоды успешно используются для индикации слабых сигналов. Детектирование осуществляется благодаря нелинейности ВАХ электронного прибора. В полупроводниковых интегральных схемах детектирование осуществляется на СВЧ транзисторах. В тех случаях, когда детекторный диод используется в качестве детектора слабых сигналов, его выходные зажимы соединяются с прибором постоянного тока или входом усилителя низкой частоты или видеоусилителя в зависимости от вида применяемой модуляции. С точки зрения основных характеристик совершенно безразлично, какой индикаторный прибор используется после детектора. Для простоты рассуждений представим себе схему, состоящую из сопротивления нагрузки и прибора постоянного тока, включённых последовательно с детектором. Под действием СВЧ сигнала в цепи нагрузки появляется постоянный ток, величина которого будет зависеть от ВАХ детектора, полного сопротивления источника высокой частоты и сопротивления нагрузки по постоянному току. Если смотреть со стороны выходных зажимов, то детектор действует как генератор тока с определённым сопротивлением. Различают диодные индикаторы поля трёх видов: - с непосредственным отсчётом; - с усиление детектированного сигнала; - с гетеродинированием. Рассмотрим первые два вида. ![]() Наиболее простым, хотя и мало чувствительным, является диодный индикатор с непосредственным отсчетом (рисунок 14). Электромагнитное поле наводит в петле, ориентированной соответствующим образом, высокочастотный ток. Этот ток детектируется (рисунок 15) и подаётся на чувствительный прибор, зашунтированный конденсатором С. Размеры петли не должны превосходить половину длины волны. Для повышения чувствительности индикаторов целесообразно усиливать сигнал, получаемый с детекторного диода. Просто и надёжно это можно сделать, если промодулировать амплитуду напряжённости высокочастотного поля. В измерительных схемах часто применяется импульсная модуляция со скважностью 2 (режим меандра) и с периодом порядка 1мс. Сигналы с детекторного диода, имеющие вид прямоугольных импульсов, подаются на усилитель. К выходу усилителя присоединяется индикаторный прибор, показания которого зависят от напряжённости исследуемого поля. Определим минимальную мощность, которую можно обнаружить, используя схему с прямым усилением детекторного сигнала. Предположим, что детекторный диод работает на квадратичном участке ВАХ, что оправдывается, если токи, проходящие через диод, не превышают20мкА. ![]() Детектор представлен в виде генератора постоянного тока с внутренним динамическим сопротивлением RВЫХ. Ток сигнала i, создаваемый детекторным диодом, определяется выражением ![]() где Р – мощность СВЧ-сигнала, подаваемая на диод. Напряжение сигнала ![]() а напряжение шумов, создаваемое комбинацией эквивалентного сопротивления шумов усилителя RШ и сопротивления RВЫХ, определяется зависимостью ![]() Запишем отношения указанных напряжений: ![]() где ![]() Последнее выражение аналогично формуле (2) при tШ=1. Минимальный уровень мощности, который можно обнаружить по такой схеме, определяется из условия: ![]() Если положить ![]() ![]() ![]() При подключении к усилителю осциллографа или самописца можно наблюдать огибающую амплитудно-модулированных и частотно-модулированных сигналов. 13 АМПЛИТУДНЫЙ ДЕТЕКТОР Для включения в СВЧ тракт детекторный диод помещают в высокочастотный держатель – детекторную секцию или детектор. Детектор может быть амплитудным или фазовым. Амплитудным детектором называют устройство, предназначенное для преобразования СВЧ-сигналов в сигналы постоянного тока, т.е. для выделения огибающей колебаний СВЧ. Они являются составной частью фазовых и частотных демодуляторов СВЧ, используются в устройствах контроля и автоматического регулирования уровня мощности, частоты, контроля формы сигналов, а также в широкополосных детекторных приемниках. Детектор состоит из элемента связи с СВЧ-трактом (согласующего устройства), диода, фильтра нижних частот (ФНЧ) и вывода сигнала на НЧ (рисунок17). ![]() Детектор обеспечивает трансформацию высокочастотного сопротивления диода в сопротивление, равное волновому сопротивлению входной передающей линии. Это необходимо, чтобы избежать нежелательных отражений. Детекторная секция должна обеспечивать поглощение СВЧ мощности без просачивания её при этом на выходные зажимы. К амплитудным детекторам предъявляются следующие требования:
На рисунке 18 представлен коаксиальный вариант амплитудного детектора. Диод 1 ввинчивается в держатель 2, заканчивающийся НЧ разъемом 3. ![]() Другим фланцем диод входит в цангу центрального проводника 4 коаксиала, который закорочен проволочкой 5 на корпус секции 6. Таким образом, замыкается цепь диода по постоянному току, для СВЧ же сигнала проволочка 5 представляет собой большое индуктивное сопротивление. Диэлектрическая шайба 7 СВЧ разъема 8 центирует проводник 4. Поглощающая диэлектрическая вставка 9 препятствует просачиванию СВЧ мощности на НЧ выход 3. Таким образом, диод является нагрузкой СВЧ тракта и поглощает СВЧ мощность, преобразуя её в постоянный ток. Ранее в детекторах использовались точечно-контактные диоды, выпускаемые и ныне для измерительной аппаратуры; в новых разработках применяются ДБШ. |
![]() |
Руководство по применению 8 1 Общие положения 8 Нп-001-97 (пнаэ г-01-011-97) «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций опб-88/97»] |
![]() |
Руководство по применению 8 1 Общие положения 8 Нп-001-97 (пнаэ г-01-011-97) «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций опб-88/97»] |
![]() |
Руководство по применению 8 1 Общие положения 8 Нп-001-97 (пнаэ г-01-011-97) «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций опб-88/97»] |
![]() |
1. Общие положения 1 Общие сведения о процедуре запроса предложений |
![]() |
Техническое задание Системы тревожной сигнализации. Часть Общие требования. Раздел Общие положения, гост р 50775-95 |
![]() |
Техническое задание Системы тревожной сигнализации. Часть Общие требования. Раздел Общие положения, гост р 50775-95 |
![]() |
I. Общие требования Общие положения Утвердить прилагаемые Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства |
![]() |
I. общие условия проведения аукциона в электронной форме раздел Общие положения Требование к содержанию, составу заявки на участие в аукционе и инструкция по ее заполнению |
![]() |
Общие положения общие сведения об открытом запросе предложений в электронной форме Предмет договора: поставка материалов для реконструкции измерительных каналов подстанций |
![]() |
Контрольная работа №1 Содержание Понятия о менеджменте, современных... Отечественные системы бурения боковых дополнительных стволов. Общие положения |
![]() |
Технические требования Гост р 50775-95 Системы тревожной сигнализации. Часть Общие положения. Раздел Общие требования |
![]() |
Инструкция по механическим и электрическим испытаниям лестниц, изолирующих... Порядок и общие правила пользования защитными средствами и монтажными приспособлениями |
![]() |
Инструкция для участников общие положения Общие сведения о Запросе... Оказание услуг по техническому сопровождению телекоммуникационного, серверного оборудования и пользователей компании |
![]() |
Инструкция для участников общие положения Общие сведения о Запросе... Оказание услуг по абонентскому обслуживанию программного продукта «1С. Предприятие 1 управление корпоративными финансами» |
![]() |
1. общие положения общие сведения о процедуре закупки «запрос предложений», «процедура закупки»), предмет, которого установлен в Извещении и в пункте 7 раздела 4 настоящей Документации... |
![]() |
Анкета Участника (форма 3) Error: Reference source not found 4 Договор... Требования к Участникам запроса. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям 7 |
Поиск |