Фильтр по тематике

Трёхчастотный СВЧ-измеритель уровней экранирования объектов

В статье описан новый трёхчастотный СВЧ-измеритель, разработанный ООО «Треком» и предназначенный для определения уровней электромагнитного экранирования.

10.10.2018 811 0
Трёхчастотный СВЧ-измеритель уровней экранирования объектов

Для решения ряда задач требуется проводить периодическую проверку либо осуществлять непрерывный мониторинг уровня экранирования на СВЧ различных экранирующих, без-эховых камер и помещений, а также прочих объектов.

В ООО «Треком» разработан и серийно выпускается недорогой трёхчастотный СВЧ-измеритель ТГЧ-ВЧ2, с помощью которого можно измерять уровни электромагнитного экранирования защищаемых объектов на трёх фиксированных частотах: 0,5; 2 и 8 ГГц. В состав измерителя входят передатчик, приёмник и набор узкополосных и широкополосных антенн (см. рис. 1).

Измеритель работает следующим образом. Передатчик с присоединённой к нему передающей антенной располагается внутри испытываемого объекта. Передатчик непрерывно излучает сигналы с уровнем мощности 17 дБм. Включение и выключение каждого из трёх каналов передатчика осуществляется при нажатии на соответствующую кнопку на корпусе. Приёмник с присоединённой к нему приёмной антенной располагается снаружи и автоматически периодически измеряет уровни принимаемой мощности сигналов на каждой из трёх частот. Значения измеряемой мощности сигналов в децибелах (дБм) выводятся на индикатор. Минимальное значение измеряемой мощности составляет около -100 дБм. Передающий и приёмный модули, входящие в состав передатчика и приёмника, выполнены в металлических экранированных корпусах.

Структурная схема передающего модуля приведена на рисунке 2. Три синтезированных генератора формируют сигналы заданной частоты, которые затем, каждый в своём канале G1, G2 и G3, усиливаются и фильтруются. После усиления сигналы объединяются в частотном сумматоре и подаются на антенный выход. В наиболее высокочастотном канале G3 для удешевления используется утроитель частоты. Мощность каждого из сигналов на антенном выходе составляет около 17 дБм. Напряжение питания передатчика может находиться в интервале от 8 до 20 В.

Структурная схема приёмного модуля приведена на рисунке 3. Приёмный модуль представляет собой трёхканальное супергетеродинное радиоприёмное устройство. Сигналы с антенного входа разделяются в частотном разветвителе на три канала G1, G2 и G3. Затем СВЧ-сигналы в каждом канале преобразуются в сигналы ПЧ с частотой 45 МГц и через коммутаторы поступают на вход УПЧ. Усиленный сигнал ПЧ детектируется логарифмическим детектором, и после обработки значение мощности СВЧ-сигнала на антенном входе выводится на индикатор в децибелах (дБм). Для расширения динамического диапазона измеряемой мощности в УПЧ осуществляется автоматическое переключение коэффициента усиления. Подавление зеркального канала приёма в канале G1 осуществляется LC-фильтром на входе смесителя, а в канале G2 – фильтром на ПАВ. В наиболее высокочастотном канале G3 используется смеситель с фазовым подавлением зеркального канала приёма. Напряжение питания приёмника может находиться в интервале от 8 до 20 В, ток потребления при 12 В составляет около 0,2 А.

Компоненты схем передающего и приёмного модулей смонтированы на четырёхслойных печатных платах из материала FR4. Функциональная схема измерителя ТГЧ-ВЧ2 приведена на рисунке 4. Основные массогабаритные характеристики измерителя:

  • передатчик (без антенны и ИП) – 204×88×35 мм; масса 0,6 кг;
  • приёмник (без антенны и ИП) – 224×88×35 мм; масса 0,7 кг.

Питание приёмника и передатчика осуществляется от сетевого или аккумуляторного источника питания.


Если вам понравился материал, кликните значок — вы поможете нам узнать, каким статьям и новостям следует отдавать предпочтение. Если вы хотите обсудить материал —не стесняйтесь оставлять свои комментарии : возможно, они будут полезны другим нашим читателям!

10.10.2018 811 0
Комментарии
Рекомендуем
Организация пакетной ретрансляции данных в условиях сложного радиопокрытия: опыт применения Forth на платформе HC12

Организация пакетной ретрансляции данных в условиях сложного радиопокрытия: опыт применения Forth на платформе HC12

Крыши из металлочерепицы и другие металлические конструкции хранилищ зернопродуктов препятствуют прохождению радиоволн и не позволяют сформировать одноточечное подключение радиоканала. Поскольку мощность HC12 [1] ограничена, используется метод ретрансляции данных, которые организованы в структурированные пакеты. Структура пакетов подобна известному протоколу AX25 [2], содержит данные и адресную информацию, что позволяет организовать их перемещение по модулям HC12 и выполнить ретрансляцию данных. В адресации зарезервировано подключение до 6 ретрансляторов-репитеров (РПТ), что при средней дистанции 500–1000 метров между ними позволяет получать устойчивые данные от источников на расстоянии до 3–6 километров. Источник данных – термоштанга (ТШ) удалённого контроля температуры зерна [3], при перемещении по территории складов автоматически подключается к доступному РПТ. Практическое применение всего двух РПТ позволяет обеспечить доступ к измерению для комплекса складов с полностью металлическими крышами на площади около 1000×500 метров и ещё «обойти» корпус элеватора вертикального хранения из железобетона для доступа к данным в лаборатории объекта. Приведена схема, конструкция и программное исполнение РПТ. Дополнительно в конструкции предусмотрены шины интерфейсов RS-485, 1-Wire, I²C и установочные позиции для возможного подключения датчиков температуры, влажности и различных газов.
18.09.2026 91 0
К 130-летию со дня рождения  великого советского физика  Игоря Евгеньевича Тамма.  Часть 5. Как были открыты плазмоны

К 130-летию со дня рождения великого советского физика Игоря Евгеньевича Тамма. Часть 5. Как были открыты плазмоны

Продолжаем серию статей о научном наследии Игоря Тамма. В предыдущих статьях мы рассмотрели, как его идеи, изложенные в статьях 1930–1950-х годов, повлияли на развитие нового научного направления «плазмоники», изучающего взаимодействие света с электронами в металлах и эффекты локализации света в объёмах меньше его длины волны. В частности, мы разобрали некоторые темы: современные быстродействующие электрооптические модуляторы, поверхностные состояния Тамма, запрещённые фотонные зоны, фотонные кристаллы («Современная электроника» № 7–9, 2025), а также экситон-поляритоны и фонон-поляритоны («Современная электроника» № 4, 2026). В этой статье мы расскажем о том, как научное предвидение Игоря Тамма позволило правильно прогнозировать именно те направления исследований, где были открыты объёмные и поверхностные плазмоны.
27.07.2026 СЭ №6/2026 405 0

ООО «ИнСАТ»  ИНН 7734682230  erid = 2SDnjc8wWn7
ООО «ИнСАТ»  ИНН 7734682230  erid = 2SDnjcRFNsu
  Подписывайтесь на наш канал в Telegram и читайте новости раньше всех! Подписаться