ГОСТ 19656.9-79
Группа Э29
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ДИОДЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ СВЧ ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ И УМНОЖИТЕЛЬНЫЕ
Методы измерения постоянной времени и предельной частоты
Semiconductor microwave varactors and multiplier diodes.
Methods of measuring time constant and limiting frequency
Дата введения 1981-01-01
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 11 сентября 1979 г. N 3457 срок введения установлен с 01.01.81
Проверен в 1985 г. Постановлением Госстандарта СССР от 20.12.85 N 4271 срок действия продлен до 01.01.91**
________________
** Ограничение срока действия снято по протоколу N 3-93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС N 5/6, 1993 год). - .
ВЗАМЕН ГОСТ 19656.9-74
* ПЕРЕИЗДАНИЕ. Апрель 1988 г
Настоящий стандарт распространяется на полупроводниковые СВЧ параметрические и умножительные диоды (далее - диоды) и устанавливает следующие методы измерения постоянной времени и предельной частоты:
метод четырехполюсника;
метод последовательного резонанса диода;
резонаторный метод.
Методы измерения постоянной времени и предельной частоты диода учитывают потери в измерительной диодной камере.
Общие условия должны соответствовать ГОСТ 19656.0-74.
1. МЕТОД ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНИКА
1.1. Принцип и условия измерений
1.1.1. Постоянная времени или предельная частота диода должна определяться из измерения входного комплексного сопротивления измерительной камеры с включенным диодом с учетом коэффициентов пассивного линейного четырехполюсника, которые находят с помощью эквивалентного холостого хода (XX) и короткого замыкания (КЗ).
1.1.2. СВЧ-мощность
1.2. Аппаратура
1.2.1. Измерения следует производить на установке, электрическая структурная схема которой приведена на черт.1.
определяются конструкцией измерительной камеры)
Черт.1
1.2.2. Эквивалентом XX является корпус диода, в котором полупроводниковая структура не подсоединена к выводу диода или отсутствует.
Эквивалентом КЗ является корпус диода, в котором осуществлено короткое замыкание в месте установки полупроводниковой структуры без изменения внутренней геометрии корпуса.
Эквиваленты XX и КЗ выполняются в соответствии со стандартами и техническими условиями на диоды конкретных типов.
1.2.3. Измерительная линия должна иметь абсолютную погрешность отсчета положения зонда не более 0,001
1.2.4. Источник напряжения смещения должен удовлетворять следующим требованиям:
обеспечивать плавную установку и поддержание заданного напряжения смещения с погрешностью в пределах ±2%;
коэффициент пульсации напряжения смещения при токе нагрузки до 10 мА не должен превышать 0,1%.
1.2.5. Измерительный усилитель должен иметь чувствительность по напряжению не более 10 мкВ.
1.2.6. Измерительная камера в зависимости от диапазона частот должна обеспечивать коэффициент стоячей волны по напряжению (
диапазон частот измерения, ГГц | ||||
40-80 | 20 | |||
20-40 | 30 | |||
10-20 | 50 | |||
5-10 | 80 | |||
менее 5 | 100 |
Измерение
1.3. Подготовка и проведение измерений
1.3.1. Устанавливают заданный режим измерений по частоте
1.3.2. Находят положение минимума стоячей волны с эквивалентом XX -
Находят положение плоскости отсчета
1.3.3. Находят положение минимума стоячей волны с эквивалентом КЗ, ближайшее к плоскости отсчета, и измеряют расстояние до плоскости отсчета
Определяют угол сдвига минимума стоячей волны по напряжению
где
Если
1.4. Обработка результатов
1.4.1. Определяют постоянную времени диода
при
где
при 45°
где
при
где
1.4.2. Предельную частоту
1.5. Погрешность измерения постоянной времени и предельной частоты должна быть в пределах ±15% с доверительной вероятностью
2. МЕТОД ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО РЕЗОНАНСА ДИОДА
2.1. Принцип и условия измерений
2.1.1. Постоянная времени или предельная частота на частоте последовательного резонанса диода должна определяться:
измерением частот
измерением ослабления
2.1.2. СВЧ-мощность
2.2. Аппаратура
2.2.1. Измерения следует производить на установке, электрическая структурная схема которой приведена на черт.2.
ГКЧ - генератор качающейся частоты; ИУ - индикаторное устройство; НО1, НО2, НО3 - направленные ответвители;
АФ - фиксированный аттенюатор; Ч - частотомер; АП - переменный аттенюатор; ИК - измерительная камера;
ИС - источник напряжения смещения; СН - согласованная нагрузка
Черт.2
2.2.2. Генератор ГКЧ и индикаторное устройство ИУ, входящие в состав автоматического измерителя
2.2.3. Погрешность измерения частоты частотомером Ч должна быть в пределах ±0,01% - при измерении полосы частот
2.2.4. Направленные ответвители HO1, HO2, НО3 должны отвечать следующим требованиям:
направленность не менее 25 дБ;
переходное ослабление должно быть в пределах 10-30 дБ;
2.2.5. Аттенюатор АФ должен иметь ослабление в пределах 5-10 дБ и
2.2.6. Переменный аттенюатор АП должен иметь пределы изменения ослабления 0-40 дБ с погрешностью установки ослабления (0,15±0,005
2.2.7. Источник напряжения смещения ИС должен удовлетворять требованиям п.1.2.3.
2.2.8. Согласованная нагрузка СН должна иметь
2.2.9. Измерительная камера ИС при измерении полосы частот
высота волновода в плоскости включения измеряемого диода должна быть равна высоте корпуса диода. В случае коаксиальной линии расстояние между внутренним и внешним проводниками должно быть равно высоте корпуса диода;
камера должна обеспечивать подачу на диод постоянного напряжения смещения;
значение измеряемого сигнала на частоте последовательного резонанса должно превышать уровень помех не менее чем на 3 дБ;
ослабление камеры с диодом на частоте последовательного резонанса должно быть не менее 6 дБ.
2.2.10. Измерительная камера ИК при измерении ослабления
камера в плоскости включения диода должна иметь волновое сопротивление
камера должна иметь элементы настройки, позволяющие осуществить последовательный резонанс камеры с диодом и без диода на частоте
Камера должна обеспечивать выполнение условия
2.3. Подготовка и проведение измерений
2.3.1. Устанавливают заданный режим измерений по мощности
2.3.2. Калибруют генератор качающейся частоты и индикаторное устройство по ослаблению в соответствии с нормативно-технической документацией.
2.3.3. Устанавливают в измерительную камеру диод и подают напряжение смещения
2.3.4. При измерении полосы частот расстраивают генератор в режиме ручной перестройки частоты в сторону верхних частот и измеряют частоту
2.3.5. При измерении ослабления настраивают измерительную камеру с диодом в резонанс на частоте
2.4. Обработка результатов
2.4.1. Предельную частоту
где
2.4.2. Предельную частоту при измерении по п.2.3.5 определяют по формуле
где
2.4.3. Постоянную времени
2.5. Погрешность измерения постоянной времени и предельной частоты должна быть в пределах ±15% с доверительной вероятностью
3. РЕЗОНАТОРНЫЙ МЕТОД
3.1.Принцип и условия измерений
3.1. Постоянную времени или предельную частоту диода следует определять измерением резонансной частоты камеры с диодом
3.1.2. СВЧ-мощность
3.1.3. Частота измерений
где
3.2. Аппаратура
3.2.1. Измерения следует производить на установке, электрическая структурная схема которой приведена на черт.3.
ГКЧ - генератор качающейся частоты; ИУ - индикаторное устройство; НО1, НО2 - направленные ответвители;
АФ - фиксированный аттенюатор; Ч - частотомер; АП - переменный аттенюатор; ИК - измерительная камера;
ИС - источник напряжения смещения; ДС - детекторная секция
Черт.3
3.2.2. Элементы структурной схемы должны удовлетворять требованиям пп.2.2.2-2.2.7.
3.2.3. Детекторная секция ДС должна иметь
3.2.4. Измерительная камера ИК должна удовлетворять следующим требованиям:
обеспечивать подачу на диод постоянного напряжения смещения;
высота промежутка, в который помещают диод, должна быть равна высоте корпуса диода;
полоса пропускания камеры с диодом должна более чем в 3 раза превышать полосу пропускания камеры без диода, настроенной на ту же резонансную частоту с помощью подстроечных элементов;
значение измеряемого сигнала на резонансной частоте должно превышать уровень помех не менее чем на 3 дБ.
3.3. Подготовка и проведение измерений
3.3.1. Устанавливают заданный режим измерений по мощности и частоте.
3.3.2. Калибруют генератор качающейся частоты и индикаторное устройство по ослаблению. Конкретный порядок калибровки должен приводиться в стандартах или технических условиях на измерительную установку.
3.3.3. Устанавливают в измерительную камеру диод и подают напряжение смещения
Настраивают генератор качающейся частоты на резонансную частоту и измеряют частоту
Расстраивают генератор качающейся частоты в сторону верхних частот и измеряют частоту
3.4. Обработка результатов
3.4.1. Предельную частоту диода
где
3.4.2. Постоянную времени диода определяют в соответствии с п.2.4.3.
3.5. Показатели точности измерения
3.5.1. Погрешность измерения постоянной времени и предельной частоты должна быть в пределах ±15% с доверительной вероятностью
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Рекомендуемое
ИЗМЕРЕНИЕ
1. Для измерения больших
2. Измерение производится на установке, электрическая структурная схема которой приведена на черт.1.
Г - генератор СВЧ мощности; АР - аттенюатор развязывающий; ИЛ - измерительная линия;
ИН - измеряемая нагрузка; ИП - индикаторный прибор
Черт.1
3. Измерение производят следующим образом:
установить каретку измерительной линии (зонд) в минимум напряженности поля стоячей волны;
определить расстояние
вычислить
где
Черт.2
При
При этом ошибка при вычислении не будет превышать 1%.
Относительную погрешность измерения
где
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное
РАСЧЕТ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ ПОСТОЯННОЙ ВРЕМЕНИ
И ПРЕДЕЛЬНОЙ ЧАСТОТЫ
1. Метод четырехполюсника
1.1. Погрешность измерения постоянной времени, определяемой по формулам (2) и (4) настоящего стандарта, рассчитывается по формуле
где
Погрешность
где
где
1.2. Погрешность измерения постоянной времени, определяемой по формуле (5) настоящего стандарта, рассчитывается по формуле
где
Погрешность измерения
где
1.3. Пример расчета погрешности формул (1) и (2) настоящего приложения.
1.3.1. Исходные данные для расчета
1.3.3. Подставляя полученные значения в формулу (1), получим
1.3.4. Подставляя полученные значения в формулу (2), получим
2. Метод последовательного резонанса диода
2.1. Погрешность измерения предельной частоты, определяемой по формуле (7) настоящего стандарта, рассчитывается по формуле
где
2.2. Погрешность измерения предельной частоты, определяемой по формуле (8) настоящего стандарта, рассчитывается по формуле
где
Относительная погрешность измерения частоты мала по сравнению с остальными погрешностями, и ею можно пренебречь.
2.3. Пример расчета погрешности
2.3.1. Исходные данные для расчета формулы (3):
Подставляя приведенные данные в формулу (3), получим
2.3.2. Исходные данные для расчета по формуле (4):
Подставляя приведенные данные в формулу (4), получим
3. Резонаторный метод
3.1. Погрешность измерения предельной частоты, определяемой по формуле (10) настоящего стандарта, рассчитывается по формуле
где
Погрешности, вносимые в формулу (5) за счет погрешностей измерения
3.2. Пример расчета погрешности
3.2.1. Исходные данные для расчета формулы (5)
Подставляя полученные данные в формулу (5), получим
Электронный текст документа
и сверен по:
Диоды полупроводниковые СВЧ.
Методы измерения электрических
параметров: Сб. ГОСТов. -
М.: Издательство стандартов, 1989