【摘 要】
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随着信息工业的进步和科学水平的提高,射频大功率器件的使用范围和领域更加多元化,所以在研制及应用中对其的测试结果的精度要求也比较高。不单单是微波器件的生产厂家希望获
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随着信息工业的进步和科学水平的提高,射频大功率器件的使用范围和领域更加多元化,所以在研制及应用中对其的测试结果的精度要求也比较高。不单单是微波器件的生产厂家希望获得其具体的测试值,购买者也具有同样的需求,特别是在大信号输入的情况下。而在这种大功率器件的测试系统中,调配器是必不可少的一部分。本文说明了调配器的设计原理和设计过程,该器件是构成整个大功率测量系统的关键器件,使用设计的调配器可以对被测器件的指标直接进行测试。调配器的性能指标的好坏在这个微波测试系统的实现上起到了决定性的作用,应用同轴波导为微波主体,实现6-18GHz频带的调配;利用滑块结构的水平方向和垂直方向的改变,对调配器的驻波系数和相位常数产生影响;利用电机的水平和垂直移动带动滑块来实现自动调配;利用位移传感器来精确定位滑块的位置并与电机组成一个闭环的状态;利用NI-6008采集卡读出其电压信号,并通过计算公式算出具体的位移量。并用HFSS软件对大功率无源自动调配器的微波主体做了仿真,仿真结果说明了本文设计的调配器满足对驻波和阻抗调配范围的要求。最后,加工调配器实物并对其进行了测试。针对传统调配器校准方法繁琐校准时间过长的问题,本文还设计出了一种快速的校准算法,而且对该算法理论进行编写并实现了相应的算法。通过分析传输线理论可知,调配器的反射系数的幅值和相位的值当滑块在水平方向改变时是满足一定数学公式的。因此只要我们测量滑块在固定一组水平位移,而不断的改变滑块的垂直位移时的大功率自动调配器的反射系数的幅值和相位,再分析调配器的反射系数的幅值和相位随滑块水平位移改变时的数学公式,即可知道滑块在其他水平位移上的调配器的反射系数的幅值和相位。分析比较在新型校准算法下得到的大功率自动调配器S参数和实际测试得到的S参数的误差关系,可知这种校准算法误差小,并且具备校准速度快的优势。同时,还提出了级联的网络参数法对调配器进行校准。
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