Аттенюатор что это в рации
Перейти к содержимому

Аттенюатор что это в рации

  • автор:

Аттенюатор что это в рации

Плавный аттенюатор до-40дб

РАДИО № 3-1977 г. с.23.

Принцип.схема

Аттенюатор — это устройство , позволяющее вносить определенное затухание в сигнал . Как известно , использование аттенюатора в коротковолновом трансивере ( приемнике ) особенно на низкочастотных диапазонах улучшает его динамический диапазон . Или , проще говоря , позволяет в условиях сильных помех уменьшить их уровень ниже порога возникновения интермодуляционных и блокирующих искажений в приемнике , но в то же время оставить достаточную чувствительность , чтобы � вытащить � интересующий Вас полезный сигнал . Практика показывает , что ступеней регулировки аттенюатора должно быть несколько ( до 5-7) и шаг вносимого аттенюатором затухания — не более 5 дБ , максимум 10 дБ , так как при большем шаге не всегда удается � отстроиться � от мешающей помехи . Вот почему для этих целей желательно применять плавный аттенюатор , который позволяет в максимально возможной степени обеспечить прием полезного сигнала в условиях помех.Предлагаемый аттенюатор ( см . рис .) имеет хорошую линейность при различных уровнях сигнала .

Указанный аттенюатор можно использовать и для плавной регулировки уровня выходно го сигнала для измерений , при сохранении высокой линейности сигнала . Конструктивно аттенюатор монтируется на выводах переменного резистора , который в свою очередь помещен в экран , а его ручка выведена на переднюю панель

Трансформатор Т1 наматывают 7 витками провода ПЭЛШО-0,27, сложенного втрое , на ферритовом кольце К 10x6x5 ( или К7х4х2) проницаемостью НН 600.

Собранный аттенюатор

Так выглядит ослабление сигнала на NWT-7 экране

LY2BOK Justinas

Оптический аттенюатор

Аттенюатор (attenuer — смягчить, ослабить) — это, как правило, пассивные устройства, которые уменьшают амплитуду, мощность электрических или электромагнитных сигналов без существенного искажения их формы. Аттенюатор является противоположностью усилителя, усилитель обеспечивает усиление, а аттенюатор ослабление сигнала.

Типы оптических аттенюаторов

  • с фиксированным ослаблением сигнала;
  • со ступенчато регулируемым ослаблением сигнала;
  • с плавно регулируемым ослаблением сигнала.

Также аттенюаторы классифицируются по уровню ослабления сигнала, типу коннекторов и т.д., например, оптические аттенюаторы бывают:

с вносимым затуханием: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 20 дБ и т.д.

с разъемами: LC (полировка APS | UPS), SC (полировка APS | UPS) и т.д.

Зачем нужны оптические аттенюаторы?

Аттенюаторы используются для «подгонки» до требуемого значения уровня сигнала и балансировки нескольких уровней сигналов до одного значения, например, в DWDM-системах на входе EDFA-усилителей требуется балансировка по уровню амплитуды всех DWDM сигналов для всех передаваемых по оптическому волокну DWDM частот.

Также аттенюаторы устанавливаются между оптическими транспондерами (SFP | SFP+ | XFP и т.д.) для компенсации избыточной мощности сигнала, в противном случае приемник сигнала может быть поврежден.

Купить Оптические аттенюаторы — Интернет-Магазин SHOP.DWDM.RU

Компания ДВДМ.РУ предлагает широкий ассортимент аттенюаторов по доступным ценам, с которым вы можете ознакомиться в нашем интернет-магазине в соответствующем разделе.

Аттенюатор

Аттенюа́тор (фр. attenuer — смягчить, ослабить) — устройство для плавного, ступенчатого или фиксированного понижения интенсивности электрических или электромагнитных колебаний, как средство измерений является мерой ослабления электромагнитного сигнала, но одновременно, его можно рассматривать и как измерительный преобразователь.

Коэффициент передачи идеального аттенюатора как четырёхполюсника имеет не зависящую от частоты АЧХ, значение которой меньше единицы, и линейную ФЧХ.

РЧ-аттенюатор на 30 дБ 5 Вт, DC-18 ГГц, с коаксиальными разъемами N-типа

Широкополосный (0 Гц — 2.4 Ггц) аттенюатор мощностью до 100 Ватт для тестирования радиопередатчиков

Аттенюатор — это электронное устройство, которое уменьшает амплитуду или мощность сигнала без существенного искажения его формы.

С точки зрения работы, аттенюатор является противоположностью усилителя, хотя оба эти устройства имеют различные принципы работы. В то время как усилитель обеспечивает усиление, аттенюатор обеспечивает ослабление или усиление в меньше, чем 1 раз.

Аттенюаторы — это, как правило, пассивные устройства, сделанные из сетей простых делителей напряжения. Переключение между различными сопротивлениями формирует регулируемые ступенчатые и плавно регулируемые аттенюаторы, использующие потенциометры. Для более высоких частот используются тщательно подстроенные сети низкого сопротивления КСВ.

Фиксированные аттенюаторы используются, чтобы уменьшить напряжение, рассеять мощность, а также улучшить согласование с линией. При измерении сигналов, прокладки аттенюатора или адаптеры используются для снижения амплитуды на нужный уровень для возможности измерения, а также для защиты измерительного прибора от уровней сигнала, которые могут повредить его. Аттенюаторы также используются для ‘подгонки’ под сопротивление за счет непосредственного снижения КСВ.

Классификация и обозначения

Классификация

  • По набору воспроизводимых значений — фиксированные, ступенчатые (в том числе программируемые) и плавные (в том числе электрически управляемые)
  • По диапазону частот — радиоизмерительные и оптические
  • По способу подключения — коаксиальные, волноводные и волоконно-оптические
  • Радиоизмерительные делятся по принципу действия на резисторные, емкостные, поляризационные, предельные и поглощающие

Аттенюаторы Д2-32 и Д2-31 из комплекта измерительного прибора для коаксиального тракта с каналом 7/3 мм (50 Ом, «Экспертиза»)

Обозначения по ГОСТ 15094

  • Д1-хх — установки для поверки аттенюаторов и эталонные аттенюаторы радиодиапазона
  • Д2-хх — резисторные и емкостные аттенюаторы
  • Д3-хх — поляризационные аттенюаторы
  • Д4-хх — предельные аттенюаторы
  • Д5-хх — поглощающие аттенюаторы
  • Д6-хх — электрически управляемые аттенюаторы
  • ОД1- хх — оптические эталонные аттенюаторы

Аттенюаторы радиодиапазона

Резисторные и емкостные аттенюаторы

Аттенюаторы разной мощности

Сигнал в резисторных и емкостных аттенюаторах ослабляется с помощью соответственно резистивного или емкостного делителя.

  • НАЗНАЧЕНИЕ: аттенюаторы высокой точности, как правило, низкочастотные
  • ПРИМЕРЫ: Д1-13А, Д2-14

Поляризационные аттенюаторы

Поляризационный аттенюатор представляет собой отрезок волновода круглого сечения с помещенной внутри поглощающей пластиной, положение которой относительно направления поляризации сигнала можно менять.

  • НАЗНАЧЕНИЕ: точный аттенюатор в СВЧ цепях
  • ПРИМЕРЫ: Д3-27, Д3-33А, Д3-19, Д3-38, Д3-36, АП-19, АП-20

Предельные аттенюаторы

Аттенюатор Д4-3

Принцип действия предельных аттенюаторов основан на затухании электромагнитных волн внутри волновода при длине волны больше критической.

  • НАЗНАЧЕНИЕ: относительно узкополосные аттенюаторы средней точности дециметрового диапазона.
  • ПРИМЕРЫ: Д4-3

Поглощающие аттенюаторы

Аттенюатор Д5-21

Принцип действия поглощающего аттенюатора основан на затухании электромагнитных волн в поглощающих материалах.

  • НАЗНАЧЕНИЕ: развязывающие аттенюаторы в СВЧ измерениях
  • ПРИМЕРЫ: Д5-20, Д5-21, АР-06, АР-07, АР-15

Основные нормируемые характеристики радиоизмерительных аттенюаторов

  • Диапазон рабочих частот
  • Номинальное значение ослабления или диапазон значений
  • Допустимые погрешности в диапазоне рабочих частот
  • Коэффициент стоячей волны по входу и выходу
  • Максимальная поглощаемая Мощность

Оптические аттенюаторы

Принцип действия оптических аттенюаторов

Работа оптического аттенюатора основана на изменении оптических потерь при введении между торцами световодов поглощающих фильтров. Для согласования излучающего и приемного торцов световодов применяются согласующие узлы, коллимирующие и фокусирующие излучение.

  • НАЗНАЧЕНИЕ: для внесения в световодные системы заданного и регулируемого затухания.
  • ПРИМЕРЫ: ОД1-20, АОИ-3, FOD-5419

Основные нормируемые характеристики оптических аттенюаторов

  • Диапазон регулировки ослабления
  • Диапазон длин волн
  • Погрешность установки коэффициента ослабления
  • Погрешность импеданса

Схемы аттенюаторов

Схема разбалансированного аттенюатора П-типа

Схема сбалансированного аттенюатора П-типа

Схема разбалансированного аттенюатора Т-типа

Схема сбалансированного аттенюатора Т-типа

Основными схемами, используемыми в аттенюаторах, являются аттенюаторы П-типа и T-типа. Они могут потребоваться, чтобы сбалансировать или разбалансировать сети в зависимости от геометрии линии, с которой они будут использоваться, сбалансированной или несбалансированной. Например, аттенюаторы, используемые с коаксиальными линиями, должны быть в несбалансированной форме, в то время как аттенюаторы для работы с витой парой должны быть в сбалансированной форме.

Четыре фундаментальных схемы аттенюаторов приведены на рисунке справа. Так как схема аттенюатора состоит исключительно из пассивных элементов сопротивления, она линейна и взаимна. Если схема также симметрична (так обычно бывает, то как правило, требуется, чтобы входные и выходные сопротивления Z1 и Z2 были равны), то входные и выходные порты не отличаются, но по соглашению левую и правую стороны схемы называют входом и выходом, соответственно.

Характеристики аттенюатора

Микроволновый РЧ аттенюатор

Основные характеристики аттенюаторов:

  • Затухание выражается в децибелах относительной мощности. Схема в 3дБ снижает мощность до половины, 6дБ на 1/4, 10дБ на 1/10, 20дБ до одной сотой, 30dB до одной тысячной и так далее. Для напряжения необходимо удвоить децибелы, так, например, 6 дБ составляет половину напряжения.
  • Частотный диапазон, например, DC-18 ГГц
  • Рассеиваемая мощность зависит от массы и площади поверхности резистивного материала, а также от возможных ребер охлаждения.
  • КСВ — это коэффициент стоячей волны для входных и выходных
  • Точность
  • Повторяемость

РЧ-аттенюаторы

Радиочастотные аттенюаторы, как правило, являются коаксиальными с точными разъемами в качестве портов, и коаксиальной, микрополосковой или тонкопленочной внутренней структурой. Для СВЧ требуется волновод специальной структуры.

Важные характеристики: точность, низкий КСВ, плоская АЧХ, повторяемость.

Размер и форма аттенюатора зависят от его способности рассеивать мощность. РЧ аттенюаторы используются в качестве нагрузки и, как известно затухания и защиты рассеиваемой мощности в измерении радиочастотных сигналов.

Аудио-аттенюаторы

Линейный аттенюатор в предусилителе или аттенюатор мощности после усилителя мощности использует электрическое сопротивление для уменьшения амплитуды сигнала, который достигает динамик, уменьшая уровень громкости на выходе. Линейный аттенюатор имеет меньшую мощность, такую как ½-ваттный потенциометр или делитель напряжения и контролирует уровни сигналов предусилителя, в то время как аттенюатор мощности имеет более высокую максимально допустимую мощность, такую как 10 ватт и более, и используется между усилителем и динамиком.

Значения компонентов для схем сопротивления и аттенюаторов

Этот раздел касается П-, Т-, Г-образных схем, выполненных на резисторах и имеющих на каждом порту вещественное сопротивление.

  • Все сопротивления, токи, напряжения и двухпортовые параметры будут считаться вещественными. Для практического применения это предположение допустимо.
  • Схема предназначена для определенного сопротивления нагрузки, ZLoad, и, в особенности, для определенного сопротивления источника, Zs.
  • Сопротивление на входном порту будет ZS, если выходной порт оканчивается ZLoad.
  • Сопротивление на входном порту будет ZLoad, если выходной порт оканчивается ZS.

Характеристика данных для расчета компонентов аттенюатора

Эта схема используется в общем случае, все Т-образные схемы, все П-образные схемы и Г-образные схемы, когда внутреннее сопротивление источника больше или равно сопротивлению нагрузки

Г-образная схема вычислений предполагает, что порт 1 имеет самое высокое сопротивление. Если выходной порт оказывает высокое сопротивление, то используют этот показатель

Уникальные обозначения для Т, П и Г-образных схем

Аттенюатор с двумя портами, как правило, двунаправленный. Однако в этом разделе он будет рассматриваться, как однонаправленный. В целом любым из двух приведенных выше рисунков будут предполагаться в большинстве случаев. В случае Г-образной схемы, правый рисунок будет использоваться, если сопротивление нагрузки будет больше, чем внутренне сопротивление источника.

Резистору в каждой схеме дано уникальное обозначение для уменьшения путаницы.

Вычисление значения компонента Г-образной схемы предполагает, что сопротивление для порта 1 (слева) равно или выше, чем сопротивление для порта 2.

Используемые термины

  • Схема включает в себя Pi, Т, L-образные схемы, аттенюатор с двумя портами.
  • Двухпортовый аттенюатор включают в себя Pi, Т, L-образные схемы.
  • Входной разъем означает входной разъем двух портового аттенюатора.
  • Выходной разъем означает выходной разъем двух портового аттенюатора.
  • Симметричный означает случай, когда источник и нагрузка имеют равные сопротивления.
  • Потеря означает отношение мощности, поступающей на входной разъем аттенюатора, к мощности, рассеиваемой на нагрузке.
  • Вносимые потери означают отношение мощности, подведенной к нагрузке, если бы нагрузка была непосредственно связана с источником, и мощности, потребляемой нагрузкой при подключении через аттенюатор.

Используемые символы

Пассивные, активные схемы и аттенюаторы являются двунаправленными с двумя портами, но в этом разделе они будут рассматриваться как однонаправленные.

  • ZS = выходное сопротивление источника.
  • ZLoad = входное сопротивление нагрузки.
  • Zin = сопротивление на входном порту, когда ZLoad подключено к выходному порту. Zin — функция сопротивления нагрузки.
  • Zout = сопротивление на выходном порту, когда Zs подключено ко входному порту. Zout -функция сопротивления источника.
  • Vs = напряжение холостого хода.
  • Vin = напряжение, приложенное к входу на источник.
  • Vout = напряжение, приложенное к нагрузке на выходной порт.
  • Iin = ток, поступающий на вход порта от источника.
  • Iout = ток, поступающий на нагрузку от выходного порта.
  • Pin = Vin Iin = мощность, поступающая на вход порта от источника.

Pout = Vout Iout = мощность, потребляемая нагрузкой от выходного порта.

  • Pdirect = мощность, которая употребится нагрузкой, если нагрузка была бы подключена непосредственно к источнику.
  • Lpad = 10 log10 (Pin / Pout) всегда. И, если Zs = ZLoad , тогда и Lpad = 20 log10 (Vin / Vout). Обратите внимание, как определено, Loss ≥ 0 дБ
  • Linsertion = 10 log10 (Pdirect / Pout). И, если Zs = ZLoad, тогда Linsertion = Lpad.
  • Loss ≡ Lpad. Loss определено как Lpad.

Расчет симметричного Т-образного резистора

A = 10^<-Loss/20></p>
<p>\qquad R_a = R_b = Z_S \frac  \qquad R_c = \frac  \qquad » width=»» height=»» /></p>
<h4>Расчет симметричного П-образного резистора</h4>
<p><img decoding=

Расчет Г-образного резистора для подстройки сопротивления

Если источник и нагрузка являются резистивными (например, Z1 и Z2 имеют нулевую или очень маленькую мнимую часть), то L-образный резистор может быть использован, для соответствия их друг к другу. Как видно, обе стороны резистора могут быть источником и грузкой, но сторона Z1 должна иметь наибольшее сопротивление.

 R_q = \frac <Z_m></p>
<p>  > \qquad R_p = Z_m \sqrt \qquad Loss = 20 \log_ \left ( \sqrt < \rho - 1 >+ \sqrt \quad \right ) \quad \text \quad \rho = \frac  \quad Z_m = \sqrt < Z_1 Z_2>\text < >\ » width=»» height=»» /></p>
<p>Большие положительные значения означают более высокие потери. Потеря является монотонной функцией сопротивления. Более высокие значения сопротивления требуют более высоких потерь.</p>
<h4>Преобразование Т-образного резистора в П-образный резистор</h4>
<p>Это преобразование треугольник-звезда</p>
<p><img decoding=

Преобразование П-образного резистора в Т-образный резистор

 R_c = \frac <R_x R_y></p>
<p> \qquad R_a = \frac  \qquad R_b = \frac  \qquad \ » width=»» height=»» /></p>
<h4>Преобразование между резистором с двумя портами и схемой</h4>
<h5>Т-образная схема для параметров сопротивления</h5>
<p>Параметры сопротивления на пассивном резисторе с двумя портами</p>
<p><img decoding=

= R_c \qquad Z_ = R_c + R_a \qquad Z_ = R_c + R_b \ » width=»» height=»» />

Параметры сопротивления Т-схемы

Предыдущие уравнения легко обратимы, но если потеря будет недостаточной, то у некоторых компонентов t-схемы будут отрицательные сопротивления.

R_c = Z_</p>
<p> \qquad R_a = Z_ — Z_ \qquad R_b = Z_ — Z_ \ » width=»» height=»» /></p>
<h5>Параметры входа в П-образную схему</h5>
<p>Эти предыдущие параметры T-схемы могут быть алгебраически преобразованы в параметры П-схемы.</p>
<p><img decoding=

Входные параметры в П-образной схеме

Предыдущие уравнения легко обратимые, но если потеря будет недостаточной, то у некоторых компонентов схемы будут отрицательные сопротивления.

R_z = \frac </p>
<p> > \qquad R_x = \frac  — Y_ > \qquad R_y = \frac  — Y_ > \ » width=»» height=»» /></p>
<h4>Общий случай, определяющий параметры сопротивления исходя из требований</h4>
<p>Поскольку схема полностью сделана из резисторов, у неё должны быть определенные минимальные потери, чтобы соответствовать источнику и загрузке, если они не равны.</p>
<p>Минимальные потери задаются как</p>
<p><img decoding=

Функция не новая, но вызывает массу вопросов. Поскольку регулировка построена не ясно, и не понятно на что ориентироваться в частности у модели MegaJet MJ-350.

По сути это аттенюатор. Производитель доверил нам степень ослабления входящего сигнала. Аттенюатор это прибор, который ослабляет сигнал. В данном случае, сигнал который поступает на радиостанцию. Если в других станциях мы нажимаем кнопку Loc (у нас на дисплее появляется символ DX) и включается фиксированный аттенюатор, чувствительность приемника падает на какое-то, определенное производителем значение. То здесь мы можем сами выбирать это значение ручкой регулировки.

Функция эта необходима при сильно зашумленном эфире. Например, при движении большой колонной, дальние машины слушать не хочется, потому что их практически невозможно разобрать. Можно снизить усиление приемника так, что бы они не мешали и не вызывали ложных открываний порогового шумоподавителя. На автоматический же шумоподавитель, эта регулировка практически не влияет.

Рассмотрим принцип настройки на примере MegaJet MJ-850:

Чем больше мы убираем чувствительность станции, тем больше условно затягивается пороговый шумоподавитель, и наоборот.

Что касается MegaJet MJ-350, то здесь на дисплее радиостанции ориентироваться не на что. Поэтому настройка чувствительности производится на слух. Мы слышим, как меняется сигнал, но визуально не можем контролировать.

Аттенюатор, функция полезная для сильно зашумленного эфира, в особенности, когда приемники перегружены дальними прохождениями. В любом случае, что бы разобраться с этой функцией, в той или иной ситуации, вам придется экспериментировать.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *