RU2513647C1 - Method to determine orientation of connection of electronic calibrator to vector analyser of circuits - Google Patents
Method to determine orientation of connection of electronic calibrator to vector analyser of circuits Download PDFInfo
- Publication number
- RU2513647C1 RU2513647C1 RU2012141918/28A RU2012141918A RU2513647C1 RU 2513647 C1 RU2513647 C1 RU 2513647C1 RU 2012141918/28 A RU2012141918/28 A RU 2012141918/28A RU 2012141918 A RU2012141918 A RU 2012141918A RU 2513647 C1 RU2513647 C1 RU 2513647C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- port
- reflection
- calibrator
- measurement
- connection
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 5
- 238000001514 detection method Methods 0.000 abstract description 3
- 238000005259 measurement Methods 0.000 abstract 7
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Measurement Of Resistance Or Impedance (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к измерительной технике и применяется для определения ориентации подключения электронного калибратора к измерительным портам векторного анализатора цепей при измерениях однопортовых и двухпортовых устройств, применяемых в радиоэлектронике, связи, радиолокации.The invention relates to measuring equipment and is used to determine the orientation of connecting an electronic calibrator to the measuring ports of a vector network analyzer for measuring single-port and two-port devices used in radio electronics, communications, and radar.
Основной технической задачей, на решение которой направлено предлагаемое техническое решение, является исключение возможности ошибки оператора при подключении электронного калибратора (ЭК) к векторному анализатору цепей (ВАЦ).The main technical problem to which the proposed technical solution is directed is to eliminate the possibility of operator error when connecting an electronic calibrator (EC) to a vector network analyzer (VAC).
Основным техническим результатом является автоматическое определение подключения порта электронного калибратора.The main technical result is the automatic detection of the port connection of the electronic calibrator.
Основная техническая задача достигается тем, что в способе определения ориентации подключения электронного калибратора к векторному анализатору цепей выбирают по две меры отражения для каждого порта, максимально различающиеся друг от друга по коэффициенту отражения, подключают поочередно к первому и второму порту электронного калибратора одну и вторую меру отражения и с помощью векторного анализатора цепей выполняют измерение комплексных коэффициентов отражения, и вычисляют разность коэффициентов отражения для первого и второго портовThe main technical problem is achieved by the fact that in the method for determining the orientation of the connection of the electronic calibrator to the vector network analyzer, two reflection measures for each port are selected that are most different from each other in reflection coefficient, and one and the second reflection measure are connected alternately to the first and second ports of the electronic calibrator and using a vector network analyzer measure the complex reflection coefficients, and calculate the difference in reflection coefficients for the first and second p mouths
, ,
, ,
где - разность коэффициентов отражения для первого порта,Where - the difference in reflection coefficients for the first port,
- первый коэффициент отражения первого порта, - the first reflection coefficient of the first port,
- второй коэффициент отражения первого порта, - the second reflection coefficient of the first port,
- разность коэффициентов отражения для второго порта, - the difference in reflection coefficients for the second port,
- первый коэффициент отражения второго порта, - the first reflection coefficient of the second port,
- второй коэффициент отражения второго порта, - the second reflection coefficient of the second port,
и сравнивают модули и .and compare modules and .
Изобретение поясняется чертежами, где на фиг.1 представлена схема калибровки ВАЦ с использованием электронного калибратора, на фиг.2 приведен алгоритм определения ориентации подключения.The invention is illustrated by drawings, where Fig. 1 shows a diagram of a VAC calibration using an electronic calibrator; Fig. 2 shows an algorithm for determining the connection orientation.
Схема калибровки включает векторный анализатор цепей 1, порты которого соединены с соответствующими тестовыми портами электронного калибратора 2, выходы векторного анализатора цепей 1 и электронного калибратора 2 соединены с входами в персональный компьютер 3.The calibration circuit includes a
Способ осуществляется следующим образом.The method is as follows.
Электронный калибратор 2 имеет два тестовых порта, которые двумя способами могут быть подключены к двум измерительным портам векторного анализатора цепей (или к одному из портов). Допускается любое подключение измерительных и тестовых портов, но при точном указании какой тестовый порт электронного калибратора 1 подключен к измерительному порту векторного анализатора цепей. Автоматическое определение подключенного порта электрического калибратора 1 исключает возможность неверного указания пользователем варианта подключения электрического калибратора 1.Electronic Calibrator 2 has two test ports, which can be connected in two ways to two measuring ports of the vector network analyzer (or to one of the ports). Any connection of measuring and test ports is allowed, but with an exact indication of which test port of the
Выбирают две меры отражения, максимально различающиеся друг от друга по коэффициенту отражения. Например, меры холостого хода (Open) и короткого замыкания (Short). К первому тестовому порту электрического калибратора 1 подключают меру Open. С помощью векторного анализатора цепей 2 выполняют измерение комплексного коэффициента отражения , затем к первому тестовому порту электрического калибратора 1 подключают меру Short. С помощью векторного анализатора цепей 2 выполняют измерение коэффициента отражения и вычисляют разность коэффициентов отраженияTwo reflection measures are selected that differ as much as possible from each other in reflection coefficient. For example, measures of idling (Open) and short circuit (Short). The Open test is connected to the first test port of the
, ,
ко второму тестовому порту электрического калибратора 1 также подключают меру Open, и с помощью ВАЦ выполняют измерение коэффициента отражения , затем ко второму тестовому порту подключают меру Short и с помощью ВАЦ выполняют измерение коэффициента отражения . Далее вычисляют разность коэффициентов отраженияthe Open measure is also connected to the second test port of the
и сравнивают модули и . Подключенным тестовым портом будем считать тот, который дал максимальное изменение коэффициента отражения. Если значение максимальной меньше некоторого порогового значения (зависящего от конкретной реализации электрического калибратора 1), то порты векторного анализатора 2 и электрического калибратора 1 не соединены.and compare modules and . A connected test port will be considered one that gave the maximum change in the reflection coefficient. If the value of the maximum less than a certain threshold value (depending on the specific implementation of the electric calibrator 1), the ports of the
Claims (1)
,
,
где - разность коэффициентов отражения для первого порта,
- первый коэффициент отражения первого порта,
- второй коэффициент отражения первого порта,
- разность коэффициентов отражения для второго порта,
- первый коэффициент отражения второго порта,
- второй коэффициент отражения второго порта,
и сравнивают модули и . A method for determining the orientation of connecting an electronic calibrator to a vector network analyzer, in which two reflection measures are selected for each port, which are most different from each other in reflection coefficient, and one and a second reflection measure are connected alternately to the first and second ports of the electronic calibrator and using a vector analyzer circuits measure the complex reflection coefficients, and calculate the difference in reflection coefficients for the first and second ports
,
,
Where - the difference in reflection coefficients for the first port,
- the first reflection coefficient of the first port,
- the second reflection coefficient of the first port,
- the difference in reflection coefficients for the second port,
- the first reflection coefficient of the second port,
- the second reflection coefficient of the second port,
and compare modules and .
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2012141918/28A RU2513647C1 (en) | 2012-10-01 | 2012-10-01 | Method to determine orientation of connection of electronic calibrator to vector analyser of circuits |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2012141918/28A RU2513647C1 (en) | 2012-10-01 | 2012-10-01 | Method to determine orientation of connection of electronic calibrator to vector analyser of circuits |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2012141918A RU2012141918A (en) | 2014-04-10 |
| RU2513647C1 true RU2513647C1 (en) | 2014-04-20 |
Family
ID=50435823
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2012141918/28A RU2513647C1 (en) | 2012-10-01 | 2012-10-01 | Method to determine orientation of connection of electronic calibrator to vector analyser of circuits |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2513647C1 (en) |
Citations (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE102010035191A1 (en) * | 2010-08-24 | 2012-03-01 | Rohde & Schwarz Gmbh & Co. Kg | Calibration device for a network analyzer |
-
2012
- 2012-10-01 RU RU2012141918/28A patent/RU2513647C1/en active
Patent Citations (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE102010035191A1 (en) * | 2010-08-24 | 2012-03-01 | Rohde & Schwarz Gmbh & Co. Kg | Calibration device for a network analyzer |
Non-Patent Citations (2)
| Title |
|---|
| В.Г. Губа, А.А. Ладур, А.А. Савин. Классификация и анализ методов калибровки, Доклады ТУСУРа, N 2 (24), часть 1, декабрь 2011, С. 149-155. * |
| Ладур А. А., "ЭЛЕКТРОННЫЙ КАЛИБРАТОР ВЕКТОРНОГО АНАЛИЗАТОРА ЦЕПЕЙ", 22nd Int. Crimean Conference "Microwave & Telecommunication Technology" (CriMiCo’2012). 10—14 September, Sevastopol, Crimea, Ukraine 2012. В.Г. Губа, А.А. Савин, В.Н. Ульянов, "Калибровка и применение векторного анализатора цепей для определения параметров частотно-преобразующих устройств", Доклады ТУСУРа, N 2 (24), часть 1, декабрь 2011 , С. 156-161. * |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| RU2012141918A (en) | 2014-04-10 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| TWI470248B (en) | Method of measuring scattering parameters of device under test | |
| CN103399286B (en) | A kind of measurement calibration steps of many characteristic impedance network | |
| US10145874B2 (en) | S-parameter measurements using real-time oscilloscopes | |
| CN104515907B (en) | A kind of scattering parameter test system and its implementation | |
| CN109444721A (en) | Detect the method and terminal device of S parameter | |
| RU2015156484A (en) | IMPROVED MEASUREMENT OF DISTANCE USING TIME OF FLIGHT | |
| JP5246172B2 (en) | Measuring error correction method and electronic component characteristic measuring apparatus | |
| Ye | De-embedding errors due to inaccurate test fixture characterization | |
| CN106772173B (en) | A method of identifying the port of electronic calibration device based on impedance transformation | |
| CN107102284B (en) | A Multiport Non-Intrusive Accurate Calibration Method Based on Ideal Zero Thru | |
| CN116165411A (en) | Electric field probe calibration method, device and system | |
| CN104181392B (en) | Two-port network phase shift method of testing based on vector network analyzer | |
| CN110441509A (en) | For being immunoreacted the calibrating method, device and terminal device of analyte detection | |
| RU2513647C1 (en) | Method to determine orientation of connection of electronic calibrator to vector analyser of circuits | |
| CN111239673A (en) | System and method for detecting residual current metering precision of electric energy meter | |
| CN109375007B (en) | Failure assessment method, device, equipment and storage medium of measurement and control protection device | |
| CN106341831A (en) | Method and device for measuring sensitivity | |
| US10145931B2 (en) | Tester | |
| CN107703360A (en) | A kind of impedance test system and method for server complete signal link | |
| TW200600802A (en) | Method for correcting measurement error and instrument for measuring characteristics of electronic component | |
| Ridler et al. | Investigating connection repeatability of waveguide devices at frequencies from 750 GHz to 1.1 THz | |
| CN106018976B (en) | A kind of V-type linear impedance stabilization network isolation determines method | |
| CN102833011B (en) | The method of testing of sensitivity and device | |
| CN109254217B (en) | S parameter extraction method of unilateral clamp | |
| Stenarson et al. | A new assessment method for the residual errors in SOLT and SOLR calibrated VNAs |