[go: up one dir, main page]

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 PDF

Info

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
Application number
RU2012141918/28A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2012141918A (en
Inventor
Александр Анатольевич Ладур
Владимир Николаевич Ульянов
Original Assignee
Закрытое акционерное общество ЗАО "НПФ "Микран"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Закрытое акционерное общество ЗАО "НПФ "Микран" filed Critical Закрытое акционерное общество ЗАО "НПФ "Микран"
Priority to RU2012141918/28A priority Critical patent/RU2513647C1/en
Publication of RU2012141918A publication Critical patent/RU2012141918A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2513647C1 publication Critical patent/RU2513647C1/en

Links

Images

Landscapes

  • Measurement Of Resistance Or Impedance (AREA)

Abstract

FIELD: measurement equipment.
SUBSTANCE: invention relates to measurement equipment and is used to determine orientation of connection of an electronic calibrator to measurement ports of a vector analyser of circuits during measurements of single-port and two-port devices used in radio electronics, communication, radiolocation. The technical result is achieved due to the fact that the method is based on measurement of two loads that differ most by coefficient of reflection for each measurement port, then they calculate the difference of the reflection coefficients, on the basis of the produced data a decision is made on which port of the EC is connected to the measurement port of the VCA.
EFFECT: automatic detection of electronic calibrator port connection.
2 dwg

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

Figure 00000001
,
Figure 00000001
,

Figure 00000002
,
Figure 00000002
,

где

Figure 00000003
- разность коэффициентов отражения для первого порта,Where
Figure 00000003
- the difference in reflection coefficients for the first port,

Figure 00000004
- первый коэффициент отражения первого порта,
Figure 00000004
- the first reflection coefficient of the first port,

Figure 00000005
- второй коэффициент отражения первого порта,
Figure 00000005
- the second reflection coefficient of the first port,

Figure 00000006
- разность коэффициентов отражения для второго порта,
Figure 00000006
- the difference in reflection coefficients for the second port,

Figure 00000007
- первый коэффициент отражения второго порта,
Figure 00000007
- the first reflection coefficient of the second port,

Figure 00000008
- второй коэффициент отражения второго порта,
Figure 00000008
- the second reflection coefficient of the second port,

и сравнивают модули

Figure 00000009
и
Figure 00000010
.and compare modules
Figure 00000009
and
Figure 00000010
.

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 vector network analyzer 1, the ports of which are connected to the corresponding test ports of the electronic calibrator 2, the outputs of the vector network analyzer 1 and the electronic calibrator 2 are connected to the inputs of the personal computer 3.

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 electronic calibrator 1 is connected to the measuring port of the vector network analyzer. Automatic detection of the connected port of the electric calibrator 1 eliminates the possibility of the user incorrectly indicating the connection option of the electric calibrator 1.

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

Figure 00000011
, затем к первому тестовому порту электрического калибратора 1 подключают меру Short. С помощью векторного анализатора цепей 2 выполняют измерение коэффициента отражения
Figure 00000012
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 electric calibrator 1. Using a vector network analyzer 2 measure the complex reflection coefficient
Figure 00000011
, then the Short measure is connected to the first test port of the electric calibrator 1. Using a vector network analyzer 2 measure the reflection coefficient
Figure 00000012
and calculating the difference in reflection coefficients

Figure 00000013
,
Figure 00000013
,

ко второму тестовому порту электрического калибратора 1 также подключают меру Open, и с помощью ВАЦ выполняют измерение коэффициента отражения

Figure 00000014
, затем ко второму тестовому порту подключают меру Short и с помощью ВАЦ выполняют измерение коэффициента отражения
Figure 00000015
. Далее вычисляют разность коэффициентов отраженияthe Open measure is also connected to the second test port of the electric calibrator 1, and using the VAC, the reflection coefficient is measured
Figure 00000014
, then the Short measure is connected to the second test port and, using the VAC, the reflection coefficient is measured
Figure 00000015
. Next, calculate the difference in reflection coefficients

Figure 00000016
Figure 00000016

и сравнивают модули

Figure 00000009
и
Figure 00000017
. Подключенным тестовым портом будем считать тот, который дал максимальное изменение коэффициента отражения. Если значение максимальной
Figure 00000018
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
Figure 00000009
and
Figure 00000017
. A connected test port will be considered one that gave the maximum change in the reflection coefficient. If the value of the maximum
Figure 00000018
less than a certain threshold value (depending on the specific implementation of the electric calibrator 1), the ports of the vector analyzer 2 and the electric calibrator 1 are not connected.

Claims (1)

Способ определения ориентации подключения электронного калибратора к векторному анализатору цепей, в котором 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 портов
Figure 00000001
,
Figure 00000002
,
где
Figure 00000003
- разность коэффициентов отражения для первого порта,
Figure 00000004
- первый коэффициент отражения первого порта,
Figure 00000005
- второй коэффициент отражения первого порта,
Figure 00000006
- разность коэффициентов отражения для второго порта,
Figure 00000007
- первый коэффициент отражения второго порта,
Figure 00000008
- второй коэффициент отражения второго порта,
и сравнивают модули
Figure 00000009
и
Figure 00000010
.
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
Figure 00000001
,
Figure 00000002
,
Where
Figure 00000003
- the difference in reflection coefficients for the first port,
Figure 00000004
- the first reflection coefficient of the first port,
Figure 00000005
- the second reflection coefficient of the first port,
Figure 00000006
- the difference in reflection coefficients for the second port,
Figure 00000007
- the first reflection coefficient of the second port,
Figure 00000008
- the second reflection coefficient of the second port,
and compare modules
Figure 00000009
and
Figure 00000010
.
RU2012141918/28A 2012-10-01 2012-10-01 Method to determine orientation of connection of electronic calibrator to vector analyser of circuits RU2513647C1 (en)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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