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【电子行业标准(SJ)】 电子管电性能的测试 第11部分:射频输出功率的测试方法
本网站 发布时间:
2024-07-14 10:01:08
- SJ/Z9010.11-1987
- 现行
标准号:
SJ/Z 9010.11-1987
标准名称:
电子管电性能的测试 第11部分:射频输出功率的测试方法
标准类别:
电子行业标准(SJ)
标准状态:
现行-
发布日期:
1987-09-14 -
实施日期:
1987-09-14 出版语种:
简体中文下载格式:
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标准简介:
标准下载解压密码:www.bzxz.net
本文件是以测试射频输出功率的现行实践为基础的。它并不作为标准性质的推荐文件,因为如果要以这些原理为基础的测试结果必须在限定的公差以内比较,对测试方法则需要有更加详细的说明。 SJ/Z 9010.11-1987 电子管电性能的测试 第11部分:射频输出功率的测试方法 SJ/Z9010.11-1987

部分标准内容:
中华人民共和国电子工业推荐性部标准电子管电性能的测试
第11·部分:射频输出功率的测试方法SJ/Z9010.1187
IEC151-11(1966)
Measurements of the electrical properties of electronictubet and valves
Partll,Methods of measurement of radio-frequency output power1范围
本文件是以测试射频输出功率的现行实践为基础的。它并不作为标准性质的推荐文件,因为如果要以这些原理为基础的测试结果必须在限定的公差以内比较,对测试方法则需要有更加详细的说明。2定义
2.1射频输出功率
电子管的射频输出功率是从电子管的输出端流进连接到这些输出端的电路中总的射频功率,在这个电路中加进了负载。2。2有效射频输出功率
电子管的有效射频输出功率是流进合适负载的那一部分射频输出功率(定义如上)。
3理论
电子管能够以几种方法应用,一些重要的情况列在下面:(a)自振荡电路
(1)阴极接地电路(共阴极)
(2)栅极接地电路(共栅极)。(b)激励放大器电路
(1)阴极接地电路(共阴极))(2)栅极接地电路(共栅极)。为了获得有效射频输出功率的值,在输出电路中不属于合适负载的射频损耗必须从总的射频输出功率中减去。在(a)的情况下,从电子管的输出电路反馈进输入电路的射频功率也必须减去。中华人民共和国电子工业部1987—09-14批准*1*
SJ/Z9010.11-87
在(b)的情况下,流进输出电路的射频功率的一部分是由激励级供给的。由激励级供给的那一部分输出功率可以忽略的情况下,射频输出功率也是阳极电源供给电子管的功率和电子轰击在阳极上耗散的那部分功率之间的差。在阳极上的总耗散包括栅极和灯丝(或阴极)所辐射的热的大部分。4测试条件
对于每种类型的电子管,应规定下列条件:一热丝或灯丝电压:bzxZ.net
加到电极上的电源电压;
—测试的最低频率,
一最大的阳极电流,
一激励特性(例如:控制栅电流的平均值,有关栅极的电阻值,信号源阻抗),
达到稳定的预备工作时间。
5在负载中耗散的功率测试
在负载中耗散的功率能够用几种方法测试。建议采用的方法最好能与被测功率的数值和进行测试的频率范围相配合。每种测试方法要求:
5.1功率耗散器件,如
负载灯泡;
—电阻(自然冷却或强迫冷却)传输线。
5.2功率测试方法,如
利用瓦特表直接测试功率,
一测试跨在已知阻抗的负载上的电压(或测试流过该负载的电流)—一测试负载灯泡光强度(光度计)测试温度(热电偶、温度计、热敏电阻)定向耦合器。
6,电极上耗散功率的测试
能够采用几种方法,取决于电子管的主要冷却型式:一辐射
一传导,
对流,
6.1阳极耗散
6.1。1高温计法
SJ/Z9010.11-87
这种方法只适用于阳极的辐射是在可见频谱内的情况。用光学高温计来测试最热点和其它两个点的温度。用在静态条件下工作的电子管来做同样的测试,只能得到阳极耗散功率的近似值。在静态条件下的温度分布与动态下的温度分布愈加接近,这个近似值就更加精确。6.12热电偶法
用有反射壁的圆锥管放在阳极的一边,将阳极韬射的能量聚焦在热偶上,用在静态条件下工作的电子管进行同样的测试就得到阳极耗散功率的近似值,但需保证其它电极的耗散与动态条件下的耗散没有显著的差异。在静态条件下的温度分布与动态条件下的温度分布愈加接近这个近似值就更加精确。
6.1.3量热器法
浸在循环液中的电子管,耗散的总功率能根据测出的循环液流量和温度稳定后在循环液输入和输出端之间的温升来计算。知道热丝或灯丝损耗的功率,如果栅极耗散的功率值已知(见6·2条),就能计算阳极耗散的功率近似值。6.1.4图解积分法
电子轰击引起的阳极耗散能够根据电子管的特性曲线来计算。6.2栅极耗散
下面的测试方法只适用于频率足够低,以致渡越时间可以忽略。攝极的二次电子发射也可以忽略。
6。:2。1直流栅极电流法
以09乘直流栅极电流和摄极正峰值电压(对阴极)的乘积,便得出棚极耗散的近似值。
6。2.2图解积分法
橱极耗散能够根据电子管特性曲线计算。7极激励功率的测试
7.1代换祛
电子管用一个校准负载来代替,调节这个负载直到使激励级获得相同的工作条件。在这个负载上测得的功率就代表激励功率。7.2使用传输线法
将电长度为半波长几倍的传输线接在激励级和电子管之间。沿着传输线测试其VmazVmi就得到激励功率。式中Z。为传输线电压Vmax和Vmin。根据公式-
的特性阻抗。
传输线的接入应不影响激励级的工作条件。8*
3使用定向耦合器法
9010.1187
对于较高的频率,栅极激励功率能够利用定向耦合器来测试。在这种情况下,激励功率根据正向功率和反射功率之差来计算。7。4图解积分法
栅极电流,橱极电压和它们的相位差利用示波器来测试,而平均功率由图解积分法来求得。
7:5直流栅极电流法
以0.9乘直流栅极电流和栅极正峰值电压(对阴极)的乘积,便得出栅极耗敏的近似值(见6.2。1条)。如以这个值加上栅偏压电路中的耗散功率,其结果就是激励功率的近似值。
小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。
第11·部分:射频输出功率的测试方法SJ/Z9010.1187
IEC151-11(1966)
Measurements of the electrical properties of electronictubet and valves
Partll,Methods of measurement of radio-frequency output power1范围
本文件是以测试射频输出功率的现行实践为基础的。它并不作为标准性质的推荐文件,因为如果要以这些原理为基础的测试结果必须在限定的公差以内比较,对测试方法则需要有更加详细的说明。2定义
2.1射频输出功率
电子管的射频输出功率是从电子管的输出端流进连接到这些输出端的电路中总的射频功率,在这个电路中加进了负载。2。2有效射频输出功率
电子管的有效射频输出功率是流进合适负载的那一部分射频输出功率(定义如上)。
3理论
电子管能够以几种方法应用,一些重要的情况列在下面:(a)自振荡电路
(1)阴极接地电路(共阴极)
(2)栅极接地电路(共栅极)。(b)激励放大器电路
(1)阴极接地电路(共阴极))(2)栅极接地电路(共栅极)。为了获得有效射频输出功率的值,在输出电路中不属于合适负载的射频损耗必须从总的射频输出功率中减去。在(a)的情况下,从电子管的输出电路反馈进输入电路的射频功率也必须减去。中华人民共和国电子工业部1987—09-14批准*1*
SJ/Z9010.11-87
在(b)的情况下,流进输出电路的射频功率的一部分是由激励级供给的。由激励级供给的那一部分输出功率可以忽略的情况下,射频输出功率也是阳极电源供给电子管的功率和电子轰击在阳极上耗散的那部分功率之间的差。在阳极上的总耗散包括栅极和灯丝(或阴极)所辐射的热的大部分。4测试条件
对于每种类型的电子管,应规定下列条件:一热丝或灯丝电压:bzxZ.net
加到电极上的电源电压;
—测试的最低频率,
一最大的阳极电流,
一激励特性(例如:控制栅电流的平均值,有关栅极的电阻值,信号源阻抗),
达到稳定的预备工作时间。
5在负载中耗散的功率测试
在负载中耗散的功率能够用几种方法测试。建议采用的方法最好能与被测功率的数值和进行测试的频率范围相配合。每种测试方法要求:
5.1功率耗散器件,如
负载灯泡;
—电阻(自然冷却或强迫冷却)传输线。
5.2功率测试方法,如
利用瓦特表直接测试功率,
一测试跨在已知阻抗的负载上的电压(或测试流过该负载的电流)—一测试负载灯泡光强度(光度计)测试温度(热电偶、温度计、热敏电阻)定向耦合器。
6,电极上耗散功率的测试
能够采用几种方法,取决于电子管的主要冷却型式:一辐射
一传导,
对流,
6.1阳极耗散
6.1。1高温计法
SJ/Z9010.11-87
这种方法只适用于阳极的辐射是在可见频谱内的情况。用光学高温计来测试最热点和其它两个点的温度。用在静态条件下工作的电子管来做同样的测试,只能得到阳极耗散功率的近似值。在静态条件下的温度分布与动态下的温度分布愈加接近,这个近似值就更加精确。6.12热电偶法
用有反射壁的圆锥管放在阳极的一边,将阳极韬射的能量聚焦在热偶上,用在静态条件下工作的电子管进行同样的测试就得到阳极耗散功率的近似值,但需保证其它电极的耗散与动态条件下的耗散没有显著的差异。在静态条件下的温度分布与动态条件下的温度分布愈加接近这个近似值就更加精确。
6.1.3量热器法
浸在循环液中的电子管,耗散的总功率能根据测出的循环液流量和温度稳定后在循环液输入和输出端之间的温升来计算。知道热丝或灯丝损耗的功率,如果栅极耗散的功率值已知(见6·2条),就能计算阳极耗散的功率近似值。6.1.4图解积分法
电子轰击引起的阳极耗散能够根据电子管的特性曲线来计算。6.2栅极耗散
下面的测试方法只适用于频率足够低,以致渡越时间可以忽略。攝极的二次电子发射也可以忽略。
6。:2。1直流栅极电流法
以09乘直流栅极电流和摄极正峰值电压(对阴极)的乘积,便得出棚极耗散的近似值。
6。2.2图解积分法
橱极耗散能够根据电子管特性曲线计算。7极激励功率的测试
7.1代换祛
电子管用一个校准负载来代替,调节这个负载直到使激励级获得相同的工作条件。在这个负载上测得的功率就代表激励功率。7.2使用传输线法
将电长度为半波长几倍的传输线接在激励级和电子管之间。沿着传输线测试其VmazVmi就得到激励功率。式中Z。为传输线电压Vmax和Vmin。根据公式-
的特性阻抗。
传输线的接入应不影响激励级的工作条件。8*
3使用定向耦合器法
9010.1187
对于较高的频率,栅极激励功率能够利用定向耦合器来测试。在这种情况下,激励功率根据正向功率和反射功率之差来计算。7。4图解积分法
栅极电流,橱极电压和它们的相位差利用示波器来测试,而平均功率由图解积分法来求得。
7:5直流栅极电流法
以0.9乘直流栅极电流和栅极正峰值电压(对阴极)的乘积,便得出栅极耗敏的近似值(见6.2。1条)。如以这个值加上栅偏压电路中的耗散功率,其结果就是激励功率的近似值。
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