Для чего нужен аттенюатор

Аттенюатор: устройство, сфера применения и преимущества

В процессе разработки схем передатчиков или приемников сигнала часто требуется решать важную задачу умышленно ослабить сигнал возбудителя. Это происходит по различным причинам, но самая распространенная обеспечить заданные рабочие параметры усилителей, смесителей или иных узлов радиоэлектронной аппаратуры. Именно с этой целью и используются аттенюаторы, отвечающие за снижение мощности сигналов на входе нелинейного устройства.

Важно учитывать, что раз перед нами стоит задачи снизить нелинейные искажения, то использование нелинейных элементов (транзисторы или диоды) не имеет смысла. Ключевая цель снизить уровень помех и устранить влияние нежелательных сигналов на нелинейные устройства.

Отметим, что классический аттенюатор это пассивное и не очень сложное по конструкции изделие. Как уже говорилось ранее, его основная задача ослабить сигнал, насколько это возможно, но при этом оставить неизменной его форму. В диапазоне высоких частот устройства используются и в качестве согласующего агрегата. Самый классический и распространенный случай применение прибора в качестве делителя напряжения. Аттенюатор представлен корпусом, внутри которого располагаются микросхемы и конденсаторы. Если стоит задача снижения сигналов, отличающихся амплитудой, обязательно стоит добавить регулируемые приборы или дискретные переключатели в общую схему.

Для чего нужен аттенюатор. Смотреть фото Для чего нужен аттенюатор. Смотреть картинку Для чего нужен аттенюатор. Картинка про Для чего нужен аттенюатор. Фото Для чего нужен аттенюатор

Для чего нужен аттенюатор. Смотреть фото Для чего нужен аттенюатор. Смотреть картинку Для чего нужен аттенюатор. Картинка про Для чего нужен аттенюатор. Фото Для чего нужен аттенюатор

Для чего нужен аттенюатор. Смотреть фото Для чего нужен аттенюатор. Смотреть картинку Для чего нужен аттенюатор. Картинка про Для чего нужен аттенюатор. Фото Для чего нужен аттенюатор

Краткое описание

Самой распространенной разновидностью устройства считается управляемый аттенюатор. Внешне он представляет собой универсальный симплексный соединительный шнур. На практике используется в тех случаях, когда нужно понизить уровень сигнала на оптоволоконной линии. Такие устройства очень популярны на линиях кабельного телевидения, в магистральных и локальных сетях передачи данных, на измерительных пунктах. С помощью аттенюатора сигнала гораздо проще произвести калибровку измерителей мощности, определить и изменить чувствительность приемника.

Большинство управляемых аттенюаторов способно ослаблять сигналы, поступающие в широком диапазоне частот. Максимальный уровень обратных потерь не превышает 70 дБ, что достигается продуманными конструктивными особенностями. К примеру, настенные модели имеют несколько ощутимых преимуществ перед другими конфигурациями прибора:

Сфера и особенности применения

Как показывает практика, входной аттенюатор сигнала это максимально доступный и простой узел приемника. Простая, продуманная и логичная конструкция позволяет выполнять сразу несколько задач. Устройство представлено тремя резисторами, но в некоторых ситуациях дополнительно присутствуют три конденсатора, которые отвечают за качественное разделение сигнала. Самой сложной задачей, поставленной перед специалистами, стал выбор оптимальных параметров затухания.

Официальные документы и руководства по эксплуатации от производителей гласят, что многие современные модели способны дополнительно расширять динамический диапазон приема сигнала приемниками. На практике все обстоит не так радужно, ведь динамический диапазон отличается двумя существенно различающимися друг от друга понятиями. Стандартный приемник может принимать как слабые, так и сильные сигналы, которые обязательно попадут в пропускную полосу фильтра базовой селекции. Если появится хотя бы минимальное усиление, приемник перегрузится.

Если вам необходимо принимать слабые сигналы от заранее известной станции, аттенюатор можно использовать, но это не дает гарантий. Мощные помехи могут серьезно повлиять на тракт высокой частоты, что непременно приведет к перезагрузке и сбоям в работе со стороны оборудования.

Классификация и разновидности

Специалисты выделяют несколько ключевых характеристик, позволяющих разделить устройства на несколько типов. Вот самые распространенные параметры:

По уровню напряжения выделяют низковольтные и высоковольтные устройства. По рабочему частотному диапазону от постоянного тока до светового сигнала. Разновидности использованных элементов очень разнятся: от простых по конструкции катушек, конденсаторов и резисторов до более сложных оптоволоконных приборов или СВЧ.

В процессе эксплуатации важно регулярно проводить поверку аттенюаторов, ведь только полностью исправный прибор защитит приемник от серьезных перегрузок. В ассортименте специализированных магазинов можно встретить специальные универсальные устройства, у которых предусмотрен фиксированный показатель затухания. Не меньшей популярностью пользуются и регулируемые аналоги, где пользователь выставляет рабочие параметры самостоятельно.

Для удобства производители используют маркировки, позволяющие быстро классифицировать используемое устройство. Вот несколько популярных категорий:

Важно! Эталонные и поверочные модели нашли применение в работе экспертов, которые отвечают за проведение метрологической оценки используемых на практике аттенюаторов. Предельные устройства защищают от прохождения через систему сигналов, у которых частота ниже допустимого предела.

Преимущества использования

Современные модели незаменимы при обустройстве качественных и стабильных оптоволоконных систем передачи сигналов. Это обусловлено большим количеством эксплуатационных преимуществ:

Источник

Аттенюатор

Из Википедии — свободной энциклопедии

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 также его можно рассматривать и как измерительный преобразователь. ГОСТ 28324-89 [1] определяет аттенюатор как элемент для снижения уровня сигналов, обеспечивающий фиксированное или регулируемое затухание.

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

Для чего нужен аттенюатор. Смотреть фото Для чего нужен аттенюатор. Смотреть картинку Для чего нужен аттенюатор. Картинка про Для чего нужен аттенюатор. Фото Для чего нужен аттенюатор

Для чего нужен аттенюатор. Смотреть фото Для чего нужен аттенюатор. Смотреть картинку Для чего нужен аттенюатор. Картинка про Для чего нужен аттенюатор. Фото Для чего нужен аттенюатор

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

С точки зрения работы, аттенюатор является противоположностью усилителя, хотя эти устройства имеют различные принципы работы. В то время как усилитель обеспечивает усиление сигнала, аттенюатор обеспечивает его ослабление, или усиление менее чем в 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 резистивные схемы для снижения коэффициента стоячей волны (КСВ).

Аттенюаторы с фиксированным ослаблением используются для уменьшения напряжения, рассеивания мощности и улучшения согласования с линиями. При измерении сигналов используются промежуточные аттенюаторы или адаптеры для снижения амплитуды до нужного уровня с целью измерения, а также для защиты измерительного прибора от чрезмерных уровней сигнала, которые могут повредить его. Аттенюаторы также используются для «подгонки» под сопротивление за счёт непосредственного снижения КСВ.

Источник

Аттенюаторы

Аттенюаторы – это пассивные устройства, но их удобнее рассматривать вместе с децибелами. Аттенюаторы используются для ослабления сигнала, например, для уменьшения высокого уровня сигнала генератора для обеспечения низкого уровня, необходимого для подачи на антенный вход чувствительного радиоприемника (рисунок ниже). Аттенюатор может быть, как встроен в генератор сигналов, так и быть отдельным устройством. Он может обеспечивать фиксированный или регулируемый уровень ослабления. Секция аттенюатора может также обеспечивать изоляцию между источником и проблемной нагрузкой.

Для чего нужен аттенюатор. Смотреть фото Для чего нужен аттенюатор. Смотреть картинку Для чего нужен аттенюатор. Картинка про Для чего нужен аттенюатор. Фото Для чего нужен аттенюатор

Для чего нужен аттенюатор. Смотреть фото Для чего нужен аттенюатор. Смотреть картинку Для чего нужен аттенюатор. Картинка про Для чего нужен аттенюатор. Фото Для чего нужен аттенюатор

В случае, когда аттенюатор является отдельным устройством, он должен быть помещен между источником сигнала и нагрузкой в разрыв пути прохождения сигнала, как показано на рисунке выше. Кроме того, его импеданс должен совпадать и с импедансом источника Zi, и с импедансом нагрузки Zн, обеспечивая при этом указанную величину затухания. В этом разделе мы рассмотрим только конкретный, и самый распространенный, случай, когда выходное сопротивление источника и сопротивление нагрузки равны.

Наиболее распространенные типы аттенюаторов – секции Т и П типа.

Когда необходимо больше ослабить сигнал, несколько секций аттенюатором можно включить каскадно, как показано на рисунке ниже.

Децибелы

Отношения напряжений, используемые при разработке аттенюаторов, часто выражаются в децибелах. Безразмерный коэффициент ослабления напряжения (далее К) может быть получен из ослабления, выраженного в децибелах. Коэффициенты отношения мощностей, выраженные в децибелах, складываются. Например, аттенюатор 10 дБ, следующий за аттенюатором 6 дБ, обеспечит общее затухание 16 дБ.

10 дБ + 6 дБ = 16 дБ

Замечаемое изменение уровней звука примерно пропорционально логарифму отношения мощностей (Pвх/Pвых).

Изменение уровня звука на 1 дБ едва заметно для слушателя, в то время, как 2 дБ замечается легко. Ослабление на 3 дБ соответствует уменьшению мощности наполовину, а усиление на 3 дБ соответствует удвоению уровня мощности.

Изменение мощности в децибелах и отношение мощностей связаны формулой:

Предполагая, что нагрузка Rвх для Pвх такая же, как и резистор Rвых для Pвых (Rвх = Rвых), значения в децибелах могут быть получены из отношений напряжений (Uвх/Uвых) и токов (Iвх/Iвых):

Наиболее часто используются две формулы для децибелов:

Пример

Мощность на входе аттенюатора 10 ватт, мощность на выходе 1 ватт. Найти ослабление в децибелах.

\(dB= 10 \log_<10>(P_ <вх>/ P_<вых>) = 10 \log_ <10>(10 /1) = 10 \log_ <10>(10) = 10 (1) = 10\, дБ\)

Пример

Найти коэффициент ослабления напряжения ( K=(Uвх/Uвых) ) для аттенюатора 10 дБ.

Пример

Мощность на входе аттенюатора 100 милливатт, мощность на выходе 1 милливатт. Найти ослабление в дБ.

\(dB = 10 \log_<10>(P_ <вх>/ P_<вых>) = 10 \log_ <10>(100 /1) = 10 \log_ <10>(100) = 10 (2) = 20\, дБ\)

Пример

Найти коэффициент ослабления напряжения ( K=(Uвх/Uвых) ) для аттенюатора 20 дБ.

Аттенюатор Т-типа

Аттенюаторы Т и П типа подключаются к комплексным сопротивлениям Z источника и Z нагрузки. Z со стрелкой, направленной от аттенюатора, на рисунке ниже означает импеданс аттенюатора. Z со стрелкой, направленной на аттенюатор, означает, что к аттенюатору с сопротивлением Z подключается устройство с сопротивлением Z, в нашем случае Z = 50 Ом. Данное сопротивление постоянно (50 Ом) по отношению к ослаблению – при изменении ослабления импеданс не меняется.

В таблицах ниже приведены списки номиналов резисторов для аттенюаторов Т и П типа при одинаковых импедансах источника и нагрузки, равных 50 Ом, обычно используемых при работе на радиочастотах.

Телефонное оборудование и другая звуковая техника часто требует использования 600 Ом. Умножьте все значения R на отношение (600/50), чтобы аттенюатор соответствовал требованиям 600-омной техники. Умножение на 75/50 преобразует таблицу значений для соответствия 75-омным источнику и нагрузке.

Для чего нужен аттенюатор. Смотреть фото Для чего нужен аттенюатор. Смотреть картинку Для чего нужен аттенюатор. Картинка про Для чего нужен аттенюатор. Фото Для чего нужен аттенюатор

dB – ослабление в децибелах

Z – импеданс источника/нагрузки (активное сопротивление)

\[R_1 = Z \left( \frac \right)\]

Резисторы для аттенюатора Т-типа (Z = 50 Ом)

ОслаблениеR1, ОмR2, Ом
децибелыK = Uвх/Uвых
1.01.122.88433.34
2.01.265.73215.24
3.01.418.55141.93
4.01.5811.31104.83
6.02.0016.6166.93
10.03.1625.9735.14
20.010.0040.9110.10

Величину ослабления принято указывать в дБ (децибелах). Хотя нам нужен и коэффициент отношения напряжений (или токов), чтобы найти значения резисторов из формул. Посмотрите на формулу выше с возведением числа 10 в степень dB/20 для вычисления отношения напряжений K из децибелов.

Т-тип (и приведенный ниже П-тип) – это наиболее часто используемые типы аттенюаторов, так как они двунаправлены. То есть, вход и выход аттенюатора можно поменять местами, и его импеданс всё так же будет соответствовать импедансам источника и нагрузки, и он так же будет обеспечивать точно такое же затухание.

Отключив источник и взглянув на аттенюатор со стороны входа в точке Uвх, мы должны увидеть ряд последовательных и параллельных соединений R1, R2, R1 и Z, образующих эквивалентное сопротивление Zвх, такое же, как и импеданс Z источника/нагрузки (нагрузка Z всё еще подключена к выходу):

\(Z_ <вх>= R_1 + (R_2 ||(R_1 + Z))\)

Например, подставим в формулу значения R1 и R2 для 50-омного аттенюатора 10 дБ, как показано на рисунке ниже.

\(Z_ <вх>= 25.97 + (35.14 ||(25.97 + 50))\)

\(Z_ <вх>= 25.97 + (35.14 || 75.97 )\)

\(Z_ <вх>= 25.97 + 24.03 = 50\)

Это показывает нам, что мы увидим 50 Ом при взгляде на аттенюатор со стороны входа (рисунок ниже) при нагрузке 50 Ом.

Вернув источник сигнала, отключив нагрузку Z в точке Uвых и взглянув на аттенюатор со стороны выхода, мы должны получить такую же формулу, что и выше, для импеданса в точке Uвых, благодаря симметрии.

Для чего нужен аттенюатор. Смотреть фото Для чего нужен аттенюатор. Смотреть картинку Для чего нужен аттенюатор. Картинка про Для чего нужен аттенюатор. Фото Для чего нужен аттенюатор Аттенюатор 10 дБ с входным/выходным сопротивлением Z = 50 Ом.

Аттенюатор П-типа

Ниже приведена таблица номиналов резисторов аттенюатора П-типа для импеданса источника/нагрузки 50 Ом для наиболее частых значений затухания. Резисторы, соответствующие другим значениям затухания, могут быть рассчитаны по формулам.

Для чего нужен аттенюатор. Смотреть фото Для чего нужен аттенюатор. Смотреть картинку Для чего нужен аттенюатор. Картинка про Для чего нужен аттенюатор. Фото Для чего нужен аттенюатор

\[R_4 = Z \left( \frac \right)\]

Резисторы для аттенюатора П-типа (Z = 50 Ом)

ОслаблениеR3, ОмR4, Ом
децибелыK = Uвх/Uвых
1.01.125.77869.55
2.01.2611.61436.21
3.01.4117.61292.40
4.01.5823.85220.97
6.02.0037.35150.48
10.03.1671.1596.25
20.010.00247.5061.11

Применим приведенные выше значения к аттенюатору на рисунке ниже.

С какими номиналами понадобятся резисторы для аттенюатора П-типа с ослаблением 10 дБ и для работы с источником и нагрузкой 50 Ом?

Для чего нужен аттенюатор. Смотреть фото Для чего нужен аттенюатор. Смотреть картинку Для чего нужен аттенюатор. Картинка про Для чего нужен аттенюатор. Фото Для чего нужен аттенюатор Аттенюатор П-типа на 10 дБ с входным/выходным сопротивлением Z = 50 Ом.

10 дБ соответствуют коэффициенту ослабления напряжения К=3,16 в предпоследней строке в таблице выше. Переместите номиналы резисторов из этой строки на схему (рисунок выше).

Аттенюатор Г-типа

В таблице ниже приведен список номиналов резисторов для аттенюаторов Г-типа для 50-омных источника и нагрузки.

Для чего нужен аттенюатор. Смотреть фото Для чего нужен аттенюатор. Смотреть картинку Для чего нужен аттенюатор. Картинка про Для чего нужен аттенюатор. Фото Для чего нужен аттенюатор

\[R_5 = Z \left( \frac \right)\]

Резисторы для аттенюатора Г-типа (Z = 50 Ом)

ОслаблениеR5, ОмR6, Ом
децибелыK = Uвх/Uвых
1.01.125.44409.77
2.01.2610.28193.11
3.01.4114.60121.20
4.01.5818.4585.49
6.02.0024.9450.24
10.03.1634.1923.12
20.010.0045.005.56

В таблице ниже приведен список номиналов резисторов для альтернативной формы аттенюатора. Обратите внимание, что номиналы резисторов отличаются от предыдущей таблицы.

Для чего нужен аттенюатор. Смотреть фото Для чего нужен аттенюатор. Смотреть картинку Для чего нужен аттенюатор. Картинка про Для чего нужен аттенюатор. Фото Для чего нужен аттенюатор

\[R_8 = Z \left( \frac \right)\]

Резисторы для аттенюатора Г-типа (Z = 50 Ом)

ОслаблениеR7, ОмR8, Ом
децибелыK = Uвх/Uвых
1.01.126.10459.77
2.01.2612.95243.11
3.01.4120.63171.20
4.01.5829.24135.49
6.02.0049.76100.24
10.03.16108.1173.12
20.010.00450.0055.56

Мостовой Т-образный аттенюатор

В таблице ниже приведен список номиналов резисторов для мостового Т-образного аттенюатора. Мостовой Т-образный аттенюатор используется не часто. Почему бы?

Для чего нужен аттенюатор. Смотреть фото Для чего нужен аттенюатор. Смотреть картинку Для чего нужен аттенюатор. Картинка про Для чего нужен аттенюатор. Фото Для чего нужен аттенюатор

Резисторы для мостового Т-образного аттенюатора (Z = 50 Ом)

ОслаблениеR9, ОмR10, Ом
децибелыK = Uвх/Uвых
1.01.126.10409.77
2.01.2612.95193.11
3.01.4120.63121.20
4.01.5829.2485.49
6.02.0049.7650.24
10.03.16108.1123.12
20.010.00450.005.56

Каскадное включение

Секции аттенюаторов могут быть включены каскадно, как показано на рисунке ниже, для получения затухания, большего, чем доступно от одной секции. Например, два аттенюатора по 10 дБ могут быть включены каскадно, чтобы обеспечить затухание 20 дБ, значения в децибелах будут суммироваться. Коэффициент ослабления напряжения К или Uвх/Uвых для секции аттенюатора 10 дБ равен 3,16. Коэффициент ослабления напряжения двух каскадно включенных секций равен произведению двук К или 3,16 x 3,16 = 10.

Для чего нужен аттенюатор. Смотреть фото Для чего нужен аттенюатор. Смотреть картинку Для чего нужен аттенюатор. Картинка про Для чего нужен аттенюатор. Фото Для чего нужен аттенюатор Каскадно включенные секции аттенюаторов: затухания в децибелах складываются.

Переменное ослабление с дискретным шагом может быть обеспечено коммутируемым аттенюатором. Например, на рисунке ниже показано положение 0 дБ, и доступно изменение ослабления от 0 до 7 дБ с помощью подключения от одной и более секций или отключения всех секций.

Для чего нужен аттенюатор. Смотреть фото Для чего нужен аттенюатор. Смотреть картинку Для чего нужен аттенюатор. Картинка про Для чего нужен аттенюатор. Фото Для чего нужен аттенюатор Коммутируемый аттенюатор: затухание изменяется с дискретным шагом.

У типового многосекционного аттенюатора секций больше, чем показано на рисунке выше. Добавление секции 3 или 8 дБ позволяет устройству охватить значения до 10 дБ и выше. Более низкие уровни сигнала достигаются добавлением секций 10 дБ и 20 дБ, или удвоенной секции 16 дБ.

Радиочастотные аттенюаторы

При работе на радиочастотах (РЧ, RF) ( Для чего нужен аттенюатор. Смотреть фото Для чего нужен аттенюатор. Смотреть картинку Для чего нужен аттенюатор. Картинка про Для чего нужен аттенюатор. Фото Для чего нужен аттенюатор Коаксиальный Т-аттенюатор для работы на радиочастотах.

Секция коаксиального Т-аттенюатора состоит из резистивных стержней и резистивного диска, как показано на рисунке выше. Эта конструкция может использоваться до нескольких гигагерц.

Коаксиальная версия П-аттенюатора будет состоять из одного резистивного стержня между двумя резистивными дисками в коаксиальной линии передач, как показано на рисунке ниже.

Для чего нужен аттенюатор. Смотреть фото Для чего нужен аттенюатор. Смотреть картинку Для чего нужен аттенюатор. Картинка про Для чего нужен аттенюатор. Фото Для чего нужен аттенюатор Коаксиальный П-аттенюатор для работы на радиочастотах.

Высокочастотные разъемы (не показаны) присоединены к концам изображенных Т и П аттенюаторов. Разъемы позволяют подключать отдельные секции каскадно между источником и нагрузкой. Например, аттенюатор 10 дБ может быть помещен между проблемным источником сигнала и входом дорогостоящего анализатора спектра. Даже если затухание нам не нужно, дорогостоящее измерительное оборудование защищено от источника с помощью ослабления любого перенапряжения.

Подведем итоги

Аттенюатор уменьшает уровень входного сигнала до более низкого уровня.

Значение затухания задается в децибелах (дБ). Для подключенных каскадно секций значения в децибелах складываются.

Отношение мощностей в децибелах: \(dB = 10 \log_ <10>(P_<вх>/P_<вых>)\)

Отношение напряжений в децибелах: \(dB = 20 \log_ <10>(U_<вх>/U_<вых>)\)

Наиболее часто используемые схемы аттенюаторов: аттенюаторы Т и П типа.

Источник

Аттенюатор – виды и принцип работы

30.07.2020

Они используются для плавного снижения мощности сигнала до уровня, подходящего для приемника. Существует два основных вида оптических аттенюаторов – это регулируемый и нерегулируемый. В первом случае уровень затухания сигнала регулируется, а во втором этот показатель стабилен и указывается в документации к изделию.

Принцип работы аттенюатора

Чтобы снизить мощность оптического сигнала есть несколько способов:

Принципиально в схеме, на пути у сигнала появляется микро преграда, которая и снижает уровень мощности после ее прохождения. В некоторых случаях устройства могут оснащаться радиаторами охлаждения для быстрого отвода тепла, оно возникает при встрече сигнала с препятствием.

Существует несколько типов аттенюаторов, которые отличаются по типу конструкции:

Переходники обычно предназначаются для подключения конечного абонентского оборудования и имеют только фиксированное значение затухания. Гнезда могут оснащаться регулируемыми гайками настройки затухания с микрометрической резьбой. Шнуры имеют вставку из специального поглощающего волокна и чаще всего являются нерегулируемыми. Перестраиваемые электронные аттенюаторы используются для тестирования работы сети при определенных потерях. Изделия этой категории, кроме перестраиваемых аппаратов, относятся к пассивному сетевому оборудованию и не требуют электропитания.

Для чего нужен аттенюатор

Источник сигнала и приемник могут работать с различными мощностями, особенно при использовании усилителей. Устройства помогут привести эти значения к допустимому показателю для приемника, при котором происходит корректная обработка данных. Эти изделия позволяют смоделировать определенный уровень потерь и получить диагностическую информацию о том, как работает сеть в этом случае.

Как выбрать подходящий показатель затухания

Показатели снижения мощности указываются в фиксированном значении или диапазоне dB. Нужно знать параметры ваших передающих и принимающих устройств. Выбор лучше всего доверить сетевому администратору или проектировщику. В нашем каталоге есть сетевое оборудование для построения и диагностики коммуникационных сред любой сложности.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *