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 HP 182T + HP 8755C

Analyse de réseau scalaire 18 GHz (page 2)

HP 8755C + châssis HP 182T + Sweeper Wiltron 6647A

 HP 182T + HP 8755C

Introduction
Tableau de ROS
Étalonnage des sondes
Isolateur N Motorola (DC block)
Circulateur ferrite 4 GHz
Liens

Maj : 16/06/09

Abstract :
Continuation of introduction page (to be read first) : Scalar network analyzer "page 1 "

Résumé :
Suite de la page d'introduction (à lire en premier) : Analyseur de réseau scalaire "page 1 "

 

Introduction

La première page décrit le principe des mesures scalaires, ces généralités ne seront pas reprises ici.
Analyseur de réseau scalaire "page 1 " évoque mes premières mesures effectuées avec le vieux sweeper HP 8620.
L’analyseur de réseau scalaire "page 2 " (cette page) évoque les mesures suivantes effectuées avec le

Sweeper Wiltron 6647A (10 MHz-18.6 GHz) décrit ici
J'ai utilisé le couple HP182T + Wiltron 6647A jusqu'en 12/2006, remplacé par une solution plus moderne, Wiltron 68147A + 561 (scalaire page 3)

Autres pages à consulter : Mesures au laboratoire amateur

Les analyseurs de réseaux ne remplacent pas l’analyseur de spectre, matériel pivot de la mesure. Ce sont d’indispensables compléments, les plages d’utilisation de ces matériels ne se recouvrant que partiellement : Mesures à l'analyseur de spectre

 HP 182T + HP 8755C

 

Valeur du ROS en fonction des pertes en dB (rappel)

Ce petit tableau donne les valeurs du ROS en fonction des écarts en dB entre direct et réfléchi.

dB
ROS
***
dB
ROS
***
dB
ROS
***
dB
ROS
***
dB
ROS
0
inf
 
10
1.92
 
20
1.22
 
30
1.065
 
40
1.020
1
17.39
11
1.78
21
1.20
31
1.058
   
2
8.72
12
1.67
22
1.17
32
1.052
   
3
5.85
13
1.58
23
1.15
33
1.046
   
4
4.42
14
1.50
24
1.13
34
1.041
   
5
3.57
15
1.43
25
1.12
35
1.036
   
6
3.01
16
1.38
26
1.11
36
1.032
   
7
2.61
17
1.33
27
1.09
37
1.029
   
8
2.32
18
1.29
28
1.08
38
1.025
   
9
2.10
19
1.25
29
1.074
39
1.023
   

Au delà de -40 dB de retour, le ROS est négligeable et non mesurable !

 

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Étalonnage des sondes de l’analyseur

La première mesure indispensable consiste à régler l’analyseur en branchant directement la sonde détectrice sur le pont réflectomètrique.

Pont et sonde
Fréquence start
0.01
GHz
Fréquence stop
12.0
GHz
Fréquence centre
6
GHz
Span par carreau
1.2
GHz
S21 Direct / carreau
1
dB
S11 Réfléchi / carreau
5
dB

Étalonnage des sondes

Interprétation de ces mesures

Cette courbe montre un balayage de 0 à 12 GHz (le sweeper démarre à 10 MHz, ne tenez pas compte du premier quart de carreau à gauche).
Les grands traits représentent les changements de Yigs :
à 2 GHz, un glitch anormal de 1 dB apparaît, causé par un petit déréglage de la carte alc (à revoir)
à 8 GHz, passage en douceur sans anomalie.
à 12 GHz, passage confondu avec le bord droit.
Deux marqueurs sont placés au centre de nos bandes amateurs, à 1.250 et 2.350 GHz (petits traits premier et deuxième carreaux).

Les traces sont calées au zéro dB en haut de l’écran.

La courbe bleue représente le signal transmis.
Si tout était parfait, ce serait un trait horizontal calé à zéro. Le détecteur n’est pas parfait, un creux de transmission anormal se présente vers 7 GHz (il faudra y penser pour la suite des mesures).

La courbe rouge représente le signal réfléchi.
Si tout était parfait, ce serait un trait horizontal calé à – infini, c'est-à-dire hors de l’écran dont la trace inférieure est à – 40 dB. Pour le réfléchi, l’infini est déjà à -27 dB (Ros meilleur que 1.1). Nous sommes à -24 dB à 2.4 GHz (le moins bon), l’ensemble est donc considéré comme parfait.

Dans les courbes suivantes, les références sont en surimpression gris clair.

 

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Isolateur N Motorola (DC block)

Cet isolateur (N mâle / N femelle) a été acheté sur eBay (Ridge Electronic, prix rendu 12.5 €).
Référence : Microlab/FXR .... Model N° HR-D18 .... Motorola P/N 91R8610H01 .... Serial N° 004710

 Isolateur Motorola
Fréquence start
0.01
GHz
Fréquence stop
12.0
GHz
Fréquence centre
6
GHz
Span par carreau
1.2
GHz
S21 Direct / carreau
1
dB
S11 Réfléchi / carreau
5
dB

Isolateur N Motorola (DC block)

Interprétation de ces mesures

Comme l’indiquait le vendeur, il présente un trou énorme à 5.32 GHz (et harmoniques : 10.74,…).
Le ROS est de 1.09 (-27 dB) sur 1.255 GHz et de 1.2 (-21 dB) sur 2.45 GHz.
Il est donc considéré comme utilisable de 1 à 4.7 GHz, perte négligeable inférieure à 0.1 dB (tenez compte de la courbe d’étalonnage), ROS meilleur que 1.2.

 

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Circulateur à ferrite Thomson 4 GHz

Ce circulateur à ferrite Thomson a été trouvé dans une brocante.
Référence : TBC 281

Vous trouverez dans la page suivante la même mesure faite avec mon nouveau matériel, cela permet de voir l'amélioration des conditions.
Mesure sur  un circulateur 4 GHz

 Circulateur
Fréquence start
0.01
GHz
Fréquence stop
10.0
GHz
Fréquence centre
5
GHz
Span par carreau
1
GHz
S21 Direct / carreau
1
dB
S11 Réfléchi / carreau
5
dB

Circulateur Thomson, sens passant

Fréquence start
0.01
GHz
Fréquence stop
10.0
GHz
Fréquence centre
5
GHz
Span par carreau
1
GHz
S21 Direct / carreau
5
dB
S11 Réfléchi / carreau
5
dB

Circulateur Thomson, sens bloquant

Interprétation de ces mesures

La courbe passante montre un bon ROS inférieur à 1.15 (-23 dB) et une faible perte (moins de 0.3 dB) de 3.3 à 4.7 GHz.
La courbe inverse montre qu'il est exploitable sur la mème plage, et vraiment exceptionnel à la fréquence de 3.65 GHz (attention échelle différente sur le réfléchi !).
Il est donc considéré comme utilisable de 3.3 à 4.7 GHz autrement dit à 4 (+/-) 0.7 GHz.

Remarque

Ce choix d’échelle fréquence est purement didactique, pour ajuster les GHz sur le graticule. La première mesure dégrossie, il est évident qu’il ne faut s’intéresser qu’à la seule partie utile de 3 à 5 GHz.

 

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Liens analyseurs scalaires de réseau

Tous les liens spécifiques sont maintenus dans la page d'introduction : Analyseur de réseau scalaire "page 1 "

Aucun lien externe à maintenir

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