Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Коаксіальний еквівалент навантаження. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / Вимірювальна техніка

Коментарі до статті Коментарі до статті

Відомо, що налаштування передавальної апаратури необхідно проводити на еквіваленті антени. При цьому бажано, щоб його параметри (вхідний опір, КСВ) були ідентичні параметрам антенно-фідерного пристрою, який використовуватиме радіоаматор.

Коаксіальний еквівалент навантаження

Описуваний еквівалент антени (див. рис.) являє собою навантаження коаксіального типу, призначене для роботи в 50-омному коаксіальному тракті. Він виконаний з урахуванням резисторів МЛТ-2.

Це навантаження забезпечує поглинання електромагнітної енергії в широкому інтервалі частот: від постійного струму до сотень мегагерц.

Еквівалент підключають до вихідного роз'єму передавача за допомогою відрізка коаксіального кабелю, з високочастотними роз'ємами.

Поглинач енергії складається з трьох секцій, у кожній із яких розміщено по шість резисторів 1 МЛТ-2 опором 100 Ом. Висновки резисторів розпаяні в отворах 3 втулки з латуні ЛС59-1 і шайб 4-6 з двостороннього фольгованого склотекстоліту товщиною 1,5мм (СФ2-35-1.5). Резистори у секціях включені паралельно, а секції між собою – послідовно. У цьому їхній загальний опір має бути 45...50 Ом. З одного боку поглинача встановлений конічний контакт 9, виготовлений листової (товщина 0,8 мм) латуні ЛС59-1. Поглинач поміщений у корпус 2 зі сплаву АмГ-6 (можна з дюралюмінію Д16) та зафіксований гвинтом М4Х12. Корпус закритий кришкою 7 (АмГ-6), в яку вмонтована гніздова частина коаксіального роз'єму СР-50-165Ф (для спрощення креслення на виді збоку коаксіальний роз'єм не показаний).

Складання еквівалента починають з розпаювання висновків резисторів у латунній втулці 3. Перед цим висновки резисторів вкорочують до 8...10 мм, поверхню втулки покривають припоєм ПОС-61 (облужують). Висновки розпаюють у внутрішній канавці втулки. Припій повинен виступати за габарити цієї деталі. Потім на вільні висновки резисторів надягають склотекстолітову шайбу найменшого 4 діаметра. Висновки розподіляють через один отвір і припаюють до зовнішнього боку шайби так, щоб вони виступали не більше ніж на 3 мм.

У вільні отвори вставляють висновки резисторів другої секції та розпаюють аналогічним чином. На вільні висновки резисторів другої секції надягають другу, середню шайбу 5 і припаюють резистори. Також збирають і третю секцію.

Після складання поглинач є досить жорсткою конструкцією, яка може не тільки зберігати свою форму, але і витримувати невелике навантаження.

У процесі складання поглинача необхідно стежити, щоб резистори утворили як би барабан, а шайби розташовувалися перпендикулярно його осі. Крім цього, треба звернути увагу, щоб загальна довжина барабана була 80±0,5 мм.

Потім до зовнішньої металізованої поверхні шайби 6 припаюють конічний контакт 9. Він повинен розташовуватися співвісно з поглиначем. Остаточно конічний контакт припаюють після установки в зібраному навантаженні коаксіального роз'єму. Поглинач опускається в корпус навантаження та закріплюється гвинтом М4. Після цього корпус нагвинчують кришку 7 з роз'ємом. Виведення останнього має увійти в отвір конічного контакту. Кришку нагвинчують до упору, і через отвір у ній припаюють виведення роз'єму до конічного контакту. Потім у кришці та корпусі свердлять отвір і нарізають різьблення М2, Гвинтом М2 фіксують взаємне положення деталей корпусу.

Для стійкого положення навантаження на столі до торця корпусу двома гвинтами М3 прикріплюють куточок 8 (АмГ-6). Зовнішню поверхню деталей корпусу покривають нітроемальовою фарбою.

Зібраний автором еквівалент забезпечував потужність розсіювання (максимальну) 15 Вт. Коефіцієнт стоячої хвилі (КСВ) на частотах 80...600 МГц вбирається у 1,2, Опір постійному струму на роз'ємі навантаження було близько 50 Ом.

Потужність розсіювання можна збільшити просвердливши в корпусі отвори діаметром 8...10 мм для забезпечення конвекції повітря. При цьому їх число не повинно перевищувати 15 - 20. Розташовувати отвори на конічній поверхні корпусу краще рівномірно, тому що в іншому випадку КСВ погіршується приблизно на 0,1. Погіршення КСВ пояснюється тим, що наявність отворів у корпусі навантаження призводить до збільшення реактивної складової повного опору навантаження. Його можна покращити додатковим підстроюванням - поступовим зрізанням шару металізації на шайбах і незначним зміщенням барабана резисторів.

Для збільшення потужності навантаження у 2...2,5 рази необхідно застосувати примусове охолодження за допомогою вентилятора. Еквівалент з максимальною потужністю розсіювання 50 Вт і більше можна зробити аналогічною конструкцією, але при цьому необхідно збільшити кількість секцій та кількість резисторів у секціях, але загальний опір еквівалента постійному струму має бути 45...50 Ом.

Можливості налаштування передавача за допомогою даного еквівалента можна розширити шляхом його нескладного доопрацювання, яка дозволить, використовуючи звичайний авометр, контролювати вихідну потужність і налаштовувати передавач по максимуму високочастотного напруги, що знімається з дальньої від входу секції резисторів.

При модернізації навантаження на склотекстолітовій шайбі найменшого діаметру необхідно додатково розмістити деталі діодної секції. Їх, наприклад, припаюють до металізованих контактних майданчиків розмірами 3Х4 мм у периферійній зоні шайби, залишивши там фольгу. Діодну секцію виготовляють за схемою аналогічною у високочастотних вольтметрах.

На корпусі еквівалента встановлюють дві однополюсні розетки. Одну з них з'єднують із корпусом, іншу екранованим провідником – з виходом діодної секції. До цих розеток у процесі налаштування передавача підключають авометр, що працює в режимі вимірювання постійної напруги.

Слід зауважити, що температурний режим діодної секції буде залежати від потужності, що поглинається, і, отже, прилад не можна буде точно відкалібрувати по потужності. І все ж таки використання внутрішньої діодної секції спільно з авометром значно полегшить процес налаштування передавача та його сполучення з навантаженням.

Автор: С. Румянцев (RA3DQA) м. Пушкіно Московської обл.; Публікація: cxem.net

Дивіться інші статті розділу Вимірювальна техніка.

Читайте та пишіть корисні коментарі до цієї статті.

<< Назад

Останні новини науки та техніки, новинки електроніки:

Машина для проріджування квітів у садах 02.05.2024

У сучасному сільському господарстві розвивається технологічний прогрес, спрямований на підвищення ефективності догляду за рослинами. В Італії було представлено інноваційну машину для проріджування квітів Florix, створену з метою оптимізації етапу збирання врожаю. Цей інструмент оснащений мобільними важелями, що дозволяють легко адаптувати його до особливостей саду. Оператор може регулювати швидкість тонких проводів, керуючи ним із кабіни трактора за допомогою джойстика. Такий підхід значно підвищує ефективність процесу проріджування квітів, забезпечуючи можливість індивідуального налаштування під конкретні умови саду, а також сорт та вид фруктів, що вирощуються на ньому. Після дворічних випробувань машини Florix на різних типах плодів результати виявились дуже обнадійливими. Фермери, такі як Філіберто Монтанарі, який використовував машину Florix протягом кількох років, відзначають значне скорочення часу та трудовитрат, необхідних для проріджування кольорів. ...>>

Удосконалений мікроскоп інфрачервоного діапазону 02.05.2024

Мікроскопи відіграють важливу роль у наукових дослідженнях, дозволяючи вченим занурюватися у світ невидимих ​​для ока структур та процесів. Однак різні методи мікроскопії мають обмеження, і серед них було обмеження дозволу при використанні інфрачервоного діапазону. Але останні досягнення японських дослідників із Токійського університету відкривають нові перспективи вивчення мікросвіту. Вчені з Токійського університету представили новий мікроскоп, який революціонізує можливості мікроскопії в інфрачервоному діапазоні. Цей удосконалений прилад дозволяє побачити внутрішні структури живих бактерій із дивовижною чіткістю в нанометровому масштабі. Зазвичай мікроскопи в середньому інфрачервоному діапазоні обмежені низьким дозволом, але нова розробка японських дослідників дозволяє подолати ці обмеження. За словами вчених, розроблений мікроскоп дозволяє створювати зображення з роздільною здатністю до 120 нанометрів, що в 30 разів перевищує дозвіл традиційних метрів. ...>>

Пастка для комах 01.05.2024

Сільське господарство - одна з ключових галузей економіки, і боротьба зі шкідниками є невід'ємною частиною цього процесу. Команда вчених з Індійської ради сільськогосподарських досліджень – Центрального науково-дослідного інституту картоплі (ICAR-CPRI) у Шимлі представила інноваційне вирішення цієї проблеми – повітряну пастку для комах, яка працює від вітру. Цей пристрій адресує недоліки традиційних методів боротьби зі шкідниками, надаючи дані про популяцію комах у реальному часі. Пастка повністю працює за рахунок енергії вітру, що робить її екологічно чистим рішенням, яке не вимагає електроживлення. Її унікальна конструкція дозволяє відстежувати як шкідливі, так і корисні комахи, забезпечуючи повний огляд популяції в будь-якій сільськогосподарській зоні. "Оцінюючи цільових шкідників у потрібний час, ми можемо вживати необхідних заходів для контролю як комах-шкідників, так і хвороб", - зазначає Капіл. ...>>

Випадкова новина з Архіву

STM32G031Y8Y - контролер на 64 МГц із габаритами SMD-компонента 09.12.2019

Компанія ST Microelectronics представила нові мікроконтролери загального призначення – STM32G031Y8Y. Вони відносяться до повнофункціональної лінійки сімейства STM32G0.

Головною відмінністю цієї моделі є найменші габарити серед усіх мікроконтролерів ST - 1,86 x 2,14 мм. При цьому дані вироби є одними з найпродуктивніших мікроконтролерів на базі ядра cortex-M0+ і володіють усіма ключовими перевагами свого сімейства: низьким енергоспоживанням, високим рівнем інтеграції, покращеними засобами захисту ПЗ, можливістю забезпечити живлення всього через два висновки, покращеним внутрішнім RC-осцилятором і невисокою ціною.

Для випадків, коли використання WLCSP неможливе через особливості його паяння, ST випустили малогабаритні моделі в корпусі SO8, наприклад STM32G031J6, також доступну для замовлення.

Основні характеристики:

Тактова частота: 64 МГц (142 CoreMark);
Flash 64 кбайт; RAM 8 кбайт;
SPI, I2C, USART/UART, LPUART;
Таймер 128 МГц, LPTIM;
DMA, DMAMUX;
12-бітовий АЦП 2,5 MSPS;
Напруга живлення: 7...3,6 В;
Діапазон робочих температур -40 ... 85/125 ° С;
Корпус WLCSP18.

Інші цікаві новини:

▪ Центр управління польотами в ноутбуці

▪ Надчутлива електронна шкіра

▪ Прискорення струму у квантовій плазмі

▪ Літак на паровій реактивній тязі

▪ Прототип штучної електронної мови

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ розділ сайту Побутові електроприлади. Добірка статей

▪ стаття Невідомому богу. Крилатий вислів

▪ стаття Держава. Велика енциклопедія для дітей та дорослих

▪ стаття Маркувальник-наклейник. Типова інструкція з охорони праці

▪ стаття Спиртний лак для скрипок. Прості рецепти та поради

▪ стаття Акустична система Verna 150-03. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Залишіть свій коментар до цієї статті:

ім'я:


E-mail (не обов'язково):


коментар:





All languages ​​of this page

Головна сторінка | Бібліотека | Статті | Карта сайту | Відгуки про сайт

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024