無線電子工学および電気工学の百科事典 VHF帯用のSWRメーターです。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典 信号周波数の増加は、給電線の損失の増加につながります。 したがって、送信機とアンテナ システムの間で最適な整合、つまり最小定在波比 (SWR) を達成することが非常に重要です。 提案された SWR メーターは、50 オームの波インピーダンスを持つラインでセンチメートル範囲まで測定できます。 [1] で説明されているストリップ ラインの SWR メーターには、その設計の特殊性により、上からの周波数範囲の制限がありますが、回路設計はそのような制限を課していません。 提案された SWR メーターの回路図は、[1] で説明されているものと同様であり、図に示されています。 1(個々の部品の定格の違い)。
提案されたデバイスの特徴は、SWR メーターの検出器部分の設計であり、これにより測定範囲を 1 GHz まで拡張することが可能になりました。 著者は、接続線路における定在波の形成の物理学、整合線路と非整合線路の入射電力と反射電力の値の数学的計算、特定の値の測定に基づくSWR測定の原理の説明を省略しています。入射波と反射波、マイクロ波デバイスの設計の基本とその技術的要件について説明し、興味のある読者はよく知られた文献 [2,...6] を参照してください。 デザイン SWR計の検出ヘッドの本体は、U字型のベース2とカバー1(材質 - ブロンズ)の2つの部分で構成されています(図XNUMX)。 方向性結合器 3 (L1 および L2) の設計を図 3 に示します。
中心導体 4 (L2) は、コネクタ XS1 および XS2 に直接はんだ付けされます。 ガラス 2 (5 個) と 4 つのガラス ビーズ 6 は、カバー本体 1 にはんだ付けされています。ダイオード (VD2; VD1)、コンデンサ (C2; C1)、および抵抗 (R2; R5) は、円筒形のガラス XNUMX に配置されています。ガラスビーズチャネルを通過し、タップに直接はんだ付けされました。 SWR計の検出器ヘッド本体、方向性結合器、中心導体は、組み立て前に研磨(この場合、直径15mmの内面のみ、Rz 20の純度の外面)およびコーティングされています。銀で。 組立注文 まず、検出ヘッドのカバーに関連するすべての部品を取り付けます。 次に、中心導体をはんだ付けした XS コネクタの 6 つをヘッドの付け根に固定し、次に 3 つ目のコネクタとはんだ付けを行います。 ベースとカバーを組み立てた後、M1 ネジ 2 本で接続し、コネクタ XSXNUMX と XSXNUMX をカバーに固定します。 組み立てる前に、検出器ヘッドをアルコールですすぎ、乾かしてください。 手の皮膚を脱脂した後、綿の手袋で作業します。 細部 無線要素の要件は、マイクロ波技術の標準です。 コンデンサ C1 と C2 はスルーです。 著者のバージョンでは、フレームレス ダイオード AA113A が使用されています。 必要な上限カットオフ周波数に応じて、他のタイプのダイオードに置き換えることができます。 この場合、別の固定方法を使用することができます。 コネクタ XS1 と XS2 は銀メッキのデザインです。 それらのタイプは、ケーブルの外径によって決まります。 注釈 1. 特性インピーダンスが 50 Ω 以外のケーブルを使用する場合、中心導体の直径は次の式を使用して計算されます。 Zo=138lgD/日 ここで、Zo は線路の波動インピーダンス、D は検出ヘッドの同軸線路のスクリーンの内径、d は中心導体の直径です。 抵抗R1とR2の値は、ケーブルの特性インピーダンスと一致させます。 編集者から。 正方形の画面セクションと円形の中心導体を備えた同軸線を使用することにより、提案された SWR メーターの設計を簡素化することができます。 線の寸法の計算は、次の式に基づいて実行できます。 Zo=138lg1,08D/日 ここで、Zo は線路の波動インピーダンス、D は同軸線路の正方形スクリーンの内側、d は中心導体の直径です。 2.部品の寸法、接続の種類、および取り付け寸法を正確に維持する必要があります。 3. 便利なように、検出器ヘッドは構造的に共通のハウジング内のインジケータ部分と組み合わせることができます。 4.ラジオアマチュアが既製のガラスバスを自由に使用できない場合は、金属紙コンデンサからそれらを解体することにより、適切なサイズを使用できます。 文学 1. I.Ya.Milovanov。 ストリップラインのSWR計。 ラジオホビー、第6号、1998年と。 16.
著者: Ivan Milovanov, UYOYI, Chernivtsi; 出版物: N. ボルシャコフ、rf.atnn.ru 他の記事も見る セクション 測定技術. 読み書き 有用な この記事へのコメント. 科学技術の最新ニュース、新しい電子機器: 光信号を制御および操作する新しい方法
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