メニュー English Ukrainian ロシア語 ホーム

愛好家や専門家向けの無料テクニカル ライブラリ 無料のテクニカルライブラリ


無線電子工学および電気工学の百科事典
無料のライブラリ / 無線電子および電気機器のスキーム

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

無料のテクニカルライブラリ

無線電子工学と電気工学の百科事典 / 測定技術

記事へのコメント 記事へのコメント

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)。

VHF帯用SWRメーター
Pic.1

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)。

VHF帯用SWRメーター
図2(クリックすると拡大)

方向性結合器 3 (L1 および L2) の設計を図 3 に示します。

VHF帯用SWRメーター
Pic.3

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.
2. ラジオ、テレビ、エレクトロニクス、N 1,1985、XNUMX 年。 (NRB)。
3. S.G. ブニン、L.P. ヤイレンコ。 短波無線アマチュアのハンドブック、ed. 2、あたり。 キエフ、テクニック、pp. 221,243 を追加します。
4. S.M. アレクセーエフ。 VHFアマチュア無線機。 州。 エネルギー出版社、M.、 - レニングラード、1958年、p。 131。
5.M.レビット。 SWR を決定するための装置、ラジオ、1978 年、N 6、p.20。
6. 電気回路ラジオ局「Len」の技術的な説明と図。

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.

<<戻る

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 05.05.2024

現代の科学技術は急速に発展しており、日々新しい手法や技術が登場し、さまざまな分野で新たな可能性を切り開いています。そのような革新の 1 つは、ドイツの科学者による光信号を制御する新しい方法の開発であり、これはフォトニクス分野での大きな進歩につながる可能性があります。最近の研究により、ドイツの科学者は石英ガラス導波管内に調整可能な波長板を作成することができました。液晶層の使用に基づくこの方法により、導波路を通過する光の偏光を効果的に変化させることができる。この技術的進歩により、大量のデータを処理できるコンパクトで効率的なフォトニックデバイスの開発に新たな展望が開かれます。新しい方法によって提供される偏光の電気光学制御は、新しいクラスの集積フォトニックデバイスの基礎を提供する可能性があります。これにより、次のような大きな機会が開かれます ... >>

プレミアムセネカキーボード 05.05.2024

キーボードは、私たちの毎日のコンピューター作業に不可欠な部分です。ただし、ユーザーが直面する主な問題の 1 つは、特にプレミアム モデルの場合、騒音です。しかし、Norbauer & Co の新しい Seneca キーボードでは、状況が変わるかもしれません。 Seneca は単なるキーボードではなく、完璧なデバイスを作成するための 5 年間の開発作業の成果です。このキーボードは、音響特性から機械的特性に至るまで、あらゆる側面が慎重に考慮され、バランスがとられています。 Seneca の重要な機能の 1 つは、多くのキーボードに共通するノイズの問題を解決するサイレント スタビライザーです。さらに、キーボードはさまざまなキー幅をサポートしているため、あらゆるユーザーにとって便利です。 Seneca はまだ購入できませんが、夏の終わりにリリースされる予定です。 Norbauer & Co の Seneca は、キーボード設計の新しい標準を表します。彼女 ... >>

世界一高い天文台がオープン 04.05.2024

宇宙とその謎の探索は、世界中の天文学者の注目を集める課題です。都会の光害から遠く離れた高山の新鮮な空気の中で、星や惑星はその秘密をより鮮明に明らかにします。世界最高峰の天文台、東京大学アタカマ天文台の開設により、天文学の歴史に新たなページが開かれています。アタカマ天文台は海抜 5640 メートルに位置し、天文学者に宇宙研究の新たな機会をもたらします。この場所は地上望遠鏡の最高地点となり、研究者に宇宙の赤外線を研究するためのユニークなツールを提供します。高地にあるため空はより澄み、大気からの干渉も少なくなりますが、高山に天文台を建設することは多大な困難と課題を伴います。しかし、困難にもかかわらず、新しい天文台は天文学者に研究のための広い展望をもたらします。 ... >>

アーカイブからのランダムなニュース

シングルチップ上のすべての HSPA マルチメディア機能 21.01.2008

NXP Semiconductors は、HSPA および EDGE 帯域用の PNX6712 デュアルバンド Nexperia セルラー マルチメディア ベースバンドを新しい超小型パッケージで発表しました。

このデバイスは 65 nm テクノロジーを使用して製造され、264 fps で QVGA の H.30 を含む高度なマルチメディア テクノロジーをサポートし、最大 750 時間のスタンバイ時間、45 時間の MP3 再生、および 8 時間のビデオ再生を提供します。 デバイスは、12mm ピン ピッチの 12x0,4mm パッケージで提供され、シングルコア アーキテクチャ上に構築され、最新のオーディオおよびビデオ コーデックをサポートし、XNUMX つのマイク入力、XNUMX つのクラス D アンプ、W/QVGA ディスプレイ インターフェイス、および TV 出力を備えています。

これらの機能はすべて、USB Hi-Speed OTG、SDIO、SPI、ほとんどのメモリ カード インターフェイス、および A-GPS、NFC、BT、FM コン​​テンツのシステム レベル拡張を含む 10 の外部インターフェイスを介して実装されます。 PNX6712 マルチメディア ベースバンド チップのサンプルが入手可能です。

その他の興味深いニュース:

▪ 肥満の原因は脳にある

▪ 黒よりも黒く塗る

▪ 革新的なライダー Velodyne VLS-128

▪ 時速369kmの電車

▪ 歯ブラシよりも携帯電話の方が多い

科学技術、新しいエレクトロニクスのニュースフィード

 

無料の技術ライブラリの興味深い資料:

▪ サイトのセクション そして、発明者が現れました(TRIZ)。 記事の選択

▪ 記事 緊急事態からロシア国民を保護するための法的根拠。 安全な生活の基本

▪ 記事 目の前で水分を集めて、それに酔う動物は何ですか? 詳細な回答

▪ 記事 一般的なアプリコット。 伝説、栽培、応用方法

▪ 日時計の記事。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

▪ 記事 リニア出力用アンプ。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

この記事にコメントを残してください:

Имя:


Eメール(オプション):


コメント:





このページのすべての言語

ホームページ | 図書館 | 物品 | サイトマップ | サイトレビュー

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024