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同軸ダミーロード。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / 測定技術

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送信機器のチューニングは、アンテナと同等のもので行う必要があることが知られています。 同時に、そのパラメータ (入力インピーダンス、SWR) は、アマチュア無線家が使用するアンテナ フィーダ デバイスのパラメータと同じであることが望ましいです。

同軸ダミー荷重

説明されているダミー アンテナ (図を参照) は、50 オームの同軸経路で動作するように設計された同軸タイプの負荷です。 それはMLT-2抵抗器に基づいて作られています。

この負荷により、直流から数百メガヘルツまでの広い周波数範囲で電磁エネルギーが確実に吸収されます。

同等のものは、高周波コネクタを備えた同軸ケーブルを使用して送信機の出力コネクタに接続されます。

エネルギー吸収器は 1 つのセクションで構成され、各セクションには 2 オームの抵抗を持つ 100 つの 3 MLT-59 抵抗器が含まれています。 抵抗器のリード線は、真鍮 LS1-4 で作られたブッシング 6 と、厚さ 1,5 mm の両面フォイルグラスファイバーラミネート (SF2-35-1.5) で作られたワッシャー 45 ~ 50 の穴にはんだ付けされます。 各セクションの抵抗は並列に接続され、各セクションは互いに直列に接続されます。 この場合、それらの合計抵抗は 9...0,8 オームになるはずです。 吸収体の片側には、シート(厚さ0.8mm)真鍮LS59-1で作られた円錐形の接触部9がある。 アブソーバは、AmG-59合金(またはD1ジュラルミン)製のハウジング2内に配置され、M6X16ネジで固定されています。 ハウジングはカバー7(AmG-6)で密閉されており、同軸コネクタSR-50-165Fのソケット部が取り付けられる(図を簡略化するため側面図では同軸コネクタを省略している)。

同等品の組み立ては、抵抗器のリード線を真鍮のスリーブにはんだ付けすることから始まります 3. この前に、抵抗器のリード線を 8 ... 10 mm に短くし、スリーブの表面を POS-61 はんだで覆います (缶詰)。 リードはブッシングの内側の溝にはんだ付けされています。 はんだはこの部分の寸法を超えてはみ出してはなりません。 次に、最小直径のガラス繊維ワッシャ 4 を抵抗器の自由端子に配置します。 リードは 3 つの穴から分配され、XNUMX mm を超えないようにワッシャーの外側にはんだ付けされます。

5番目のセクションの抵抗器のリード線は、自由穴に挿入され、同じ方法ではんだ付けされます。 第2の中間のワッシャー5は、第2のセクションの抵抗器の自由端子に配置され、抵抗器ははんだ付けされる。 また、XNUMX番目のセクションを収集します。

組み立て後、アブソーバーは、その形状を保持できるだけでなく、小さな負荷にも耐えることができるかなり剛性の高い構造です。

アブソーバーを組み立てるプロセスでは、抵抗器が一種のドラムを形成し、ワッシャーがその軸に対して垂直に配置されていることを確認する必要があります。 また、ドラムの全長が80±0,5mmあることにも注意が必要です。

次に、円錐接点9がワッシャ6の金属被覆された外側表面にはんだ付けされる。それはアブソーバと同軸に配置されなければならない。 最終的な円錐形の接点は、同軸コネクタの組み立てられた負荷で、取り付け後にはんだ付けされます。 アブソーバーをロードケースに降ろし、M6 ネジで固定します。 その後、コネクタ付カバー7を本体にねじ込みます。 後者の出力は、円錐接点の穴に入らなければなりません。 カバーはストップまでねじ込まれ、その穴を通してコネクタ出力がコニカルコンタクトにはんだ付けされます。 次に、カバーとボディにドリルで穴を開け、M9 ネジを切り、ボディ部品の相対位置を M4 ネジで固定します。

テーブル上の負荷の安定した位置のために、コーナー3(AMG-8)がケースの端に6本のMXNUMXネジで取り付けられています。 ボディパーツの外面はニトロエナメル塗料でコーティングされています。

著者によって組み立てられた等価物は、15 ワットの消費電力 (最大) を提供しました。 周波数 80 ~ 600 MHz での定在波比 (SWR) は 1,2 を超えず、負荷コネクタの DC 抵抗は約 50 オームでした。

ハウジングに直径 8 ~ 10 mm の穴を開けて空気の対流を確保することで、放散電力を高めることができます。 この場合、その数は 15 ~ 20 を超えてはなりません。穴をハウジングの円錐面に均等に配置する方が良いです。そうしないと、SWR が約 0,1 低下します。 SWR の低下は、負荷ハウジングに穴があると負荷インピーダンスの無効成分が増加するという事実によって説明されます。 これは追加の調整によって改善できます。ワッシャーの金属層を徐々に切り取り、抵抗ドラムをわずかに移動します。

負荷電力を 2 ~ 2,5 倍にするには、ファンによる強制冷却が必要です。 同様の設計で最大消費電力が50W以上の等価物を作ることができますが、セクションの数とセクション内の抵抗の数を増やす必要がありますが、等価直流の総抵抗は45 ... 50 オーム。

この等価物を使用して送信機をセットアップする可能性は、従来のアボメータを使用して出力電力を制御し、最も遠い抵抗セクションから得られる最大高周波電圧に伝送経路を調整することを可能にする単純な改良によって拡張できます。入力から。

「最小直径のグラスファイバーワッシャーへの負荷を近代化する場合、ダイオードセクションの部品を追加で配置する必要があります。ダイオードセクションは、ダイオードセクションが高周波電圧計に組み込まれるのと同様のスキームに従って作られています。

同等の本体に単極ソケットがXNUMX個搭載されています。 そのうちの XNUMX つはハウジングに接続され、もう XNUMX つはシールドされた導体を介してダイオードセクションの出力に接続されます。 トランスミッタをセットアップするとき、定電圧測定モードで動作するアボメータがこれらのソケットに接続されます。

ダイオード セクションの温度範囲は吸収される電力に依存するため、デバイスを電力に関して正確に校正できないことに注意してください。 それでも、アボメータと組み合わせて内部ダイオードセクションを使用すると、トランスミッタと負荷とのインターフェースのセットアッププロセスが大幅に容易になります。

著者: S. Rumyantsev (RA3DQA)、モスクワ地方プーシキノ。 出版物: cxem.net

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