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SWRメーター。 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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短波で使用される SWR メーターのほとんどは、同軸ケーブルのシースの下に追加の細いワイヤを引っ張ることによって作られた同軸方向性結合器に基づいて作られています (K. Rothammel. Antennas - 3rd ed. - M.: Energy, 1979, p.307)。 あらゆる利点があるにもかかわらず、このような反射率計は通常、(追加のワイヤの不規則な配置のため) 非対称です。 これを確認するには、SWR メーターの入力と出力の XNUMX つの位置で最初に負荷の SWR を測定し、次にそれらを交換するだけで十分です。 結果として得られる値は、原則として一致しません。

以下に説明する SWR メーターは、5 つの測定ラインを持ち、チューニング プロセス中に完全なバランスを取る可能性があり、K. Slomczynski (SP1988HS) の本「Shortwave ABC」で提供された設計に基づいて開発および構築されました。 WKL 版 XNUMX 年、ワルシャワ。

SWRメーター
Pic.1

KBC メーターは、厚さ 1,5 ~ 2,0 mm のフォイル テキストライトで作られた箱に入れられます (図 2)。

SWRメーター
Pic.2

SWR メーターの主要コンポーネントは、入力コネクタと出力コネクタ X2 の間にある測定ラインです。 測定ラインには 1 つのロッドが接続されています。L2 では直接波の振幅に比例する電圧が誘導され、L1 では反射波の振幅に比例する電圧が誘導されます。 これらの電圧は VD2 と VD100 によって整流され、スイッチとポテンショメータを介して合計 24 μA の偏差で測定ヘッドに送信されます (タイプ MXNUMX)。

感度の低い測定ヘッドを使用することもできますが、既知のスキームに従って作成された DC 増幅器を使用する必要があります。

測定ラインは、直径 6 mm の銅管でできており、長さは RF コネクタ X1 と X2 の突き出たピンの間の距離 (110 mm) と同じです。 測定ラインのスクリーンは、ホイル ゲティナクの 1 つのストリップで、長さはボックスの側壁間の内部距離に等しくなります。 中央チューブの両側で、2 つのロッド L1,5 と L2,0 が、直径 75 ~ 2 mm、長さ約 3 mm の銅線でできた XNUMX つの絶縁スペーサーに配置されています。 ロッドは、中央のチューブから約 XNUMX ~ XNUMX mm の位置にあります。

測定ラインの断面を図 3 に、チューブの端の終端を図 4 に示します。 マイクロアンメータは、ボックスの前壁に配置されています。 回路を取り付けるときは、すべての接続導体をできるだけ短くするようにしてください。

SWRメーター
Pic.3

デバイスは次のように校正されます。 送信機をコネクタ X1 に接続し、コネクタ X2 にアンテナと同等 (75 オーム) を接続します。

SWRメーター
Pic.4

スイッチS1を「アンテナに」-「直接」に設定し、送信機の電源を入れ、ポテンショメータで計器のポインタをスケールの端に設定します。 〇を指す。 その後、スイッチ S1 を「反射」位置に動かし、ポイント「1」をマークします。これは、測定ヘッドの目盛で「0」よりわずかに高くなります。 その後、ポテンショメータのノブに触れずに、送信機と同等のアンテナの接続を SWR メータに交換します。 S1を「反射」位置に置き、送信機の電源を入れます。 デバイスのポインターは、ポイント oo にある必要があります。 この点からのずれがある場合は、ロッド L2 を曲げることによって、矢印が点 oo にあるようにします。

送信機の電力によっては、抵抗 R1 と R2 を選択する必要がある場合があります。 電力が増えると、抵抗 R1 と R2 の値を小さくする必要があります。 これらの抵抗器の値は同じでなければなりません。

図 (図 1) に示されている定格の SWR メーターは、29 つの GUXNUMX ランプの RA で動作します。

著者: UC2AR; 出版物: N. ボルシャコフ、rf.atnn.ru

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