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송신 장비의 튜닝은 안테나와 동등한 수준에서 이루어져야 하는 것으로 알려져 있습니다. 동시에 그 매개변수(입력 임피던스, SWR)는 아마추어 무선통신이 사용할 안테나 피더 장치의 매개변수와 동일한 것이 바람직합니다.

동축 더미 하중

설명된 더미 안테나(그림 참조)는 50옴 동축 경로에서 작동하도록 설계된 동축 유형 부하입니다. MLT-2 저항을 기반으로 만들어졌습니다.

이 부하는 직류에서 수백 메가헤르츠에 이르는 넓은 주파수 범위에서 전자기 에너지의 흡수를 보장합니다.

등가물은 고주파 커넥터가 장착된 동축 케이블을 사용하여 송신기의 출력 커넥터에 연결됩니다.

에너지 흡수 장치는 1개의 섹션으로 구성되며 각 섹션에는 저항이 2옴인 100개의 저항 3 MLT-59가 포함되어 있습니다. 저항 리드는 황동 LS1-4로 만든 부싱 6의 구멍과 1,5mm 두께의 양면 호일 유리 섬유로 만든 와셔 2-35(SF1.5-45-50)에 납땜됩니다. 섹션의 저항은 병렬로 연결되고 섹션은 서로 직렬로 연결됩니다. 이 경우 총 저항은 9 ~ 0,8옴이어야 합니다. 흡수기의 한쪽에는 시트(두께 59mm) 황동 LS1-2로 만들어진 원추형 접점(6)이 있습니다. 흡수체는 AMG-16 합금(아마도 두랄루민 D4으로 만들어짐)으로 만들어진 하우징 12에 배치되고 M7X6 나사로 고정됩니다. 동축 커넥터 SR-50-165F의 암 부분이 장착된 덮개 XNUMX(AMG-XNUMX)로 케이스를 닫습니다(도면을 단순화하기 위해 동축 커넥터는 측면도에 표시되지 않음).

등가물의 조립은 황동 슬리브 3에 저항기의 리드를 납땜하는 것으로 시작됩니다. 그 전에 저항기의 리드를 8 ... 10mm로 줄이고 슬리브 표면을 POS-61 땜납으로 덮습니다( 통조림). 리드는 부싱의 내부 홈에 납땜됩니다. 땜납은 이 부품의 치수 이상으로 튀어나오면 안 됩니다. 그런 다음 가장 작은 직경의 유리 섬유 와셔 4를 저항기의 자유 단자에 놓습니다. 리드는 하나의 구멍을 통해 분포되고 와셔 외부에 납땜되어 3mm 이하로 돌출됩니다.

두 번째 섹션의 저항 리드는 자유 구멍에 삽입되고 같은 방식으로 납땜됩니다. 두 번째, 중간, 와셔 5는 두 번째 섹션의 저항기의 자유 단자에 놓고 저항기는 납땜됩니다. 또한 수집 및 세 번째 섹션.

조립 후 흡수체는 모양을 유지할 수 있을 뿐만 아니라 작은 하중에도 견딜 수 있는 상당히 단단한 구조입니다.

흡수 장치를 조립하는 과정에서 저항이 일종의 드럼을 형성하고 와셔가 축에 수직으로 위치하는지 확인해야합니다. 또한 드럼의 전체 길이가 80 ± 0,5mm라는 사실에주의를 기울일 필요가 있습니다.

그런 다음 원추형 접촉부(6)가 와셔(9)의 외부 금속화된 표면에 납땜됩니다. 이는 흡수기와 동축으로 위치해야 합니다. 최종 원추형 접점은 설치 후 동축 커넥터의 조립된 부하에서 납땜됩니다. 업소버를 로드 케이스로 내리고 M4 나사로 고정합니다. 그런 다음 커넥터가 있는 덮개 7을 본체에 나사로 고정합니다. 후자의 출력은 원추형 접점의 구멍에 들어가야 합니다. 덮개는 스톱까지 나사로 고정되고 구멍을 통해 커넥터 출력이 원추형 접점에 납땜됩니다. 그런 다음 덮개에 구멍을 뚫고 본체와 M2 나사를 절단하고 본체 부품의 상대 위치를 M2 나사로 고정합니다.

테이블에 하중을 안정적으로 위치시키기 위해 M3 나사 8개로 케이스 끝에 모서리 6(AMG-XNUMX)을 부착합니다. 본체 부품의 외부 표면은 니트로 에나멜 페인트로 코팅되어 있습니다.

저자가 조립한 등가 제품은 15와트의 소산 전력(최대)을 제공했습니다. 80 ... 600MHz의 주파수에서 정상파 비율(SWR)은 1,2를 초과하지 않았으며 부하 커넥터의 DC 저항은 약 50옴이었습니다.

공기 대류를 보장하기 위해 8 ... 10 mm 직경의 케이스에 구멍을 뚫어 전력 손실을 증가시킬 수 있습니다. 동시에 그 수는 15-20을 초과해서는 안됩니다. 그렇지 않으면 SWR이 약 0,1 저하되기 때문에 하우징의 원추형 표면에 구멍을 고르게 배열하는 것이 좋습니다. SWR의 열화는 로드 케이스에 구멍이 있으면 로드 임피던스의 리액티브 성분이 증가한다는 사실로 설명됩니다. 와셔의 금속화 층을 점차적으로 절단하고 저항 드럼을 약간 이동하여 추가 조정으로 개선할 수 있습니다.

부하 전력을 2 ... 2,5 배 늘리려면 팬으로 강제 냉각을 적용해야합니다. 최대 손실 전력이 50W 이상인 등가물도 유사한 설계로 만들 수 있으나 구간 수와 저항기 수를 늘릴 필요가 있으나 등가직류 전류의 총 저항은 45W이어야 한다. ... 50옴.

이 등가물을 사용하여 송신기를 설정하는 가능성은 기존의 아보미터를 사용하여 출력 전력을 제어하고 가장 멀리 있는 저항기 섹션에서 가져온 최대 고주파 전압으로 전송 경로를 조정할 수 있도록 하는 간단한 개선으로 확장될 수 있습니다. 입력에서.

"가장 작은 직경의 유리 섬유 와셔에 대한 부하를 업그레이드 할 때 다이오드 섹션의 부품을 추가로 배치해야합니다. 예를 들어 와셔의 주변 영역에서 3x4 mm 치수의 금속 접촉 패드에 납땜됩니다. 다이오드 섹션은 고주파 전압계에서 다이오드 섹션을 조립하는 데 사용되는 것과 유사한 방식에 따라 만들어집니다.

두 개의 단극 소켓이 등가 본체에 설치됩니다. 그중 하나는 하우징에 연결되고 다른 하나는 차폐 도체로 연결되어 다이오드 섹션의 출력에 연결됩니다. DC 전압 측정 모드에서 작동하는 avometer는 트랜스미터 설정 프로세스 중에 이 소켓에 연결됩니다.

다이오드 섹션의 온도 영역은 흡수된 전력에 따라 달라지므로 장치를 전력 측면에서 정확하게 보정할 수 없습니다. 그러나 avometer와 함께 내부 다이오드 섹션을 사용하면 트랜스미터 및 부하와의 인터페이스를 설정하는 프로세스가 크게 촉진됩니다.

저자: S. Rumyantsev(RA3DQA) Pushkino, 모스크바 지역; 게시: cxem.net

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