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단파에서 사용되는 대부분의 SWR 미터는 동축 케이블의 외피 아래에 얇은 와이어를 추가로 잡아 당겨 만든 동축 방향성 커플러를 기반으로 만들어집니다 (K. Rothammel. Antennas - 3rd ed. - M .: Energy, 1979, 307쪽). 이러한 모든 장점으로 인해 이러한 반사계는 일반적으로 비대칭입니다(추가 와이어의 불규칙한 배열로 인해). 이를 확인하려면 먼저 SWR 미터의 입력 및 출력의 한 위치에서 부하의 SWR을 측정한 다음 이를 교환하는 것으로 충분합니다. 결과 값은 일반적으로 일치하지 않습니다.

아래에 설명된 SWR 미터는 두 개의 측정 라인이 있고 튜닝 과정에서 완전한 균형이 가능하며 "Shortwave ABC"라는 책에서 K. Slomczynski(SP5HS)가 제공한 설계를 기반으로 개발 및 제작되었습니다. WKL 판 1988, 바르샤바.

SWR 미터
Pic.1

KBC-미터는 1,5...2,0 mm 두께의 호일 텍스톨라이트로 만든 상자에 넣습니다(그림 2).

SWR 미터
Pic.2

SWR 미터의 주요 구성 요소는 입력 커넥터와 출력 커넥터 X2 사이에 위치한 측정 라인입니다. 측정선에는 직접파의 진폭에 비례하는 전압이 유도되는 L1과 반사파의 진폭에 비례하여 전압이 유도되는 L2의 두 막대가 연결되어 있다. 이 전압은 VD1 및 VD2에 의해 정류되고 스위치와 전위차계를 통해 총 편차가 100μA(유형 M24)인 측정 헤드로 전송됩니다.

덜 민감한 측정 헤드를 사용할 수도 있지만 알려진 방식에 따라 만들어진 DC 증폭기를 사용해야 합니다.

측정 라인은 직경이 6mm이고 길이가 RF 커넥터 X1 및 X2의 돌출 핀 사이의 거리(110mm)와 동일한 구리 튜브로 만들어집니다. 측정 라인의 화면은 호일 getinak의 세 스트립이며 길이는 상자의 측벽 사이의 내부 거리와 같습니다. 중앙 튜브의 양쪽에 두 개의 막대 L1과 L2가 직경 1,5 ... 2,0mm, 길이 약 75mm의 구리 와이어로 만들어진 두 개의 절연 스페이서에 배치됩니다. 막대는 중앙 튜브에서 약 2 - 3mm 떨어져 있습니다.

측정 라인의 단면은 그림 3에 표시되고 튜브 끝단의 종단은 그림 4에 표시됩니다. 마이크로암미터는 상자의 전면 벽에 배치됩니다. 회로를 설치할 때 모든 연결 도체를 가능한 한 짧게 만들어야 합니다.

SWR 미터
Pic.3

장치는 다음과 같이 보정됩니다. 송신기를 커넥터 X1에 연결하고 커넥터 X2에 해당 안테나(75 Ohm)를 연결합니다.

SWR 미터
Pic.4

스위치 S1을 "안테나"- "직접"으로 설정하고 송신기를 켜고 전위차계로 계기 포인터를 스케일 끝으로 설정합니다. 가리키다 oo. 그 후, 스위치 S1이 "반사" 위치로 이동되고 포인트 "1"이 표시되고 측정 헤드의 눈금에서 "0"보다 약간 높을 것입니다. 그런 다음 전위차계 손잡이를 건드리지 않고 송신기와 해당 안테나의 연결을 SWR 미터로 바꿉니다. S1을 "반사된" 위치에 놓고 송신기를 켭니다. 장치의 포인터는 oo 지점에 있어야 합니다. 이 지점에서 편차가 있으면 막대 L2를 구부리면 화살표가 oo 지점에 있습니다.

송신기의 전력에 따라 저항 R1 및 R2를 선택해야 할 수도 있습니다. 더 많은 전력으로 저항 R1 및 R2의 값을 줄여야 합니다. 이 저항의 값은 동일해야 합니다.

다이어그램(그림 1)에 표시된 정격의 SWR 미터는 하나의 GU29 램프에서 RA와 함께 작동합니다.

저자: UC2AR; 간행물: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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