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VHF 반사계(100-600MHz). 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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그림 1은 평평한 동축 라인(작동 범위 100-600MHz)에서 VHF 반사계의 설계를 보여줍니다. 장치 자체에 의해 전송 라인에 도입된 SWR은 표시된 범위에서 약 1,1-1,13입니다. 이 장치는 평면 라인 1의 세그먼트와 방향성 커플러 2이 있는 측정 라인 3로 구성됩니다.

VHF 반사계(100-600MHz)
Pic.1

그림 2는 반사계의 주요 수직 단면을 보여줍니다. 평평한 선의 외부 표면은 크기가 5x115x195mm이고 길이가 2mm인 채널 4의 두 세그먼트로 연결된 두 개의 두랄루민 판 2 18x25,04x115mm 크기로 만들어집니다. 라인 6의 내부 도체는 직경 9,4mm, 길이 160mm의 황동 튜브 조각으로 만들어지며 계단식 전환 7로 양쪽 끝이 길어져 라인 자체의 불균일성과 전환을 보상합니다. 외부 동축 커넥터 8.

커넥터는 4개의 M3 나사로 채널 6에 부착되며 내부 도체 XNUMX과의 연결은 커넥터 자체의 설계에 따라 이루어집니다.

VHF 반사계(100-600MHz)
Pic.2

직경 5mm의 구멍이 플레이트 10 중 하나의 중앙에 만들어지고 장치의 측정 헤드가 그 위에 부착됩니다. 기계적으로 헤드는 슬리브 N(20)의 두 부분으로 구성되며 슬리브 N(9)에서 헤드(10)의 회전 부분에 대한 베이스(24) 역할을 합니다.

방향성 커플러의 모든 부분은 통신 루프 3, 부하 저항 11, 감지기 12 및 감지기 홀더 13과 같이 헤드의 회전 부분에 장착됩니다. 직경 10mm의 황동 14-0,8mm로 만든 디스크 1,2가 납땜됩니다. 슬리브의 바닥(26); 디스크 림은 물결 모양으로 되어 있어 머리 전체를 돌리는 손잡이 역할도 합니다. 디스크 14의 매끄러운 표면에는 0,8-0,1mm의 운모 개스킷이 놓여 있으며 그 위에 황동 디스크 15가 겹쳐져 헤드의 디커플링 커패시터의 두 번째 라이닝 역할을합니다. 커패시터의 평면은 절연 슬리브 16을 통과하는 나사 17으로 운모를 통해 함께 당겨집니다. 나사 2의 M16 나사는 일반적으로 프라이머가 있는 바닥의 중앙 부분에 만들어집니다.

반사계의 프로토타입에서는 저항(11)을 교체 가능하게 만드는 것이 바람직하므로 접지된 끝이 M18 나사산이 있는 잠금 나사(2)를 사용하여 슬리브 바닥에 고정됩니다. 이 목적을 위한 바닥의 두께는 상당히 충분합니다. 반복 설계에서 이 어셈블리는 단순화될 수 있으며 MLT 유형의 저항 R1 = 120-130ohm은 그림 2와 같이 슬리브의 얇은 측벽에 납땜될 수 있습니다.

디텍터 홀더(13)는 DKI형 디텍터가 나사 결합되는 M2 수나사와 M3 암나사를 갖는다. 홀더의 얇은 다리는 슬리브(4,2) 바닥에 있는 직경 10mm의 구멍을 통과하고 디커플링 커패시터의 디스크(2)에 있는 M15 나사에 나사로 고정됩니다. 홀더(13)의 원하는 높이를 선택한 후, 그 위치는 잠금 너트로 고정되며, 그 아래에는 마이크로암미터와 연결하기 위해 꽃잎이 동시에 놓입니다.

Lc 커플러의 루프 3은 직경이 0,6mm이고 길이가 12-13mm이고 중심 사이의 거리가 2,6-2,8mm인 와이어로 만들어집니다. 왼쪽 끝은 R1 저항 출력 와이어에 납땜되어 있고 오른쪽 끝은 감지기로 연결되어 직경 2,0-2,5mm, 높이 2-2,5mm의 작은 링에 얇은 청동 또는 황동으로 구부러져 있습니다. 링은 감지기의 원통형 출력에 단단히 고정됩니다.

카운팅은 두 개의 극한 위치에서만 수행되기 때문에 헤드(10)의 회전을 0-180° 범위 내에서 제한하는 것이 바람직합니다.

반사계의 사용. 이 장치의 주요 목적은 정재파 비율(SWR), 부하를 측정하고 정합을 제어하는 ​​것입니다. SWR을 측정하기 위해 송신기 출력과 안테나 케이블 사이의 고주파 커넥터를 사용하여 장치를 켭니다. 커플러의 헤드는 입사파(IW)를 측정하는 위치, 즉 발전기 방향으로 루프하고 송신기와의 연결은 장치 a1의 눈금에서 편리한 판독 값을 얻을 수 있도록 선택됩니다. 그런 다음 헤드를 부하 쪽으로 돌려 반사파 a2를 측정합니다.

P=Uneg/Upad=제곱(a2/a1)

여기서 Uotr 및 Upad는 반사계가 응답하는 전압 값입니다.
a1 및 a2 - 장치 편차;
(Sqr은 제곱근입니다).

반사 계수 P를 알면 측정된 라인에서 SWR을 결정할 수도 있습니다.

 

K=(1+P)/(1-P)

예를 들어 안테나가 a1=20, a2=5라고 가정하면 SWR과 전력 손실은 얼마가 될까요?

P=제곱(5/20)=0,5

따라서,

K=(1+0,5)/(1-0,5)=3,0

이러한 계산은 어떤 이유로 모든 손실을 고려하여 합의를 달성하고 안테나가 실제로 방출하는 전력을 찾는 것이 불가능한 경우에만 필요합니다. 그러나 가장 자주 반사계는 a1, a2를 비교하는 불일치 표시기로 먼저 사용되며 첫 번째는 커야 합니다. 예를 들어 "파동 채널"안테나에서 반사기를 움직여서 안테나 이득이 약간 변경되어 a2가 a10보다 1배 작아지는 것을 달성할 수 있는 경우 정합 변압기를 사용하거나 복잡한 루프 진동기의 직경과 거리를 변경하여 반사파의 추가 감소를 이미 달성해야 합니다. 비율 a2/a1=10, <- 15, <- 20은 SWR=1,93, 1,7, 1,57 및 전력 손실 Рp=10%, 8%, 5%에 해당합니다. 따라서 a2/a1=10 비율은 허용 가능한 것으로 간주되어야 합니다. 비율이 높을수록 반사계 자체의 정확도가 필요하기 때문입니다. 정확도는 커넥터 P2에 부하가 없는 상태에서 비율 a1/a2로 추정됩니다. 이 경우 입사파의 전체 전력이 다시 반사되어야 합니다. 즉, a2=a1 또는 a2/a1=1입니다. 백분율로 표시되는 1과의 편차는 기기의 오차 b로 간주할 수 있습니다. 설명된 설계에서 b = 1,3MHz에서 400%, 1,6MHz에서 600%, 2,2MHz에서 900%입니다. 통신 루프 Lc의 길이와 루프의 부하 저항 R1 값을 선택하여 범위의 원하는 좁은 부분에서 오류를 줄일 수 있습니다. 예를 들어, 120-450MHz 범위, Lc=19mm, d=4,0mm, R1=160-170ohm, Rp=5-6%는 더 작은 오차를 제공합니다.

문학

  1. A. 콜레스니코프. 초단파 핸드북. M.도사에프. 1966년

간행물: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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