Menu English Ukrainian Rosyjski Strona główna

Bezpłatna biblioteka techniczna dla hobbystów i profesjonalistów Bezpłatna biblioteka techniczna


ENCYKLOPEDIA RADIOELEKTRONIKI I INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ
Darmowa biblioteka / Schematy urządzeń radioelektronicznych i elektrycznych

Wyważanie shpi i dławików na rurkach ferrytowych. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Projektant radioamatorów

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Transformatory na rurkach ferrytowych spełniają jednocześnie kilka funkcji: przekształcają rezystancję, równoważą prądy w ramionach anteny oraz tłumią prąd na zewnętrznej powierzchni oplotu koncentrycznego zasilacza. Najlepszym domowym materiałem ferrytowym do transformatorów szerokopasmowych (SHPT) jest ferryt klasy 600NN, ale rurowe rdzenie magnetyczne nie zostały z niego wykonane ...

W sprzedaży pojawiły się teraz rurki ferrytowe firm zagranicznych o dobrych właściwościach, w szczególności FRR-4,5 i FRR-9,5 (ryc. 1), o wymiarach odpowiednio dxDxL 4,5x14x27 i 9,5x17,5x35 mm. Te ostatnie zastosowano jako dławiki przeciwzakłóceniowe na kablach łączących jednostki systemu komputerowego z monitorami kineskopowymi. Teraz są masowo zastępowane monitorami matrycowymi, a stare wyrzuca się wraz z kablami połączeniowymi.

Równoważenie shpi i dławików na rurkach ferrytowych
Ryż. 1. Rurki ferrytowe

Cztery tuby ferrytowe, ułożone po dwie, tworzą odpowiednik „lornetki”, na której można umieścić uzwojenia transformatorów pokrywających wszystkie pasma HF od 160 do 10 metrów. Tuby posiadają zaokrąglone krawędzie, co eliminuje uszkodzenia izolacji przewodów nawojowych. Wygodnie jest je połączyć, owijając je szeroką taśmą klejącą.

Spośród różnych schematów transformatorów szerokopasmowych użyłem najprostszego, z oddzielnymi uzwojeniami, których zwoje mają dodatkowe połączenie z powodu ciasnego skręcenia przewodów między sobą. Umożliwia to zmniejszenie indukcyjności rozproszenia, a tym samym zwiększenie górnej granicy pasma częstotliwości roboczej. Za jeden obrót uważa się drut przewleczony przez otwory obu tubusów „lornetki”, a „pół obrotu” za drut przewleczony przez otwór jednego tubusu „lornetki”. Tabela podsumowuje opcje transformatorów, które są możliwe do zastosowania w tych lampach. Tutaj N1 to liczba zwojów uzwojenia pierwotnego; N2 - liczba zwojów uzwojenia wtórnego; DOU - przekładnia napięciowa; kR - współczynnik transformacji rezystancji; M to stosunek rezystancji źródła o rezystancji wyjściowej 50 omów.

stół
N1 N2 КU KR М
1 1 1:1 1:1 50:50
1 1,5 1:1,5 1:2,25 50:112,5
1 2 1:2 1:4 50:200
1 2,5 1:2,5 1:6,25 50:312,5
1 3 1:3 1:9 50:450
1 3,5 1:3,5 1:12,5 50:625
2 1 1:0,5 1:0,25 50:12,5
2 1,5 1:0,75 1:0,56 50:28
2 2 1:1 1:1 50:50
2 2,5 1:1,25 1:1,56 50:78
2 3 1:1,5 1:2,25 50:112,5
2 3,5 1:1,75 1:3 50:150
2 4 1:2 1:4 50:200
2 4,5 1:2,25 1:5 50:250
2 5 1:2,5 1:6,25 50:312,5
2 5,5 1:2,75 1:7,56 50:378
2 6 1:3 1:9 50:450
2 6,5 1:3,25 1:10,56 50:528
2 7 1:3,5 1:12,5 50:625

Jak widać uzyskuje się bardzo szeroki wybór współczynnika rezystancji. Transformator o przełożeniu 1:1 niczym dławik równoważy prądy w ramionach anteny i tłumi prąd na zewnętrznej powierzchni oplotu kabla zasilającego. Oprócz tego inne transformatory przekształcają również rezystancje. Czym się kierować przy wyborze ilości obrotów? Przy innych parametrach transformatory z jednozwojowym uzwojeniem pierwotnym mają około czterokrotnie większą dolną granicę pasma przepustowego w porównaniu z transformatorem dwuzwojowym, ale ich górna częstotliwość pasma przepustowego jest również znacznie wyższa. Dlatego w przypadku transformatorów stosowanych z zakresów 160 i 80 metrów lepiej jest stosować opcje dwuobrotowe, a od 40 metrów i więcej - jednoobrotowe. Preferowane jest stosowanie wartości całkowitych liczby zwojów, jeśli pożądane jest zachowanie symetrii i rozłożenie wyprowadzeń uzwojeń na przeciwne strony „lornetki”.

Im wyższy współczynnik transformacji, tym trudniej uzyskać szerokie pasmo, ponieważ zwiększa się indukcyjność rozproszenia uzwojeń. Można to skompensować, podłączając kondensator równolegle do uzwojenia pierwotnego, dobierając jego pojemność zgodnie z minimalnym SWR przy górnej częstotliwości roboczej.

Do uzwojeń zwykle używam drutu MGTF-0,5 lub cieńszego, jeśli wymagana liczba zwojów nie mieści się w otworze. Z góry obliczam pożądaną długość drutu i odcinam go z pewnym marginesem. Mocno skręcam drut uzwojenia pierwotnego i wtórnego przed nawinięciem na obwód magnetyczny. Jeśli otwór ferrytowy nie jest wypełniony uzwojeniami, lepiej przewlec zwoje w rurki termokurczliwe o odpowiedniej średnicy, przycięte na długość „lornetki”, które po nawinięciu kurczą się suszarką do włosów. Mocne dociśnięcie zwojów uzwojeń do siebie powoduje rozszerzenie pasma transformatora i często umożliwia wyeliminowanie kondensatora kompensacyjnego.

Należy pamiętać, że transformator podwyższający napięcie może również pracować jako obniżający, z tą samą przekładnią, jeśli jest „odwrócony”. Uzwojenia przeznaczone do podłączenia do niskooporowych rezystancji muszą być wykonane z „oplotu” ekranowego lub kilku drutów połączonych równolegle.

Transformator można sprawdzić za pomocą miernika SWR, ładując jego wyjście na nieindukcyjny rezystor o odpowiedniej wartości znamionowej. Granice pasma są określone przez akceptowalny poziom SWR (zwykle 1,1). Tłumienie wtrąceniowe transformatora można zmierzyć, mierząc tłumienie wprowadzane przez dwa identyczne transformatory połączone szeregowo, tak aby wejście i wyjście urządzenia miały rezystancję 50 omów. Nie zapomnij podzielić wyniku przez dwa.

Nieco trudniej jest oszacować charakterystykę mocy transformatora. Będzie to wymagało wzmacniacza i zastępczego obciążenia zdolnego do obsługi wymaganej mocy. Zastosowano ten sam obwód z dwoma transformatorami. Pomiar przeprowadza się przy niższej częstotliwości roboczej. Stopniowo podnosząc moc CW i utrzymując ją przez około minutę, ręcznie określamy temperaturę ferrytu. Poziom, przy którym ferryt zaczyna się nieco nagrzewać na minutę, można uznać za maksymalny dopuszczalny dla tego transformatora. Faktem jest, że podczas pracy nie na makiecie obciążenia, ale na prawdziwej antenie, która ma pewną reaktywną składową impedancji wejściowej, transformator przesyła również moc bierną, która może nasycić obwód magnetyczny i spowodować dodatkowe nagrzewanie.

na ryc. 2 pokazuje praktyczny projekt transformatora mającego dwa wyjścia: 200 omów i 300 omów.

Równoważenie shpi i dławików na rurkach ferrytowych
Ryż. 2. Praktyczna konstrukcja transformatora z dwoma wyjściami

Transformatory można umieścić na płycie o odpowiedniej wielkości, chronionej przed opadami atmosferycznymi w dowolny praktyczny sposób.

Autor: Vladislav Shcherbakov (RU3ARJ)

Zobacz inne artykuły Sekcja Projektant radioamatorów.

Czytaj i pisz przydatne komentarze do tego artykułu.

<< Wstecz

Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:

Nowy sposób kontrolowania i manipulowania sygnałami optycznymi 05.05.2024

Współczesny świat nauki i technologii rozwija się dynamicznie i każdego dnia pojawiają się nowe metody i technologie, które otwierają przed nami nowe perspektywy w różnych dziedzinach. Jedną z takich innowacji jest opracowanie przez niemieckich naukowców nowego sposobu sterowania sygnałami optycznymi, co może doprowadzić do znacznego postępu w dziedzinie fotoniki. Niedawne badania pozwoliły niemieckim naukowcom stworzyć przestrajalną płytkę falową wewnątrz falowodu ze stopionej krzemionki. Metoda ta, bazująca na zastosowaniu warstwy ciekłokrystalicznej, pozwala na efektywną zmianę polaryzacji światła przechodzącego przez falowód. Ten przełom technologiczny otwiera nowe perspektywy rozwoju kompaktowych i wydajnych urządzeń fotonicznych zdolnych do przetwarzania dużych ilości danych. Elektrooptyczna kontrola polaryzacji zapewniona dzięki nowej metodzie może stanowić podstawę dla nowej klasy zintegrowanych urządzeń fotonicznych. Otwiera to ogromne możliwości dla ... >>

Klawiatura Primium Seneca 05.05.2024

Klawiatury są integralną częścią naszej codziennej pracy przy komputerze. Jednak jednym z głównych problemów, z jakimi borykają się użytkownicy, jest hałas, szczególnie w przypadku modeli premium. Ale dzięki nowej klawiaturze Seneca firmy Norbauer & Co może się to zmienić. Seneca to nie tylko klawiatura, to wynik pięciu lat prac rozwojowych nad stworzeniem idealnego urządzenia. Każdy aspekt tej klawiatury, od właściwości akustycznych po właściwości mechaniczne, został starannie przemyślany i wyważony. Jedną z kluczowych cech Seneki są ciche stabilizatory, które rozwiązują problem hałasu typowy dla wielu klawiatur. Ponadto klawiatura obsługuje różne szerokości klawiszy, dzięki czemu jest wygodna dla każdego użytkownika. Chociaż Seneca nie jest jeszcze dostępna w sprzedaży, jej premiera zaplanowana jest na późne lato. Seneca firmy Norbauer & Co reprezentuje nowe standardy w projektowaniu klawiatur. Jej ... >>

Otwarto najwyższe obserwatorium astronomiczne na świecie 04.05.2024

Odkrywanie kosmosu i jego tajemnic to zadanie, które przyciąga uwagę astronomów z całego świata. Na świeżym powietrzu wysokich gór, z dala od miejskiego zanieczyszczenia światłem, gwiazdy i planety z większą wyrazistością odkrywają swoje tajemnice. Nowa karta w historii astronomii otwiera się wraz z otwarciem najwyższego na świecie obserwatorium astronomicznego - Obserwatorium Atacama na Uniwersytecie Tokijskim. Obserwatorium Atacama, położone na wysokości 5640 metrów nad poziomem morza, otwiera przed astronomami nowe możliwości w badaniu kosmosu. Miejsce to stało się najwyżej położonym miejscem dla teleskopu naziemnego, zapewniając badaczom unikalne narzędzie do badania fal podczerwonych we Wszechświecie. Chociaż lokalizacja na dużej wysokości zapewnia czystsze niebo i mniej zakłóceń ze strony atmosfery, budowa obserwatorium na wysokiej górze stwarza ogromne trudności i wyzwania. Jednak pomimo trudności nowe obserwatorium otwiera przed astronomami szerokie perspektywy badawcze. ... >>

Przypadkowe wiadomości z Archiwum

Bezprawne serce 05.11.2016

Kilka lat temu tak zwane „organy na chipie” – miniaturowe platformy technologiczne i związane z nimi oprogramowanie umożliwiające symulację mechanicznych i molekularnych właściwości narządów ludzkich – stały się rzeczywistością. Naukowcy z Uniwersytetu Harvarda stworzyli urządzenie, w którym dwa kanały oddzielone porowatą membraną z płynem hodowlanym naśladującym środowisko ludzkiego ciała zawierały żywe komórki i ludzkie tkanki, które były analizowane w czasie rzeczywistym.

Tej wiosny bioinżynierowie z University of Toronto zaprezentowali znacznie bardziej zaawansowaną platformę zwaną AngioChip, która jest trójwymiarową strukturą do wzrostu tkanki, która naśladuje funkcje zdrowego ludzkiego ciała. AngioChip jest wykonany z cienkich warstw polimeru, które tworzą strukturę 3D, a każda warstwa jest pokryta wzorem kanałów o szerokości zaledwie 50-100 mikrometrów. Nowe urządzenie, choć znaczący krok w kierunku w pełni funkcjonalnych „organów na chipie”, nie rozwiązało problemu wysokich kosztów ich produkcji, a także trudności w wydobyciu danych ze względu na zastosowanie mikroskopów i szybkich kamer .

Sprawę podjęli ponownie eksperci z Uniwersytetu Harvarda. Udało im się opracować płynne materiały do ​​druku 3D, co pozwoliło zautomatyzować proces produkcji dość skomplikowanych urządzeń. W szczególności naukowcy stworzyli sześć rodzajów materiałów, które są w stanie zastąpić strukturę tkanki ludzkiego serca. W materiałach osadzone są miękkie czujniki, które reagują na skurcze tkanek i pomagają określić ich reakcję na stres i długotrwałe narażenie na toksyny. Drukarki z tych materiałów odbywają się w ciągłym zautomatyzowanym procesie, co znacznie obniża koszty.

Urządzenia pomogą naukowcom lepiej zrozumieć stopniowe zmiany zachodzące w tkance serca podczas rozwoju i dojrzewania, które wciąż pozostają niezbadane ze względu na brak nieinwazyjnych metod badania funkcjonowania tkanki.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Naszą galaktykę przyszyje chmura z magnetyczną tarczą

▪ Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy LG Tone Infinim

▪ System chłodzenia cieczą Rosewill PB240-RGB

▪ Każdy ma swoją rzeczywistość

▪ podnośnik próżniowy

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja witryny Laboratorium naukowe dla dzieci. Wybór artykułu

▪ artykuł Zaraza w obu waszych domach! Popularne wyrażenie

▪ Artykuł Kto je więcej niż inni? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł Praca na prasie sztancującej PVE-2 do wycinania etykiet. Standardowe instrukcje dotyczące ochrony pracy

▪ artykuł Przygotowanie esencji perłowej. Proste przepisy i porady

▪ artykuł Zmodernizowany tor AF transceivera Tselina. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Zostaw swój komentarz do tego artykułu:

Imię i nazwisko:


Email opcjonalny):


komentarz:





Wszystkie języki tej strony

Strona główna | biblioteka | Artykuły | Mapa stony | Recenzje witryn

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024