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

Dopasowane obciążenie łącza szerokopasmowego. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Cywilna łączność radiowa

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

W opublikowanym artykule opisano konstrukcję dopasowanego obciążenia, które zapewnia dobrą wydajność w szerokim paśmie częstotliwości (do kilku gigaherców). Jest łatwy do powtórzenia i zmontowany z powszechnie używanych części.

Podczas ustawiania i naprawy sprzętu VHF często wymagane jest dopasowane obciążenie, podłączone do wyjścia nadajnika (transceivera) i wykorzystywane w pomiarach SWR. Dopasowane obciążenia produkcji przemysłowej, w tym wydobyte ze starych przyrządów pomiarowych, w większości przypadków są przeznaczone do rozpraszania małej mocy, co ogranicza ich zakres.

Dlatego dla radioamatorów interesujące jest zaprojektowanie domowego dopasowanego obciążenia działającego w szerokim paśmie częstotliwości. Do wytworzenia takiego obciążenia konieczne jest stosowanie tylko odpowiednich rezystorów o małej indukcyjności wewnętrznej i pojemności, w przeciwnym razie zakres częstotliwości urządzenia jest ograniczony. Rezystory grubowarstwowe "chipowe" do montażu powierzchniowego PH1-12 i podobne posiadają bardzo dobre właściwości częstotliwościowe. Są szeroko stosowane w różnych urządzeniach elektronicznych. Rezystory te produkowane są z mocą rozpraszania 0,125, 0,25 i 0,5 W, dlatego do wytworzenia dopasowanego obciążenia o mocy rozpraszania 5 W (moc dopuszczalna na VHF) konieczne jest zastosowanie od 10 do 40 rezystorów. Gdy taka liczba rezystorów jest połączona równolegle lub szeregowo, uzyskanie niskiej wartości SWR w szerokim zakresie częstotliwości jest prawie niemożliwe.

Wyjściem z tej sytuacji może być połączenie równoległego i szeregowego połączenia rezystorów. Aby uzyskać niską wartość SWR, zaleca się stosowanie rezystancyjnego układu tłumiącego. Dla nich istnieje również prosta metoda obliczania rezystancji rezystorów. Schemat blokowy takiego obciążenia pokazano na ryc. 1. Urządzenie składa się z kilku tłumików rezystancyjnych połączonych szeregowo, zmontowanych zgodnie z obwodem w kształcie litery U. Jeśli użyjesz rezystorów RN1-12 o mocy 0,25 W, to jako rezystor R4 o całkowitym rozproszeniu mocy 1 W, musisz użyć czterech rezystorów połączonych równolegle. W tym przypadku możesz ograniczyć się do czterech tłumików, z których każdy również rozprasza 1 W. Dlatego każdy tłumik można zmontować za pomocą czterech rezystorów, co daje w sumie 20 rezystorów.

Jeśli poprawnie obliczysz tłumienie tłumików, wówczas rozproszona moc zostanie rozłożona między rezystorami w przybliżeniu równo. Można to osiągnąć, jeśli tłumienie tłumików rozkłada się w następujący sposób: 1; 1,5; 2 i 2,5dB. Schemat obwodu obciążenia pokazano na ryc. 2. Rezystor R9 składa się z czterech rezystorów połączonych równolegle, a wszystkie pozostałe składają się z dwóch. Obliczone rezystancje i najbliższe wartości rezystorów (z zakresu standardowego) przedstawiono w tabeli.

Zakończenie połączenia szerokopasmowego

Strukturalnie obciążenie wykonuje się w następujący sposób (ryc. 3). Na ocynowanej metalowej płytce 1 o grubości 1,5 ... 2 mm z materiału o dobrej przewodności cieplnej pasek 2 folii z włókna szklanego jest lutowany lub klejony niewielką ilością kleju. Rezystory R2, R4, R6 i R8 są na nim zainstalowane, pozostałe rezystory są instalowane między paskiem a płytką. Jak najbliżej paska kabel 3 jest przylutowany do płytki z zewnętrznym oplotem, na drugim końcu którego zamontowane jest złącze koncentryczne (wtyczka lub gniazdo) wymaganego typu. Pożądane jest użycie kabla z izolacją fluoroplastyczną. Autor zastosował kabel półsztywny PK50-2-25 oraz złącze typu SMA (wtyk). Płytka od strony, w której montowane są rezystory, musi być zamknięta metalową osłoną, a po drugiej stronie pożądane jest zainstalowanie grzejnika (rys. 4).

Zakończenie połączenia szerokopasmowego

W urządzeniu zastosowano rezystory RN1 -12 o wielkości 1206. Pozwalają one na pracę w temperaturze do 125°C, dzięki czemu obciążenie może rozpraszać moc do 5 W przez długi czas, a przez krótki czas kilkakrotnie więcej. Jeśli użyjesz rezystorów o mocy 0,5 W, wówczas całkowite rozproszenie mocy obciążenia wyniesie 10 W. Wartości rezystorów tłumiących dla rezystancji wejściowej i wyjściowej 50 omów można wyznaczyć ze wzorów: R1 = R3 = 50(K2-1)/(K2-2K+1); R2 \u50d 2 (K1-2) / 2K, gdzie KXNUMX \uXNUMXd Pin / Pout.

Eksperymentalne charakterystyki układu badano w zakresie od 1 do 5000 MHz w ścieżce 50-omowej. W zakresie częstotliwości 1 ... 200 MHz SWR wynosił nie więcej niż 1,05; 200 ... 1000 MHz - 1,05 ... 1,11; 1000...1500 MHz-1,11...1,15; 1500 ... 25 00 MHz - 1,15 ... 1,19; 2500...4000 MHz - 1,1 5...1,37; 4000.. .5500 MHz - nie więcej niż 1,5.

Autor: I. Nieczajew (UA3WIA), Kursk

Zobacz inne artykuły Sekcja Cywilna łączność radiowa.

Czytaj i pisz przydatne komentarze do tego artykułu.

<< Wstecz

<< Wstecz

Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:

Pułapka powietrzna na owady 01.05.2024

Rolnictwo jest jednym z kluczowych sektorów gospodarki, a zwalczanie szkodników stanowi integralną część tego procesu. Zespół naukowców z Indyjskiej Rady Badań Rolniczych i Centralnego Instytutu Badań nad Ziemniakami (ICAR-CPRI) w Shimla wymyślił innowacyjne rozwiązanie tego problemu – napędzaną wiatrem pułapkę powietrzną na owady. Urządzenie to eliminuje niedociągnięcia tradycyjnych metod zwalczania szkodników, dostarczając dane dotyczące populacji owadów w czasie rzeczywistym. Pułapka zasilana jest w całości energią wiatru, co czyni ją rozwiązaniem przyjaznym dla środowiska i niewymagającym zasilania. Jego unikalna konstrukcja umożliwia monitorowanie zarówno szkodliwych, jak i pożytecznych owadów, zapewniając pełny przegląd populacji na każdym obszarze rolniczym. „Oceniając docelowe szkodniki we właściwym czasie, możemy podjąć niezbędne środki w celu zwalczania zarówno szkodników, jak i chorób” – mówi Kapil ... >>

Zagrożenie śmieciami kosmicznymi dla ziemskiego pola magnetycznego 01.05.2024

Coraz częściej słyszymy o wzroście ilości śmieci kosmicznych otaczających naszą planetę. Jednak do tego problemu przyczyniają się nie tylko aktywne satelity i statki kosmiczne, ale także pozostałości po starych misjach. Rosnąca liczba satelitów wystrzeliwanych przez firmy takie jak SpaceX stwarza nie tylko szanse dla rozwoju Internetu, ale także poważne zagrożenia dla bezpieczeństwa kosmicznego. Eksperci zwracają obecnie uwagę na potencjalne konsekwencje dla ziemskiego pola magnetycznego. Dr Jonathan McDowell z Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics podkreśla, że ​​firmy szybko wdrażają konstelacje satelitów, a liczba satelitów może wzrosnąć do 100 000 w następnej dekadzie. Szybki rozwój tych kosmicznych armad satelitów może prowadzić do skażenia środowiska plazmowego Ziemi niebezpiecznymi śmieciami i zagrożenia dla stabilności magnetosfery. Metalowe odłamki ze zużytych rakiet mogą zakłócać jonosferę i magnetosferę. Oba te systemy odgrywają kluczową rolę w ochronie i utrzymaniu atmosfery ... >>

Zestalanie substancji sypkich 30.04.2024

W świecie nauki istnieje wiele tajemnic, a jedną z nich jest dziwne zachowanie materiałów sypkich. Mogą zachowywać się jak ciało stałe, ale nagle zamieniają się w płynącą ciecz. Zjawisko to przyciągnęło uwagę wielu badaczy i być może w końcu jesteśmy coraz bliżej rozwiązania tej zagadki. Wyobraź sobie piasek w klepsydrze. Zwykle przepływa swobodnie, ale w niektórych przypadkach jego cząsteczki zaczynają się zatykać, zamieniając się z cieczy w ciało stałe. To przejście ma ważne implikacje dla wielu dziedzin, od produkcji leków po budownictwo. Naukowcy z USA podjęli próbę opisania tego zjawiska i zbliżenia się do jego zrozumienia. W badaniu naukowcy przeprowadzili symulacje w laboratorium, wykorzystując dane z worków z kulkami polistyrenowymi. Odkryli, że wibracje w tych zbiorach mają określone częstotliwości, co oznacza, że ​​tylko określone rodzaje wibracji mogą przemieszczać się przez materiał. Otrzymane ... >>

Przypadkowe wiadomości z Archiwum

Gadżety bez baterii 31.10.2013

Naukowcy z Uniwersytetu Vanderbilt w Tennessee w USA po raz pierwszy stworzyli kondensator elektryczny o dużej pojemności (tzw. superkondensator) wykonany z krzemu, materiału szeroko stosowanego w przemyśle mikroelektronicznym.

Krzem jest podstawą każdego mikroukładu - czy to jednostki centralnej w komputerze osobistym, czy procesora sygnału w smartfonie. Fakt, że nowy superkondensator składa się z tego samego materiału, ułatwi zintegrowanie go bezpośrednio z mikroukładem – twierdzą autorzy pracy.

Ładunek elektryczny, który kondensator jest w stanie magazynować, będzie więc znajdował się bezpośrednio w mikroukładzie, a nie w oddzielnej baterii, jak w nowoczesnych urządzeniach. Superkondensatory są w stanie ładować i rozładowywać się w ciągu kilku minut, a nie godzin w porównaniu z nowoczesnymi akumulatorami i wytrzymują kilka milionów cykli ładowania, czyli tysiąc razy więcej w porównaniu z akumulatorami.

Właściwości te doprowadziły do ​​rozpowszechnienia superkondensatorów wykonanych z węgla aktywnego w zastosowaniach takich jak układy hamowania regeneracyjnego w samochodach, turbiny wiatrowe i tak dalej. - gdzie trzeba oszczędzić energię do późniejszego wykorzystania i zrobić to szybko. Jednak superkondensatory są gorsze od nowoczesnych akumulatorów litowo-jonowych pod względem gęstości ładunku i są raczej nieporęczne. Dlatego nie zdobyli jeszcze dystrybucji na rynku elektroniki użytkowej. Naukowcy z Vanderbilt University twierdzą, że byli w stanie rozwiązać tę wadę projektową.

W celu zwiększenia gęstości ładunku postanowiono stworzyć superkondensator z krzemu porowatego, zwiększając tym samym powierzchnię materiału, na którym gromadzą się jony. Odpowiedni materiał został wytworzony w laboratorium poprzez wytrawienie podłoża krzemowego. Następnie zespół naukowców kierowany przez starszego wykładowcę inżynierii mechanicznej Cary Pinta nałożył na materiał warstwę grafenu o grubości kilku nanometrów, co umożliwiło zwiększenie gęstości magazynowania ładunku o ponad dwa rzędy wielkości w porównaniu z materiałem niepowlekanym.

Naukowcy twierdzą, że ich rozwój otwiera ogromne perspektywy w dziedzinie urządzeń konsumenckich. Na przykład użytkownicy będą mogli naładować smartfony i tablety w ciągu kilku minut, a urządzenia będą cieńsze i lżejsze, ponieważ nie będą zawierać nieporęcznych baterii. Ponadto koszt takich urządzeń będzie niższy, twierdzą naukowcy.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Znalazłem planetę, na której pada z drogocennych kamieni

▪ Czujnik ciśnienia Infineon KP234

▪ Energia słoneczna naładuje telefon komórkowy

▪ Cukrzyca typu 2 zwiększa ryzyko wczesnej demencji

▪ Aparat cyfrowy w lżejszej obudowie

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja serwisu Ładowarki, akumulatory, akumulatory. Wybór artykułów

▪ artykuł Osobliwości samodzielnego przetrwania w różnych warunkach klimatycznych i geograficznych. Podstawy bezpiecznego życia

▪ artykuł Czym jest piwo? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł Planowanie samochodu. Transport osobisty

▪ artykuł Mała, ukryta wyszukiwarka przewodów. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł IF konwerter dźwięku do telewizora. 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