ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA Dispositivo de emparejamiento universal. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / radiocomunicaciones civiles El dispositivo está diseñado para hacer coincidir el transmisor con varios tipos de antenas, tanto con un alimentador coaxial como con una entrada abierta (como "long beam", etc.). El uso del dispositivo le permite lograr una adaptación óptima del transmisor en todas las bandas de aficionados, incluso cuando se trabaja con una antena de longitud aleatoria. El medidor SWR incorporado se puede usar al sintonizar y ajustar los sistemas de alimentación de antena, así como también como un indicador de la potencia entregada a la antena. El dispositivo correspondiente opera en el rango de 3-30 MHz y está diseñado para una potencia de hasta 50 vatios. Con un aumento correspondiente de la fuerza eléctrica de las piezas, se puede aumentar el nivel de potencia admisible. El diagrama esquemático del dispositivo correspondiente se muestra en la fig. 1. Incluye dos unidades funcionales: el propio dispositivo de adaptación (bobinas L1 y L2, condensadores C6-C9, interruptores B2 y BXNUMX) y un medidor de ROE ensamblado de acuerdo con el circuito de puente de RF balanceado.
El dispositivo está montado en un chasis. Todos los controles de sintonización se muestran en el panel frontal, y el indicador de cuadrante del medidor SWR también está instalado en él. En la pared trasera del chasis, hay dos conectores de alta frecuencia para conectar la salida del transmisor y las antenas con un alimentador coaxial, así como un casquillo con abrazadera para antenas del tipo "long beam", etc. El medidor SWR está montado en una placa de circuito impreso (consulte la Fig. 2) .
Condensadores C1 y C2: aire o cerámica con una capacidad inicial de 0,5-1,5 pF. El transformador RF Tr1 está enrollado en un anillo de ferrita M30VCh2 con dimensiones 12X6X X4,5 mm. El devanado secundario contiene 41 vueltas de alambre PELSHO 0,35, el devanado está uniformemente espaciado alrededor del anillo. El devanado primario consta de dos vueltas de cable PEV-1 0,51. El inductor Dr1 está enrollado en un anillo de ferrita 600NN con dimensiones 10X6X X4 mm y contiene 150 vueltas de alambre PELSHO 0,18, espaciadas uniformemente alrededor del anillo. La bobina L1 está enrollada en un anillo M30VCh2 con dimensiones de 32X15x8 mm y contiene 23 vueltas de cable PEV-2 0,81. Los grifos se fabrican de 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 19 vueltas. El devanado está aislado con dos capas de cinta de PTFE. La bobina L2 está enrollada en un anillo M30VCh2 de 12X X6X4.5 mm y contiene 30 vueltas de cable PELSHO 0,41. Bloques de condensadores variables: de fabricación propia, a partir de condensadores sintonizados por aire del tipo KPV. El diseño de su articulación en bloques puede ser cualquiera, solo es importante garantizar el aislamiento de los rotores y estatores del chasis. El dispositivo coincidente en sí no requiere ningún ajuste. El medidor SWR se configura de la siguiente manera. Se suelda un cable desde la placa de circuito impreso a los condensadores C6, C7. Se le conecta una resistencia con una resistencia de 75 ohmios y una potencia de 5-10 W (puede usar varias resistencias MLT-2 conectadas en paralelo). La entrada del medidor está conectada al transmisor. El interruptor B1 está en la posición "Directo". Tal voltaje de RF (con una frecuencia de 21 o 28 MHz) se aplica para que la aguja indicadora se desvíe a la escala completa. Luego coloque el interruptor en la posición "Reflejado" y ajuste el capacitor C2 para lograr lecturas cero del indicador. Si esto falla, seleccione una resistencia R2 o un diodo D2. Intercambie la carga y la salida del transmisor y repita la configuración del condensador C1, así como la selección de la resistencia R1 y el diodo D1. Las proporciones de las ondas directas y reflejadas, correspondientes a SWR==1, en un medidor correctamente sintonizado deben mantenerse en todo el rango de frecuencia. Para una verificación general del dispositivo correspondiente, el transmisor está conectado a la entrada del dispositivo y una carga activa con una resistencia de 75-200 ohmios está conectada a su salida. Los capacitores C6 y C7 están configurados en la posición de máxima capacitancia, los interruptores están configurados en las posiciones que se muestran en el diagrama. El transmisor se enciende y la resistencia R3 logra la desviación de la flecha indicadora en la escala completa. Mueva el interruptor B1 a la posición "Reflejado" y el interruptor B2 para lograr la lectura mínima del indicador. Luego, al ajustar los capacitores variables C6 y C7, se logran lecturas cero del indicador, lo que corresponde al valor de SWR = 1 e indica la coincidencia total de la salida del transmisor con la carga equivalente. En bandas de alta frecuencia, puede ser necesario conectar la bobina L2 en paralelo con L1. Se realiza un procedimiento de configuración similar cuando se conectan tipos reales de antenas. La ROE se calcula según la fórmula KCB=(A+B)/(A-B), donde A es la lectura en la escala del indicador para una onda directa. B-para reflejado. La escala se puede calibrar directamente en unidades SWR. El dispositivo descrito es utilizado por el autor con una antena de "haz oblicuo" de 80 m de largo En todas las bandas de aficionados, es posible obtener una antena completa que coincida con el transmisor. La interferencia de la televisión está completamente ausente. Este dispositivo fue probado en la estación de radio UA4IF trabajando con un trozo de alambre de longitud aleatoria (15-17 m). En todas las bandas de aficionados se obtuvo un acuerdo con una ROE no inferior a 1,2 - 1,5. Autor: Ing. V. Kobzev (UW4HZ); Publicación: cxem.net Ver otros artículos sección radiocomunicaciones civiles. Lee y escribe útil comentarios sobre este artículo. Últimas noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica: Se ha demostrado la existencia de una regla de entropía para el entrelazamiento cuántico
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