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Medidor de ROE para banda VHF. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Tecnología de medición

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Un aumento en la frecuencia de la señal conduce a un aumento de las pérdidas en la línea de alimentación. Por lo tanto, es muy importante lograr la mejor coincidencia entre el transmisor y el sistema de antena, es decir, la relación mínima de onda estacionaria (SWR).

El medidor de ROE propuesto puede medir hasta el rango de centímetros en líneas con una impedancia de onda de 50 ohmios.

El medidor de ROE en líneas de banda descrito en [1] tiene una limitación de rango de frecuencia desde arriba debido a las peculiaridades de su diseño, aunque el diseño del circuito no impone tal limitación.

El diagrama de circuito del medidor SWR propuesto es similar al descrito en [1] y se muestra en la fig. 1 (diferencias en las calificaciones de las partes individuales).

Medidor de ROE para banda VHF
Ris.1

Una característica del dispositivo propuesto es el diseño de la parte del detector del medidor SWR, que hizo posible extender el rango de medición hasta 1 GHz.

El autor omite la descripción de la física de la formación de ondas estacionarias en las líneas de conexión, los cálculos matemáticos de las magnitudes de las potencias incidente y reflejada para una línea emparejada y no emparejada, el principio de medición de SWR basado en la medición de ciertos valores de las ondas incidente y reflejada, los fundamentos del diseño de dispositivos de microondas y los requisitos tecnológicos para ellos, y remite a los lectores interesados ​​a la literatura conocida [2,...6].

diseño

El cuerpo de la cabeza del detector del medidor SWR consta de dos partes (Fig. 2): base en forma de U 1 y cubierta 2 (material - bronce).

Medidor de ROE para banda VHF
Fig.2 (haga clic para ampliar)

El diseño de los acopladores direccionales 3 (L1 y L2) se muestra en la Fig.3.

Medidor de ROE para banda VHF
Ris.3

El conductor central 4 (L2) está soldado directamente a los conectores XS1 y XS2. Los vidrios 2 (5 piezas) y cuatro cuentas de vidrio 4 se sueldan en el cuerpo de la cubierta 6. Los diodos (VD1; VD2), los capacitores (C1; C2) y las resistencias (R1; R2) se colocan en los vidrios cilíndricos 5. Los cables del diodo se pasado a través del canal de perlas de vidrio y soldado directamente a los grifos.

El cuerpo de la cabeza del detector del medidor SWR, los acopladores direccionales y el conductor central se pulen antes del montaje (en el caso, solo la superficie interna con un diámetro de 15 mm; la superficie externa con una pureza de Rz 20) y recubierto con plata

Orden de montaje

En primer lugar, instale todas las piezas relacionadas con la tapa del cabezal del detector. Luego se fija en la base del cabezal uno de los conectores XS con conductor central soldado, luego se procede al segundo conector y se suelda. Después de ensamblar la base y la tapa, se conectan con 6 tornillos M3 y los conectores XS1 y XS2 se fijan en la tapa.

Antes del montaje, enjuague el cabezal del detector con alcohol y séquelo. Trabajar con guantes de algodón, después de desengrasar la piel de las manos.

Detalles

Los requisitos para los elementos de radio son estándar para la tecnología de microondas. Los condensadores C1 y C2 están conectados. En la versión del autor, se utilizan diodos sin marco AA113A. Es posible reemplazar con otros tipos de diodos dependiendo de la frecuencia de corte superior requerida. ¡En este caso, es posible usar un método diferente de fijación! Los conectores XS1 y XS2 tienen un diseño plateado; su tipo está determinado por el diámetro exterior del cable.

Notas

1. Cuando se utiliza un cable con una impedancia característica distinta de 50 ohmios, el diámetro del conductor central se calcula mediante la fórmula:

Zo=138lgD/día

donde: Zo es la impedancia de onda de la línea, D es el diámetro interior de la pantalla de la línea coaxial del cabezal detector, d es el diámetro del conductor central. Los valores de las resistencias R1 y R2 se adecuan a la impedancia característica del cable.

DEL EDITOR. Es posible simplificar el diseño del medidor de ROE propuesto utilizando una línea coaxial con una sección de pantalla cuadrada y un conductor central redondo. El cálculo de las dimensiones de la línea se puede realizar en base a la fórmula:

Zo=138lg1,08D/d

donde: Zo es la impedancia de onda de la línea, D es el lado interior de la pantalla cuadrada de la línea coaxial, d es el diámetro del conductor central.

2. Es necesario mantener con precisión las dimensiones de las piezas, el tipo de conexión y las dimensiones de montaje.

3. Para mayor comodidad, la cabeza del detector se puede combinar estructuralmente con la parte del indicador en una carcasa común.

4. Si el radioaficionado no tiene a su disposición autobuses de vidrio listos para usar, puede usar tamaños adecuados desmontándolos de condensadores de metal y papel.

Literatura

1. I.Ya.Milovanov. Medidor de ROE en líneas de banda. Radioafición, No. 6, 1998 Con. dieciséis.
2. Radio, televisión, electrónica, N 1,1985, XNUMX. (NRB).
3. S. G. Bunin, L. P. Yaylenko. Manual de un radioaficionado de onda corta, edición 2, per. y add., Kyiv, Technique, págs. 221,243.
4. SM Alekseev. Equipos de radioaficionados VHF. Estado. editorial de energía, M., - Leningrado, 1958, p. 131.
5. M. Levit. Un dispositivo para determinar SWR, Radio, 1978, N 6, p.20.
6. Descripción técnica y diagrama del circuito eléctrico de la estación de radio "Len".

Autor: Ivan Milovanov, UYOYI, Chernivtsi; Publicación: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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