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Medidor de ROE. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Tecnología de medición

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La mayoría de los medidores de ROE utilizados por los de onda corta se fabrican sobre la base de un acoplador direccional coaxial hecho tirando de un cable delgado adicional debajo de la cubierta de un cable coaxial (K. Rothammel. Antennas - 3rd ed. - M .: Energy, 1979, pág. 307). Con todas sus ventajas, dicho reflectómetro suele ser asimétrico (debido a la disposición irregular del cable adicional). Para verificar esto, basta con medir la ROE de cualquier carga, primero en una posición de la entrada y salida del medidor de ROE, y luego intercambiándolas. Los valores resultantes, por regla general, no coinciden.

El medidor de ROE que se describe a continuación, que tiene dos líneas de medición y la posibilidad de balanceo total durante el proceso de sintonización, fue desarrollado y construido sobre la base del diseño presentado por K. Slomczynski (SP5HS) en el libro "Shortwave ABC". Edición WKL 1988, Varsovia.

medidor de ROE
Ris.1

El medidor KBC se coloca en una caja hecha de lámina de textolita con un espesor de 1,5...2,0 mm (Fig. 2).

medidor de ROE
Ris.2

El componente principal del medidor SWR es la línea de medición ubicada entre el conector de entrada y el conector de salida X2. A la línea de medida se conectan dos varillas: L1, en la que se induce una tensión proporcional a la amplitud de la onda directa, y L2, en la que se induce una tensión proporcional a la amplitud de la onda reflejada. Estos voltajes son rectificados por VD1 y VD2 y son transmitidos a través de un interruptor y un potenciómetro al cabezal de medición con una desviación total de 100 μA (tipo M24).

También puede usar un cabezal de medición menos sensible, pero luego necesitará usar un amplificador de CC hecho de acuerdo con cualquier esquema conocido.

La línea de medición está hecha de un tubo de cobre con un diámetro de 6 mm y una longitud igual a la distancia entre las clavijas sobresalientes de los conectores RF X1 y X2 (110 mm). La pantalla para la línea de medición son tres tiras de láminas getinaks, la longitud es igual a la distancia interna entre las paredes laterales de la caja. A ambos lados del tubo central, se colocan dos varillas L1 y L2 sobre dos espaciadores aislantes, hechos de alambre de cobre con un diámetro de 1,5 ... 2,0 mm y una longitud de aproximadamente 75 mm. Las varillas están aproximadamente a 2 - 3 mm del tubo central.

La sección de la línea de medición se muestra en la Fig. 3, y la terminación de los extremos del tubo se muestra en la Fig. 4. Se coloca un microamperímetro en la pared frontal de la caja. Al instalar el circuito, debe intentar que todos los conductores de conexión sean lo más cortos posible.

medidor de ROE
Ris.3

El dispositivo se calibra de la siguiente manera. Conectamos el transmisor al conector X1, y al conector X2 el equivalente (75 Ohm) de la antena.

medidor de ROE
Ris.4

El interruptor S1 está configurado "a la antena" - "directo", encienda el transmisor y use el potenciómetro para configurar la flecha del dispositivo al final de la escala, es decir para señalar oo. Después de eso, el interruptor S1 se mueve a la posición "reflejada" y se marca el punto "1", será un poco más alto que "0" en la escala del cabezal de medición. Después de eso, sin tocar la perilla del potenciómetro, cambiamos la conexión del transmisor y la antena equivalente al medidor SWR. Ponemos S1 en la posición "reflejada" y encendemos el transmisor. El puntero del dispositivo debe estar en el punto oo. Si hay una desviación de este punto, al doblar la varilla L2 logramos que la flecha esté en el punto oo.

Dependiendo de la potencia del transmisor, puede ser necesario seleccionar las resistencias R1 y R2. Con más potencia, se debe reducir el valor de las resistencias R1 y R2. Los valores de estas resistencias deben ser los mismos.

El medidor SWR con las clasificaciones indicadas en el diagrama (Fig. 1) funciona con RA en una lámpara GU29.

Autor: UC2AR; Publicación: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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En el experimento, las moscas Drosophila fueron alimentadas con alimentos con la adición de sucralosa durante varios días, observando su comportamiento y analizando los procesos que ocurren en el sistema nervioso de los insectos. Resultó que las moscas de la fruta al final comenzaron a absorber un 30% más de calorías que si se sentaran en alimentos con azúcar normal. Además, las moscas se volvieron hiperactivas, comenzaron a tener insomnio y, si se dormían, entonces dormían mal. Síntomas similares ocurren con la inanición leve (tanto en animales como en humanos), pero en este caso, nadie deliberadamente hizo pasar hambre a Drosophila.

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