ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA Dispositivo para sintonizar antenas KB. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Tecnología de medición Al desarrollar este dispositivo de medición, el objetivo era producir un diseño simple y portátil con suficiente precisión para la sintonización práctica de varias antenas KB y tener una fuente de alimentación autónoma. El dispositivo le permite realizar las siguientes mediciones: 1. Determine la frecuencia de resonancia del sistema de antena, así como las frecuencias de resonancia de los elementos incluidos en él (vibrador, director, reflector) en el rango de 31 ... 2.5 MHz.
La determinación de todos los parámetros, excepto la reactancia, se realiza mediante la lectura directa de las escalas del dispositivo. El valor del componente reactivo se calcula según fórmulas bien conocidas. El dispositivo consta de dos partes: un puente de alta frecuencia y un generador de rango, combinados en una estructura completa. PUENTE DE ALTA FRECUENCIA El esquema que se muestra en la fig. 1, es un circuito clásico de un puente de medición de resistencias (en uno de los brazos de este puente se encuentra una resistencia variable R1 con escala graduada). También existe un condensador variable C1 con una capacidad de 160 pF con escala graduada, que mediante dos puentes de cortocircuito puede conectarse en paralelo a una resistencia variable o a la entrada del puente, lo que permite equilibrarlo en presencia de resistencia compleja. Por el valor de la capacitancia del capacitor variable, puede calcular el valor del componente reactivo de la carga. El puente se equilibra con un microamperímetro de 50 µA, que se conecta a la diagonal. Para ajustar la sensibilidad, se usa una resistencia variable R5, además, usando el interruptor de palanca SA1, se enciende una resistencia de derivación R1 en paralelo con el microamperímetro RA6, que aumenta la sensibilidad del indicador. La instalación de la parte de alta frecuencia del puente se realiza con las longitudes más cortas de alambre estañado desnudo con un diámetro de 1,5 mm. GENERADOR DE RANGO El generador de rango (Fig. 2) cubre el rango de frecuencia de 2,5 a 31 MHz. El generador de rango consta de un oscilador maestro ensamblado de acuerdo con el circuito capacitivo de tres puntos en el transistor KP302A. Con un interruptor, los circuitos se incluyen en el circuito de puerta. Todo el rango del generador se divide en cinco sub-rangos para obtener una graduación clara de la escala. La siguiente etapa del transistor KP302A es un seguidor de fuente y sirve para coincidir con la etapa final del generador ensamblado en el transistor KT606A. En el circuito colector de esta cascada se incluye un transformador de banda ancha en un anillo de ferrita, desde cuyo devanado de acoplamiento se suministra voltaje de alta frecuencia directamente al puente. La carga del devanado es de 100 ohmios, aunque el puente está balanceado a voltajes más bajos. CONSTRUCCIÓN Y DETALLES. El dispositivo se monta sobre un panel, que se coloca en una caja de 290x215x78 mm. Al instalar el dispositivo, es necesario excluir las pastillas parásitas en el puente del generador. De lo contrario, no será posible lograr el equilibrio total del puente durante las mediciones. La ubicación de las piezas y la instalación se muestra en la Fig.3. Como resistencia de medición R1, es necesario usar una resistencia no inductiva variable que tenga un contacto confiable del deslizador con la pista conductora. Este dispositivo utiliza resistencia con un contacto deslizante de grafito. La resistencia R2 y R3 del tipo MLT debe seleccionarse con una precisión del 1%. Condensador variable C1 - con dieléctrico de aire con una capacidad máxima de 160pf Trimmers C2 y C3 - también con dieléctrico de aire. Throttles Dr1 y Dr2: tres secciones sobre una base de cerámica. Puede usar cualquier estrangulador con una inductancia de 1 ... 2,5 mH. Es necesario que tengan una autocapacitancia mínima y no tengan resonancias en el rango de frecuencia del generador. Microamperímetro RA1 - tipo M4205. El generador de rango utiliza un condensador variable C1 con una capacidad de 50 pF con un dieléctrico de aire, equipado con un vernier. El transformador Tr1 está enrollado con tres cables de 9 vueltas en cada sección en un anillo VCh50 con un diámetro de 14 mm. AJUSTAMIENTO Es necesario comenzar a configurar el dispositivo con un generador que tenga un mínimo de armónicos, ya que su presencia provoca errores de medición. Es necesario seleccionar cuidadosamente, utilizando los condensadores C3 y C4, la conexión del circuito con el transistor VT1, así como seleccionar los modos de operación de este transistor y VT2 y VT3. Después de ajustar el generador de rango, comienzan a ajustar el puente de alta frecuencia. Para ello, se conecta una resistencia constante de 1..100 Ohm a la entrada del puente X150, mientras que las tomas A-B y C-D deben estar abiertas. La frecuencia del generador se puede establecer en cualquiera, por ejemplo, 15 MHz. Luego, el puente se equilibra con una resistencia variable R1 a la máxima sensibilidad del indicador. En este caso, las lecturas del indicador pueden diferir de cero. Luego, al girar el trimmer C3, el puente se equilibra con precisión. Con una instalación adecuada y el mismo valor de resistencia R2 y R3, la aguja indicadora debe estar en cero. Sólo se permiten desviaciones muy leves. Esta operación neutraliza la capacitancia de la resistencia variable y la capacitancia de montar los brazos opuestos del puente. Después de eso, se insertan los puentes A - B y C - D. y el condensador C1 se establece en la posición de capacitancia mínima. Sin tocar la resistencia R1, con el trimmer C2 nuevamente logramos el equilibrio del puente; en la escala del capacitor C1 marcamos el punto cero. Esta operación neutraliza la capacidad inicial del condensador C1. Desde el punto cero calibramos la escala del condensador C1 cada 10 pF. Esto completa la configuración. USO DEL APARATO Para medir las frecuencias de resonancia del sistema de antena y sus elementos, así como la impedancia de entrada, el dispositivo se conecta directamente a la entrada de la antena con un cable coaxial corto. Si esto es difícil, un segmento de cable de media onda (para un rango personalizado). Esta longitud del cable de conexión es necesaria, ya que la línea de media onda transmite los parámetros de carga sin transformación. Para determinar la frecuencia de resonancia de la antena y su impedancia de entrada, establecemos el valor de la resistencia variable R1 igual a aproximadamente el valor de la resistencia de onda del relleno aplicado y, cambiando la frecuencia del generador de rango. encuentre la frecuencia en la que el indicador mostrará una fuerte disminución en las lecturas. Luego, cambiando el valor de la resistencia R1 y la capacitancia C1. así como ajustar la frecuencia del generador. logramos un equilibrio completo del puente. Si el puente está equilibrado en la posición cero del condensador C1, esto significa que la antena a esta frecuencia tiene una impedancia de entrada puramente activa, que se lee en la escala de resistencia R I. Si el equilibrio requiere un cambio en el condensador C1 , entonces esto significa que la carga tiene un componente reactivo cuanto mayor, mayor fue la capacidad que se tuvo que ingresar durante el balanceo. Si el puente está equilibrado cuando los puentes conectan los enchufes A-B y C-D, esto significa que el componente reactivo tiene un carácter capacitivo. Y si, al conectar los nidos A - C y B - D, entonces es de naturaleza inductiva. Las frecuencias de resonancia de los directores y el reflector se miden de manera similar, pero al mismo tiempo es necesario cambiar el valor de la resistencia R1 en un amplio rango para encontrar la frecuencia de resonancia. El equilibrio a esta frecuencia puede no ser tan nítido. como en la determinación de la frecuencia de resonancia de una antena. Además, es necesario tener en cuenta. que al sintonizar antenas como HB9CV. al tener agujeros en el elemento, se expresarán claramente tres frecuencias: un elemento corto, con una frecuencia superior a la de trabajo, un elemento largo, con una frecuencia inferior a la de trabajo y una frecuencia de trabajo pronunciada de la antena. Además de la frecuencia de operación de la antena y sus elementos principales, pueden aparecer frecuencias resonantes de booms, vientos, etc. Para determinar el coeficiente de acortamiento de cables y líneas coaxiales se utiliza la propiedad de una línea de media onda para transmitir la magnitud de la carga sin transformación. Por lo tanto, tomamos un trozo de cable o línea y cortocircuitamos uno de los extremos. Conectamos el otro extremo a la entrada del puente, mientras configuramos la resistencia R0 y el condensador C1 en "1". Habiendo encontrado la frecuencia de resonancia a la que se equilibrará el puente, tendremos en cuenta que para esta frecuencia la línea dada tiene una longitud eléctrica de media onda. Luego, al volver a calcular la frecuencia del generador en una longitud de onda, encontramos la mitad requerida de la onda. Al medir la longitud geométrica de un cable o segmento de línea y calcular su relación con una media onda dada, obtenemos el factor de acortamiento. Con estas medidas hay que tener en cuenta que si se utiliza un cable largo, se pueden notar varias frecuencias de equilibrio. La diferencia entre dos frecuencias adyacentes dará la frecuencia en la que este segmento de línea tiene una longitud de media onda. Es fácil calcular la longitud de la línea de desfase deseada a partir del coeficiente de acortamiento obtenido, ya que el segmento de media onda de la línea no desfasa 180°. Por ejemplo, para cambiar la fase 45°, debe tomar un cuarto de la línea de media onda, y así sucesivamente. Autor: Y. Selevko (UA9AA); Publicación: N. Bolshakov, rf.atnn.ru Ver otros artículos sección Tecnología de medición. Lee y escribe útil comentarios sobre este artículo. Últimas noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica: Trampa de aire para insectos.
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