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Carga combinada de banda ancha. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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El artículo publicado describe el diseño de una carga adaptada que proporciona un buen rendimiento en una amplia banda de frecuencias (hasta varios gigahercios). Es fácil de repetir y ensamblar a partir de piezas de uso común.

Al configurar y reparar equipos VHF, a menudo se requiere una carga adaptada, conectada a la salida del transmisor (transceptor) y utilizada en las mediciones de SWR. Las cargas combinadas de producción industrial, incluidas las extraídas de instrumentos de medición antiguos, en la mayoría de los casos están diseñadas para una baja disipación de energía, lo que limita su alcance.

Por lo tanto, para los radioaficionados, el diseño de una carga adaptada casera que opere en una banda de frecuencia amplia es de interés. Para la fabricación de tal carga, es necesario usar solo resistencias adecuadas con una pequeña inductancia y capacitancia intrínsecas, de lo contrario, el rango de frecuencia del dispositivo es limitado. Las resistencias de "chip" de película gruesa para montaje en superficie PH1-12 y similares tienen muy buenas propiedades de frecuencia. Son ampliamente utilizados en una variedad de dispositivos electrónicos. Estas resistencias se fabrican con una potencia de disipación de 0,125, 0,25 y 0,5 W, por lo tanto, para fabricar una carga emparejada con una potencia de disipación de 5 W (potencia permitida en VHF), es necesario utilizar de 10 a 40 resistencias. Cuando se conecta una cantidad tal de resistencias en paralelo o en serie, es casi imposible obtener un valor de SWR bajo en un amplio rango de frecuencia.

La salida de esta situación puede ser una combinación de conexión de resistencias en paralelo y en serie. Para obtener un valor de ROE bajo, se recomienda utilizar un circuito atenuador resistivo. Para ellos, también existe un método simple para calcular la resistencia de las resistencias. El diagrama de bloques de tal carga se muestra en la fig. 1. El dispositivo consta de varios atenuadores resistivos conectados en serie, ensamblados según un circuito en forma de U. Si usa resistencias RN1-12 con una potencia de 0,25 W, entonces, como resistencia R4 con una disipación de potencia total de 1 W, debe usar cuatro resistencias conectadas en paralelo. En este caso, puede limitarse a cuatro atenuadores, cada uno de los cuales también disipa 1 W. Por lo tanto, cada atenuador se puede ensamblar usando cuatro resistencias, para un total de 20 resistencias.

Si calcula correctamente la atenuación de los atenuadores, la potencia disipada se distribuirá entre las resistencias aproximadamente por igual. Esto se puede lograr si el amortiguamiento de los atenuadores se distribuye de la siguiente manera: 1; 1,5; 2 y 2,5 dB. El diagrama de circuito de la carga se muestra en la fig. 2. La resistencia R9 está formada por cuatro resistencias conectadas en paralelo y todas las demás están formadas por dos. Las resistencias calculadas y los valores de resistencia más cercanos (del rango estándar) se muestran en la tabla.

terminación de banda ancha

Estructuralmente, la carga se realiza de la siguiente manera (Fig. 3). En una placa de metal estañado 1 con un espesor de 1,5 ... 2 mm de un material con buena conductividad térmica, una tira 2 de lámina de fibra de vidrio se suelda o pega con una pequeña cantidad de pegamento. Las resistencias R2, R4, R6 y R8 están instaladas en él, las resistencias restantes están instaladas entre la tira y la placa. Lo más cerca posible de la tira, el cable 3 se suelda a la placa con una trenza exterior, en el otro extremo del cual se monta un conector coaxial (enchufe o enchufe) del tipo requerido. Es deseable utilizar el cable con aislamiento de fluoroplástico. El autor utilizó un cable semirrígido PK50-2-25 y un conector tipo SMA (enchufe). La placa en el lado donde se instalan las resistencias debe cerrarse con una tapa metálica, y en el otro lado es conveniente instalar un radiador (Fig. 4).

terminación de banda ancha

El dispositivo utiliza resistencias RN1 -12 de tamaño 1206. Permiten operar a temperaturas de hasta 125 ° C, por lo que la carga puede disipar potencia hasta 5 W durante mucho tiempo y varias veces más durante poco tiempo. Si usa resistencias con una potencia de 0,5 W, la potencia de disipación de carga total será de 10 W. Los valores de las resistencias atenuadoras para la resistencia de entrada y salida de 50 ohmios se pueden determinar mediante las fórmulas: R1 = R3 = 50(K2-1)/(K2-2K+1); R2 \u50d 2 (K1-2) / 2K, donde KXNUMX \uXNUMXd Pin / Pout.

Las características experimentales del diseño se estudiaron en el rango de 1 a 5000 MHz en un camino de 50 ohmios. En el rango de frecuencia de 1 ... 200 MHz, la SWR no fue más de 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 - no más de 1,5.

Autor: I. Nechaev (UA3WIA), Kursk

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Todos los circuitos electrónicos hechos de metales conductores deben estar contenidos en una base aislante y refrigerante llamada sustrato. En casi todos los chips informáticos, este sustrato está hecho de polímeros plásticos no reciclables, que a menudo se desechan al final de la vida útil del chip.

Martin Kaltenbrunner y su equipo intentaron usar hongos para crear esta base. Durante mucho tiempo no tuvieron éxito, pero luego comenzaron a probar la piel del hongo Ganoderma lucidum (yesa barnizada), y sus propiedades resultaron ser bastante adecuadas para reemplazar los polímeros.

El hongo, que generalmente crece en madera en descomposición, forma una piel para proteger su micelio de bacterias extrañas y otros hongos. Cuando los investigadores retiraron y secaron el material, descubrieron que era flexible y un buen aislante, capaz de soportar temperaturas superiores a los 200 °C, y que además era muy delgado.

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