Menü English Ukrainian Rusça Ana Sayfa

Hobiler ve profesyoneller için ücretsiz teknik kütüphane Ücretsiz teknik kütüphane


RADYO ELEKTRONİK VE ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ
Ücretsiz kütüphane / Radyo-elektronik ve elektrikli cihazların şemaları

Koaksiyel yük eşdeğeri. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

Ücretsiz teknik kütüphane

Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi / Ölçüm teknolojisi

makale yorumları makale yorumları

Verici ekipmanın ayarlanmasının anten eşdeğeri üzerinde yapılması gerektiği bilinmektedir. Bu durumda parametrelerinin (giriş empedansı, SWR), radyo amatörünün kullanacağı anten besleyici cihazının parametreleriyle aynı olması arzu edilir.

Koaksiyel kukla yük

Açıklanan anten eşdeğeri (şekle bakınız), 50 ohm'luk bir koaksiyel yolda çalışmak üzere tasarlanmış bir koaksiyel yüktür. MLT-2 dirençleri temelinde yapılır.

Bu yük, elektromanyetik enerjinin geniş bir frekans aralığında emilmesini sağlar: doğru akımdan yüzlerce megahertz'e kadar.

Eşdeğeri, yüksek frekans konektörleriyle donatılmış bir koaksiyel kablo parçası kullanılarak vericinin çıkış konektörüne bağlanır.

Enerji emici, her biri 1 Ohm dirence sahip altı adet 2 MLT-100 direnç içeren üç bölümden oluşur. Direnç kabloları, LS3-59 pirinçten yapılmış burç 1'ün ve 4 mm kalınlığında (SF6-1,5-2) çift taraflı folyo fiberglas laminattan yapılmış rondelalar 35-1.5'nın deliklerine lehimlenmiştir. Bölümlerdeki dirençler paralel olarak bağlanır ve bölümler birbirine seri olarak bağlanır. Bu durumda toplam dirençleri 45...50 Ohm olmalıdır. Emicinin bir tarafında, pirinç LS9-0,8 levhadan (59 mm kalınlığında) yapılmış konik bir temas noktası (1) vardır. Emici, AmG-2 alaşımından (veya D6 duralumin) yapılmış muhafaza 16'ye yerleştirilir ve bir M4X12 vidayla sabitlenir. Muhafaza, içine koaksiyel konnektör SR-7-6F'nin soket kısmının monte edildiği kapak 50 (AmG-165) ile kapatılmıştır (çizimi basitleştirmek için koaksiyel konnektör yan görünümde gösterilmemiştir).

Eşdeğerin montajı, pirinç burçtaki 3 direnç uçlarının lehiminin sökülmesiyle başlar. Bundan önce direnç uçları 8...10 mm'ye kısaltılır, burcun yüzeyi POS-61 lehim (kalaylı) ile kaplanır. Kablolar manşonun iç oluğuna lehimlenmiştir. Lehim bu parçanın boyutlarının dışına çıkmamalıdır. Daha sonra dirençlerin serbest terminallerine en küçük çaplı bir fiberglas rondela (4) yerleştirilir. Uçlar bir delikten dağıtılır ve 3 mm'den fazla çıkıntı yapmayacak şekilde rondelanın dışına lehimlenir.

İkinci bölümün dirençlerinin uçları serbest deliklere yerleştirilip aynı şekilde lehimlenir. İkinci, orta, rondela 5, ikinci bölümün dirençlerinin serbest terminallerine yerleştirilir ve dirençler lehimlenir. Üçüncü bölüm de bir araya getirildi.

Montajdan sonra emici, yalnızca şeklini korumakla kalmayıp aynı zamanda küçük bir yüke de dayanabilen oldukça sert bir yapıdır.

Emicinin montajı sırasında dirençlerin bir tür tambur oluşturmasını ve rondelaların eksenine dik olarak yerleştirilmesini sağlamak gerekir. Ayrıca tamburun toplam uzunluğunun 80±0,5 mm olmasına dikkat etmeniz gerekmektedir.

Daha sonra rondelanın (6) dış metalize yüzeyine konik bir kontak (9) lehimlenir. Emici ile eş eksenli olarak yerleştirilmelidir. Son konik kontak, kurulumdan sonra koaksiyel konektörün monte edilmiş yüküne lehimlenir. Emici yük mahfazasına indirilir ve bir M4 vidayla sabitlenir. Bundan sonra, konektörlü kapak 7 gövdeye vidalanır. İkincisinin çıkışı konik kontağın deliğine sığmalıdır. Kapak durana kadar vidalanır ve içindeki delikten konektör ucu konik kontağa lehimlenir. Daha sonra kapak ve gövdeye bir delik açılır ve M2 diş kesilir.Gövde parçalarının göreceli konumu M2 vida ile sabitlenir.

Yükün tabla üzerinde sabit bir pozisyonda olmasını sağlamak için, kasanın ucuna iki M3 vidayla açı 8 (AmG-6) tutturulmuştur. Gövde parçalarının dış yüzeyi nitro-emaye boya ile kaplanmıştır.

Yazar tarafından bir araya getirilen eşdeğer, 15 W'lık bir dağıtım gücü (maksimum) sağladı. 80...600 MHz frekanslarında duran dalga oranı (SWR) 1,2'yi aşmadı Yük konektöründeki DC direnci yaklaşık 50 Ohm idi.

Hava taşınımını sağlamak için gövdede 8...10 mm çapında delikler açılarak dağıtım gücü artırılabilir. Bu durumda sayıları 15 - 20'yi geçmemelidir. Deliklerin mahfazanın konik yüzeyine eşit şekilde yerleştirilmesi daha iyidir, aksi takdirde SWR yaklaşık 0,1 oranında bozulur. SWR'nin bozulması, yük muhafazasındaki deliklerin varlığının yük empedansının reaktif bileşeninde bir artışa yol açmasıyla açıklanmaktadır. Ek ayarlamalarla geliştirilebilir - rondelalar üzerindeki metalizasyon katmanını kademeli olarak keserek ve direnç tamburunu hafifçe kaydırarak.

Yük gücünü 2...2,5 kat artırmak için fan kullanarak cebri soğutma uygulamak gerekir. Benzer bir tasarımdan maksimum dağıtım gücü 50 W veya daha fazla olan bir eşdeğer yapılabilir, ancak bölümlerdeki bölüm sayısını ve direnç sayısını artırmak gerekir, ancak DC eşdeğerinin toplam direnci 45 olmalıdır. ...50 Ohm.

Vericiyi bu eşdeğeri kullanarak ayarlama olanakları, basit bir şekilde değiştirilerek genişletilebilir; bu, normal bir avometre kullanarak çıkış gücünü kontrol etmeye ve iletim yolunu, dirençlerin en uzaktaki bölümünden alınan maksimum yüksek frekans voltajına ayarlamaya olanak tanır. girişten.

Yükü en küçük çaplı bir cam elyaf rondela üzerine yükseltirken, diyot bölümünün parçalarını ek olarak yerleştirmek gerekir.Bunlar, örneğin, yıkayıcının çevresel alanında 3x4 mm ölçülerindeki metalize temas pedlerine lehimlenir ve bırakılır. oradaki folyo Diyot bölümü, diyot bölümünün yüksek frekanslı voltmetrelerde monte edildiği şemaya benzer bir şemaya göre yapılır.

Eşdeğer gövde üzerine iki adet tek kutuplu priz monte edilmiştir. Bunlardan biri mahfazaya, diğeri ise blendajlı iletken ile diyot bölümünün çıkışına bağlanır. Vericiyi kurarken bu soketlere sabit voltaj ölçüm modunda çalışan bir avometre bağlanır.

Diyot bölümünün sıcaklık rejiminin emilen güce bağlı olacağı ve bu nedenle cihazın güç için doğru şekilde kalibre edilemeyeceği unutulmamalıdır. Yine de dahili diyot bölümünün bir avometre ile birlikte kullanılması, vericiyi kurma ve onu yük ile eşleştirme sürecini büyük ölçüde kolaylaştıracaktır.

Yazar: S. Rumyantsev (RA3DQA), Puşkino, Moskova bölgesi; Yayın: cxem.net

Diğer makalelere bakın bölüm Ölçüm teknolojisi.

Oku ve yaz yararlı bu makaleye yapılan yorumlar.

<< Geri

En son bilim ve teknoloji haberleri, yeni elektronikler:

Bahçelerdeki çiçekleri inceltmek için makine 02.05.2024

Modern tarımda, bitki bakım süreçlerinin verimliliğini artırmaya yönelik teknolojik ilerleme gelişmektedir. Hasat aşamasını optimize etmek için tasarlanan yenilikçi Florix çiçek seyreltme makinesi İtalya'da tanıtıldı. Bu alet, bahçenin ihtiyaçlarına göre kolayca uyarlanabilmesini sağlayan hareketli kollarla donatılmıştır. Operatör, ince tellerin hızını, traktör kabininden joystick yardımıyla kontrol ederek ayarlayabilmektedir. Bu yaklaşım, çiçek seyreltme işleminin verimliliğini önemli ölçüde artırarak, bahçenin özel koşullarına ve içinde yetişen meyvelerin çeşitliliğine ve türüne göre bireysel ayarlama olanağı sağlar. Florix makinesini çeşitli meyve türleri üzerinde iki yıl boyunca test ettikten sonra sonuçlar çok cesaret vericiydi. Birkaç yıldır Florix makinesini kullanan Filiberto Montanari gibi çiftçiler, çiçeklerin inceltilmesi için gereken zaman ve emekte önemli bir azalma olduğunu bildirdi. ... >>

Gelişmiş Kızılötesi Mikroskop 02.05.2024

Mikroskoplar bilimsel araştırmalarda önemli bir rol oynar ve bilim adamlarının gözle görülmeyen yapıları ve süreçleri derinlemesine incelemesine olanak tanır. Bununla birlikte, çeşitli mikroskopi yöntemlerinin kendi sınırlamaları vardır ve bunların arasında kızılötesi aralığı kullanırken çözünürlüğün sınırlandırılması da vardır. Ancak Tokyo Üniversitesi'ndeki Japon araştırmacıların son başarıları, mikro dünyayı incelemek için yeni ufuklar açıyor. Tokyo Üniversitesi'nden bilim adamları, kızılötesi mikroskopinin yeteneklerinde devrim yaratacak yeni bir mikroskobu tanıttı. Bu gelişmiş cihaz, canlı bakterilerin iç yapılarını nanometre ölçeğinde inanılmaz netlikte görmenizi sağlar. Tipik olarak orta kızılötesi mikroskoplar düşük çözünürlük nedeniyle sınırlıdır, ancak Japon araştırmacıların en son geliştirmeleri bu sınırlamaların üstesinden gelmektedir. Bilim insanlarına göre geliştirilen mikroskop, geleneksel mikroskopların çözünürlüğünden 120 kat daha yüksek olan 30 nanometreye kadar çözünürlükte görüntüler oluşturmaya olanak sağlıyor. ... >>

Böcekler için hava tuzağı 01.05.2024

Tarım ekonominin kilit sektörlerinden biridir ve haşere kontrolü bu sürecin ayrılmaz bir parçasıdır. Hindistan Tarımsal Araştırma Konseyi-Merkezi Patates Araştırma Enstitüsü'nden (ICAR-CPRI) Shimla'dan bir bilim insanı ekibi, bu soruna yenilikçi bir çözüm buldu: rüzgarla çalışan bir böcek hava tuzağı. Bu cihaz, gerçek zamanlı böcek popülasyonu verileri sağlayarak geleneksel haşere kontrol yöntemlerinin eksikliklerini giderir. Tuzak tamamen rüzgar enerjisiyle çalışıyor, bu da onu güç gerektirmeyen çevre dostu bir çözüm haline getiriyor. Eşsiz tasarımı, hem zararlı hem de faydalı böceklerin izlenmesine olanak tanıyarak herhangi bir tarım alanındaki popülasyona ilişkin eksiksiz bir genel bakış sağlar. Kapil, "Hedef zararlıları doğru zamanda değerlendirerek hem zararlıları hem de hastalıkları kontrol altına almak için gerekli önlemleri alabiliyoruz" diyor ... >>

Arşivden rastgele haberler

STM32G031Y8Y - SMD bileşen boyutlarına sahip 64 MHz kontrolör 09.12.2019

ST Microelectronics, yeni bir genel amaçlı mikro denetleyicileri tanıttı - STM32G031Y8Y. STM32G0 ailesinin tam özellikli serisine aittirler.

Bu modelin ana ayırt edici özelliği, tüm ST mikrodenetleyicileri arasındaki en küçük boyutlardır - 1,86 x 2,14 mm. Aynı zamanda, bu ürünler cortex-M0 + çekirdeğine dayalı en yüksek performanslı mikro denetleyiciler arasındadır ve ailelerinin tüm önemli avantajlarına sahiptir: düşük güç tüketimi, yüksek düzeyde entegrasyon, geliştirilmiş yazılım koruması, güç sağlama yeteneği sadece iki çıkış, geliştirilmiş bir dahili RC osilatörü ve düşük fiyat.

Lehimlemenin doğası gereği WLCSP kullanımının mümkün olmadığı durumlar için ST, SO8 paketinde küçük boyutlu modeller, örneğin sipariş için de mevcut olan STM32G031J6 piyasaya sürdü.

Temel Özellikler:

Saat hızı: 64 MHz (142 CoreMark);
Flaş 64 kB, RAM 8 kB;
SPI, I2C, USART/UART, LPUART;
128 MHz'de zamanlayıcı, LPTIM;
DMA, DMAMUX;
12 bit ADC 2,5 MSPS;
Besleme gerilimi: 7...3,6 V;
Çalışma sıcaklığı aralığı -40...85/125°С;
Kasa: WLCSP18.

Diğer ilginç haberler:

▪ Bir dizüstü bilgisayarda görev kontrolü

▪ Süper hassas e-cilt

▪ Kuantum plazmada akım ivmesi

▪ Buhar jeti ile çalışan uçak

▪ Yapay elektronik dil prototipi

Bilim ve teknolojinin haber akışı, yeni elektronik

 

Ücretsiz Teknik Kitaplığın ilginç malzemeleri:

▪ sitenin bölümü Elektrikli ev aletleri. Makale seçimi

▪ Bilinmeyen Tanrı'ya Makale. Popüler ifade

▪ Devlet makalesi. Çocuklar ve yetişkinler için büyük ansiklopedi

▪ makale İşaretleyici-etiket. İş güvenliğine ilişkin standart talimat

▪ makale Kemanlar için alkollü vernik. Basit tarifler ve ipuçları

▪ makale Akustik sistem Verna 150-03. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

Bu makaleye yorumunuzu bırakın:

Adı:


E-posta isteğe bağlı):


Yorum:





Bu sayfanın tüm dilleri

Ana sayfa | Kütüphane | Makaleler | Site haritası | Site incelemeleri

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024