НА ГЛАВНУЮ - - адрес этой страницы -- http://ra6foo.qrz.ru/measure.html -- версия 01 06 2011 -- НА ГЛАВНУЮ
СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ
ВЧ мост-КСВметр ВЧ МОСТ - КСВ МЕТР
Этот мост не градуируется, не требует графиков частотных поправок, фиксированного уровня ВЧ и калибровки. КСВ
определяется подбором вместо измеряемой нагрузки одного из эталонов из магазина эталонов шагом 10% до того же или
близкого к нему показания (в моем случае - до того же уровня на экране Х1-50). При такой методике отсчет не зависит от
частоты и от фактического ( а не измеренного самим КСВ метром ) прямого уровня сигнала. Мост не предназначен для
измерения КСВ выше 4. На УКВ это не требуется. Обязательна только полная электрическая и конструктивная симметрия моста.
Мост имеет заземленные разьемы и для нагрузки и для эталона,что весьма удобно и обеспечивает симметрию на частотах
до 3000 МГц. Частотный диапазон ограничен только свойствами резисторов. Выше 1500 МГц лучше использовать СМD резисторы. Мост симметричен, поэтому не имеет значения, какой разьем использовать для эталона, какой для
исследуемой нагрузки. Разьемы моста должны быть комплиментарны разьемам используемых сменных эталонных
нагрузок. Какие либо переходники неизвестного качества между мостом и эталоном или подстроечные крутики
в мосту и эталонах недопустимы.
ЭТАЛОННЫЕ НАГРУЗКИ ДЛЯ МОСТА
Для работы с мостом я использую сменные эталонные нагрузки от 25 до 1000 ом из кабельных разьемов СР 50 или СР 75
для кабеля 7 мм (старые советские разьемы), из которых изьяты пружинные шайбы, короны и детали обжима кабеля.
На их месте стоят резисторы МЛТ 2 вт с точностью 1%. С одной стороны вывод резистора укорочен и впаян в
центральный стержень разьема, другой вывод откушен, шляпка зачищена от краски и облужена. Задняя гайка разьема
завернута до входа в нее шляпки резистора на 3 мм и спаяна с ней. Резисторы подбираются из двухваттных МЛТ
равного или меньшего номинала и подгоняются алмазным надфилем с пом. ЖКИ тестера типа М-838 до нужного сопротивления. У такой нагрузки можно рассчитывать на КСВ не хуже 1.1 на 145 и 436 МГц и 1.2 на 1296 МГц. По тому же принципу можно сделать индикаторы на другие диапазоны частот. Для этого периметр петлевого вибратора должен быть около 1 длины волны на средней частоте диапазона. Двухсторонний фольгированный стеклотекстолит работает как емкость для выпрямленного ВЧ сигнала. На диапазонах ниже по частоте ее надо увеличить с помощью 2х дополнительных сосредоточенных керамических малогабаритных емкостей в 50...200 пф. НАГРУЗКИ 50 и 75 ом для настройки и контроля УМ УКВ
Необходимы и при настройке выходных каскадов трансивера на передачу и для быстрого контроля мощности.
В заводских поглотителях мощности УКВ 10..100 вт обычно применяются большие трубчатые резисторы 50 и 75 ом
из которых можно сделать нагрузки для УМ с рассеиваемой мощностью в два- три раза больше, чем в поглотителях.
Поглотители мощности обычно выполнены в виде конуса, в основании которого ВЧ разьем, внешняя поверхность
ребристая для рассеивания тепла, а внутренняя несколько криволинейна. Резистор расположен по оси конуса и
ближний к разьему торец жестко соединен с центральным штырьком, а противоположный с вершиной конуса.
За счет постепенного сужения конуса по мере удаления от горячего конца образуется коаксиал с уменьшающимся
к холодному концу волновым сопротивлением в той же мере, что и остающееся до холодного конца сопротивление
резистора, что обеспечивает режим бегущих волн, в том числе и на частотах, где длина резистора относительно
длин волн достаточно велика, обычно до частот в единицы гигагерц.
Коническая часть должна переходить в цилиндричскую за 5...10 мм до металлизированого кольца на резисторе.
Центральный штырек разьема соединен пайкой с конусом через стержень, диаметр которого должен быть для
нагрузок 50 ом в 3.5 раза, а для нагрузок 75 ом- 6.5 раз меньше внутреннего диаметра хвостовой части разьема.
Заливка полиэтиленом, кроме фиксации втулки разьема нужна и для обеспечения этих волновых сопротивлений.
Даже при не очень аккуратном изготовлении нагрузки имеют КСВ менее 1.15 до 150 мгц, не более 1.25 на 200 мгц
и не более 1.5 на 250 мгц и далее рост до КСВ 2...3. Если вместо конуса стоит просто толстый провод, то рост КСВ
начинается с частоты 30...40 мгц. За счет лучшего, чем в поглотителе мощности, охлаждения нагрузки могут
рассеивать мощность в 1.3...1.5 раза больше, а при интенсивном обдуве в 2 раза, предположительно и больше.
Во время работы с нагрузкой не забывайте, что в отличие от поглотителей часть мощности излучается нагрузкой,
как антенной и дальний от разьема"горячий"конец на ощупь будет действительно горяч от воздействия ВЧ.
С помощью миниатюрной лампочки можно оценивать и сравнивать отдаваемую мощность. Ее наличие или
отсутствие на КСВ нагрузки практически не влияет. МАЛОМОЩНЫЕ НАГРУЗКИ
Нагрузки для контроля мощности в единицы Ватт можно сделать по типу эталонных нагрузок для моста, повысив
рассеиваемую мощность в 1.5...2 раза, если торец в торец припаять второй резистор. Здесь вместо родной гайки
поставить воронку из жести с отверстием под шляпку резистора. Юбку воронки припаять к корпусу разьема.
Здесь нужны резисторы 24+24 Ом для нагрузки 50 Ом или 36+39 ом для нагрузки 75 Ом. КСВ немного больше. Об источниках ВЧ для КСВ метров
КСВ, который регистрирует КСВ метр, это отношение Uмакс / Uмин. в линии или иначе, Uпад.+Uотраж. /
Uпад.-Uотраж. Если мы зондируем нагрузку (антенну) сигналом с частотой, на которой она согласована с
волновым сопротивлением линии, отраженные волны отсутствуют и КСВ = 1. Зондируя антенну сигналом с
частотой далеко вне ее диапазона частот, мы получим почти полное отражение сигнала от нее. Уровень
отраженного сигнала выражается в виде коэффициента отражения Ко или, чаще, в виде КСВ = 1+Ко / 1-Ко.
Что и фиксирует наш КСВ метр на этой частоте.
Если мы зондируем антенну одновременно двумя сигналами, один с рабочей частотой, другой с частотой вне
диапазона частот антенны, первый будет поглощен нагрузкой (антенной), второй отразится от неё, что тоже зарегистрирует КСВ метр в виде КСВ антенны > 1, т. е с погрешностью на измеряемой частоте. Отсюда следует,
что зондирующий сигнал должен быть синусоидальным, т. е. не содержащим гармоник вообще или с уровнем
ниже, чем допустимая погрешность КСВ метра. Такой сигнал можно получить или от добротного LC генератора
или путем преобразования в синусоиду прямоугольного сигнала (нечто обратное обработке аналогового звукового
сигнала в цифровой).
НА ГЛАВНУЮ |
---|