ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA Carico corrispondente a banda larga. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Radiocomunicazioni civili L'articolo pubblicato descrive la progettazione di un carico adattato che fornisce buone prestazioni in un'ampia banda di frequenza (fino a diversi gigahertz). È facile da ripetere e assemblare da parti di uso comune. Durante l'installazione e la riparazione di apparecchiature VHF, è spesso necessario un carico abbinato, collegato all'uscita del trasmettitore (ricetrasmettitore) e utilizzato nelle misurazioni SWR. I carichi abbinati di produzione industriale, compresi quelli estratti da vecchi strumenti di misura, nella maggior parte dei casi sono progettati per una bassa dissipazione di potenza, il che ne limita la portata. Pertanto, per i radioamatori, è interessante la progettazione di un carico adattato fatto in casa operante in un'ampia banda di frequenza. Per la fabbricazione di un tale carico è necessario utilizzare solo resistori adatti con una piccola induttanza e capacità intrinseca, altrimenti la gamma di frequenza del dispositivo è limitata. I resistori "chip" a film spesso per il montaggio superficiale PH1-12 e simili hanno proprietà di frequenza molto buone. Sono ampiamente utilizzati in una varietà di dispositivi elettronici. Questi resistori sono realizzati con una potenza dissipabile di 0,125, 0,25 e 0,5 W, quindi, per realizzare un carico adattato con una potenza dissipabile di 5 W (potenza consentita su VHF), è necessario utilizzare da 10 a 40 resistori. Quando un tale numero di resistori è collegato in parallelo o in serie, è quasi impossibile ottenere un basso valore SWR su un'ampia gamma di frequenze. La via d'uscita da questa situazione può essere una combinazione di connessione parallela e in serie di resistori. Per ottenere un basso valore di SWR, è consigliabile utilizzare un circuito attenuatore resistivo. Per loro esiste anche un metodo semplice per calcolare la resistenza dei resistori. Lo schema a blocchi di tale carico è mostrato in fig. 1. Il dispositivo è costituito da più attenuatori resistivi collegati in serie, assemblati secondo un circuito a forma di U. Se si utilizzano resistori RN1-12 con una potenza di 0,25 W, quindi come resistore R4 con una dissipazione di potenza totale di 1 W, è necessario utilizzare quattro resistori collegati in parallelo. In questo caso ci si può limitare a quattro attenuatori, ognuno dei quali dissipa anche 1 W. Pertanto, ogni attenuatore può essere assemblato utilizzando quattro resistori, per un totale di 20 resistori. Se si calcola correttamente l'attenuazione degli attenuatori, la potenza dissipata verrà distribuita tra i resistori in modo approssimativamente uguale. Ciò può essere ottenuto se lo smorzamento degli attenuatori è distribuito come segue: 1; 1,5; 2 e 2,5 dB. Lo schema elettrico del carico è mostrato in fig. 2. Il resistore R9 è composto da quattro resistori collegati in parallelo e tutti gli altri sono costituiti da due. Le resistenze calcolate e i valori di resistenza più vicini (dall'intervallo standard) sono mostrati nella tabella. Strutturalmente, il carico è realizzato come segue (Fig. 3). Su una piastra metallica stagnata 1 con uno spessore di 1,5 ... 2 mm da un materiale con una buona conduttività termica, una striscia 2 di lamina in fibra di vetro viene saldata o incollata con una piccola quantità di colla. Su di esso sono installati i resistori R2, R4, R6 e R8, i restanti resistori sono installati tra la striscia e la piastra. Il più vicino possibile alla piattina, il cavo 3 è saldato sulla piastra con una treccia esterna, all'altra estremità della quale è montato un connettore coassiale (spina o presa) del tipo richiesto. È preferibile utilizzare il cavo con isolamento fluoroplastico. L'autore ha utilizzato un cavo semirigido PK50-2-25 e un connettore (spina) di tipo SMA. La piastra sul lato in cui sono installate le resistenze deve essere chiusa con un coperchio metallico e sull'altro lato è preferibile installare un radiatore (Fig. 4). Il dispositivo utilizza resistori RN1 -12 di taglia 1206. Consentono il funzionamento a temperature fino a 125 ° C, quindi il carico può dissipare potenza fino a 5 W per un lungo periodo e molte volte di più per un breve periodo. Se si utilizzano resistori con una potenza di 0,5 W, la potenza totale di dissipazione del carico sarà di 10 W. I valori delle resistenze di attenuazione per la resistenza di ingresso e uscita di 50 ohm possono essere determinati dalle formule: R1 = R3 = 50(K2-1)/(K2-2K+1); R2 \u50d 2 (K1-2) / 2K, dove KXNUMX \uXNUMXd Pin / Pout. Le caratteristiche sperimentali del layout sono state studiate nell'intervallo da 1 a 5000 MHz in un percorso di 50 ohm. Nella gamma di frequenze di 1 ... 200 MHz, l'SWR non era superiore a 1,05; 200 ... 1000 MHz - 1,05 ... 1,11; 1000...1500 MHz-1,11...1,15; 1500 ... 25 MHz - 00 ... 1,15; 1,19...2500 MHz - 4000 1,1...5; 1,37.. .4000 MHz - non più di 5500. Autore: I. Nechaev (UA3WIA), Kursk Vedi altri articoli sezione Radiocomunicazioni civili. Leggere e scrivere utile commenti su questo articolo. Ultime notizie di scienza e tecnologia, nuova elettronica: Pelle artificiale per l'emulazione del tocco
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