功率驻波表的制作,SWR meter
关键字:功率驻波表的制作
功率驻波表是广大HAM必备的仪表之一,除购买正规厂家的产品外还可以自制。按下面介绍的方法DIY的驻波表,使用起来效果也很好。至于自制功率和驻波比的计量值,对业余爱好者来说,它只是一个相对值,不必斤斤计较。功率值在允许误差内,驻波比SWR能读出1.5、2、3即可。在试制过程中,笔者感到驻波比表的制作是“看花容易绣花难”。虽然只有几个元件,想把REF档的指针调到零点并非易事。只有了解它的原理,才能使调试顺利进行下去。经过你亲手DIY后,相信你对驻波表会有一个新的认识。
一:磁环互感法的功率驻波比表原理
(如图)首先分析它的高频电路。把它画成等效电路来分析。设正向电压为U入、反向电压为U反。在a、b两点上,为什么能得到独立的U入和U反电压呢?如果U入和U反的电压不能单独的分离出来,是不能进行正向波、反向波的测试的。首先要从传输线L1上取出U入和U反电压。当L1上有高频电流通过时,必然在高频变压器T的次级线圈L2上产生一感应电动势。
e=jωMI
这个电动势e在高频变压器T及R1、R2中形成高频电流i。回路中电流的大小,完全取决T的感抗L。
R=R1+R2
而传输线L1上每个点上都有下列关系:
U=U入+U反 I=I入-I反————(1)
传输线上各点的阻抗都是一样的。


所以,网络中的电流在阻值R1=R2上的电压为;电容器C1与C2组成分压器,K为分压比。C2上分得的电压为U3。
U3=KU=K(U入+U反)—————(4)
因C3、C4的分压比相等于C1与C2的分压比:
U4=K(U入+U反)
现设: U3=U3/2,U4=U4/2。
现设分压比K使之等于MR/LZc,并把U1和U3、U2和U4分别相加,因U1经检波后在a点上得1/2U1,同理U2在b点上得1/2U2。
则a点电压为:1/2U1+1/2U3=1/2U入-1/2U反+1/2U入+1/2U反=U入
b点电压为:-1/2U2+1/2U4=-1/2U入+1/2U反+1/2U入+1/2U反=U反
图3是用电阻分压的磁环互感法制作的功率驻波表电路原理图。首先还是对电原理图进行分析,它的高频回路等效为图4。由图4中看出,R1=R2 所以U1=U2 根据公式(3)可知;
电阻R3、R4构成分压比K
U3=KU=K(U入+U反)
现令分压比K等于MR/LZc ,并把U3和U1,U2相加就得出:
U4=U1+U3=KU入-KU反+KU入+KU反=2KU入
U5=U2+U3=-KU入+KU反+KU入+KU反=2KU反
经过上述证明a,b两点已把U入,U反分离出来a点得U入、b点得U反。U入、U反分别经过检波两极管后,成为直流成分。两极管只有一端有高频成分,滤波回路改成PC的低通滤波法是可以的。
二:制作调试与安装工艺
图1,图3两种电路的印刷板的尺寸都是70mm×40mm。使用单面板手工刻制。请参照图5:
图中高频变压器中的L1,是用Φ2.2mm的一根漆包线,直接贯穿磁环,两端分别在M型的插座上。印刷板的中心线部位挖出的方洞,其作用是磁环的磁力线不被铜箔的“地”屏蔽掉。磁环在中心线的部位滑动,有微调电感的作用。对调零点(REF挡)有作用。
磁环用黑白电视机的天线匹配的双孔磁环,这双孔环事先要改成单孔环,去掉棱角打磨光滑后再用。电阻分压的(图3中)磁环可以用导磁率=20、Φ10的磁环。L2是用Φ0.15的漆包线先均匀绕50T。电容本应使用管状的涂有深蓝色的高压电容,但现在难找到。本文中用的是60伏的独石电容器。高扼圈用色码电感即可,两极管用1N60,用万用表R*1K档配对。手刻印刷板时,要注意线条的对称性。功率表上用的微调电阻,要事先焊在条形的印刷板上,再把它固定在波段开关的两根长螺丝上。电位器用2瓦的。表头为100微安。
印刷板的接地是用Φ1.5mm的铜线做成支架,焊在M型插座的螺丝上,电路的接地导线要统一汇总后,焊在印刷板中心线的位置上。调试前,应对电路的构成有一定的认识。例如图1最后整合成一电桥电路,它是利用平衡原理进行测量的,图6是电原理图。
三:驻波表的调整
图1电路的调整:
在图中看到要想电桥平衡,因C1、C2、R均为固定值,只有改动高频线圈L2的圈数才能使电桥平衡。而有些资料强调要调整两只分压电容来调平衡,实践证明微调分压电容,虽有作用,也只是微量的变化,而调整线圈却可大幅度的调整平衡。磁环的材质在这里尤为重要。笔者试用过几种国产磁环,有些高频磁环虽能在29.6兆赫芝工作,但放在驻波表里就不灵了。平衡到一定程度后,锐点就没了,反复加减圈数也无效,怎么也不能把REF档的电流调到表头的零点位置。(此时也可多找几种磁环试试)
图1电路使用黑白电视机天线匹配器的双孔磁环,将其改成单孔磁环使用效果较好。先在磁环上用Φ0.15的漆包线平绕50T,用递减圈数的办法找REF挡的的零点。输入20瓦的7~14兆赫芝的CW信号,输出端接一40瓦50欧姆的假负载。每注入一次信号,都要在FWD档(正向档)调RW使表头满度。然后,迅速打到REF档(反向档)看表针回落的位置。如指针偏高时,可拆去L2,5T左右重新打正向档再输入CW信号,并利用RW调好满度,再打到反向档看表针的位置。这时,会发现回落值比第一次多了,即表针向左边移动的数值大了,与零点的位置距离小啦。这是路子对头,接着可以重复上次的调整方法调下去。当表针指到5uA左右,放慢速度,一圈一圈的拆。在调整中,要不时地变动磁环在L1上的位置,变换它的静止姿态,这都是影响到零点位置的因素,还不要忘记同时调正其中一只瓷质微调,(作用小)而另一只瓷质微调不起作用。反复多次后,表针在反向档位就可进入零值。
接着是颠倒调整。即在输出端接入CW信号,而在输入端接上假负载,原正向档(FWD档)变成了反向档,原反向档(REF档)变成正向档,因电路是对称的,这次调正方法简单一些了。首先调动一次满度,而后打到反向档(它是第一次调整用的正向档)看表针回落的情况,还要调整一下原第一次调整时不起作用的那只瓷微调,让表针尽量回零。图1电路的调整结束。
图3电路的调整:
电路中的1K欧姆的电位器,在反向档调零时对调零值作用很大。高频变压器的位置不要事先固定!L1与L2之间(磁环孔中)要用高耐压的绝缘绸垫好,借以提高耐压程度,并用蜂腊在调好后把磁环固定住。还有一点教训是零点调好后,迅速固定且不能再动任何部位了,如果这时剪短线圈引线长度、重新绕线圈换粗线等都会使平衡条件破坏,最佳点是没有重复性的。图中的a点是做正向电压测试,也可做反向电压的测试。它取决于L2的绕向,想改变绕向只有取下磁环重绕,只改变线头、线尾的焊接位置对方向无效。相比之下,图3电路调整顺手。因是大功率电阻从天线上分压,可测大功率,击穿元件的可能性比较小
四:绘制表盘刻度
在国内的刊物中,没有找到定度的规律,驻波比是一函数的关系,在表盘的指示是不均匀的变化,刻度是非线性的。驻波比的刻度公式;
SWR刻度=表头满电度流× SWR-1/SWR+1刻画功率的公式:
附表2、3给出了100微安表的表盘刻度画法请参照。刻画功率刻度时,最好依一块标准表为参考。
例如:输入一标准10瓦CW的功率,可校10瓦档。输入一标准40瓦CW功率,可校100瓦档。输入一标准100瓦功率,可校1000瓦档。但校正这档时,有些问题要注意,假负载要能承受在于100瓦的功率,主机开到100瓦CW功率时,会引出其他问题,这都要考虑到。图1的承受功率200瓦,图3的承受功率在400瓦左右,但不易长时间的工作。国产成品的功率表,在说明书中也曾告诉使用者,在1000瓦档最高可测400瓦。
| 功率
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。
举报投诉
发布评论请先 登录 相关推荐
热点推荐
A2CP14225宽带中功率放大器A2CP14225是Teledyne Technologies Incorporated(Teledyne防务电子)推出的射频/微波宽带中功率放大器,采用 COUGARPAK 紧凑封装,具备宽频覆盖
发表于 04-16 09:42
企业射频连接故障排查指南:驻波比超标、信号衰减与防水防尘问题的系统化解决方案在通信设备、测试仪器及工业系统中,射频连接质量直接影响整体信号传输性能。驻波比异常、信号衰减以及连接器防护能力不足,是工程实践中常见的射频连接问题。本文从企业级应用角度出发,对射频系统中常见故障进行
Q15HK-900R表贴封装定向耦合器 GHz耦合度:15 dB ±1.0 dB方向性:16 dB插入损耗:0.3 dB(典型)驻波比:1.42:1连续功率:50 W封装尺寸:0.283 × 0.197 英寸(约 7.2 × 5.0 mm
发表于 12-30 09:56
深入解析TSS721A:Meter - Bus标准的高效收发器深入解析TSS721A:Meter - Bus标准的高效收发器 在电子设备通讯领域,Meter - Bus标准应用广泛,德州仪器(TI)的TSS721A单芯片收发器就是为Meter - Bus标准
TSS521 Meter-Bus 收发器:技术解析与应用指南TSS521 Meter-Bus 收发器:技术解析与应用指南 在电子工程领域,Meter-Bus 标准的应用十分广泛,它为智能计量设备的通信提供了可靠的解决方案。TI 公司的 TSS521 单芯片
基于芯源半导体MCU cw32芯片制作的USB电压电流表1、项目功能介绍
基于芯源半导体MCU cw32芯片制作 USB电压电流表
基于芯源半导体MCU cw32芯片+INA199芯片制作 USB电压电流表,精度1%。可以检测电流、电压、
发表于 12-02 06:39
IPP-5002表贴180°射频巴伦IPP-5002是美国Innovative Power Products(IPP)公司出品的一款表贴 180° 射频巴伦(Balun),采用贴片式封装,适用于20-520 MHz频段的信号转换
发表于 11-21 08:45
Q20HE-1090R表贴定向耦合器。表贴封装:便于集成到各种射频系统中,提高了设计的灵活性和便捷性。应用领域无线通信基站:用于LTE/4G/5G基站功率监测、反射信号检测及天线驻波比优化,确保信号稳定传输。广播电视发射:覆盖UHF电视
发表于 11-17 09:56
高压放大器在超声驻波悬浮中的应用超声驻波悬浮是一种非接触、无容器处理的重要手段。该原理是利用超声换能器的辐射端产生高频的活塞式振动,在介质中形成声场。在声波传输路径上放置反射端,使声波反射回来与入射声波相互叠加,形成高强驻波声场
安泰高压放大器驱动超声驻波悬浮的声场调控与稳定性增强研究超声驻波悬浮是一种非接触、无容器处理的重要手段。该原理是利用超声换能器的辐射端产生高频的活塞式振动,在介质中形成声场。在声波传输路径上放置反射端,使声波反射回来与入射声波相互叠加,形成高强驻波声场
银河功率表在使用中应该注意的几个问题为了避免传输过程的干扰和损耗,银河电气的功率测量仪器均是采用基于光纤传输的 前端数字化技术 ,当然, 银河功率表 也是采用此种技术。银河功率表是银河电气研发的用于正弦信号测量的仪表,如果正确使用银河
高压功率放大器可以进行哪些超声悬浮实验功率放大器在超声驻波多层悬浮试验及仿真研究中的应用 一、超声悬浮实验原理 超声悬浮的原理是依靠压电换能器产生声源振动,声波在辐射面和反射面间多次反射叠加形成驻波。当激励信号满足一定条件时,产生的声压梯度力克服
射频微波功率计探头厂家 功率表 脉冲峰值功率计盛铂科技作为射频微波功率计厂家,提供高性价比国产射频功率计解决方案:SPM4240系列支持双通道比值测量(增益/驻波比),内置校准源;SCP4000E/SCP4000便携式USB功率计
技术干货 天线性能不达标?VNA三招精准诊断回波损耗、驻波比与阻抗!天线是无线系统的“咽喉”,但阻抗失配、反射功率激增、效率低下等问题如何快速定位?德思特 Bird BNA100矢量网络分析仪(VNA) 通过三大核心测试——回波损耗、驻波比(VSWR)、史密斯圆图阻抗分析,一键解锁天线真实性能!
|
功率驻波表的制作,SWR meter
评论