měření na anténě, kompenzace a transformace
Transkript
Elektrotechnické mìøení (12) Tab. 1 Oznaèení bunìk pro vstupní èi výstupní hodnoty a jejich význam v tabulce analyzátoru vedení LineImp JAN BOCEK, OK2BNG ([email protected]) ING. TOMÁ KLIMÈÍK, SWL ([email protected]) V minulém èísle jsme navrhli a vyrobili pøípravek, který umí zmìøit rezistanci (Ra) a reaktanci (Xa) antény. O tom, jak se dá zmìøit zkracovací èinitel kabelu, ji také leccos víme. Proto, kdy u tak trochu vidíme do té naí antény, je dobré ukázat si, k èemu je to vechno dobré. Budi to zároveò bráno, coby pokus o malé shrnutí praktických aplikací poznatkù ji døíve nabytých. Smyslem dneního poèínání by mìlo být vytvoøení takové situace, která by umonila pøipojit k anténì TRX se jmenovitou impedancí 50 Ω kabelem o impedanci 50 Ω libovolné délky. Mìøení na anténì a kompenzace s transformací na 50 ohmù Mìøil: Jan Bocek Datum: 5.1.2002 Oznaèení RL a XL je pouito pro velièiny, které jsme my ji døíve pojmenovali R a a Xa, mùeme se setkat i s oznaèním RS , XS. Jsou to právì ony údaje, které chceme mìøit na svorkách AB naí antény (viz obr. 1). Dalími vstupními promìnnými jsou Z0 a K0 , které známe, nebo jsme je namìøili. Samozøejmì je tøeba zadat pracovní kmitoèet f, na kterém chceme analýzu provádìt. Obvykle se bere støední nebo dohodnutý kmitoèet pásma. Nakonec zbývá zadat jmenovitou impedanci Z0 trx. Cíl: 1. Nauèit se mìøit komplexní impedanci na konkrétní anténì 2. Odzkouet si modelování vedení z hlediska transformace a kompenzace 3. Vyuít výsledky modelování k urèení délky konkrétního vedení Pouité pøístroje a pomùcky: 1. Anténní analyzátor podle R 6/01 2. Osobní poèítaè se standardním tabulkovým procesorem MS Excel 3. SWR-metr SX-100 4. Transceiver IC-730 5. Koaxiální mìøicí vedení λ/2 podle kmitoètu 6. Dipóly pro 80 a 40 m Postup Máme klasickou rezonanèní monobandovou anténu, kterou tvoøí dipól 0,5 λ (viz obr. 1). Abychom mohli zmìøit hodnoty Ra (sériová rezistance) a Xa (sériová reaktance) antény, musí být ve své provozní výce. Jak ji bylo døíve zdùvodòováno, mìøicí pøístroj smíme s anténou pro úèely tohoto mìøení propojit koaxiálním kabelem pouze o délce λ/2 nebo n-násobek λ/2. Pøi stanovení délky λ/2 pro konkrétní koaxiální kabel mùe se výhodnì pouít program LineImp.xls dostupný v [1]. A B 0,25 λ A B AA Transformaèní a kompenzaèní vedení l = x . λ E F G H SWR RS XS LS CS RP PSV Napájecí vedení 50 Ω, libovolná délka AA Z0 K0 f λ L LP CP Z 0 trx 0,25 λ 75 Ω XL XP Ra = 75 Ω, Xa = 30 Ω 0,25 λ Oznaèení RL TRX Obr. 2 Napojení dipólu pomocí transformaèního a kompenzaèního vedení. Hodnoty se zadávají do lutì vybarvených políèek, výsledek mùeme sledovat jak v èíselné podobì v pøísluných buòkách, tak v graficky vyjádøených prùbìzích jednotlivých sloek impedance (viz obr. 3). luté kolmé èáry na obrazovce nám ukazují místa, kde dochází k rezonanci. Na obr. 3 jsou tato místa oznaèeny symboly sériové a paralelní rezonance. Pøi troce cviku porozumíme jednotlivým trendùm pøi rezonanci vedení jak ve zkratu, tak pøi jeho rozpojení. Ale vrame se k mìøení obou sloek impedance vlastní antény. Jak ji bylo øeèeno, potøe- Význam Sériová impedance antény (zátì), rezistance Sériová impedance antény (zátì), reaktance Impedance pouitého vedení Zkracovací koeficient vedení Pracovní kmitoèet v MHz Délka vedení ve vlnové délce Délka vedení v metrech na zadané frekvenci Sériová impedance v daném místì kabelu, její rezistance Sériová impedance v daném místì kabelu, její reaktance Indukènost odpovídající XS Kapacita odpovídající XS Paralelní impedance v daném místì kabelu, její rezistance Paralelní impedance v daném místì kabelu, její reaktance Indukènost odpovídající dané XP Kapacita odpovídajíví dané XP Impedance na konci vedení odpovídající TRX nebo mìøicímu pøístroji Výsledek PSV (SWR) na konci vedení bujeme k tomu mìøicí vedení o délce λ/2. Do LineImp zadáme Z0 a K0 pouitého kabelu, místo RL a XL vloíme hodnotu 0 (v programu nahrazuje nekoneèný odpor rozpojeného vedení), a pak ji jen zadáváme pracovní kmitoèty. V pøísluném okénku najdeme mechanickou délku kabelu pøísluející elektrické délce λ/2 (viz tab. 2). Vyrobíme kabel. Nyní ji mùeme zmìøit obì sloky impedance antény, napø. jenoduchým anténním analyzátorem, který jsme popsali v R 6/01. Zapojíme ho podle obr. 1 mezi svorky AB a CD. Na obr. 2 jsou zobrazeny svorky oznaèené EF. Je to ono touebnì hledané místo, které nám má umonit napojení transceiveru na anténu libovolnì dlouhým vedením o jmenovité impedanci shodné s impedancí vstupu/výstupu naeho TRX (50 Ω). Aby to bylo moné, musí být v tomto místì reaktanèní sloka sériové impedance rovna 0 a rezistanèní sloka rovna 50 Ω. Nalezneme jej tak, e si po dosazení výe uvedených hodnot budeme hrát s programem LineImp.xls tak dlouho, a pochopíme, jak je to 0,25 λ +200 l = (0,5λ . K 0) Mìøicí vedení D C AA Ra Xa +150 AA SWR TRX Ra +100 +70 Ra = 50 Ω +50 Obr. 1 Mìøení dipólu pomocí mìøicího vedení 0,5 λ . Po jeho sputìní si nalistujeme graf pro impedanci vedení. Objeví se nám nìco podobného jako je na obr. 3. Na ose y jsou hodnoty v ohmech pro Ra a Xa. Na ose x je délka vedení ve vlnové délce lambda. Pokud zadáme namìøené hodnoty Ra a X a na anténì a dalí údaje, mùeme pomocí oupátka v jakémkoliv místì délky zjistit èíselné hodnoty elektrické i mechanické délky kabelu. Dokonce zjistíme i SWR na konci kabelu pro normovanou impedanci. Ne zaèneme, je vhodné se obeznámit s oznaèením jednotlivých bunìk a jejich významem podle tab. 1. 48 +70 Koax 75 Ω , l = 0,375 λ +31 0 Xa +31 Xa = 0 50 Koax 50 Ω SWR 100 TRX 150 200 0 0,1 0,125 0,2 0,25 0,3 0,4 0,5 0,6 0,375 0,625 Vlnová délka 1,0 λ (360°) 0,7 0,75 0,8 0,9 0,875 1,0 Obr. 3 Rozloení sloek Ra a Xa podél napájecího vedení. R 2/02 Tab. 2 Délky mìøících vedení pro kabel 0,5 λ s K0 = 0,66 RL [Ω] XL [Ω] Z0 [Ω] K0 f [MHz] λ L [m] RS [Ω] XS [Ω] RP [Ω] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 1,850 3,550 3,750 7,050 10,125 14,200 18,100 21,250 24,900 28,500 0,498 0,498 0,498 0,498 0,498 0,498 0,498 0,498 0,498 0,498 53,316 27,784 26,303 13,991 9,742 6,946 5,449 4,64 3,961 3,46 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 s tou sériovou a paralelní rezonancí a podaøí se nám dostat hledané hodnoty (viz obr. 3 a tab. 3A a 3B). Pro lepí orientaci uvádíme nìkolik pøíkladù. Pøíklad 1: Na svorkách antény AB namìøíme impedanci RL = 70 Ω a X L = 31 Ω. Pouijeme kabel o impedanci 75 Ω se zkracovacím èinitelem 0,762, jeho charakteristické údaje jsme ji zapsali do tabulky v programu LineImp. Vyetøovaný dipól uvaujeme pro kmitoèet 7,050 MHz. Jmenovitá impedance Z0 trx je 50 Ω. Budeme pohybovat oupátkem na obrazovce a do bodu, kdy je XS blízké nulové hodnotì. Pak RS = RP a její hodnota je blízko 50 Ω, o èem nás informuje i nízká hodnota PSV. Ostatní velièiny nejsou v tomto okamiku pro naí analýzu uiteèné. Proto je v tab. 3A neuvádíme. V naem pøípadì zùstane na kabelu 75 Ω v délce 12,024 metrù jen rezistance 48,8 Ω. Reaktance zmizela, a proto mùeme v místì svorek EF pøipojit kabel 50 Ω libovolné délky. O správnosti tohoto kroku se mùeme pøesvìdèit zapojením SWR-metru na svorky GH. Stejnì tak jsme se mohli pøesvìdèit o nevyhovujícím (horím) SWR mìøením podle obr. 1, kde jsme mohli SWR pøipojit ke svorkám CD. Pøi hraní si s programem na nìkolika dalích pøíkladech s rùznou vstupní impedancí antény si mùeme znovu potvrdit, e zmìnou délky kabelu lze provést jak transformaci, tak kompenzaci jalové sloky. R 2/02 Tab. 3A Pøíklady vypoètených délek kompenzaèního a transformaèního vedení pro kabel 75 Ω s K0 = 0,762 RL [Ω] XL Z0 [Ω] [Ω] 70 83 83 83 96 60 96 96 31 31 45 25 25 30 25 25 75 75 75 75 75 75 75 75 K0 f [MHz] λ L [m] RS [Ω] XS [Ω] RP [Ω] 0,762 0,762 0,762 0,762 0,762 0,762 0,762 0,762 7,050 7,050 7,050 7,050 7,050 7,050 3,750 3,550 0,371 0,341 0,339 0,334 0,307 0,398 0,307 0,307 12,024 11,044 10,992 10,837 9,96 12,9 18,725 19,780 48,8 50,1 42,4 53,9 51,2 45,7 51,2 51,2 0,0 0,3 0,0 0,8 0,2 1,0 0,2 0,2 48,8 50,1 42,4 53,9 51,2 45,7 51,2 51,2 Z0 trx PSV [Ω] min. 50 50 50 50 50 50 50 50 1,02 1,02 1,2 1,06 1,0 1,12 1,0 1,0 Tab. 3B Pøíklady vypoètených délek kompenzaèního Pøíklad 2: a transformaèního vedení pro kabel 75 Ω s K0 = 0,66 Pouijeme kabel RL XL Z0 K0 f λ L RS XS RP Z0 trx PSV s plným dielektrikem, [Ω] [Ω] [Ω] [MHz] [m] [Ω] [Ω] [Ω] [Ω] min. který má impedanci opìt 75 Ω, ale zkraco60 30 75 0,66 7,050 0,392 10,996 45,7 0,9 45,7 50 1,12 vací koeficient je stan70 30 75 0,66 7,050 0,377 10,6 49,5 1,4 49,5 50 1,04 dardní 0,66 (tab. 3B). 70 30 75 0,66 7,050 0,875 24,58 49,5 0,9 49,5 51 1,04 Vimnìme si, e pro Rozpojený kabel (RL = O) a hledáme délku pro λ/2. stejnou impedanci, Umoòuje nám mìøit i ve výkách, do kterých jako v pøedelém pøíkladì, je λ skoro stejná, ale se tak snadno nedostaneme. délka kabelu je jiná. A jak mùeme vidìt na obr. 3, Zde naznaèená monost transformace a komsituace se opakuje o kousek dál, kde je lambda penzace pomocí sériového vedení je jednou 0,875. Podobných etøení mùeme provést cez moností, jak zlepit funkci antény, kterou vlastlou øadu, podle toho, jaké kabely vlastníme. níme. Pøitom staèí vìdìt jak na to, trochu proTato kompenzace pomocí kabelu, který je jektovat na obrazovce i na papíru a potom nìco vyladìn do sériové rezonance pøi zatíení (tj. nas tím udìlat. To nìco znamená ustøihnout správkrátko), je moná jen do urèité velikosti reaktannou délku koaxu o stanovené impedanci a pøece, øeknìme do 50 Ω. Pøi vìtí reaktanci se musí svìdèit se, e to je lepí. Co tím vím získáme? pouít paralelní kompenzace a transformace. To Vedení je pøizpùsobené, je dobrý èinitel SWR, ale není pøedmìtem dneního mìøení. sníí se podstatnì TVI a mùeme zjistit lepí efektivnost vyzaøování antény. A to snad stojí za Závìr tu trochu zde popsané námahy. Není-li pravda? Na základì výe uvedeného mùeme konstaDoporuèená literatura: tovat, e pro dobrou funkci ladìné jednopásmo[1] Bílek Jiøí, OK1IEC: Pøizpùsobení antén; RA 6/00 [2] http://www.radioamater.cz/Lineimp.exe vé dipólové antény je nezbytné znát hodnoty Ra [3] Dane Josef: Amatérská radiotechnika 3. díl a Xa v daném prostøedí (tuto hodnotu ovlivòuje [4] Bienkowski Z.: Amatorskie anteny KF; 1979 mnoho okolností, jako je prùøez vodièe a jeho [5] Cebik L.B.: Basic Antenna Modelling; 1999 vodivost, vodivost zemì v daném místì, profil [6] Devoldere John, ON4UN: Low-Band Dxing; 1999 krajiny, výka nad zemí, okolní pøedmìty, délka [7] Grigorov Igor: Urban Antennas; 2001 ramen antény, symetrie ramen). V praxi se dají [8] Ikrényi Imrich: Amatérske KV antény; 1972 zmìøit pouze za pouití mìøicího vedení o délce [9] Rothammel Karl: Antennen Buch; 2001 [10] Orr William, W6SAI.: Radio Handbook; 1988 λ/2, té nazývaného opakovaè impedance. [11] ARRL: Antenna Book; 2000 49
Podobné dokumenty
měření na anténě hexbeam
stránke http://www.hexbeam.com. Ide o modifikáciu dvojprvkovej antény X-beam. Anténa je jedno-duchá, viacpásmová a ¾ahko zmontovate¾ná.
Hoci je hexbeam na trhu len krátku dobu, pouívali ho u expe...
3. Měření na VF zesilovači
Elektrotechnické mìøení (3)
JAN BOCEK, OK2BNG (jan.bocek(vitkovice.cz)
ING. TOMÁ KLIMÈÍK, SWL (tomas.klimcik(vitkovice.cz)
Pøirozenou snahou kadého radioamatéra vysílajícího na amatérských pásmec...
měření přizpůsobení TRX a PA
C1, L, C2 (viz obr. 1, 3A, 4D). Pokud jsme nuceni takovýto vstupní filtr vyrobit, dobøe nám
poslouí pomùcka popsaná v èlánku OK1IEC
Jak si pohrát s π-èlánkem [4]. Je zde popsána excelovská aplik...
1. O vícepásmových anténách
Uivatel dopøizpùsobované nerezonanèní antény si ovem musí být vìdom
toho, e vlastnì pracuje s ladìnými napájeèi, na kterých jsou stojaté vlny. Impedance vlastní (nepøizpùsobené) antény
je to...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ceny jsou uvedeny bez DPH a
a VAF MontáÏní vloÏky, UTRAGRIP Pfiíruby a spojky,
SERIOplus, VARIO Ukazatele polohy, VOLANT Ruãní kola, T-klíã
Karburátor a jeho příslušenství
proto i obohacení sm si palivem by p estoupilo p ípustnou mez. Proto se sm ovací
pom r koriguje. U oupátkových karburátor , se upravuje regula ní jehlou, zav enou na
oupátku a zasahující svou ku el...
měření na anténě YAGI 6 el. / 28 MHz
setkali v Elektrotechnickém mìøení 4 a zde je na
obr. 4. Mezi teoretickou a prakticky namìøe-nou
hodnotou je rozdíl zpùsobený nízkou vý-kou
antény nad zemí. Povimnìme si diference mezi
prùbìhy pr...
elektronika A Radio
Monitor teploty a spínaè ventilátoru (DPS) .............................. 32/3
Nová technologie zpøesòuje mìøení teploty CPU ...................... 3/4
LC oscilátor s hradlem CMOS 4011 ...............
Obchodní podmínky k produktu BLIK
práva
v čl.
III.po
odst.
1) a tohoto
2) OPD
oznámení.
Dodavatel
oznámí
odstoupení
od
Smlouvy
využít i u jiné(-ných) Smlouvy (Smluv) uzavřené(-ných) sepøíslušnému
Zákazníkem.PDS.
3.5.Dodávku
elektøi...