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用于调谐天线的噪声电桥。 无线电电子电气工程百科全书

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无线电电子与电气工程百科全书 / 天线。 测量、设置和匹配

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噪声电桥用于测量和测试天线、通信线路的参数、谐振电路的表征和馈线的电气长度。

噪声桥,顾名思义,是一种桥式装置。 噪声源产生 1 至 30 MHz 范围内的噪声。 通过使用高频元件,该范围扩大,如有必要,可以调谐 145 MHz 范围内的天线。 噪声桥与用于检测信号的无线电接收器一起工作。 任何收发器也可以工作。

该装置的示意图如图1所示。 噪声源是齐纳二极管 VD2。 这里需要注意的是,有些齐纳二极管的例子不够“吵”,应该选择最合适的。 齐纳二极管产生的噪声信号由基于晶体管 VT2、VT3 的宽带放大器放大。

噪声桥,用于调谐天线

如果使用的接收器具有足够的灵敏度,则可以减少放大级的数量。 接下来,信号被馈送到变压器 T1。 它同时缠绕在直径为 600 ... 16 mm 的环形铁氧体环 20 NN 上,同时使用三根直径为 0,3 ... 0,5 mm 的双绞 PELSHO 线; 匝数-6。

电桥的可调臂由可变电阻R14和电容C12组成。 测量肩 - 电容器 C10、SI 和未知阻抗的连接天线。 接收器连接到测量对角线作为指示器。 当电桥不平衡时,接收器中会听到强烈的均匀噪声。 随着琴桥的调整,噪音越来越小。 “死寂”证明了精确的平衡。 应该注意的是,测量发生在接收机的调谐频率上。 印刷电路板及其上的零件放置如图 2 所示。

该设备在结构上采用尺寸为 110x100x35 毫米的外壳制成。 前面板上有可变电阻器 R2 和 R14、可变电容器 C11 和 C12 以及电源开关。 侧面是用于连接无线电接收器和天线的连接器。 该设备由克朗型内部电池或蓄电池供电。 消耗电流 - 不超过 40 mA。

可变电阻器 R14 和电容器 C12 必须配备刻度。

调谐、平衡和校准

我们将禁用 AGC 系统的无线电接收器连接到相应的连接器。 我们将电容器 C12 设置在中间位置。 旋转电阻器 R2,您应该确保在所有范围内的接收器输入端都存在产生的噪声。 我们将 MLT 或 OMLT 类型的无感电阻器连接到“天线”连接器,之前已经用数字万用表测量了它们的额定值。 连接电阻时,我们通过旋转 R14 来大幅降低接收器中的噪声水平。

通过选择电容器 C12,我们将噪声水平降至最低,并根据连接的示例电阻器在 R14 刻度上进行标记。 因此,我们将设备校准到 330 欧姆的标记。

校准 C12 秤稍微复杂一些。 为此,我们交替将一个并联的 100 欧姆电阻器和一个 20...70 pF (0,2...1,2 µH) 的电容(电感)连接到“天线”连接器。 我们通过将 R14 设置为 100 欧姆来实现电桥平衡,并通过从“12”位置向两个方向旋转 C 0 来最小化噪声水平。 如果有 RC 链,我们在秤上打“-”号,如果有 RL 链,我们在秤上打“+”号。 您可以连接一个 100...7000 pF 电容器,但与 100 欧姆电阻串联,而不是电感。

天线阻抗测量

R14 设置在与电缆阻抗相对应的位置 - 大多数情况下为 50 或 75 欧姆。 我们将电容器 C12 设置在中间位置。 接收器被调谐到天线的预期谐振频率。 我们打开电桥,设置一定程度的噪声信号。 在 R14 的帮助下,我们将噪音调到最低水平,在 C12 的帮助下,我们进一步降低了噪音。 我们多次执行这些操作,因为监管机构相互影响。 调谐到谐振的天线必须具有零电抗,并且有源电阻必须对应于所用电缆的特性阻抗。 在实际天线中,有源和无功的电阻可能与计算的电阻有很大不同。

确定谐振频率

接收器被调谐到预期的谐振频率。 可变电阻器 R14 的阻值设置为 75 或 50 欧姆。

电容器 C12 设置为零,并且控制接收器在频率上进行调谐,直到获得最小噪声信号。

作者:A. Volynets (UA3YFR),布良斯克; 出版物:N. Bolshakov,rf.atnn.ru

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