|
|
|
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napsal uĹživatel Petr, OK1WPN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ätvrtek, 11 Srpen 2011 07:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Druhé pokra?ování 1. dílu se v?nuje problematice KV reflektometr?. Více uvnit? ?lánku.
..
.
.
.
KV reflektomety Tuto tématiku z konstruk?ního hlediska precizn? zpracoval OK1AYY v [ 6 ] a není t?eba k této úctyhodné práci cokoli dodávat. Povimneme si proto jenom n?kterých drobných nápad?, souvisejících s daným tématem. Vzhledem k dob?, ve které z?ejm? tento materiál vznikal, zam??il se autor na ferity z Prametu, které ji v dnení dob? nejsou v?tinou dostupné a je nutno uvaovat o jejich náhrad?. Za ur?itý nedostatek povauji, e autor pro vinutí proudových transformátor? udává vdy jen po?et závit? nebo vychází pouze z AL konstanty, ani by byla uvedena té hodnota induk?nosti, která by pomohla alespo? k rychlému porovnání a orientaci. To samé ovem platí i pro reflektometry, uvedené v literatu?e [ 8 ]. V dnení dob? ji existuje praktický program Mini Ring Core Calculator, který lze voln? stáhnout z autorových stránek www.dl5swb.de. Mezi bastlí?i je tento program té znám jako toroidová kalkula?ka. Po krátkém zácviku se s ním pracuje velice rychle, krom toho je vlastn? i katalogem nejb?n?jích feromagnetických materiál? dodávaných od Amidonu, Philipse a Siemense (dnes Epcos ) v?etn? barevných kód?, umo?uje té ?adu dalích výpo?t?, nap?. reaktance vinutí pro daný kmito?et (pravidlo ?ty?násobku ?i vícenásobku), jak uvádí OK1AYY. Umo?uje té výpo?et vzduchových cívek, ale i neznámých toroid? podle rozm?r?, take nám posta?í posuvné m??ítko ?ili uplera a m??i? induk?ností. Zde nedoporu?uji rezonan?ní m??i?e LC pracující na vyích kmito?tech, nanejvý lze pro nf materiály pouít klasické RLC m?stky. Výborn? se osv?d?il "Digitální m??i? induk?ností a kapacit" s PIC16C622, který svého ?asu pod ozna?ením W 039 jako stavebnici distribuoval HADEX Ostrava. Zcela identické m??i?e se objevují dodnes na netu, pouze s námi nemluví ?esky. Jsou universálním kompromisem mezi LC a RLC m?stky. S jet? dostate?nou p?esností m??í i relativn? malé hodnoty induk?ností na prachových a feritových materiálech s nií permeabilitou. Induk?nost m??íme tak, e toroid prost? navlékneme na drát mezi vstupními svorkami (jeden pr?chod toroidem p?edstavuje jeden závit). Tato induk?nost je zárove? AL konstantou pro m??ený vzorek, se kterou pak m?eme dále pracovat. Pro tyto materiály bývá obvyklé m??it induk?nost vzorku vinutí nap?. p?i 10 závitech, ale praxe ukazuje, e to p?i zmín?ném m??i?i není nezbytn? nutné. A jet? poznámka k programu Mini Ring Core Calculator: Poslední verze obsahuje výpo?et sycení B a upozorn?ní p?i p?ekro?ení jeho maximální hodnoty, výpo?et ztrát a nár?st oteplení daného jádra p?i zadaném úbytku nap?tí na vinutí. ?ili ve nejd?leit?jí, co v praxi pot?ebujeme, ani bychom si lámali hlavu ?adou vzorc? a v?bec zapínali kalkula?ku. To ve se hodí i pro návrh výkonových vf transformátor? a balun?. Vra?me se vak k ?lánku OK1AYY v [ 6 ]. Jaroslav zcela správn? zd?raz?uje, e pro irokopásmové aplikace v?etn? reflektometr? se prachová jádra nehodí a to nejen kv?li jejich vysoké cen?. Doménou vyuití prachových jader jsou rezonan?ní obvody p?ípadn? filtry, u kterých poadujeme vysoké Q. To je ovem p?eitek z doby krystalek a dvoulampovek, kdy se nám usadilo v hlav?, e kdy u cívka, tak musí mít vysoké Q. Nemusí! A tak cpeme dnes kone?n? dostupná prachová jádra i tam, kde je to zbyte?né, a to nejen u nás v OK. Lid radioamatérský prost? blbne. Poukaz na maximální sycení, kdy se feritové materiály p?íli oh?ívají a praskají, není takté na míst? p?i dnes v?tinov? pouívaných 100 W transceivrech. Samoz?ejm? p?i kilowattových PA ji jde o n?co jiného, ale tyto výkony p?edpokládejme u osob alespo? pou?ených. Zmín?ný ?lánek [6] uvádí i pouití feritových materiál? s vyí permeabilitou nap?. H6 a H22, abychom splnili podmínku deseti a dvacetinásobku reaktance na spodní kmito?tové hranici 1,8 MHz a dosáhli tak dostate?n? malé délky vinutí, která zase ovliv?uje horní hranici kmito?t? na 28 MHz. Pro ilustraci si p?ipome?me dávnou a osv?d?enou konstrukci uvedenou v [ 8 ], p?edtím jet? OK1BI v "P?ednákách" a jet? p?ed tím v Handbooku a QST. Takté Jaroslav OK1AYY ji ve svém ?lánku uvádí jako obr. 1e a zde jej p?edkládám jako obr.14. ![]() Tento reflektometr jsem realizoval v mnoha provedeních s jedním m??idlem, se dv?ma m??idly samostatnými i k?íovými. Pokud to není bezpodmíne?n? nutné, zásadn? odmítám n?jaká vylepení digitálními m??idly, protoe ta ?eí nanejvý parádu, ale nikoli vlastní m?stek. Je zbyte?né p?ivád?t do krabi?ky dalí napájecí dráty, ostatn? indikaci bargrafem má dnes kadý sluný transceiver. Reflektometr je moné vdy dokonale vybalancovat pomocí kapacitních trimr? v obou sm?rech, pouití kapacitních d?li?? nás do jisté míry zbavuje starostí s jejich zatíitelností na rozdíl od rezistor?. Kdysi jsem pro toto zapojení pouíval oby?ejné "televizní" sklen?né trimry, jejich hodnota do 5 pF zcela posta?ovala. Kondenzátory 220 pF jsou nejlépe staré trubi?kové ze uplíkových zásob, pokud je do krabi?ky zapájíme coby pr?chodkové, získáme tak pevné pájecí body pro trimry a diody. Kapacitní d?li?e jsou kmito?tov? nezávislé stejn? tak jako d?li?e rezistorové, kdo tomu nev??í, a? si to ov??í pokusným výpo?tem. Tlumivky jsou 1mH, lze je koupit v GESu nebo navinout podle [6]. Na uvedené konstrukci jsem pr?b?hem let ov??oval i r?zné toroidy. P?vodní provedení proudového transformátoru, tedy 20 závit? na toroidu N1 ?i N2 se pln? osv?d?ilo, naopak prachový Amidon ?ervený materiál ?.2. ani zdaleka nedosáhl pot?ebné reaktance a tím ani irokopásmovosti. To uvádím proto, e pouití tohoto materiálu bylo kdysi v jakési staré zahrani?ní literatu?e uvedeno, pro? to tedy neov??it v praxi. Pro porovnání jsem n?kolik vybraných typ? toroid? se?adil do tabulky. Zat?ovací odpor vinutí p?edpokládejme (podle obr. 14 ) 12+12, tj. 24 ohm?, vinutí bude mít 20 závit?, jak uvedeno ve zmín?ném pramenu.
Z tabulky je z?ejmé, e feritové materiály pro populární reflektometr z obr.14 podmínce dvacetinásobku tém?? vechny vyhovují. Pokud nevyuíváme pásmo 1,8MHz a za?ínáme a od 3,5MHz, vyhovují naprosto vechny. Protoe tuzemské ferity Fonox ji také nejsou b?n? dostupné, uvádím pro materiál N1 ekvivalenty Philips 4C65 a Amidon 61, které jsem n?kolikrát ov??il s naprosto shodnými výsledky. Reflektometr není sice ur?en pro vyloen? QRP, ale irokopásmovost pro m??ení pr?chozího výkonu je dosta?ující a do 50MHz. Na 145MHz u jako m??i? výkonu vzhledem k délce vinutí samoz?ejm? ukazuje nesmysly, ale vybalancování zp?tného sm?ru pro SWR je i zde moné. Poslední ?ty?i vzorky v tabulce (tu?n? vytit?no) jsou prachová, nikoli feritová jádra. Nejznám?jím distributorem od ?ady výrobc? je Amidon Corp. Jádra T50 3 a T68 -2 jsou pouita v konstrukci uvedené ji p?ed ?asem v Handbooku 1992. Na první pohled je patrné, e se pro irokopásmové aplikace nehodí. Materiál ?.3 ( m = 35) nedosahuje ani ?ty?násobku, nato deseti ?i dvacetinásobku poadované reaktance. Populární ?ervený materiál ?.2 ( m = 10) nedosahuje ani dvojnásobku, p?esto konstrukci z Handbooku mnozí vytrvale kopírují, asi práv? proto, e je v Handbooku. Mimochodem, p?ed lety jsem to ud?lal také. Podívejme se pro zajímavost na prachový materiál ?.26 zna?ený lutou barvou s bílou základnou a pouívaný v po?íta?ových, p?esn?ji ?e?eno obecn? ve spínaných zdrojích, pro které byl p?vodn? vyvinut. D?lají ho vechny moné firmy na sv?t?, Amidon ho distribuuje také. Z vysokofrekven?ního hlediska je to mejd s natolik nízkým Q, e nestojí za ?e?. Permeabilita m = 75 vak nazna?uje, e je moné dosáhnout u vinutí docela vysoké reaktance, kterou pro nae ú?ely vyadujeme. Velikost T106, uvedenou na poslední ?ádce tabulky, najdeme ve v?tin? po?íta?ových zdroj? cca 250W. V podstat? shodných výsledk? dosáhneme se dv?ma slepenými toroidy T68. Zde platí, e konstanta AL se s po?tem toroid? zdvoj, ztroj, obecn? n násobí, stejn? tak výkonová zatíitelnost. Induk?nost pak roste kvadraticky, p?ipomenu známý vzorec L = AL N2. Jet? poznámka pro ty, kte?í se s americkým zna?ením velikosti setkávají poprvé, e jde o zlomky palc?, tedy T68 zna?í 0,68 palce, T106 zna?í 1,06 palce, T200 pak rovné 2,0 palce. Obdobn? se zna?í ferity: FT50, FT82 atd. Koeficient p?epo?tu na normální evropské míry je 25,4 mm = 1 palec. To nám pom?e p?i porovnávání toroid? nejasného p?vodu. Vra?me se vak k otázce pouitelnosti jader z po?íta?ového rotu v reflektometrech. Námitka, e tato jádra mají na vf kmito?tech velké ztráty v tomto p?ípad? neobstojí, protoe v p?ípad? reflektometr? je nám to jedno. ádný výkon zde nep?enáíme a m??idla stejn? cejchujeme zvlá?. Zajímavé je i výkonové vyuití t?chto jader v proudových balunech, p?ipome?me si ?lánek OK2BUH o cvakacích feritech. Kolik to snese, je otázkou pokus?, koneckonc? jde o materiál ze rotu. Mnozí bastlí?i u to úsp?n? ov??ili. Na tomto míst? si pouze porovnejme 4 známé materiály, oby?ejn? posuzované z hlediska kmito?tové vyuitelnosti. Obecn? jsou tyto parametry uvád?ny v katalozích, ale lze je najít i v toroidové kalkula?ce DL5SWB. Porovnání je v tabulce:
Pokud materiál posuzujeme pouze podle kmito?tu, jak je u v?tiny bastlí?? podv?dom? zaité, je feritový materiál 43 pro irokopásmový transformátor v oboru KV nejvhodn?jí a také je tak v praxi v?tinou vyuíván. Vzhledem k permeabilit? byl u nás ?asto nahrazován materiálem Fonox H6 s mi = 600, to ostatn? uvádí i OK1AYY. Pomineme-li pro tuto chvíli otázku sycení a oh?evu, nabízí se op?t na první pohled prachový materiál ?.2, ten je ale pro uvedenou kmito?tovou oblast vhodný p?edevím pro rezonan?ní obvody a je pro n? vzhledem k vysokému Q ur?en. Proto také vichni shán?jí bez rozmyslu na své baluny ?ervené prachové toroidy z materiálu 2. Pro transformátory ovem ádné vysoké Q nepot?ebujeme. Povimn?me si, e u prachových materiál? se irokopásmové aplikace obecn? ani neuvádí, i kdy toto vyuití samoz?ejm? moné je. Za úvahu proto stojí materiál ?.26 z po?íta?ového rotu, který má v p?ípad? rezonan?ního obvodu stejný rozsah jako ferit 43. Vyzkouel jsem n?kolik balun? na prachovém materiálu 26 v oblasti KV, vzhledem k permeabilit? jsou blíe k feritovému materiálu 61 (ná lutý N1), té pro baluny velmi ?asto pouívanému. Op?t zde p?ipomenu cvakací jádra OK2BUH. Ztráty jsou samoz?ejm? o n?co vyí. M??ení vzorku na analyzéru IW3HEV ukázalo p?i optimální zát?i return loss cca 20dB na 3,5MHz a 15dB na 50MHz p?i SWR mením ne 1,5 v celém m??eném rozsahu. Uv?domíme-li si, e pro ná domácí 100W vysila? znamenají ztráty 15dB celé (!) 3W, není co ?eit. Oh?ev bude záviset na velikosti a hmotnosti toroidu, ale výe uvád?ný T106 se ani nezapotí. Ostatn? p?ed lety jsem vyráb?l baluny podle Rothammela na sendustových kroucích pr?m?ru 40mm z Prametu a fungovalo to bez problém?. Dalí moné provedení je na následujícím obrázku 15: ![]() Pokud to n?komu n?co p?ipomíná, nemýlí se. Tento proudový balun 1:4 je skute?n? zv?teninou historického symetriza?ního ?lenu pro TV. Toroidy jsou 6ks T106/26, dvakrát 3,5 závitu sí?ovou dvojlinkou 2,5 mm2. Ta má impedanci zhruba 110 W. To odpovídá teorii Guanellových irokopásmových transformátor?, ale pro daný ú?el to není a tak nezbytné. Za zmínku stojí údaj o hmotnosti jádra. Pro prachová jádra platí praktický odhad, e materiál ?.2 velikosti T68 odpovídá zhruba 10W, T106 je pro 100W a T200 pak jako balun p?enese 1000W. P?enáený výkon odpovídá objemu jádra, objemu jádra pak jeho hmotnost. Zváil jsem proto tyto vzorky: T68/2 má hmotnost 4g, T106/2 má 23g, T200/2 má 84g a velikost T225/2 pak 103g. To je skute?n? jen hrubé vodítko, u materiálu 26 budou v?tí ztráty i oh?ev, take údaj 200g by mohl odpovídat cca 2kW. Tento výkon a oh?ev vak zcela jist? nesnese sí?ová dvojlinka s PVC izolací a rad?ji to ani nezkouejte. P?esto pro zajímavost jsem tyto sebrané údaje uvedl. Vra?me se vak zp?t k p?vodnímu tématu reflektometr?. Nabízí se otázka, zdá je moné zkonstruovat skute?n? irokopásmovou odbo?nici v rozsahu dejme tomu 1 a 1000 MHz. Taková odbo?nice byla jako patent popsána kolem r.1980 v sov?tském ?asopise Radio. Pro horní kmito?tovou hranici je nutné, aby sekundární vinutí m??icího proudového trafa m?lo co nejmení parazitní kapacitu, nabízí se tedy koaxiální provedení, kdy primární vinutí p?estavuje vnit?ní vodi?, sekundární pak plá? kabelu p?eruený na obou koncích v?ne?ky z paralelních rezistor?, jejich výsledná hodnota tvo?í zat?ovací odpory stejn? jako je tomu u konstrukce na obr. 14. Více napoví fotografie vzorku obr.16: ![]() Nikoho nenutím k následování, pájení paralelních odp?rk? je práce pro vraha. Ale moná se najde i n?kdo, kdo to zkusí s SMD. Povimn?me si následujícího: Toroidy jsou oranové Fonox H22 pr?m?r 16 mm, 10 ks. Tento vyloen? nf materiál zmi?uje i OK1AYY ve svém ?lánku [ 6 ]. Plá? kabelu, tedy 1 závit protaený sloupkem toroid? p?edstavuje 12,4 mH (tedy výpo?tem, ve skute?nosti je to trochu sloit?jí), tedy reaktanci 80 W/ 1 MHz. Protoe zat?ovací odpory jsou 0,5 + 0,5, tedy celkem 1 W, bohat? splníme podmínku 20 násobku pro nejnií kmito?et. Odporové d?li?e vzorkující nap?tí na vstupu a výstupu pak svojí parazitní kapacitou do jisté míry ovlivní horní konec p?enáeného pásma. Reflektometr jsem p?ed lety ov??oval pouze do 432 MHz. Po pravd? ?e?eno, z praktického hlediska vzhledem k nevalné citlivosti (pot?ebuje min. 25W) nemá velký význam, uvádím ho pouze jako zajímavost pro fajnmekry. I p?vodní pramen ho uvádí pouze jako laboratorní, SWR se proto vypo?ítávalo podle vzorce ( 4 ). Schematicky je uveden na obr. 17 a 18. ![]() ![]() P?i pohledu na uvedený reflektometr nás napadne, zda by nebylo mono vyuít po?íta?ový rot obdobným zp?sobem, konkrétn? feritové vále?ky pouívané jako tlumivky na kabelech. M?l jsem monost m??it v?tí mnoství t?chto vále?k?. Obecn? lze ?íci, e mají nevelké Q (inu tlumivky) a té veliký rozptyl permeability od cca 150 do 4000, ani podle vn?jího vzhledu a rozm?r? není snadné vybrat 2 ks do páru t?eba pro vf uzav?ený transformátor tvaru U do tranzistorového koncového stupn?. Vzhledem ke zmín?nému rozptylu parametr? vak nelze uvést praktický návod ani výpo?ty, kadý si musí vybrat z toho, co má. O cvakacích jádrech podle [ 9 ] platí toté, jsou takté pouitelná. U reflektometr? vak jde o celkem nenáro?né pokusy, tak pro? ne. Pam?tníci starých konstrukcí samoz?ejm? vzpomenou na historický Mickey Match, uvedený v první ?ásti na obr.6. Ten se v tom nejjednoduím provedení realizoval provle?ením pomocného vodi?e pod stínícím plát?m kabelu. Tyto a vechny podobné, nap?. korýtkové konstrukce, který svého ?asu vyráb?la Radiotechnika Teplice, se vyzna?ují minimální citlivostí a pro KV se v?bec nehodí, nato jako pr?chozí irokopásmový m??i? výkonu. Za p?edpokladu p?esného výb?ru zakon?ovacích odpor? ovem jako indikátor vylad?ní dob?e poslouí. Nastavování vech jednoduchých indikátor? provádíme klasicky, tedy pr?chozí sm?r na plnou výchylku, po p?epnutí na odraz m??íme SWR, stupnice bude jednoduchá s 3 uprost?ed, ádnou velkou p?esnost nepot?ebujeme, také vlastn? pro?. V souvislosti s feritovými vále?ky nás m?e napadnout, e navle?ením jednoho nebo více vále?k? na koaxiální kabel m?e zvýit reaktanci i irokopásmovost. Bohuel to za tu snahu nestojí, vále?k? by bylo t?eba p?íli mnoho a efekt je minimální. Tolik tedy k moným nám?t?m pro bastlení na reflektometrech. Samoz?ejm? si m?eme jakýkoli t?eba i drahý a pohledný reflektometr koupit, ale ten nám sám o sob? výkon vyzá?ený do vzduchu nezvedne a v kone?ném d?sledku jej stejn? budeme pouívat pro optimální vylad?ní antény, nic víc. Pro p?esná m??ení jsou jiné p?ístroje. Zkuste si tedy trochu pohrát, a? v tom komer?ním prost?edí udríme zbytek technických znalostí. P?eji vám vem hodn? zdaru. V Plzni 8.8.2011 Petr Novák OK1WPN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||















