Определение волнового сопротивления фидера с помощью векторного анализатора
Определение волнового сопротивления фидера с помощью векторного анализатора
Приветствую уважаемых радиолюбителей и других заинтересованных лиц!
Представляю вашему вниманию две методики измерения волнового сопротивления фидера при помощи векторного анализатора с результатами измерений нескольких образцов коаксиального кабеля разного типа. Дополнительно определим для них коэффициент укорочения длины отрезка кабеля. Данную работу проводил как этап подбора фидера к новым антеннам УКВ диапазонов.
Конечно, в Интернете много всего написано, отснято и показано по данной теме, на звание первопроходца не претендую, поэтому, основной мой посыл - "не сенсации ради, а ясности понятия и изложения для".
"Один опыт я ставлю выше, чем тысячу мнений, рождённых только воображением" М.В. Ломоносов
Начнём с базы. Термины и сокращения в тексте:
Фидер - (англ. feeder от feed — питать) — электрическая цепь (линия передачи) и вспомогательные устройства, с помощью которых энергия радиочастотного сигнала подводится от радиопередатчика к антенне или от антенны к радиоприёмнику. Под вспомогательными устройствами понимают соединители, вентили, фазовращатели, и т. д.;
Диаграмма Вольперта—Смита (далее по тексту диаграмма) - круговая диаграмма, предназначенная для определения комплексных сопротивлений нагрузки линии по значениям коэффициента бегущей или стоячей волны и фазы коэффициента отражения. Названа в честь советского ученого А. Ф. Вольперта и американского инженера Ф. Смита, предложивших диаграмму независимо друг от друга в 1939-1940 г.г. Отображение диаграммы на дисплее приборов как правило сильно упрощено по сравнению с оригинальным видом. В таком случае она позволяет наглядно отобразить комплексное число на плоскости;
Комплексное число - число вида Re +(-) jIm, где реальная часть Re соответствует активному сопротивлению R, а мнимая часть jIm, это реактивное сопротивление jX. Знак определяет характер X: индуктивный или ёмкостной. В соответствии с диаграммой, для ёмкостного характера ставится минус;
Lф - длина проводника физическая измеренная линейкой [м];
Lэ - длина проводника электрическая [м], т.е. с учётом снижения скорости распространения электрического тока в проводнике окружённого материалом-диэлектриком по сравнению со скоростью в вакууме. Lэ = Lф * Ку, где Ку - коэффициент укорочения. Частота при этом fэ = 1 / Lэ;
Log Mag - измеряемый параметр [dB] соответствующий коэффициенту ослабления сигнала.
Измерительные приборы, оснастка, приспособления
- анализатор векторный nanoVNA с набором SMA наконечников для калибровки;
- мультиметр;
- линейка металлическая;
- резисторы нагрузочные 50, 75 и 100 Ом;
- резистор подстроечный нагрузочный 330 Ом;
- необходимые для подключения наконечники и переходники;
- программное обеспечение: NanoVNA-App v.1.1.205 by OneOfEleven.
Изучаемые образцы коаксиального кабеля
1. РК-50-2 известно точно;
2. "noname75" - кабель неизвестного происхождения, с длительного хранения, маркировка отсутствует, внешне близок к РК-75-2, плотность нитей экрана низкая, волновое сопротивление известно косвенно;
3. OXION sat50м Cu/Al/Al - центральная жила медная, экран алюминиевый с фольгой, диэлектрик - вспененный полиэтилен. На оболочке написано 75 Ом.
Все образцы имеют Lф = 3 м.
Часть 1, разминка. Определение коэффициента укорочения фидера
Как известно, отрезок 0,25Lэ обладает при соответствующей частоте сигнала свойством инверсии состояния "замкнут/разомкнут" со стороны нагрузки. С целью выбора рабочего диапазона частот анализатора, определим частоту сигнала для 0,25Lф:
300 / 3 / 4 = 25 МГц. Предполагая, что для коаксиального кабеля частота сигнала при котором проявится свойство инверсии будет ниже, установим верхнюю частоту измерений 0,9*25 = 22,5МГц (в опыте принял 20 МГц). Начальную частоту диапазона сканирования примем в 2 раза меньше.
Подключаем РК-50-2 к nanoVNA, а жилу противоположного конца замыкаем на экран, наблюдаем картинку на рис. 1, размыкаем, получаем картинку на рис. 2. Инвертор работает. Далее проводим опыт при замкнутом состоянии т.к. одновременно при этом проверяется целостность проводников фидера, надёжность присоединения к разъёмам, а по острому максимуму графика R(f) можно точнее определить 0,25fэ. Маркер 1 на рис. 3 указывает на частоту 0,25fэ = 17 МГц. Тогда Ку = 17/25 = 0,68. Для остальных образцов получено:
"noname75" 0.68;
sat50м 0.86;
Как видно, результаты близки к табличным справочным значениям.
Бонус читателям - приложен файл диаграммы Вольперта—Смита в хорошем качестве!
Продолжение следует...
Представляю вашему вниманию две методики измерения волнового сопротивления фидера при помощи векторного анализатора с результатами измерений нескольких образцов коаксиального кабеля разного типа. Дополнительно определим для них коэффициент укорочения длины отрезка кабеля. Данную работу проводил как этап подбора фидера к новым антеннам УКВ диапазонов.
Конечно, в Интернете много всего написано, отснято и показано по данной теме, на звание первопроходца не претендую, поэтому, основной мой посыл - "не сенсации ради, а ясности понятия и изложения для".
"Один опыт я ставлю выше, чем тысячу мнений, рождённых только воображением" М.В. Ломоносов
Начнём с базы. Термины и сокращения в тексте:
Фидер - (англ. feeder от feed — питать) — электрическая цепь (линия передачи) и вспомогательные устройства, с помощью которых энергия радиочастотного сигнала подводится от радиопередатчика к антенне или от антенны к радиоприёмнику. Под вспомогательными устройствами понимают соединители, вентили, фазовращатели, и т. д.;
Диаграмма Вольперта—Смита (далее по тексту диаграмма) - круговая диаграмма, предназначенная для определения комплексных сопротивлений нагрузки линии по значениям коэффициента бегущей или стоячей волны и фазы коэффициента отражения. Названа в честь советского ученого А. Ф. Вольперта и американского инженера Ф. Смита, предложивших диаграмму независимо друг от друга в 1939-1940 г.г. Отображение диаграммы на дисплее приборов как правило сильно упрощено по сравнению с оригинальным видом. В таком случае она позволяет наглядно отобразить комплексное число на плоскости;
Комплексное число - число вида Re +(-) jIm, где реальная часть Re соответствует активному сопротивлению R, а мнимая часть jIm, это реактивное сопротивление jX. Знак определяет характер X: индуктивный или ёмкостной. В соответствии с диаграммой, для ёмкостного характера ставится минус;
Lф - длина проводника физическая измеренная линейкой [м];
Lэ - длина проводника электрическая [м], т.е. с учётом снижения скорости распространения электрического тока в проводнике окружённого материалом-диэлектриком по сравнению со скоростью в вакууме. Lэ = Lф * Ку, где Ку - коэффициент укорочения. Частота при этом fэ = 1 / Lэ;
Log Mag - измеряемый параметр [dB] соответствующий коэффициенту ослабления сигнала.
Измерительные приборы, оснастка, приспособления
- анализатор векторный nanoVNA с набором SMA наконечников для калибровки;
- мультиметр;
- линейка металлическая;
- резисторы нагрузочные 50, 75 и 100 Ом;
- резистор подстроечный нагрузочный 330 Ом;
- необходимые для подключения наконечники и переходники;
- программное обеспечение: NanoVNA-App v.1.1.205 by OneOfEleven.
Изучаемые образцы коаксиального кабеля
1. РК-50-2 известно точно;
2. "noname75" - кабель неизвестного происхождения, с длительного хранения, маркировка отсутствует, внешне близок к РК-75-2, плотность нитей экрана низкая, волновое сопротивление известно косвенно;
3. OXION sat50м Cu/Al/Al - центральная жила медная, экран алюминиевый с фольгой, диэлектрик - вспененный полиэтилен. На оболочке написано 75 Ом.
Все образцы имеют Lф = 3 м.
Часть 1, разминка. Определение коэффициента укорочения фидера
Как известно, отрезок 0,25Lэ обладает при соответствующей частоте сигнала свойством инверсии состояния "замкнут/разомкнут" со стороны нагрузки. С целью выбора рабочего диапазона частот анализатора, определим частоту сигнала для 0,25Lф:
300 / 3 / 4 = 25 МГц. Предполагая, что для коаксиального кабеля частота сигнала при котором проявится свойство инверсии будет ниже, установим верхнюю частоту измерений 0,9*25 = 22,5МГц (в опыте принял 20 МГц). Начальную частоту диапазона сканирования примем в 2 раза меньше.
Подключаем РК-50-2 к nanoVNA, а жилу противоположного конца замыкаем на экран, наблюдаем картинку на рис. 1, размыкаем, получаем картинку на рис. 2. Инвертор работает. Далее проводим опыт при замкнутом состоянии т.к. одновременно при этом проверяется целостность проводников фидера, надёжность присоединения к разъёмам, а по острому максимуму графика R(f) можно точнее определить 0,25fэ. Маркер 1 на рис. 3 указывает на частоту 0,25fэ = 17 МГц. Тогда Ку = 17/25 = 0,68. Для остальных образцов получено:
"noname75" 0.68;
sat50м 0.86;
Как видно, результаты близки к табличным справочным значениям.
Бонус читателям - приложен файл диаграммы Вольперта—Смита в хорошем качестве!
Продолжение следует...
Реклама