Anten Beslemelerini ve Problemshooting için İhtiyaçlarını Anlamak

Anten yem hatları - verici kablo veya iletim hatları, verici veya alıcınızı antene bağlayan - herhangi bir radyo sisteminde kritik bileşenlerdir.Bir besleme hattında görünüşte küçük bir hata, radiated güç veya hatta bu hasar ekipmanlarının azaltılmasına neden olabilir.Eğer bir ham radyo operatörü, RF mühendisi veya bir yayın teknisyeni olsanız da, besleme problemlerinin sistematik olarak nasıl gerekli olduğunu bilmek. Smith grafiği, 1930'larda Phillip H. Smith tarafından geliştirilen, bu amaç için en güçlü grafiksel araçlardan biri kalır.

Smith Chart Nedir? Impedance Grafik Harita

Bu efekt, yüksek çözünürlükte, tüm karmaşık yönlendirme düzlemi bir birim veya kısa / açık devrede gösterir.Her nokta, bir görüntünün bir araya gelmesiyle (örneğin, yüksek çözünürlükte) bir şekilde sabit bir şekilde ifade eder.

Bu neden yemleme için çok değerli? Çünkü yansıma kattı doğrudan doğruya doğru doğru doğruya doğru hareket eden dalga oranı (VSWR) ve geri dönüş kaybı ile Smith grafiğinde ⁇ değerleri ile, sistemden nasıl uzakta olduğunu hemen görebilirsiniz.[0ARAŞI] HandRL[Dönder veya süpürücük frekansın üzerinden hareket ettiği gibi değişikliklerle ilgili olabilir.

Smith Chart koordinate System

koordinatlarda hızlı bir yenileme: yansıma katsayı (projektif) veya tersyüzlülük (her zaman merkezden uzak) ⁇ (0, merkezde 1, kenarda) ve açı ⁇ , doğru en üst düzeye doğru (seçmiş) doğru bir şekilde ölçülmüş durumda (bitki) veya ters yöndeki (her zaman yükten geçmek için) sabit bir şekilde sabitlenebilir.

Feedline için Anahtar Parametreleri

Problemleme prosedürüne girmeden önce, Smith grafik görsellerinin doğrudan görselleştirilmesinin üç kritik parametreyi tanımlamaya yardımcı olur:

  • [FONT:0)Reflection Co effective ( ⁇ ):), Belirli bir noktada olay gerilimine yansıyan gerilim oranı. Smith grafiğinde bir vektör; büyüklüğü ⁇ size ne kadar güç kaybettiğinizi söyler.
  • [FONT=0)Voltage Standing Wave Oran (VSWR): [DÜT:1) ⁇ : VSWR = (1 + ⁇ ) / (1 – ⁇ ). VSWR 1.0:1'in ideal; daha yüksek değerler yanlış bir eşleşme gösterir.
  • [0]Return Waste (RL): [Dönetici: dB'de Expressed: RL = - 20 dB ( ⁇ ) Geri dönüş kaybı genellikle kabul edilebilir; 10 dB altında ciddi bir yanlış bir eşleşme gösterir.

Smith grafiği size ölçekleri anladığınız bir bakışta üç verir. Birçok modern ağ analizörleri aynı zamanda grafikte sabit VSWR çevreleri de haritada aşırı derecede daha kolay hale getirir, sistem sağlığını değerlendirmeyi daha kolay hale getirir.

Adım-Adım Smith Chart ile Sorun Gider

Şimdi Smith grafiğini gerçek bir yem hattını teşhis etmek için uygulamayalım. Bir vektör ağı analizciye ihtiyacınız olacak (VNA) S11 (giriş katını girişte) frekans aralığı üzerinde.Eğer bir VNA varsa, ölçeksel ağ analizci veya zaman alan yansıması (TDR) aynı zamanda, S11 (girişme katsayısı) ölçmek için tercih edilebilir, ancak VNA, onun doğruluğu ve hızı için tercih edilir.

Adım 1: Reflection Co effective Over Frekans

VNA'nızı verici sondaki besleme girişine bağlayın. Operasyon bandınızı (örneğin, 1-30 MHz for HF veya 144-148 MHz for 2 m) Test kablonuzdan çıkarmak için başlangıç ve kısa bir süre sonra, yükünüzü yerleştirin.Test kablodan çıkarmak için. Record the measure S11 (complex yansıma katsayısı) verileri. Birçok analizcüler, frekansı ve ⁇ değerleri içeren tam iki kanal kalibrasyonunu gerçekleştirebilirsiniz.If you are working with a simple 50 hong system, you can also use an reliable a reliable.

2. Adım: Smith Chart üzerindeki Data on the Smith Chart

VNA'nızın yerleşik Smith grafik ekranı (çoğu zaman), veriler aşağıdaki kalıpları arayın:

  • [FONT:0] Merkeze yakın sıkı bir küme:Gülen ve anten grup arasında iyi eşleştirilir.
  • [0]Ücretsiz bir spiral veya ark:[DÜT:1]Gürücük muhtemelen sağlamdır, ancak anten resonant olduğunda normaldir.
  • [FONT:0]Dörtücüklerin, haritanın küçük bir frekans aralığında tekrar tekrar tekrar tekrar tekrar tekrar tekrar tekrar tekrar tekrarlanan bir iz olduğunu gösteren bir iz:[Dönetici:0) Bu, uzun süreli bir rezonansa yol açıyor, muhtemelen yanlış bir yük veya yarım dalga uzunluğuna göre, bu da bir yarı dalga boyu süren bir akıştır.
  • [FONT:0)Jagged, erratic hareket: Zavallı bağlantı, korozyon veya geçici temas.
  • [0]Ködün kenarda (geçmiş ULLY: [Dönetici: 1), kısa bir devre veya yükte açık bir devre gibi, aynı zamanda yükte.

Konumu yorumlayabilmek için, Smith'in normalleştirilişini unutmayın. 50 ULL sistem için, merkeziniz 50 ULL.Eğer arsalanmış noktanız 0,5 direnç çemberi üzerinde yatıyorsa (25 {{ normalize) ve negatif bir tepkiye sahip, gerçek bir dürtü 25 - jX ULL. Bu, elektriksel olarak dörtte bir dalga uzunluğunda olan bir besleme çizgisi gösterebilir.

3. Adım: Dalga uzunluktaki boyutunu Locate Faults'a kullanın

Smith grafiğinin en güçlü özelliklerinden biri, yükleme noktasından gelen (WTG) ve dalga boyun eğlendirici bir boyuta (düşük noktası) ve değişkene doğru değişim gösteren elektriksel uzunluktaki değişim anlamına gelir.For this information can be the trace returns to the correct section (görüntüdeki sabit bir şekilde sabitlenir)

Adım 4: Belirli Beslenme Sorunları Tanımlayın

Smith grafik elin izlerini takip ederek, ortak problemleri teşhis edebilirsiniz:

  • [FONT:0]Damaged veya korroded konektörler: Erratic, özellikle düşük frekanslarda veya bandı takip etmeyen bir iz. genellikle gruptaki yüksek VSWR eşlik eder.
  • [FONT:0)Broken içsel iletken:[Dönetici:[Dönetici: 0) Bu arada, arkadaki kapalı kabloyu gösterir.Eğer mola girişin yakınındaysa, arsa açık noktaya yakın kümelenebilir.
  • [FONT:0) kabloya saldırmak:[Dönetici:0) Yüksek çözünürlükte, frekans artışları olarak yansıma katsayı büyüklüğüne neden olur, ancak direnç bileşeni nem kısaları nedeniyle erratic olabilir.
  • [FONT:0)Incorrect yük dürtüsü (antenna yanlış bir maç):[Dönetici:0) Sayfanın etrafındaki izlerini temiz bir çemberde döndürür, ancak çember tasarım frekansında merkezle bir araya getirir. Bu genellikle anteni ayarlayarak veya bir melodi ekleyerek çözülür.
  • [FONT:0)Shield braid hasarı: Yüksek hacimli bir bağlantıya benzer; iz, yakın olmayan bir spiral olarak görünebilir.

Gelişmiş Smith Chart Techniques for Feedline Analysis

Deneyimli teknisyenler için, Smith grafiği basit bir yanlış algılamanın ötesine geçer. Örneğin, bir yük şarj cihazı ile 50 TEL hattına ulaşmak için, ZL'yi grafikte bulmak, sonra sabit bir direnç veya sabit bir davranış çemberi takip etmek, en basit L-network değerlerini bulmak için kullanabilirsiniz.Örneğin, L-hunt C) veya daha fazla ölçeklendirmek için gerekli olan iki satırları ekleyen veya daha fazla doğrulayıcıyı otomatikleştirebilirsiniz.

Başka bir gelişmiş kullanım, zaman alan refleometri (TDR) verileri Smith grafik formatına dönüştürülür.Bazı VNAs, kendi başına veya [[Dönetici:2) ile varsayılan değişimi gösterir.Inmark the scale, you can pinpoint a connection fault to within santimetre, even in blocked kabloları.

Smith'in gerçek dünya senaryosu ile yürüyelim. Smith grafiğinde, yaklaşık 30 ° LOW'yi bastıran temiz bir tel örgüsü var.SWR vericide okuma 2.5:1 - bir dipol için yüksek.Bir NanoVNA ve süpürücü 6.5-7.5 MHz kullanırsınız. Smith grafiğinde, daha kısa sürede kapatılmış bir antenin kısa sürede tekrarlanması gerektiğini gösteriyorsunuz.

Smith Chart Analizine Sahip Araçlar ve Yazılımlar

Yayınlanmış Smith grafikler ve bir kalem, modern yazılım ve aletler ağır kaldırmayı halledebilirsiniz.Hazır ve CENGD VNWA 3e, hobiler ve küçük laboratuvarlar arasında popülerdir. SimSmith (siz, Ward Silver N0) gibi pahalı seçenekler, Zplot veya Smith v3'ten ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz.

Sonuç: Sistematik Bir Yaklaşım Geliştirme

Problemshooting anten feedlines, sanat ve mühendislik bir karışımıdır, ancak Smith grafiği, test ekipmanınızı ölçmek ve grafikte arsalamakla, antende basit bir yanlışlık arasında hızla ayırt edebilirsiniz, bir bağlantı hatası veya bir bağlantı problemi olarak okumak için aşağıdaki gibi: Test ekipmanınızı ölçmek, işletim bant genişliğini ölçmek, izleyip, grafikte sabit bir radyo istasyonunu izlemek için gerekli olan bir radyo istasyonunun tamamını kullanın.