Analizator antenowy i ferrytowe Nieznany

background image

Analizator antenowy i ferrytowe pierścienie

Mając w swojej kolekcji analizator antenowy można przy jego użyciu dokonad selekcji nieznanych
rdzeni ferrytowych przydatnych do pracy w obwodach w.cz. Jeżeli na takim rdzeniu nawiniemy cewkę
i podłączymy do niej szeregowo kondensator to otrzymamy obwód szeregowy LC, który podłączamy
do analizatora żeby znaleźd jego częstotliwośd rezonansową. Różne rdzenie dadzą różne wskazania.
Jedne, na częstotliwości rezonansowej, dadzą składową czynną impedancji równą zeru (lub bliską
zeru), a inne składową rzeczywistą, która będzie równa impedancji wejściowej analizatora, np. 50 Ω.

Z teorii wiemy, że dobry obwód szeregowy LC na częstotliwości rezonansowej ma opornośd równą
zeru. Natomiast, obwód mający duże straty, będzie miał opornośd równą oporności strat. Mając ten
fakt na uwadze, wykorzystując analizator antenowy (mierzący całkowitą impedancję, a więc
składową czynną i urojoną), można śmiało określid straty ferrytów w określonym zakresie
częstotliwości.

W obwodach rezonansowych (filtry wejściowe, ale nie tylko) wykorzystywane są ferryty z małymi
stratami, mające niewielką przenikalnośd. Nazywamy je „dobrymi” ferrytami. Obwody, wykonane na
takich pierścieniach, zachowują się jak obwody bez rdzenia, a na częstotliwości rezonansowej ich
składowa rzeczywista impedancji jest bliska zeru. Składowa urojona impedancji jest zawsze równa
zeru. Składowa rzeczywista impedancji pierścieni ferrytowych, która wnosi straty, na częstotliwości
rezonansowej będzie różna od zera. Im one będą większe, tym większa to będzie opornośd (składowa
rzeczywista), zbliżająca się do impedancji wejściowej analizatora, np. 50 Ω lub 75 Ω.

Przykładowo, rdzeo Amidona T-50-2 , w szeregowym układzie LC na częstotliwości rezonansowej,
dawał R = 0 Ω. Inny rdzeo (nieznany) z dużymi startami pokazał maksymalny opór, tj. równy
impedancji wejściowej analizatora, czyli 50 Ω (MFJ-269).

W taki oto sposób, mając analizator antenowy, można dokonad selekcji ferrytów nadających się do
zastosowao w obwodach rezonansowych. Pierścienie ferrytowe z wysoką przenikalnością mają
średnie straty. Pierścieo, którego przenikalnośd wynosi 400, ma składową czynną impedancji w
rezonansie R = 20 … 25 Ω.

background image

Przykład obwodu LC, którego rdzeo ma małe straty

Przykład obwodu LC, którego rdzeo ma bardzo duże straty.

Валентин (RZ3DK)
Подмосковье

Źródło : http://www.cqham.ru/trx84_89.htm

Tłumaczenie : SP1VDV

sp1vdv@wp.pl


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Analizowanie procesow technolog Nieznany (2)
analizy 2 id 62051 Nieznany
analiza 6 1 id 584986 Nieznany (2)
1d analiza interasariuszy, pro Nieznany
Lab 03 Analiza obwodu elektrycz Nieznany
Cw 5 10 Analiza tolerancji i od Nieznany
Analiza algorytmow ukrywania w Nieznany
analiza 3 id 59700 Nieznany (2)
,analiza matematyczna 2, elemen Nieznany (2)
1 Analiza kinematyczna manipula Nieznany (2)
Analiza cyklu koniunkturalnego Nieznany
Analizowanie dzialania ukladow Nieznany
06 Analizowanie ukladow elektry Nieznany (2)
Analizowanie obwodow elektryczn Nieznany
analizatory id 62011 Nieznany (2)

więcej podobnych podstron