《巴倫的原理、設(shè)計(jì)、制作》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《巴倫的原理、設(shè)計(jì)、制作(23頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、傳輸線平衡器(巴倫)的原理、設(shè)計(jì)、制作及測(cè)試
、平衡器(巴倫)的由來(lái)
平衡器即Balancing Device,其主要作用是完成由單端傳輸(如:同軸線、 微帶線等)變換為差分傳輸(如:半波振子天線,推挽電路等)之間的變換,又 稱(chēng)為平衡-不平衡變換器即Balance-Unbalanee,英文將其合并縮寫(xiě)成一個(gè)新詞 Balun,音譯為巴倫。以下文中所提到的平衡器、平衡-不平衡變換器、巴倫,都 是指這一類(lèi)器件。
巴倫在無(wú)線電中有著廣泛的用途,由于其原理結(jié)構(gòu)多種多樣,并且可以互相 組合,使得許多朋友在自制巴倫時(shí)有無(wú)從下手的感覺(jué), 哪種結(jié)構(gòu)適合?如何選擇
材料?如何計(jì)算制作參數(shù)?如何衡量巴倫的性
2、能?對(duì)于我們業(yè)余愛(ài)好者, 主要就
是用在天線的饋電和高頻功放中,完成平衡-不平衡及阻抗變換的作用,工作在 短波1.8MHZ~30MHZ并要求取材和制作容易。結(jié)合我對(duì)巴倫的認(rèn)識(shí)理解,認(rèn)為 傳輸線結(jié)構(gòu)的巴倫,更適合短波通信,其性能好、取材方便、制作容易,但其理 論不易理解,造成很多朋友將其搞成了磁耦合變壓器結(jié)構(gòu), 出現(xiàn)頻帶窄、功率容
量小、駐波不平坦的問(wèn)題,結(jié)果當(dāng)然達(dá)不到傳輸線變換器的效果。 下面就我個(gè)人 對(duì)傳輸線變換器的粗淺理解,簡(jiǎn)單描述一下做巴倫的情況,如需要更深入的了解 可以參考有關(guān)文獻(xiàn)資料,有不當(dāng)之處,還請(qǐng)各位前輩指正,謝謝!
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二、傳輸線平衡器(巴倫)的簡(jiǎn)單原理
3、
平衡器有很多種,按平衡條件可以分為四大類(lèi):扼流式(扼制不平衡電流) 對(duì)稱(chēng)式(對(duì)地阻抗平衡)、倒相式(電壓倒相)、磁耦合式(電流共扼)。我這 里主要描述一下基于傳輸線變換器的平衡-不平衡變換,同時(shí)具備阻抗變換作用 的巴倫,兼有扼流式和磁耦合式的特征。
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傳輸線變換器的結(jié)構(gòu)如上圖, 它是在高頻磁環(huán)上纏繞一組或幾組傳輸線, 利用不同的連
4、接方法來(lái)完成阻抗變換和平衡 - 不平衡變換作用。能量從變換器的 始端到終端是通過(guò)傳輸線的分布電容、 分布電感以及電磁能量交換的形式來(lái)傳送 的,這和通常的繞匝變壓器不同, 它克服了繞匝變壓器在高頻時(shí)由于線圈的分布 電容所帶來(lái)的不利影響, 改善了高頻特性。 此外, 每對(duì)傳輸線的兩導(dǎo)線電流的幅 度相等方向相反,因而他們?cè)诖判局挟a(chǎn)生的磁通相互抵消, 這樣磁芯的損耗很小, 即使磁芯截面積很小,也具有較大的功率容量。所以,它具有頻帶寬、體積小、 功率容量大等優(yōu)點(diǎn),
傳輸線變換器在低頻端可以等效為傳統(tǒng)的低頻變換器,其低頻響應(yīng)的惡 化是由于傳輸線兩導(dǎo)體之間由于磁化電感引起的并聯(lián)電納, 它決定了變換器的最 低
5、工作頻率。
在高頻端它是具有一定特征阻抗的傳輸線,為避免產(chǎn)生任何諧振現(xiàn)象, 特別是對(duì)于復(fù)數(shù)負(fù)載, 它會(huì)引起實(shí)質(zhì)上的幅度波動(dòng)增加, 傳輸線的長(zhǎng)度不超過(guò)上 限頻率波長(zhǎng)的八分之一,過(guò)短低頻特性會(huì)變差。
為了選擇用于RF變換的磁芯,需要知道磁芯的飽和磁通和它的非線性特
性,按最低工作頻率的最大功率計(jì)算最大磁通密度。
既然是用傳輸線變換器做平衡 - 不平衡變換,那么在平衡端含有的不平衡 分量的多少,就是平衡 - 不平衡變換的重要指標(biāo),可以用類(lèi)似電路中的共模信號(hào) 和差模信號(hào)來(lái)描述不平衡信號(hào)和平衡信號(hào), 那就可以用共模抑制比來(lái)描述這個(gè)指 標(biāo)了,我覺(jué)得也可以稱(chēng)做不平衡抑制。 它即受阻抗變換比例的影響,
6、 也受共模電 感量的影響。
三、傳輸線平衡器(巴倫)計(jì)算軟件的使用
基于前述原理,可以給出若干相關(guān)的計(jì)算公式,但計(jì)算是一個(gè)試算 -調(diào)整參 數(shù)-再算- 再調(diào)整,反反復(fù)復(fù)多次尋找最適合結(jié)果的過(guò)程, 同時(shí)對(duì)磁芯的各項(xiàng)參數(shù) 都要熟悉, 因此,我結(jié)合自己對(duì)傳輸線變換器的理解和巴倫的特點(diǎn)以及對(duì)磁芯的 了解,試寫(xiě)了一個(gè)用于計(jì)算傳輸線巴倫的小軟件,希望能解決手工計(jì)算的麻煩。
軟件運(yùn)行后出現(xiàn)如圖窗口,請(qǐng)輸入所設(shè)計(jì)的傳輸線巴倫的最高工作頻率、最 低工作頻率、 最大功率并選擇一款磁環(huán)和試?yán)@匝數(shù), 磁環(huán)編號(hào)中前兩位數(shù)字是磁 環(huán)的外徑后兩位代表不同性能的磁材, 第一次計(jì)算可以隨便選擇一個(gè), 試?yán)@匝數(shù) 也可以隨便寫(xiě)
7、個(gè)整數(shù),如 10,然后點(diǎn)擊“計(jì)算”按鈕,右下角會(huì)根據(jù)計(jì)算的結(jié) 果給出需要調(diào)整的參數(shù), 調(diào)整后繼續(xù)計(jì)算, 直到獲得滿(mǎn)意的結(jié)果, 如果始終不能 獲得有意義的結(jié)果, 則可能是頻率覆蓋范圍太寬, 或功率太大, 適當(dāng)降低一些在
經(jīng)過(guò)反復(fù)計(jì)算得到的結(jié)果是一個(gè)傳輸線變換基本單元的數(shù)據(jù)(磁環(huán)編號(hào),穿 繞匝數(shù)),然后根據(jù)所需巴倫的阻抗變換比(電壓比的平方 =阻抗比),選擇適 當(dāng)接線結(jié)構(gòu),軟件中給出了部分常用的電壓比的結(jié)構(gòu)圖供參考, 右上方的按鈕上
的是電壓比,圖中寫(xiě)出了相應(yīng)的阻抗比。
另外請(qǐng)注意,本軟件在計(jì)算最大磁通時(shí)是按最差情況估算的,實(shí)際承受的功 率要高的多,共模抑制是按不小于20db計(jì)算的
8、,即不平衡功率<1%這兩項(xiàng)約束 條件體現(xiàn)在共模阻抗和最大磁通, 可以根據(jù)自己的需要選擇,而不必理會(huì)給出的 建議,但若不知道如何選擇,還是按建議調(diào)整計(jì)算為好。插損、駐波和帶寬與穿 繞匝數(shù)和線徑有一定影響,需要在實(shí)際試制中加以考慮。還有就是只能以我提供 的磁環(huán)進(jìn)行計(jì)算,其他磁環(huán)沒(méi)有詳盡的特性參數(shù),無(wú)法給與計(jì)算。
四、傳輸線平衡器(巴倫)的制作實(shí)例
例1:最低工作頻率1.8MHZ最高工作頻率40MHZ
最大功率:iooow電壓比1: 1,即阻抗比1:1
10,隨便先選擇一款磁環(huán)
“增加圈數(shù)”,
將以上參數(shù)輸入,試?yán)@匝數(shù)按缺省的
如:NH2246(外徑22mm勺磁環(huán)),“計(jì)算”后,建議
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例3:最低工作頻率 6MHZ最咼工作頻率 30MHZ
最大功率:200Vy電壓比1: 3,即阻抗比1: 9
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約歪條件
根據(jù)以上計(jì)算結(jié)果,制作的傳輸線巴倫,基本可以達(dá)到預(yù)期的效果,但在實(shí)際 制作中由于選材和制作工藝的差異, 會(huì)有些出入, 請(qǐng)大家依據(jù)自己的實(shí)際情況適 當(dāng)增減圈數(shù)就應(yīng)該可以達(dá)到要求, 一般磁環(huán)不用試來(lái)試去的, 這里推薦大家主要 選擇以下三種常用規(guī)格,基本可以滿(mǎn)足大部分做天線巴倫的需要。
NH2246 200W以下,頻帶偏高些(6MHz~30M),外形 22X11X5
NH3158中高功率,頻帶覆蓋
14、寬(1MHz~50MHz,外形31X18X7
NH4578可以上KW的高功率,頻帶高端略低(1.6MHz~30MH),外形45X26X8
另外傳輸線變壓器應(yīng)該采用相應(yīng)特征阻抗的同軸電纜制作,但在實(shí)際制作 中由于特殊阻抗的同軸纜很難找到, 且所做天線巴倫基本在短波工作, 對(duì)傳輸線 的結(jié)構(gòu)和阻抗要求不是很高, 使用雙絞傳輸線代替也是可以的, 經(jīng)濟(jì)實(shí)惠, 也可 以用聚酯漆包線并繞而成,需要絞距均勻,松緊一致。繞制線圈前,可以按軟件 給出的傳輸線長(zhǎng)度裁剪, 太長(zhǎng)會(huì)影響頻率高端的駐波, 在大功率用途時(shí), 應(yīng)考慮 用盡可能粗的導(dǎo)線繞制, 減小損耗和發(fā)熱。 傳輸線結(jié)構(gòu)做的好的話, 磁環(huán)更本不 發(fā)熱,其原
15、理已經(jīng)決定了, 只有頻率低端的共模功率需要磁環(huán)提供共模阻抗, 主 要的能量交換是在傳輸線的分布電感和分布電容間轉(zhuǎn)換傳遞的, 不需要磁環(huán)提供 磁場(chǎng)的變換, 這一點(diǎn)是與磁耦合平衡器原理的巴倫的本質(zhì)的不同, 盡管都是在磁 環(huán)上繞線, 其結(jié)構(gòu)和原理卻完全不同, 磁耦合變壓器可以使用屏蔽, 而且初次之 間也應(yīng)該使用屏蔽, 傳輸線變壓器則不能用屏蔽, 包括金屬外殼, 它會(huì)破壞共模 抑制效果的。
下圖是傳輸線巴倫的制作過(guò)程,為表明 1 4 和 1 9 的接線順序,磁環(huán)間和接
線都留出了比較大的距離,實(shí)際的巴倫不能這樣大的空間,接線應(yīng)該盡量短才 好。
圖例1、電纜用的是 BELDEN 6320UL
16、18AGW^絞線
磁環(huán)是NH4578外徑45mm
圖例2、纏繞的方法
圖例3、穿繞需要的圈數(shù)
圖例4、剝?nèi)ル娎|外護(hù)套剝?nèi)ソ^緣層按顏色排好線序一個(gè)就是 1:1的
圖例5、兩個(gè)就是1 : 4的
圖例6、三個(gè)就是1 : 9的
五、傳輸線平衡器(巴倫)的測(cè)試
1、巴倫的駐波比、共模抑制比、插入損耗:
A駐波比一一巴倫的平衡輸出端接匹配的假負(fù)載,在使用頻帶內(nèi)測(cè)量同 軸端的駐波比,一般小于1.5就可以了。假負(fù)載的阻抗是按照巴倫的阻 抗比計(jì)算的,一般可以用無(wú)感電阻制作,其功率應(yīng)當(dāng)滿(mǎn)足測(cè)量功率的需 要。實(shí)驗(yàn)表明使用多個(gè)貼片電阻并聯(lián)達(dá)到所須阻值和功率有非常好的效 果,而使用引線的電阻頻率超
17、過(guò) 20M HZ其頻率特性急劇變壞。
B.共模抑制比一一通過(guò)測(cè)量巴倫平衡輸出端的不平衡功率和輸入巴倫的 功率的比來(lái)計(jì)算,不平衡功率是通過(guò)將平衡端的假負(fù)載平均分為兩部分,其中點(diǎn)對(duì)于平衡的差分信號(hào)是零點(diǎn),因此中點(diǎn)對(duì)地的信號(hào)功率就是不平 衡信號(hào)的功率,就是通過(guò)巴倫泄漏過(guò)來(lái)的共模信號(hào)功率,將此功率與輸 入功率之比再換算為分貝就是其共模抑制比,其數(shù)值越大約好,一般大 于20db即可。對(duì)于較高阻抗的假負(fù)載對(duì)共模信號(hào)有部分衰減,需要在測(cè) 量的結(jié)果中予以扣除。
C.插入損耗一一巴倫的插入損耗是指巴倫的輸出功率和輸入功率之比, 然而輸出是平衡信號(hào)的巴倫不便直接測(cè)量輸出端功率,一般是通過(guò)將兩 個(gè)相同的巴倫的
18、平衡端對(duì)接,即將平衡信號(hào)在變?yōu)椴黄胶獾?0歐同軸測(cè) 量其損耗,然后在除以2,得到一個(gè)巴倫的插損(即認(rèn)為兩個(gè)巴倫是一樣 的),同樣是分貝值,越小越好,通常 <0.5db。
2、2020型數(shù)字駐波表+巴
倫測(cè)試附件
2020型數(shù)字駐波表主要技術(shù)指標(biāo):
*功率探頭 Vp: <14V
*最大功率測(cè)量:200W (通過(guò)式功率計(jì))
*駐波測(cè)量:1.00?99.9
*頻率范圍:1.8MHZ?60MHZ
用于測(cè)試的1:1巴倫
*450歐平衡差分負(fù)載組件:1: 4巴倫,<16W
用于測(cè)試的1: 4巴倫
用于測(cè)試的1: 9巴倫
B.駐波及共模抑制比的測(cè)量:
C?插入損耗的測(cè)量
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