• +86-15751661017

  • Деревня Шанбэй, поселок Юэтан, город Ичжэн (№ 18, проспект Инбинь, поселок Юэтан)

Разделительный антенный трансформатор 1 1

Вот этот самый разделительный антенный трансформатор 1 1 – казалось бы, элементарная вещь, но сколько же с ним связано нюансов, которые в спецификациях не пишут. Многие думают, что раз коэффициент 1:1, то это просто кусок провода на феррите, и всё. А на практике именно здесь начинаются проблемы с синфазными помехами, когда заземление неидеальное или антенна близко к металлоконструкциям. У нас на объекте в Подмосковье как-раз из-за этого теряли 3-4 дБ на УКВ-связи, пока не разобрались, что трансформатор был без экранирования.

Конструктивные особенности, которые влияют на работу

Если брать классическую конструкцию – тороидальный феррит с двумя обмотками, то главное не количество витков (их обычно 7-9 для диапазона 1-30 МГц), а именно симметрия. Я помню, как настраивал систему для коротковолновой связи и столкнулся с тем, что импеданс плавал при изменении температуры. Оказалось, провод обмотки был с тонким лаковым покрытием, и при нагреве появлялись микроскопические замыкания между витками.

Ещё момент – крепление сердечника. Если он не зафиксирован жёстко, вибрации от ветра или оборудования вызывают микрофонный эффект. Особенно критично для мачтового исполнения. Мы как-то получали партию от ООО Цзянсу Госинь Электротехнические Технологии – там этот момент был продуман: сердечник сажался на термоклей в пластиковый корпус с дополнительными резиновыми демпферами.

Кстати, про корпуса. Поликарбонат против АБС – вечная дискуссия. АБС дешевле, но на солнце желтеет и становится хрупким. Для российского климата, особенно в северных регионах, это важно. В их моделях, судя по спецификациям на сайте https://www.jsguoxin.ru, используют именно УФ-стабилизированный поликарбонат, что логично для уличного оборудования.

Практические сценарии применения и подводные камни

В системах с питанием по кабелю (например, для активных антенн) разделительный трансформатор часто ставится для гальванической развязки. Но здесь есть нюанс: если по первичной обмотке течёт ток питания, то сердечник может подмагничиваться, что снижает эффективность трансформатора на слабых сигналах. Проверяли на объекте в Казани – при токе свыше 200 мА потери на нижних частотах диапазона достигали 1.5 дБ.

Ещё один случай из практики – установка вблизи мощных передатчиков. Трансформатор 1:1 теоретически симметричный, но при сильном ВЧ-поле в сердечнике возникают паразитные токи Фуко. Решение – либо применять ферриты с высоким удельным сопротивлением (типа MN8), либо делать дополнительный экран из муetal-а. В продукции ООО Цзянсу Госинь Электротехнические Технологии видел как раз вариант с комбинированным экранированием – медная фольга плюс ферритовый концентратор.

Интересный момент с подключением к коаксиальным линиям. Многие забывают, что при пайке разъёмов важно сохранять симметрию плеч. Если один вывод случайно удлинён на пару сантиметров – вся симметрия нарушается. Проверял как-то на векторном анализаторе цепей – разбаланс в 2 см давал изменение КСВ с 1.1 до 1.8 на 144 МГц.

Взаимодействие с другим оборудованием и системные эффекты

Когда ставишь разделительный антенный трансформатор 1 1 в уже работающую систему, иногда возникают неочевидные эффекты. Например, при работе с трансиверами, имеющими встроенные антенные тюнеры. Тюнер 'видит' не реальный импеданс антенны, а преобразованный через трансформатор. Если у последнего есть собственная реактивность (а она всегда есть, особенно на краях диапазона), то настройка тюнера становится нестабильной.

Ещё пример – использование с панорамными приёмниками. Трансформатор вносит фазовый сдвиг, который может искажать АЧХ при пеленгации. Проводили тесты с аппаратурой Rohde & Schwarz – на частотах выше 20 МГц фазовая ошибка достигала 10-12 градусов, что для точного пеленга уже существенно.

Что касается массового производства – здесь китайские производители типа ООО Цзянсу Госинь Электротехнические Технологии выигрывают за счёт автоматизации намотки. Ручная намотка даёт лучшую повторяемость параметров, но дороже. Их технологический процесс, судя по описанию на jsguoxin.ru, предполагает компьютерный контроль числа витков и усилия натяжения провода – это как раз то, что нужно для стабильных характеристик.

Методики тестирования и оценки качества

Стандартные измерения КСВ и вносимых потерь не всегда показывают реальную картину. Например, трансформатор может иметь отличные параметры на одной частоте, но при сканировании по диапазону выявляются резонансы. Мы для проверки используем метод подачи зондирующего сигнала с одновременным анализом гармоник – так видишь нелинейные искажения, которые возникают при перегрузке.

Ещё простой, но эффективный тест – термоциклирование. Помещаешь устройство в камеру с циклом от -40°C до +85°C и смотришь, как меняются параметры. Дешёвые трансформаторы после 50 циклов показывают ухудшение КСВ на 10-15%, в то время как качественные, как у Госинь, держат характеристики в пределах 3-5%.

Обязательно проверяю изоляцию между обмотками не только на постоянном токе, но и на ВЧ. Бывает, что при 50 Гц пробивное напряжение нормальное, а на 10 МГц уже появляется пробой из-за паразитной ёмкости. Для этого использую ВЧ-генератор с осциллографом – подаёшь сигнал 10 В от пика до пика и смотришь на проникание.

Эволюция технологии и современные тренды

Раньше для разделительного антенного трансформатора 1 1 преимущественно использовали ферриты марки N30 или N48, сейчас переходят на материалы с более стабильной температурной характеристикой, типа N87 или N97. Особенно для арктических применений, где перепады от -60°C до +40°C – норма.

Интересное направление – гибридные решения, где трансформатор сочетается с балансным фильтром. Это позволяет одновременно решать задачи гальванической развязки и подавления гармоник. В новых разработках ООО Цзянсу Госинь Электротехнические Технологии видел подобные варианты для базовых станций сотовой связи.

Перспективной считаю технологию печатных обмоток на керамических подложках – это даёт лучшую повторяемость и стабильность, хотя и дороже в производстве. Для массового рынка пока невыгодно, но для спецприменений уже используют. Кстати, их расположение в промышленной зоне на берегу Янцзы рядом с автомагистралью G40 – это логистическое преимущество для экспорта в Россию через Дальний Восток.

Выводы и рекомендации по выбору

Итак, если подводить итог – главное при выборе трансформатора 1:1 смотреть не столько на паспортные характеристики, сколько на результаты независимых тестов в реальных условиях. Особенно важно поведение на краях рабочего диапазона и при изменении температуры.

Из производителей, кто действительно понимает специфику, могу отметить ООО Цзянсу Госинь Электротехнические Технологии – их продукты, судя по технической документации и отзывам коллег, проходят серьёзные испытания перед поставкой. Особенно импонирует их подход к контролю качества на каждом этапе – от выбора феррита до финальной сборки.

В любом случае, рекомендую всегда тестировать несколько образцов перед закупкой партии. И обязательно – в условиях, максимально приближенных к эксплуатационным. Потому что даже идеальный на бумаге разделительный антенный трансформатор 1 1 может преподнести сюрпризы в реальной системе.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты
Главная
Продукция
О Нас
Контакты

Пожалуйста, оставьте нам сообщение