+86-15751661017
Деревня Шанбэй, поселок Юэтан, город Ичжэн (№ 18, проспект Инбинь, поселок Юэтан)

Когда слышишь про разделительный антенный трансформатор 1 1, первое, что приходит в голову – это классическая схема с двумя обмотками и гальванической развязкой. Но на деле, особенно при заказе с заводов, начинаются нюансы, которые в учебниках не опишешь. Например, многие до сих пор путают коэффициент трансформации 1:1 с полным отсутствием потерь, хотя на высоких частотах даже идеальная конструкция даёт паразитные ёмкости. У нас в цеху как-то партия таких трансформаторов пришла с завода – вроде бы всё по ГОСТ, но при подключении к антенне УКВ-диапазона начались наводки. Оказалось, производитель сэкономил на экранировании, решив, что развязка и так достаточная.
Если говорить про разделительный антенный трансформатор 1 1, то ключевое – это материал сердечника. На заводах часто используют ферриты марки NN или MN, но для широкополосных систем это не всегда подходит. Я помню, как на объекте под Иркутском ставили трансформаторы от местного производителя – в паспорте указаны частоты до 300 МГц, а на практике уже на 150 МГц начался провал АЧХ. Разобрались – сердечник подобран без учёта температурной стабильности.
Ещё один момент – крепление выводов. Казалось бы, мелочь, но на вибростендах именно из-за жёстких проводников отваливались контакты. Мы с инженерами ООО Цзянсу Госинь Электротехнические Технологии как-то обсуждали эту проблему – у них в производстве сухих трансформаторов есть похожие нюансы. Их техотдел предлагал использовать гибкие косички, но для антенных устройств это не всегда приемлемо из-за риска появления дополнительной индуктивности.
Кстати, про экранирование. Идеальный вариант – медный кожух с заземлением, но заводы экономят, делая напыление. В условиях российской влажности такое покрытие отслаивается за сезон. Проверяли на образцах от трёх поставщиков – только у тех, кто следует полному циклу (как на https://www.jsguoxin.ru), где контроль от литья до сборки, проблем не было.
В полевых монтажах разделительный антенный трансформатор 1 1 часто сталкивается с реалиями, которых нет в лабораториях. Например, при установке на мачтах в приморских зонах – соль быстро съедает алюминиевые корпуса. Мы перешли на нержавеющие исполнения, но тут возникла другая проблема – магнитные свойства стали ухудшили развязку. Пришлось с заводами отдельно обсуждать композитные материалы.
Температурные циклы – отдельная история. Зимой в Заполярье трансформаторы, которые летели с производства без термотестов, давали трещины в изоляции. Особенно критично для маслонаполненных версий, хотя для антенных устройств это редкость. Но вот сухие аналоги, которые делает ООО Цзянсу Госинь Электротехнические Технологии, показали себя устойчивее – вероятно, сказывается наследие госзавода Ичжэн Государственный Трансформатор, где климатические испытания всегда были в приоритете.
Интересный случай был с фазовым сдвигом. Теоретически в 1:1 его быть не должно, но на длинных линиях из-за неидеальности согласования появлялись искажения. Пришлось добавлять корректирующие цепи, что сводило на нет простоту конструкции. Вывод – иногда проще использовать трансформаторы с небольшим отклонением от коэффициента, но стабильные по фазе.
Заказывая разделительный антенный трансформатор 1 1 у заводов, всегда нужно учитывать их специализацию. Например, предприятия, которые делают силовые трансформаторы (как тот же ООО Цзянсу Госинь), часто перестраховываются с изоляцией, что утяжеляет конструкцию. Для антенных систем это не всегда хорошо – лишний вес на мачте критичен.
Бывало, присылали партию с идеальными электрическими параметрами, но с крепёжными отверстиями под нестандартный болт. Мелочь, а на объекте простаивали из-за отсутствия переходников. Теперь в техзаданиях обязательно указываем даже такие детали.
С китайскими производителями, кстати, есть особенность – они часто предлагают доработки под конкретные частотные диапазоны. Но без жёсткого контроля можно получить устройство, которое работает только на одной частоте. Мы как-то заказали партию для многодиапазонной системы – в итоге переделывали сами, потому что завод не учёл взаимное влияние гармоник.
Сердечники для разделительный антенный трансформатор 1 1 – это отдельная наука. Ферриты с высокой магнитной проницаемостью хороши для НЧ, но на УКВ начинаются резонансные явления. Иногда выгоднее использовать многосекционные намотки на низкопроницаемых материалах, хотя это удорожает конструкцию.
Проблема старения материалов – особенно актуально для трансформаторов, которые decades работают в постоянном режиме. Эпоксидные компаунды, которые используют на www.jsguoxin.ru для сухих трансформаторов, показали хорошую стабильность, но для антенных устройств нужны составы с другими диэлектрическими свойствами.
Медная фольга против провода – вечный спор. Для высокочастотных применений фольга даёт лучшее теплоотведение, но сложнее в намотке. Заводы обычно идут по пути наименьшего сопротивления – используют круглый провод, если в ТЗ нет жёстких требований.
Сейчас разделительный антенный трансформатор 1 1 редко работает сам по себе – обычно это часть антенных решёток или систем MIMO. Здесь важна не только развязка, но и идентичность параметров в партии. Мы как-то получили с завода партию, где разброс индуктивностей был в пределах 5% – казалось бы, неплохо. Но при работе в фазированной решётке это дало рассинхронизацию лучей.
Цифровые системы предъявляют новые требования – например, к уровню собственных шумов. Трансформаторы, которые прекрасно работали в аналоговых схемах, в цифре иногда вносят неприемлемые искажения. Пришлось разрабатывать спецверсии с дополнительными экранами между обмотками.
Перспективы – вероятно, переход на печатные трансформаторы для массовых применений. Но для критичных систем классические намотки ещё долго будут актуальны. Кстати, на предприятиях типа ООО Цзянсу Госинь Электротехнические Технологии уже есть линии для гибридных решений – когда часть обмотки выполняется на плате, часть – классическим способом. Это может стать компромиссом между стоимостью и надёжностью.