CS198627B1 - Výkonová koaxiální vzduchem chlazená umělá zátěž - Google Patents

Výkonová koaxiální vzduchem chlazená umělá zátěž Download PDF

Info

Publication number
CS198627B1
CS198627B1 CS62078A CS62078A CS198627B1 CS 198627 B1 CS198627 B1 CS 198627B1 CS 62078 A CS62078 A CS 62078A CS 62078 A CS62078 A CS 62078A CS 198627 B1 CS198627 B1 CS 198627B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
load
resistors
air
artificial load
coaxial
Prior art date
Application number
CS62078A
Other languages
English (en)
Inventor
Jaroslav Zizka
Miroslav Lauschmann
Original Assignee
Jaroslav Zizka
Miroslav Lauschmann
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Jaroslav Zizka, Miroslav Lauschmann filed Critical Jaroslav Zizka
Priority to CS62078A priority Critical patent/CS198627B1/cs
Publication of CS198627B1 publication Critical patent/CS198627B1/cs

Links

Landscapes

  • Details Of Resistors (AREA)

Description

(54) Výkonová koaxiální vzduchem chlazená umělá zátěž
Vynález se týká výkonové koaxiální vzduchem chlazené umělé zátěže používané v decimetrové technice.
Dosud známé a používané odporové zátěže obsahují jeden zatěžovací odpor, jehož ohmická hodnota odpovídá charakteristické impedanci vysokofrekvenčního koaxiálního vedení. Z důvodu meněí konstrukce a větší výkonové zatížitelnosti užitého odporu je vlastní zatěžovací odpor ohlazen, ve většině případech transformátorovým olejem. Vlivem tepelné vodivosti užitého oleje se teplo z absorbovaného výkonu přenese ze zatěžovaoího odporu na vnější část zátěže opatřené chladicímu žebry, odkud se vyzáří do okolí. Vlastní provedení je zpravidla takové, že výkon přicházejíoí na vstupní konektor se absorbuje na zatěžovaoím odporu, který je na opačném konci vodivě spojen s pláštěm. Transformátorový olej je v prostoru uložení odporu těsněn teflonovou vložkou a membránou, která má za úkol vyhovět objemové tepelné roztažnosti chladicí kapaliny.
Vedle robustnosti takovéto zátěže je hlavní nevýhodou prosakování chladicí kapaliny z prostoru zatěžovaoího odporu. Tím vznikají požadavky na přesnou konstrukci, která je složitá a mechanicky náročná. Dobré impedanční přizpůsobení zátěže vytváří přídavná indukčnost na vstupní části uložení vlastního odporu. I přes tato náročná konstrukční opatření dochází vlivem teplotních cyklů k úbytku chladicího oleje, což má za následek nejprve zhoršení vstupní impedance, přehřívání, a nakonec i zničení zatěžovaoího odporu.
198 627
Ιββ 827
Výae uvedené nedostatky se odstraní výkonovou koaxiální vzduchem chlazenou umělou zátěží podle vynálezu, jejíž podstata spočívá v tom, že za účelem vzájemné kompenzace jsou paralelní odpory uloženy ve společném plášti rovnoběžně, přičemž zatěžovaoí odpory jsou na jednom konoi dokonale vodivě spojeny vnějším společným pláštěm a osy zatěžovacích odporů leží na roztečné kružnioi, jejíž průměr a průměr společného pláště jsou v poměru daném požadovanou vstupní impedancí.
Výhody zátěže podle vynálezu spočívají především v úsporách praonosti při výrobě vlastní zátěže, v úsporách materlálovýoh a zejména prostorovýoh. Z jednoduché konstrukce vplývá vyšší spolehlivost. Přitom výkon lze zvýšit zoela jednoduše vháněním chladicího vzduohu.
Vynález bude dále blíže popsán a jeho funkce vysvětlena podle výkresu, na kterém je znázorněno příkladové provedení zátěže podle vynálezu v podélném řezu·
Vlastní zátěž je tvořena vstupním konektorem £, vnějším společným pláštěm £ a paralelními zatěžovaoími odpory £, které jsou uloženy rovnoběžně s vnějším společným pláštěm 2 a na jednom konoi dokonale vodivě spojeny se dnem společného pláště £, Dobré impedanční přizpůsobení zátěže zajišťuje přídavná indukčnost definovaná výškou teflonového válce £ a průměrem roztečné knižnice, na které leží osy jednotlivých zatěžovacích odporů £. Otvory £ ve vnějším společném plášti £ umělé zátěže zabezpečují chlazení zatěžovacích odporů £ přirozeným oběhem vzduohu.

Claims (2)

  1. PffB DMÍ I VYNÁLEZŮ
    1. Výkonová koaxiální vzduchem chlazená umělá zátěž tvořená alespoň dvěma paralelně uloženými odpory, vyznačená tím, že za účelem vzájemné kompenzace jsou paralelní odpory (3) uloženy ve společném plášti (2) rovnoběžně, přičemž zatěžovaoí odpory (3) jsou na jednom konoi dokonale vodivě spojeny vnějším společným pláštěm (2) a osy zatěžovaoíoh odporů (3) leží na roztečné kružnioi, jejíž průměr a průměr společného pláště (2) jsou v poměru daněmi požadovanou vstupní impedanoí.
  2. 2. Výkonová koaxiální vzduohem chlazená umělá zátěž podle bodu 1, vyznačená'tím, že za účelem dosažení dokonalé vstupní charakteristické impedance ZQ v širokém rozmezí frekvenčního pásma je na vstupu uložen teflonový válec (4)·
CS62078A 1978-01-30 1978-01-30 Výkonová koaxiální vzduchem chlazená umělá zátěž CS198627B1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS62078A CS198627B1 (cs) 1978-01-30 1978-01-30 Výkonová koaxiální vzduchem chlazená umělá zátěž

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS62078A CS198627B1 (cs) 1978-01-30 1978-01-30 Výkonová koaxiální vzduchem chlazená umělá zátěž

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS198627B1 true CS198627B1 (cs) 1980-06-30

Family

ID=5338623

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS62078A CS198627B1 (cs) 1978-01-30 1978-01-30 Výkonová koaxiální vzduchem chlazená umělá zátěž

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS198627B1 (cs)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4271848A (en) Apparatus for electromagnetic radiation of living tissue and the like
US2433011A (en) Ultra high frequency energy coupling
US4365215A (en) High power coaxial power divider
US4463326A (en) Planar N-way combiner/divider for microwave circuits
EP0223289B1 (en) Improvements to pin diode attenuators
CS198627B1 (cs) Výkonová koaxiální vzduchem chlazená umělá zátěž
US4260967A (en) High power waveguide filter
US2646549A (en) Coaxial line terminating device
CN106410341B (zh) 一种基于平面螺旋形分布的宽带大功率负载
US3213392A (en) Coaxial transmission line termination employing tubular resistor cooled by internal and external annular water films
US2348325A (en) Electrical transformer
CN103745029A (zh) 一种大功率微波功分器中隔离电阻及设计方法
CN209786159U (zh) 一种用于量子计算系统的铁氧体环形器
US2875418A (en) High power resistive attenuator devices
US2774068A (en) Diathermy applicators
US3906402A (en) Liquid cooled dummy load for RF transmission line
CN215377655U (zh) 大功率波导同轴水冷负载
Lucken Some aspects of circuit power dissipation in high power CW helix traveling-wave tubes, part I: General theory
CN217593051U (zh) 一种组合式低阻抗微波消融传输组件
CN111991701B (zh) 一种四象限加载433MHz圆形波导辐射器
CN113694385B (zh) 一种用于皮脂层局部治疗的一体化可调谐医用微波辐射器
CN114039209A (zh) 一种采用空心内导体同轴电缆的微波消融针
JP2870743B2 (ja) ミリ波終端器
US5359264A (en) Integral impedance matching structure for electrodeless discharge lamp
DE2947519C2 (de) Schwingkreisanordnung