CS198627B1 - Coaxial powered,by air-cooled artificial load - Google Patents
Coaxial powered,by air-cooled artificial load Download PDFInfo
- 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
Links
- 239000004809 Teflon Substances 0.000 claims description 2
- 229920006362 Teflon® Polymers 0.000 claims description 2
- 230000029305 taxis Effects 0.000 claims 1
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 4
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 3
- 239000002826 coolant Substances 0.000 description 3
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 1
- 230000006866 deterioration Effects 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 238000013021 overheating Methods 0.000 description 1
Landscapes
- Details Of Resistors (AREA)
Description
(54) Výkonová koaxiální vzduchem chlazená umělá zátěž(54) Power coaxial air-cooled artificial load
Vynález se týká výkonové koaxiální vzduchem chlazené umělé zátěže používané v decimetrové technice.The invention relates to a power coaxial air-cooled artificial load used in decimeter technology.
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.The resistive loads known and used so far comprise a single load resistor whose ohmic value corresponds to the characteristic impedance of the high-frequency coaxial line. Due to the smaller construction and the higher load capacity of the applied resistance, the actual load resistance is smoothed, in most cases by transformer oil. Due to the thermal conductivity of the oil used, the heat from the absorbed power is transferred from the load resistor to the outer part of the load provided with cooling fins, from which it radiates to the surroundings. The design itself is generally such that the power coming to the input connector is absorbed by a load resistor that is conductively connected to the housing at the opposite end. The transformer oil is sealed with a Teflon liner and diaphragm to accommodate the volumetric thermal expansion of the coolant.
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.Besides the robustness of such a load, the main drawback is the leakage of coolant from the load resistance area. This creates requirements for a precise construction that is complex and mechanically demanding. A good load impedance matching creates an additional inductance at the input side of the resistor housing. Despite these complicated design measures, the cooling cycles result in a loss of coolant oil, resulting in a deterioration of the input impedance, overheating, and ultimately a destruction of the load resistance.
198 627198 627
Ιββ 82782ββ 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.The above-mentioned drawbacks are eliminated by the power coaxial air-cooled artificial load according to the invention, characterized in that, for the purpose of mutual compensation, the parallel resistors are arranged in a common shell in parallel, the load resistors are perfectly connected at one end to the common shell. The resistance of the resistors lies on a pitch circle whose diameter and diameter of the common shell are in proportion to the desired input impedance.
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.The advantages of the load according to the invention lie above all in the saving of money in the production of the load itself, in the savings of material and especially of space. Simple construction results in higher reliability. The power can be increased by simply injecting the cooling air.
Vynález bude dále blíže popsán a jeho funkce vysvětlena podle výkresu, na kterém je znázorněno příkladové provedení zátěže podle vynálezu v podélném řezu·The invention will now be described in more detail and its operation will be explained with reference to the drawing, which shows an exemplary embodiment of a load according to the invention in longitudinal section.
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.The actual load consists of the input connector 6, the outer common sheath 6 and the parallel load resistors 5, which are arranged parallel to the outer common sheath 2 and perfectly connected to the bottom of the common sheath 6 at one end. the diameter of the pitch library on which the axes of the individual load resistors 6 lie. The apertures 6 in the outer common shell 5 provide cooling of the load resistors 4 through the natural air circulation.
Claims (2)
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS62078A CS198627B1 (en) | 1978-01-30 | 1978-01-30 | Coaxial powered,by air-cooled artificial load |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS62078A CS198627B1 (en) | 1978-01-30 | 1978-01-30 | Coaxial powered,by air-cooled artificial load |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CS198627B1 true CS198627B1 (en) | 1980-06-30 |
Family
ID=5338623
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CS62078A CS198627B1 (en) | 1978-01-30 | 1978-01-30 | Coaxial powered,by air-cooled artificial load |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| CS (1) | CS198627B1 (en) |
-
1978
- 1978-01-30 CS CS62078A patent/CS198627B1/en unknown
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US4271848A (en) | Apparatus for electromagnetic radiation of living tissue and the like | |
| US4402309A (en) | Therapeutic magnetic electrode | |
| US2433011A (en) | Ultra high frequency energy coupling | |
| JPH0468802B2 (en) | ||
| US4365215A (en) | High power coaxial power divider | |
| US4463326A (en) | Planar N-way combiner/divider for microwave circuits | |
| CS198627B1 (en) | Coaxial powered,by air-cooled artificial load | |
| US4260967A (en) | High power waveguide filter | |
| US2646549A (en) | Coaxial line terminating device | |
| CN106410341B (en) | A kind of wideband high-power load based on planar spiral distribution | |
| US3213392A (en) | Coaxial transmission line termination employing tubular resistor cooled by internal and external annular water films | |
| US2348325A (en) | Electrical transformer | |
| US2875418A (en) | High power resistive attenuator devices | |
| US3906402A (en) | Liquid cooled dummy load for RF transmission line | |
| CN215377655U (en) | High-power waveguide coaxial water-cooling load | |
| Lucken | Some aspects of circuit power dissipation in high power CW helix traveling-wave tubes, part I: General theory | |
| CN217593051U (en) | Combined low-impedance microwave ablation transmission assembly | |
| CN201278624Y (en) | Power type coaxial load special heat radiator | |
| CN113694385B (en) | Integrated tunable medical microwave radiator for sebum layer local treatment | |
| US3311856A (en) | Bilateral coaxial resistive device having coaxial and coextensive resistor elements | |
| CN114039209A (en) | Microwave ablation needle adopting hollow inner conductor coaxial cable | |
| CN111991701A (en) | Four-quadrant loading 433MHz circular waveguide radiator | |
| JP2870743B2 (en) | Millimeter wave terminator | |
| US5359264A (en) | Integral impedance matching structure for electrodeless discharge lamp | |
| DE2947519C2 (en) | Resonant circuit arrangement |