RU2035775C1 - Симметрирующий трансформатор - Google Patents

Симметрирующий трансформатор Download PDF

Info

Publication number
RU2035775C1
RU2035775C1 SU5065250A RU2035775C1 RU 2035775 C1 RU2035775 C1 RU 2035775C1 SU 5065250 A SU5065250 A SU 5065250A RU 2035775 C1 RU2035775 C1 RU 2035775C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
transformer
conductors
winding
windings
coaxial lines
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Иванович Комиссаров
Original Assignee
Владимир Иванович Комиссаров
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 Владимир Иванович Комиссаров filed Critical Владимир Иванович Комиссаров
Priority to SU5065250 priority Critical patent/RU2035775C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2035775C1 publication Critical patent/RU2035775C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Coils Or Transformers For Communication (AREA)

Abstract

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано для согласованного соединения симметричных и несимметричных высокочастотных передающих цепей. Сущность: симметрирующий трансформатор содержит две обмотки 1,2, в качестве проводников которых используются коаксиальные линии, намотанные в виде двухзаходной спирали. Низкоомную несимметричную обмотку 1 образуют параллельно включенные экранные проводники коаксиальных линий, а высокоомную симметричную обмотку 2 - последовательно включенные внутренние проводники коаксиальных линий. Применение коаксиальных линий обеспечивает высокую электрическую прочность трансформатора. 2 ил.

Description

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано для согласованного соединения симметричных и несимметричных высокочастотных передающих цепей.
Известны симметрирующие трансформаторы [1] выполненные из отрезков длинных линий в виде короткозамкнутых и разомкнутых шлейфов длиной, равной четверти и половине длины волны. Такие трансформаторы хорошо согласованы в двух-, трехкратном диапазоне частот, практически не имеют асимметрии. Их электрическая прочность, определяемая конструкцией используемых фидерных линий, достаточно высока.
Недостатком симметрирующих трансформаторов на длинных линиях являются их большие размеры, соизмеримые с длиной волны.
Известны симметрирующие трансформаторы с ферритовым магнитопроводом [2] [3] Конструктивно такие трансформаторы выполняются либо с преобладающей индуктивной связью в виде обычных обмоток, расположенных на магнитопроводе, либо с распределенной электромагнитной связью, когда для обмоток используются отрезки длинных линий. В качестве материала магнитопровода, как правило, применяют ферриты, имеющие ограничение по максимальному уровню магнитного поля. Такие трансформаторы имеют хорошие электрические характеристики в широком диапазоне частот.
Недостатками этих трансформаторов являются ограничение максимальной мощности из-за нагрева феррита в больших полях, потери энергии в них и необходимость использования дорогих ферромагнитных сердечников.
Наиболее близким к изобретению является симметрирующий трансформатор для перехода от четырехпроводного симметричного фидера к коаксиальному кабелю [4] Он выполняется в виде двух индуктивно связанных обмоток. Симметричная обмотка выполняется из двух частей, намотанных на каркасе вперемежку, причем средняя точка их заземлена. При такой схеме намотки в значительной мере нейтрализуется емкостная связь между обмотками, от которой зависит асимметрия трансформатора. Простота конструкции трансформатора сочетается с его хорошими электрическими характеристиками (согласование и симметрия).
Однако его применение возможно лишь в фидерных трактах с малым уровнем мощности (в основном приемные тракты) из-за невысокой электрической прочности изоляции обмоток. Попытки повысить электрическую прочность трансформатора путем увеличения толщины изолирующего диэлектрика приводят к росту индуктивности рассеяния и, как следствие, к ухудшению согласования и симметрии.
Цель изобретения повышение электрической прочности трансформатора.
Достигается цель тем, что в симметрирующем трансформаторе, содержащем несимметричную и симметричную обмотки, индуктивно связанные между собой, и схемы коррекции согласования в качестве проводников обмоток используются проводники двух коаксиальных линий намотанных в виде двухзаходной спирали, причем их внешние проводники соединены между собой в начале и конце и образуют несимметричную обмотку, конец внутреннего проводника первой коаксиальной линии и начало внутреннего проводника второй коаксиальной линии соединены с корпусом, а начало внутреннего проводника первой коаксиальной линии и конец внутреннего проводника второй коаксиальной линии образуют вход симметричной обмотки.
Электрическая прочность трансформатора определяется электрической прочностью коаксиальной линии, которая может быть достаточно высока, особенно при использовании кабельных линий с фторопластовой изоляцией. При этом трансформатор имеет хорошие согласование и симметрию, так как индуктивность рассеяния обмоток мала.
Индуктивность рассеяния, как известно, определяется разностью магнитных потоков, пронизывающих контуры обмоток. При выполнении обмоток из коаксиально расположенных проводников, где внешний проводник образует одну обмотку, а внутренний проводник другую, магнитные потоки, пронизывающие коаксиально расположенные контура, одинаковы, так как электpические оси нитей токов, текущих по проводникам, совпадают с точностью до неравномерности распределения плотности тока по поверхности проводников. Эти отличия являются существенными, поскольку именно они обеспечивают создание положительного эффекта, отраженного в цели предложения, и отсутствуют в известных технических решениях.
На фиг. 1 изображена принципиальная схема симметрирующего трансформатора; на фиг. 2 показано конструктивное выполнение трансформатора.
Симметрирующий трансформатор содержит индуктивно связанные между собой обмотки несимметричную 1 и симметричную 2, схемы 3 и 4 коррекции согласования, включенные соответственно на несимметричной и симметричной обмотках трансформатора. В качестве несимметричной обмотки трансформатора используются параллельно включенные внешние проводники 5, 6 (фиг. 2) коаксиальных линий, намотанных в виде двухзаходной спирали, причем проводники с одной стороны соединены между собой перемычкой 7 и образуют несимметричный выход (точка А, с другой стороны они соединены с корпусом (точка Б). Симметричную обмотку образуют внутренние проводники 8, 9 коаксиальных линий, причем конец проводника 8 и начало проводника 9 соединены с корпусом (точка Г), а начало проводника 8 и конец проводника 9 образуют симметричный выход (точки В, D), за начало обмотки приняты концы проводников, расположенных с левой стороны фиг. 2.
Под действием источника 10 ЭДС по несимметричной обмотке 1 трансформатора протекает ток, создающий магнитный поток, возбуждающий симметричную обмотку 2. Контур тока, текущего по внутреннему проводнику 8 коаксиальной линии, практически совпадает с контуром тока, текущего по внешнему проводнику 5 (с точностью до неравномерности распределения тока по поверхности проводника, обусловленной эффектом близости). Таким образом, магнитные потоки, пронизывающие контуры токов внешнего и внутреннего проводников, равны между собой. Индуктивность рассеяния обмоток при этом условии мала. Следовательно, соотношение величин магнитных потоков, пронизывающих эти контуры, которое определяет коэффициент передачи трансформатора, практически равно соотношению количества витков обмоток. В нашем случае это соотношение равно 1:4.
Схемы 3, 4 коррекции (фиг. 1) компенсируют рассогласование, вносимое индуктивностями обмоток. Для достижения хорошего согласования в широкой полосе частот индуктивности обмоток могут использоваться в качестве элементов полосовых фильтров.

Claims (1)

  1. СИММЕТРИРУЮЩИЙ ТРАНСФОРМАТОР, содержащий несимметричную и симметричную обмотки, индуктивно связанные между собой, схему коррекции согласования, отличающийся тем, что в качестве проводников обмоток используются проводники двух коаксиальных линий, намотанных в виде двухзаходной спирали, причем их внешние проводники соединены между собой в начале и конце и образуют несимметричную обмотку, конец внутреннего проводника первой коаксиальной линии и начало внутреннего проводника второй коаксиальной линии соединены с корпусом, а начало внутреннего проводника первой коаксиальной линии и конец внутреннего проводника второй коаксиальной линии образуют вход симметричной обмотки.
SU5065250 1992-10-12 1992-10-12 Симметрирующий трансформатор RU2035775C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5065250 RU2035775C1 (ru) 1992-10-12 1992-10-12 Симметрирующий трансформатор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5065250 RU2035775C1 (ru) 1992-10-12 1992-10-12 Симметрирующий трансформатор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2035775C1 true RU2035775C1 (ru) 1995-05-20

Family

ID=21614700

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5065250 RU2035775C1 (ru) 1992-10-12 1992-10-12 Симметрирующий трансформатор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2035775C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2448383C1 (ru) * 2010-09-27 2012-04-20 Открытое акционерное общество "Центральное конструкторское бюро автоматики" Согласующий симметрирующий трансформатор

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Мейнке Х. и Гундлах Ф. Радиотехнический справочник, т.1, М.-Л.: Госэнергоиздат, 1961, с.226-232. *
2. Ред Э. Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике. М.: Мир, 1990, с.20-23. *
3. Заенцев В.В. и др. Устройства сложения и распределения мощностей высокочастотных колебаний. / Под ред. З.И.Моделя. М.: Советское радио, 1980, с.155-157. *
4. Айзенберг Г.З. Коротковолновые антенны. М.: Госсвязьиздат, 1962, с.670-677. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2448383C1 (ru) * 2010-09-27 2012-04-20 Открытое акционерное общество "Центральное конструкторское бюро автоматики" Согласующий симметрирующий трансформатор

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5296823A (en) Wideband transmission line balun
EP1741113B1 (en) A device and method of non-contact energy transmission
US6577219B2 (en) Multiple-interleaved integrated circuit transformer
US2470307A (en) High-frequency matching transformer
JPH02184005A (ja) 線路変成器
GB1159367A (en) Radio-Frequency Directive Quadrature Couplers
US5065118A (en) Electronically tuned VHF/UHF matching network
US20130181803A1 (en) Wideband multilayer transmission line transformer
EP1500211B1 (en) Adapter for communicating over power line
EA000368B1 (ru) Широкополосная трансформаторная схема с высоким коэффициентом трансформации импедансов
US3609613A (en) Low loss transmission-line transformer
Grebennikov Power combiners, impedance transformers and directional couplers
KR20190046664A (ko) 평형 불평형 (밸런) 변압기
RU2035775C1 (ru) Симметрирующий трансформатор
CA2240768C (en) Triple core toroidal transformer
CN202275686U (zh) 一种共模电感、共模滤波器及开关电源电磁兼容电路
CN101752067B (zh) 一种传输线变压器及合路和分路装置
US2452679A (en) Radio-frequency transformer
GB2067021A (en) Differential ferrite phase-shifters for high power microwave signals
JP7231629B2 (ja) 誘導性-容量性フィルタおよび関連するシステムおよび方法
RU157375U1 (ru) Широкополосный согласующий трансформатор 12,5:75
US2994842A (en) Coupled-coil wave circulator
US11831290B2 (en) Inductive-capacitive filters and associated systems and methods
JPH01305603A (ja) 線路変成器
US2691767A (en) Radio-frequency transformer