RU2794944C1 - Широкополосная приёмная антенна - Google Patents

Широкополосная приёмная антенна Download PDF

Info

Publication number
RU2794944C1
RU2794944C1 RU2022122907A RU2022122907A RU2794944C1 RU 2794944 C1 RU2794944 C1 RU 2794944C1 RU 2022122907 A RU2022122907 A RU 2022122907A RU 2022122907 A RU2022122907 A RU 2022122907A RU 2794944 C1 RU2794944 C1 RU 2794944C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
frequency
isolation capacitor
resistive load
low
transducer
Prior art date
Application number
RU2022122907A
Other languages
English (en)
Inventor
Игорь Шамильевич Ахмедзянов
Original Assignee
Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Автоматики Им.Н.Л.Духова" (Фгуп "Внииа")
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Автоматики Им.Н.Л.Духова" (Фгуп "Внииа") filed Critical Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Автоматики Им.Н.Л.Духова" (Фгуп "Внииа")
Application granted granted Critical
Publication of RU2794944C1 publication Critical patent/RU2794944C1/ru

Links

Images

Abstract

Использование: изобретение относится к радиоприёмной технике и может быть использовано для преобразования магнитного поля (МП) или магнитной компоненты электромагнитного поля, создаваемых гармоническими или импульсными источниками сигнала. Сущность: широкополосная приёмная антенна содержит последовательно соединённые первичный индукционный магнитометрический преобразователь, разделительный конденсатор и резистивную нагрузку, при этом первичный индукционный магнитометрический преобразователь и резистивная нагрузка первыми концами электрически соединены с общим проводником, вторыми концами соединены с разделительным конденсатором, ёмкость С разделительного конденсатора определяется из соотношения С=2L/(Rн+r)2, где L и r – соответственно индуктивность и активное сопротивление первичного индукционного магнитометрического преобразователя на низкой частоте; Rн – сопротивление резистивной нагрузки. Технический результат: снижение нижней граничной частоты в ~
Figure 00000014
раз и повышение крутизны низкочастотного склона АЧХ устройства в два раза без изменения коэффициента преобразования. 2 ил.

Description

Изобретение относится к радиоприемной технике и может быть использовано для преобразования магнитного поля (МП) или магнитной компоненты электромагнитного поля, создаваемых гармоническими или импульсными источниками сигнала.
Из уровня техники известен индукционный преобразователь напряженности магнитного поля с нагрузкой, состоящий из приемной рамки и активного сопротивления. Мизюк Л.Я. Входные преобразователи для измерения низкочастотных магнитных полей. - Киев, Наукова думка, 1964. - С. 6, 46, 50.
Недостатками преобразователя являются относительно высокая нижняя граничная частота и относительно низкая крутизна низкочастотного склона его амплитудно-частотной характеристики (АЧХ).
Известен первичный индукционный магнитометрический преобразователь в виде «электрически малой» катушки, к выводам которой подключена активная нагрузка сопротивлением R. Панин В.В., Степанов Б.М. Измерение импульсных магнитных и электрических полей. - М., Энергоатомиздат, 1987. - С.20, 37. Такое соединение катушки и резистора образует простейший самоинтегрирующий индукционный преобразователь МП.
Недостатками преобразователя являются относительно высокая нижняя граничная частота и относительно низкая крутизна низкочастотного склона АЧХ (склон АЧХ первого порядка).
Известно активное приемное антенное устройство, содержащее магнитную антенну, усилитель, цепь отрицательной обратной связи, включенной между выходом усилителя и выходом магнитной антенны, конденсатор, включенный между входом усилителя и выходом магнитной антенны, емкость которого выбрана из условия последовательного резонанса с магнитной антенной на минимальной частоте рабочего диапазона. Авторское свидетельство СССР №1234901, МПК H01Q 23/00, 30.05.1986.
Недостатками устройства являются необходимость применения усилителя и зависимость АЧХ антенного устройства от режима работы усилителя.
Известен индуктивный преобразователь переменного магнитного поля (в современной терминологии - первичный индукционный магнитометрический преобразователь, ПИМП), нагруженный на усилитель через разделительный конденсатор, реактивное сопротивление которого на низшей частоте рабочего диапазона много меньше входного сопротивления усилителя. Кореневский Л.Н. К расчету индуктивных преобразователей переменного электромагнитного поля. - Измерительная техника, 1966, №5. - С. 91, 92. Данное техническое решение принято в качестве прототипа.
Поскольку определяющим АЧХ преобразователя параметром входа усилителя является активное сопротивление, то входное сопротивление усилителя можно далее рассматривать как один из видов резистивной нагрузки, имеющей преимущественно активную составляющую собственного импеданса в широкой полосе частот.
Недостатками прототипа являются относительно высокая нижняя граничная частота и относительно низкая крутизна низкочастотного склона АЧХ.
Техническим результатом является снижение нижней граничной частоты в ~
Figure 00000001
раз и повышение крутизны низкочастотного склона АЧХ устройства в два раза без изменения коэффициента преобразования.
Снижение нижней граничной частоты предлагаемым техническим решением позволяет расширить частотный диапазон ПИМП без изменения его конструктивных характеристик. Повышение крутизны низкочастотного склона АЧХ предотвращает перегрузку входных цепей приема сигнала преобразователя мощными низкочастотными помехами.
Технический результат достигается тем, что широкополосная приемная антенна, содержащая последовательно соединенные первичный индукционный магнитометрический преобразователь, разделительный конденсатор и резистивную нагрузку, при этом первичный индукционный магнитометрический преобразователь и резистивная нагрузка первыми концами электрически соединены с общим проводником, вторыми концами соединены с разделительным конденсатором, емкость С разделительного конденсатора определяется из соотношения
Figure 00000002
где L и r - соответственно, индуктивность и активное сопротивление первичного индукционного магнитометрического преобразователя на низкой частоте;
Rн - сопротивление резистивной нагрузки.
Нижняя граничная частота fн прототипа, для которого во всем частотном диапазоне f≥fн выполняется условие
Figure 00000003
где Ср - емкость разделительного конденсатора прототипа;
ω - циклическая частота, ω=2 πf;
f - частота воздействующего магнитного поля, определяется по известной формуле для апериодических индукционных антенн
Figure 00000004
следующей из равенства активной и реактивной составляющих импеданса антенной цепи на нижней граничной частоте, где можно пренебречь шунтирующим действием реактивного сопротивления собственной емкости Со ПИМП.
Сущность изобретения поясняется чертежами.
На фиг. 1 приведена эквивалентная схема устройства.
На фиг. 2 приведены логарифмические АЧХ коэффициентов преобразования Кпр устройства (кривая «WBA»), при выполнении условия (1), и прототипа (кривая «Prototype»), при выполнении условия (2).
Приняты следующие обозначения:
1 - первичный индукционный магнитометрический преобразователь;
2 - разделительный конденсатор;
3 - резистивная нагрузка;
L - индуктивность ПИМП на низкой частоте;
е - ЭДС электромагнитной индукции ПИМП;
r - активное сопротивление ПИМП на низкой частоте;
Со - собственная емкость ПИМП.
Широкополосная приемная антенна содержит последовательно соединенные первичный индукционный магнитометрический преобразователь 1, разделительный конденсатор 2 и резистивную нагрузку 3, при этом ПИМП 1 и резистивная нагрузка 3 первыми концами электрически соединены с общим проводником, а вторыми концами соединены с разделительным конденсатором 2, причем емкость разделительного конденсатора 2 определяется из соотношения (1)
Figure 00000005
где L и r - соответственно, индуктивность и активное сопротивление первичного индукционного магнитометрического преобразователя на низкой частоте;
Rн - сопротивление резистивной нагрузки.
В качестве ПИМП 1 могут применяться индукционные рамочные или ферритовые антенны. Резистивной нагрузкой 3 помимо резистора также может служить входное сопротивление широкополосного трансформатора тока (см. Андерсон Д.М. Широкополосные трансформаторы тока / Приборы для научных исследований, 1971, №7, с. 3-14), либо входные сопротивления известных из уровня техники преобразователей «ток-напряжение» (ПТН) на широкополосных операционных усилителях или транзисторах, усилителей с параллельной отрицательной обратной связью, имеющих преимущественно активную составляющую входного импеданса в широкой полосе частот.
Выходной сигнал устройства снимается с нагрузочного резистора, с вторичной обмотки широкополосного трансформатора тока или с выхода ПТН соответственно типу применяемой резистивной нагрузки 3.
Широкополосная приемная антенна работает следующим образом.
Параллельная главной оси ПИМП 1 составляющая магнитного поля воздействует на него, возбуждая по закону электромагнитной индукции электродвижущую силу е(ω) (фиг. 1), служащую причиной возникновения тока в проводнике ПИМП 1, разделительном конденсаторе 2 и в резистивной нагрузке 3. Изменение во времени этого тока повторяет, в рабочем частотном диапазоне, изменение напряженности МП. При установлении емкости разделительного конденсатора 2 устройства равной (1), нижняя граничная частота понижается в
Figure 00000001
раз, а крутизна низкочастотного склона АЧХ повышается в два раза по сравнению с измерительной цепью, в которой реактивное сопротивление разделительного конденсатора 2 удовлетворяет условию (2).
Технический результат обосновывается следующими пояснениями.
Коэффициент преобразования на средних и низких частотах Кprot прототипа, удовлетворяющего (2) и (3), описывается зависимостью
Figure 00000006
где Ксч - коэффициент преобразования прототипа в среднечастотном диапазоне;
j - мнимая единица.
Коэффициент преобразования КWBA устройства в области средних и низких частот при учете (1) и (3) описывается зависимостью
Figure 00000007
Приравнивая квадрат дроби выражения (5) величине 0,5, находим нижнюю граничную частоту fгр устройства
Figure 00000008
которая оказывается в
Figure 00000009
раз меньше, чем нижняя граничная частота fн прототипа.
Сравнивая выражения (4) и (5) видим, что крутизна низкочастотного склона АЧХ широкополосной приемной антенны в два раза выше, чем у прототипа при сохранении неизменной величины коэффициента преобразования.
Примером авторской реализации предлагаемого устройства может служить материальный макет пассивной широкополосной приемной антенны для преобразования магнитного поля высших гармоник промышленной электросети, изготовленной на предприятии. Такая антенна состоит из последовательно соединенных посредством пайки ПИМП 1, разделительного конденсатора 2 емкостью ~ 6.3 мкФ и резистивной нагрузки 3 из резистора, сопротивлением 50 Ом. ПИМП 1 состоит из цилиндрического ферритов ого сердечника длиной 200 мм и обмотки из ~ 400 витков медного провода. Параллельно резистору 3 припаивается выходной соединитель для подключения к нему кабеля, передающего сигнал устройства на вход регистратора или приемника. Для защиты от возможных механических и климатических воздействий составные части устройства размещаются в трубчатом пластиковом корпусе с пластиковыми торцевыми заглушками, на одной из которых закрепляется вышеуказанный выходной соединитель. ПИМП 1 закрепляется в корпусе с помощью винтов, ввинченных в боковую стенку корпуса, таким же образом механически соединяются трубчатый корпус и торцевые заглушки. Разделительный конденсатор 2 подпаивается одним выводом к центральной клемме соединителя, другим выводом - к электромонтажному лепестку, смонтированному на изоляционной стойке внутри корпуса. Резистор 3 припаивается к клеммам выходного соединителя. Концы проводника обмотки ПИМП 1 припаиваются к корпусной клемме соединителя и к вышеуказанному электромонтажному лепестку.
Кривые логарифмических АЧХ такого устройства (кривая с обозначением «WBA») и исходного ПИМП 1 с нагрузочным резистором 3 и разделительным конденсатором 2, удовлетворяющему (2) (кривая с обозначением «Prototype»), изображены на фиг. 2, из которых видно, что установление емкости разделительного конденсатора 2 равной (1), уменьшает нижнюю граничную частоту (по уровню -3 дБ) полученного устройства в ~
Figure 00000010
раз, а крутизну низкочастотного склона АЧХ увеличивает в два раза без изменения коэффициента преобразования.
Таким образом, установление емкости С разделительного конденсатора 2 широкополосной приемной антенны, содержащей последовательно соединенные ПИМП 1, разделительный конденсатор 2 и резистивную нагрузку 3, при этом ПИМП 1 и резнстивная нагрузка 3 первыми концами электрически соединены с общим проводником, а вторыми концами соединены с разделительным конденсатором 2, равной
Figure 00000011
позволяет достичь заявленный технический результат, а именно - понизить нижнюю граничную частоту в ~
Figure 00000012
раз и повысить крутизну низкочастотного склона АЧХ устройства в два раза без изменения коэффициента преобразования.

Claims (4)

  1. Широкополосная приемная антенна, содержащая последовательно соединенные первичный индукционный магнитометрический преобразователь, разделительный конденсатор и резистивную нагрузку, при этом первичный индукционный магнитометрический преобразователь и резистивная нагрузка первыми концами электрически соединены с общим проводником, вторыми концами соединены с разделительным конденсатором, отличающаяся тем, что емкость С разделительного конденсатора определяется из соотношения
  2. Figure 00000013
  3. где L и r - соответственно, индуктивность и активное сопротивление первичного индукционного магнитометрического преобразователя на низкой частоте;
  4. Rн - сопротивление резнетивной нагрузки.
RU2022122907A 2022-08-26 Широкополосная приёмная антенна RU2794944C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2794944C1 true RU2794944C1 (ru) 2023-04-26

Family

ID=

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3112033C2 (de) * 1981-03-26 1985-09-05 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München Einrichtung zur Abstimmung einer Rahmenantenne
SU1234901A1 (ru) * 1984-12-05 1986-05-30 Минский радиотехнический институт Активое приемное антенное устройство
RU2466483C1 (ru) * 2011-09-29 2012-11-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА") Широкополосная приемная ферритовая антенна
RU2562401C2 (ru) * 2013-03-20 2015-09-10 Александр Метталинович Тишин Низкочастотная антенна
RU2693517C1 (ru) * 2018-10-29 2019-07-03 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Автоматики Им.Н.Л.Духова" (Фгуп "Внииа") Сверхширокополосный преобразователь напряжённости магнитного поля

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3112033C2 (de) * 1981-03-26 1985-09-05 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München Einrichtung zur Abstimmung einer Rahmenantenne
SU1234901A1 (ru) * 1984-12-05 1986-05-30 Минский радиотехнический институт Активое приемное антенное устройство
RU2466483C1 (ru) * 2011-09-29 2012-11-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА") Широкополосная приемная ферритовая антенна
RU2562401C2 (ru) * 2013-03-20 2015-09-10 Александр Метталинович Тишин Низкочастотная антенна
RU2693517C1 (ru) * 2018-10-29 2019-07-03 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Автоматики Им.Н.Л.Духова" (Фгуп "Внииа") Сверхширокополосный преобразователь напряжённости магнитного поля

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6937115B2 (en) Filter having parasitic inductance cancellation
US20090224608A1 (en) Ferrite Antennas for Wireless Power Transfer
RU2137264C1 (ru) Устройство деления и суммирования радиочастотной мощности
US2258261A (en) Coil with line properties
CN107395148A (zh) 一种tr组件的温补均衡电路
JP6098195B2 (ja) 増幅器
US6239668B1 (en) RF balun and transformer with shunt compensation transmission line
RU2794944C1 (ru) Широкополосная приёмная антенна
CN112147554B (zh) 接收线圈的频率和匹配调谐装置、低温探头及磁共振装置
EP0703634B1 (en) Resonator and filter using it
GB2161940A (en) High-frequency magnetic field generator/detector for nuclear magnetic resonance
US3370257A (en) Wide band impedance transformer
US4626862A (en) Antenna having coaxial driven element with grounded center conductor
JPH01101718A (ja) 弾性表面波装置
US2404640A (en) Ultra high frequency signaltranslating apparatus
Yoon et al. High Q-factor WPT system with negative impedance converter
CN1290861A (zh) 基于机械波的电流测量互感器
US3273079A (en) Hybrid circuit having separate coupling transformers at the sum port and difference port and having tuning means to improve operation
US3227974A (en) Radio-frquency interference guard in form of low-pass filter
JP4357919B2 (ja) Amアンテナのノイズ低減
US4295107A (en) Impedance transformation network
JP5971703B2 (ja) 無線電力伝送装置
RU2787959C1 (ru) Преобразователь напряжённости импульсного магнитного поля
CN112740560A (zh) 用于信号连接的电路、用于感应功率传输和信号发送的装置及其制造方法
RU132608U1 (ru) Мощный широкополосный симметрирующий трансформатор