Триаксиальная линия для измерения сопротивления связи среднегабаритных коаксиальных кабелей

 

Изобретение относится к кабельной технике. Цель изобретения - повышение точности и помехозащищенности. Триаксильная линия содержит отрезок 1 измеряемого коаксиального кабеля, коаксиальную нагрузку 2, металлическую трубу 3, высокочастотные соединители 4 и 12, корпус 5, измерительный конус 6, натяжной конус 7 и узлы 8 и 9 заделки. Данное выполнение триаксиальной линии позволяет снизить погрешность измерения сопротивления связи коаксиальных кабелей за счет повышения стабильности переходных контактов и сохранения первоначальных свойств образца кабеля, выразившихся в постоянстве геометрической формы и целостности экрана отрезка 1 кабеля. Т.к. измеряемый кабель полностью скрыт в металлической трубе 3, то это исключает появление на нем наводок от измерительной схемы и других внешних источников, что повышает помехозащищенность линии. 3 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК (19) (И) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АBTOPCKOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЬП ИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4376957/24-09 (22) 08,02,88 (46) 15,06,90, Бюл. № 22 (71) Иркутский политехнический институт (72) А.A. Гольдштейн, П,Е. Грименко, Б.В. Пермяков, H À. Шишенков и В,A. Валенкевич (53) 621.317.333-(088,8)

l (56) Авторское свидетельство СССР

¹ 930463, кл. H 01 R 17/04, 1980.

Ефимов Е.И. Радиочастотные линии передачи. M.: Сов. радио, 1964, с, 560-562. (54) ТРИАКСИАПЬНАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ СВЯЗИ СРЕДНЕГАБАРИТНЫХ КОАКСИАЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ (57) Изобретение относится к кабель"ной технике. Цель изобретения †повы.шение точностк и помехозащищенности. (gg)g G 01 R 27/04, Н 01 Р 1/04

Триаксиальная линия содержит отрезок

1 измеряемого коаксиального кабеля, коаксиальную нагрузку 2, металлическую трубу 3, высокочастотные соединители 4 и 12, корпус 5, измерительный конус 6, натяжной конус 7 и узлы 8 и 9 заделки. Данное выполнение триаксиальной линии позволяет снизить погрешность измерения сопротивления связи коаксиальных кабелей за счет повышения стабильности переходных контактов и сохранения первоначальных свойств образца кабеля, выразившихся в постоянстве геометрической формы и целостности экрана отрезка 1 кабеля. Т,к. измеряемый кабель полностью скрыт в металлической трубе 3, то это исключает появ.ление на нем наводок от измерительной схемы и других внешних источников, что повышает помехозащищенность линии. 3 ил. г

1571521

3S

Изобретение относится к кабельной

Технике, в частности к методам испыания и измерений коаксиальных каелей,, Целью изобретения является повыШение точности и помехоэащищенности.

На фиг,1 представлена триаксиальНая линия для измерения сопротивлеНия связи коаксиальных кабелей, поеречное сечение, на фиг.2 — второй зел заделки с отрезком коаксиального абеля и вторым высокочастотным соеинителем, продольный разрез на иг.3 — принципиальная схема измереия сопротивления связи отрезка коксиального кабеля, Триаксиальная линия для измере1 ия сопротивления связи коаксиальых кабелей содержит отрезок иэмеяемого коаксиального кабеля 1, коксиальную нагрузку 2, металличесую трубу 3, первый высокочастотный оединитель 4, корпус 5, измеритель1ный конус б, натяжной конус 7, перый 8 и второй 9 узлы заделки, соержащие первую 10 и вторую 11 втули соответственно, второй высокочас.тотный соединитель 12, гайку 13, птырь 14.

Принципиальная схема измерения опротивления связи отрезка коаксиьного кабеля состоит иэ генератоga 15 сигналов, высокочастотного вольтметра 16, селективного прием( ника 17, триаксиальной линии для из( мерения. сопротивления связи коак1 иальных кабелей 18.

В первом и втором узлах заделки механическое закрепление кабеля осу( ществляется с помощью двух соосно расположенных первой и второй втулок, между поверхностями которых с помощью гайки 13, навинчиваемой на корпус второго узла 9 заделки, зажимаются оболочка и экран отрезка измеряемого коаксиального кабеля.

Первая втулка 10 имеет на внутренней:поверхности кольцевые выступы.

Экран кабеля прижимается к внешней конической поверхности второй втулки

11, за счет чего одновременно обеспечивается механическое и электрическое сбединения экрана с корпусом второго узла 9 заделки.

Корпус 5, объединяющий второй узел заделки и второй высокочастотный соединитель, необходим для уменьшения числа контактных соединений в иэмерительной схеме, что снижает вероятность появления контактов с высоким значением переходного сопротивления, которое должно быть намного меньше, чем величина сопротивления связи которая

1 на частотах более (20-25) МГц для сплошных экранов является весьма низкой величиной.

Измеряемый кабель полностью открыт в металлической трубе 3, что исключает появление на нем наводок от измерительной схемы и других внешних источников.

Конструктивно корпус 5 выполнен в виде разностенного цилиндра с конфигурацией торцовых частей, приспособленных для установки ответных частей узла заделки и коаксиального соединителя.

Удлиненный корпус узла необходим для обеспечения возможности натяжения кабеля, которое обеспечивается перемещением второго узла заделки с заделанным в него выходом отрезка измеряемого коаксиального кабеля в цилиндрическом отверстии натяжного конуса 7 вдоль оси триаксиальной линии.

После натяжения кабеля узел закрепляется в натяжном конусе 7 с помощью ,,цангового зажима °

Триаксиальная линия для измерения сопротивления связи коаксиальных кабелей работает следующим образом, Генератор 15 сигналов включается на вход внешней коаксиальной системы триаксиальной линии, образованной металлической трубой 3 и экраном отрезка измеряемого коаксиального кабеля 1. Таким образом получается, что генератор 15 сигналов через высокочастотный соединитель включен на внешнюю коаксиальную систему и его соединение с отрезком измеряемого коаксчального кабеля происходит через экран данного кабеля. Отрезок измеряемого коаксиального кабеля 1 помещается в середине металлической трубы 3. Между этой трубой и внешним проводником коаксиального кабеля, короткозамкнутым на противоположном конце, приложено напряжение U имитирующее внешнее помехонесущее поле, При этом по внешнему проводнику кабеля потечет помехонесущий ток I и во внутренней системе, образованной внешним и внутренним проводниками, появится напряжение помехи. За счет уменьшения количества контактов

5 157152 и изменения их конструкции переходные сопротивления в цепях становятся более стабильными, причем предложенная конструкция узлов заделки в виде двух соосных втулок сохраняет перво5 начальные свойства экрана кабеля и тем самым исключает дополнительную погрешность за счет нарушения его конструкции, а помещение испытуемого кабеля в металлическую трубу полностью защищает его от каких-.либо внешних паводок, Таким образом, выполнив измерение

U<, можно вычислить значение сопротивления связи по формуле

U< (I

3l FF где К вЂ” коэффициент, зависящий от схемы измерения;

U, U — напряжение на входе и выходе триаксиальной линии

Z — волновое сопротивление

С1 внешней коаксиальной цепи ТЛ (3 — коэффициент фазы, р" — частотно-зависимый коэффициент, учитывающий неравномерность распределения тока во внешней цепи.

Триаксиальная линия описанной конструкции позволяет снизить погрешность измерения сопротивления связи коаксиальных кабелей за счет повышения стабильности переходных контактов и сохранения первоначальных свойств образца кабеля, выразившихся в постоянстве геометрической формы и

1 6 целостности экрана, а также повышения помехозащищенности. Это позволяе г с меньшей погрешностью контролировать величину сопротивления связи при изготовлении радиочастотных кабелей.

Формула изобретения

Триаксиальная линия для измере- . ния сопротивления связи среднегабаритных коаксиальных кабелей, содержащая последовательно соединенные измерительный конус, металлическую трубу и натяжной конус, отрезок измеряемого коаксиального кабеля, расположенный вдоль продольной оси металлической трубы, вход которого

Ф последовательно соединен с первым узлом заделки, первым высокочастотным соединителем и коаксиальной нагрузкой, отличающаяся тем, что, с целью повышения точности и помехозащищенности, введены последовательно соединенные второй узел заделки, установленный с возможностью продольного перемещения внутри натяжного конуса,и второй высокочастотный соединитель, которые установлены в введенном корпусе, причем вход второго узла заделки соединен с выходом отрезка измеряемого коаксиального кабеля, а первый и второй узлы заделки состоят из первой втулки, имеющей кольцевые выступы на внутренней поверхности,и соосно расположенной с ней второй втулки, внешний диаметр которой совпадает с внутренним диаметром первой втулки.

4Uz. 2

157.1521

Составитель А. Михайлова

Редактор А. Маковская Техред М.Дидык Корректор Н, Король

Заказ 1509 Тираж 561 Подписное

3НИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, И-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", r ° Ужгород, ул. Гагарина, 101

Триаксиальная линия для измерения сопротивления связи среднегабаритных коаксиальных кабелей Триаксиальная линия для измерения сопротивления связи среднегабаритных коаксиальных кабелей Триаксиальная линия для измерения сопротивления связи среднегабаритных коаксиальных кабелей Триаксиальная линия для измерения сопротивления связи среднегабаритных коаксиальных кабелей 

 

Похожие патенты:

Нагрузка // 1569922
Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в качестве оконечного устройства волноводного тракта

Свч-фильтр // 1569921

Свч-фильтр // 1569920
Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в частотно-избирательных цепях СВЧ-тракта

Изобретение относится к технике КВЧ и может быть использовано в устройствах на диэлектрических волноводах

Фильтр // 1569917

Изобретение относится к радиотехнике

Изобретение относится к технике СВЧ

Свч-фильтр // 1568833
Изобретение относится к радиотехнике

Изобретение относится к СВЧ-технике

Изобретение относится к радиоизмерительной технике

Изобретение относится к радиотехнике СВЧ и м.б

Изобретение относится к измерительной технике СВЧ-диапазона

Изобретение относится к радиоизмерительной технике

Изобретение относится к технике радиоизмерений

Изобретение относится к измерительной технике и повьппает точность измерения

Изобретение относится к системе и процессу для определения композиционного состава многокомпонентных смесей, которые являются либо неподвижными, либо текущими в трубах или трубопроводах, где компоненты имеют различные свойства полного электрического сопротивления и могут, или не могут, присутствовать в различных состояниях
Наверх