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商品説明※【HPマイクロ波】は検索用キーワードです。
ご覧頂きましてありがとうございます。
当方所蔵整理品です。
ヒロセ電機の
同軸ラインストレッチャー
HLS-JJ-11
可動長75mm DC-10GHz 50W SMA(F)
直列4連ユニット STEPPING MOTOR駆動
になります。
マイクロ波機器からの取り外し品です。
STEPPING MOTORとリニアスライドメカにより、
HLS-JJ-11/4本を同時に可動させる構造です。
可動長は、ポテンショメーター回転の抵抗値で
検出するようです。
大きさは、
約110mm×350mm×60mm
です。
※コネクタ、モーター、突起含まず。
ヒロセ電機のWEBから、
HLSシリーズのカタログデータシートPDFが入手出来ます。
※HLSシリーズ同軸ラインストレッチャーは、生産終了予定です。
HLS-JJ-11は、
個別の資料がヒロセ電機WEBにはありませんので、
すでに、生産、販売が終了しているかもしれません。
一部の小売販売ネット情報では、2020年7月販売終了となっていました。
主なカタログスペックは、
周波数範囲:DC~10GHz
特性インピーダンス:50
Ω 最大使用電力:50W
可動長:75mm ※空気伝送路にて
VSWR:1.20(DC~4GHz)
1.35(4GHz~10GHz)
コネクタ部外装:ステンレス鋼 金メッキ
外装:黄銅 金メッキ
カップリング:ステンレス鋼 金メッキ
絶縁物:PTFE樹脂
同軸管:UT-141A セミリジッドケーブル 金メッキ
となっています。
STEPPING MOTORは、
VEXTA PXB43H-02A-C26
2-PHASE 1.8DEG/STEP
DC9.6V 0.4A
と表示されています。(画像参照)
ポテンショメーターは、
COPALPOT M2210
10kΩ ±0.2%
と表示されています。(画像参照)
※コパル電子株式会社は、
1999年に、日本電産コパル電子株式会社
に社名変更されています。
※M2210は、2009年10月に生産終了になっています。
STEPPING MOTOR取り付け部分のカバーを開けると、
ポテンショメーターのベルトドライブメカが見えます。
(画像参照)
最大可動長は、75mm×4=300mmと明確です。
また、HLS-JJ-11の仕様、スペックも明確です。
ですので、間接的移相動作確認実験では、
2信号合成電力に、谷(電力最小値)と山(電力最大値)が、
はっきり現れることのみを確認しました。
今回、出品に当たり、
同軸管長を変えた時の位相変化(フェイズシフト)を、
間接的に捉える、アマチュア的発想実験を行ないました。
※マイクロ波帯のVNA(ベクトルネットワークアナライザ)
で見れば、位相変化は直接測定出来るのですが、
当方にはございません。
アマチュア的発想の実験方法は、
仕様周波数帯域:10GHzも考慮し、
波長数センチのXBand帯(8.2GHz~12.4GHz)信号であれば、
同軸管の数センチの可動で
位相が1波長(360deg)以上変化させられる事に着目しまして、
9.6GHzのマイクロ波信号源と、
基準となる直読移相器と
2信号コンバイナ(Wilkinson Power Dividerの逆使用)
を組み合わせて、位相変化を合成電力変化で検出し、
マイクロ波パワーメーターで測定する方法です。
基準直読移相器を用いることで、
より位相変化検出確度が高まります。
①マイクロ波信号源
米国QUINSTAR社 QTV-9613-BA Varactor-Tunable Gunn Oscillator
9.6GHz +13dBm 2OUTPUT +15V/85mA
※同レベル出力が2つあるところが好都合です。
②接続ケーブル
SMA(M)-SMA(M) φ2.6mm白色テフロン同軸ケーブル
長さ:27㎝ 2本、10㎝ 2本
※2系統の長さを揃えることもミソです。
同軸ケーブルで位相差を出さないようにします。
③基準直読移相器
Narda社 3753B COAXIAL PHASE SHIFTER
3.5GHz~12.4GHz
最大移相量:58.0×9.6GHz=557deg=1.5波長
④2信号コンバイナ
Narda社 4315-4 POWER DIVIDER(Wilkinson 4port)
8GHz~12.4GHz 分配電力損失理論値:6dB
※使わない2つの出力portは50Ω終端します。
⑤マイクロ波パワーメーター
Anritsu ML4803A+MA4701A
10MHz~18GHz -30dBm~+20dBm
⑥測定系の接続
9.6GHzOSCの2つの出力を、
出力1⇒同軸ラインストレッチャー⇒POWERDIVIDER
2信号合成⇒パワーメーター
出力2⇒ 基準直読移相器 ⇒POWERDIVIDER
の接続にします。
⑦測定方法
まず、基準直読移相器の移相量を最小にしておきます。
※直読目盛り:01.3
同軸ラインストレッチャーも一番入れた状態(可動長ゼロ)にします。
そして、同軸ラインストレッチャーを少しずつ伸ばしていき、
パワーメーター測定値の最初の谷(電力最小値)と山(電力最大値)
を確認します。
※9.6GHzの1波長は、約3.1㎝ですので、このくらい引き出せば
谷と山は確認出来ます。
※4本直列ですので、1本あたりの引き出し量は7.75mmくらいです。
確認出来たら、
同軸ラインストレッチャーをひっこめて可動長ゼロに戻します。
次に、基準直読移相器の移相ダイヤルを回していき、
パワーメーター測定値の最初の谷(電力最小値)と山(電力最大値)
を確認します。
また、その谷と山時点での移相目盛りも確認して、差分目盛りを計算します。
差分目盛り量が、180deg÷9.6GHz=18.8付近になるはずです。
180°(半波長)の位相差合成で、谷と山になるはずです。
確認した谷(電力最小値)と山(電力最大値)の電力値が
同軸ラインストレッチャーを可動させた時と
基準直読移相器を可動させた時で、ほぼ一致すれば、
両者の移相量は同じと間接的に確認出来ます。
※同軸ラインストレッチャーは、ステッピングモーターの
ジョイント部分を指で回しました。
⑧測定結果
同軸ラインストレッチャーを可動させた時
谷(電力最小値):-11.31dBm
山(電力最大値):+11.22dBm
基準直読移相器を可動させた時
谷(電力最小値):-12.30dBm(目盛り:34.6)
山(電力最大値):+11.55dBm(目盛り:16.4)
差分目盛り量:18.2(=175deg)
※目盛りは多少のバックラッシュがあります。
ほぼ一致しますので、
同軸ラインストレッチャーの移相動作が間接確認出来ました。
※測定機材は校正していませんので、
精度を保証するものではありません。
あくまでもアマチュアレベル参考値です。
※測定機材は出品対象ではありません。
多数画像に写っていますが、すべて当方の治具です。
取り外し品ですので、
経年変化に伴う、傷、汚れ、クスミがあります。
外筐アルミ板に指脂汚れがあります。
詳細は確認していませんので、
現状優先とします。
状態は画像にてご確認下さい。
取外し品で、現状渡しジャンク品となります。
ノークレーム&ノーリターンでお願いします。
※画像内のスケール、測定機材は、
出品対象ではありません。
生産終了予定または生産終了済みのヒロセ電機製部品です。
マイクロ波帯での、測定、実験、研究、試作・製作等に
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