Medición de la fuerza relativa de la señal de rf [cerrado]

Estoy tratando de medir la intensidad relativa de la señal recibida por una antena dipolo con fines de orientación. Me gustaría hacerlo usando un multímetro ordinario.

No sé mucho sobre circuitos de RF, pero este es el circuito que se me ocurrió.

ingrese la descripción de la imagen aquí

Estaba planeando medir la resistencia a través de los conectores banana para representar el inverso relativo de la intensidad de la señal.

¿Funcionaría esto? Si es así, ¿qué diodos y transistores debo usar? Si no, ¿qué circuito es mejor?

¿Qué frecuencia, qué potencia es el transmisor y a qué distancia de él se encuentra la antena?
Busque 'detector de diodo schottky polarizado', ese puente rectificador no representa una bola de nieve en la posibilidad de Hades de detectar RF
Busque el MAX2015. Este y otros chips similares pueden hacer lo que quieras. El MAX2015 es bueno desde algún lugar por debajo de 100 MHz hasta alrededor de 3 GHz. Construya como se describe en la hoja de datos, lea el voltaje en la salida con su voltímetro, haga un poco de cálculo y ahí tiene la intensidad de la señal en dBm. La parte de Max es solo un ejemplo. Con eso, puede encontrar partes en el rango de frecuencia y sensibilidad necesarios.
Un dipolo tiene dos conexiones que están balanceadas. No tengo idea de lo que se supone que es tu diagrama.
@Andyaka ¿Un polo estaría conectado a ANT1 y el otro a tierra? Tal vez solo los etiqueté mal.
No es así como se interconecta un dipolo. Para que sea un dipolo necesitas tener una entrada balanceada.

Respuestas (5)

Necesita un detector de potencia de RF que se adapte a su frecuencia objetivo y rangos de potencia.

También puede necesitar algún tipo de filtro de paso de banda si desea detectar una señal cuyo ancho de banda es mucho más estrecho que el ancho de banda de la antena dipolo y hay otras señales de interferencia o canales adyacentes que la antena podría captar.

Si RF no es su campo de especialización, recomendaré usar módulos COTS porque RF es muy, muy complicado. Sin embargo, pueden ser una solución costosa para su aplicación.

Los detectores de potencia de RF de mini circuitos cuestan aproximadamente $ 90, pero tienen un gran ancho de banda y un rango dinámico. Es posible que encuentre detectores de potencia de RF de menor capacidad y de menor precio que aún cumplan con sus necesidades de frecuencia/potencia/precisión. Si el suyo es un proyecto de bricolaje, puede recurrir a AliExpress y similares para encontrar opciones mucho más baratas, pero tenga en cuenta que obtendrá lo que paga (aún así, puede ser lo suficientemente bueno para sus necesidades).

Es posible que desee echar un vistazo a este excelente truco : un tipo llamado Tim Heavens usó uno de los detectores de potencia de RF de Mini-Circuits, un Arduino, una pantalla LCD y una carcasa y construyó un medidor de potencia de RF .

EDITAR:

También es posible que deba hacer coincidir la impedancia de la antena con la de los módulos en la cadena de RF (generalmente 50 ohmios).

Su mecanismo de rectificación debe coincidir con las frecuencias que pretende detectar. Si toma un rectificador de puente completo al azar, es probable que no vea nada en absoluto, ya que las ondas de RF rebotarán en él. Busque literatura sobre rectificadores de RF para obtener ayuda aquí.

Además, dado que la intensidad de la señal de RF suele ser muy baja a una distancia considerable de la fuente, es poco probable que vea suficiente voltaje sobre el rectificador a menos que esté prácticamente parado junto a la fuente de RF para activar esa unión base-emisor Q1. Sin un condensador después del recitificador, también vería una forma de onda pulsada allí, que probablemente tenga una frecuencia que Q1 no pueda manejar a menos que la elija con mucho cuidado.

Es interesante lo que dices porque se usará justo al lado de la fuente de RF. Solo necesito un dispositivo que me ayude a encontrar la orientación óptima entre dos antenas antes de ponerlas en uso. ¿Quizás la fuente no sea lo suficientemente fuerte?
Dependerá de la fuerza de la fuente, los parámetros de su antena y qué tan bien coincida. Pero dado que su rectificador está emparejado y con la adición de un condensador para obtener un voltaje constante a través de la unión BE y una pequeña resistencia de base para no drenar la energía instantáneamente a través del diodo BE, entonces podría funcionar para fines de detección. El circuito realmente no le proporciona una escala relativa según lo diseñado, sino más encendido/apagado, pero es posible que ya lo sepa. Una resistencia de colector cambiaría eso

Aquí hay un detector de picos de otra respuesta; la respuesta es LINEAL con el voltaje de entrada. La instalación de un diodo en la resistencia superior izquierda proporciona una respuesta LOG.

ingrese la descripción de la imagen aquí

No hay efecto Miller, en el sentido de que V_collector no se mueve rápidamente. Espere obtener un rendimiento de base común de su transistor, cerca de 300 MHz con la marca 2N3904. O utilice un dispositivo RF genuino. El S11 será pobre. ¿Te importa?

Su diagrama muestra un puente rectificador. La mayoría de las veces están diseñados para la red eléctrica y, por lo tanto, son demasiado lentos. El usuario 70614 ha cubierto esto. El circuito del puente tiene 2 caídas de diodo, por lo que tendrá un rendimiento de señal débil más pobre. caen y normalmente se encuentran en paquetes de vidrio y tienen baja capacitancia. Utilicé diodos Ge en una mini producción de creo que hace 25, creo que hace 25 años. El medidor de intensidad de campo funcionó muy bien. Fue utilizado por electricistas de automóviles para probar RF controles remotos. Un diodo skottkey debería funcionar bien. Hicimos algunas pruebas y descubrimos que los diodos de baja capacitancia funcionaron tan bien como Ge. Los diodos de alta capacitancia funcionaron mal.Utilicé un detector de duplicación de voltaje de media onda y ejecuté su salida en algunos conectores banana rojos y negros montados en una caja que se conectaban a un DVM estándar. Todos los DVM que miré tenían el mismo espacio entre enchufes. en la parte superior. Normalmente, el DVM se configuró en el rango de 300 mV y funcionó bien para el trabajo. Colocar el DVM en ohmios dio aún más sensibilidad porque el DVM estaba proporcionando corriente para prepolarizar los diodos.

Aquí hay un diseño más de banda ancha.

esquemático

simular este circuito : esquema creado con CircuitLab

Por cierto, inyectar en el EMISOR es un método aprobado para aumentar el rendimiento de los amplificadores de impedancia trans.