Menu English Ukrainian Russia Laman Utama

Perpustakaan teknikal percuma untuk penggemar dan profesional Perpustakaan teknikal percuma


ENSIKLOPEDIA ELEKTRONIK RADIO DAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
Perpustakaan percuma / Skim peranti radio-elektronik dan elektrik

Antena persegi kecil. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Antena HF

Komen artikel Komen artikel

Antara masalah yang perlu dihadapi oleh amatur radio gelombang pendek, mungkin yang utama adalah masalah pembuatan antena yang cukup berkesan dan pada masa yang sama tidak terlalu kompleks dari segi struktur. Tidak syak lagi bahawa antena arah berputar boleh memberikan hasil yang terbaik. Walau bagaimanapun, hampir semua antena jenis ini agak besar dan kompleks dari segi struktur, yang menyukarkan ramai amatur untuk menggunakannya.

Artikel yang diterbitkan di bawah mencadangkan kaedah untuk mengurangkan dimensi geometri dengan ketara sambil mengekalkan kecekapan antena yang cukup tinggi, yang sudah pasti akan menarik minat pengendali gelombang pendek.

Penulis sengaja tidak memberikan reka bentuk antena tertentu, kerana dia berharap bahawa pelbagai operator gelombang pendek akan menguji kaedah yang diterangkan pada antena dengan tahap pengurangan yang berbeza, direka untuk julat yang berbeza, dan mempunyai reka bentuk yang berbeza.

Dalam tahun-tahun kebelakangan ini, banyak penerangan tentang pelbagai antena bersaiz kecil gelombang pendek telah muncul di halaman akhbar radio amatur, di mana sambungan elektrik kepada panjang resonans dicapai menggunakan unsur reaktif (aruhan, kapasitor, segmen garisan). Dengan mengurangkan dimensi geometri, pemasangan antena dipermudahkan dan reka bentuk peranti sokongan dipermudahkan.

Sesetengah radio amatur melayan antena sedemikian dengan keraguan tertentu, menjelaskannya dengan fakta bahawa mana-mana antena yang dikurangkan secara geometri berfungsi lebih teruk daripada antena bersaiz penuh. Seseorang tidak boleh tidak bersetuju dengan ini. Sesungguhnya, dengan apa-apa jenis pemendekan penggetar, kawasan yang dihadkan oleh gambar rajah pengedaran arus yang mengalir melaluinya (selepas ini dipanggil "kawasan semasa") dan, akibatnya, kecekapan antena berkurangan. Walau bagaimanapun, tahap pengurangan kecekapan bergantung bukan sahaja pada tahap pengurangan geometri, tetapi juga pada kaedah sambungan elektrik antena. Di samping itu, kadangkala ternyata antena yang dikurangkan dalam keadaan sebenar berfungsi lebih baik daripada yang bersaiz penuh kerana pengagihan semula kehilangan dan tenaga sinaran, contohnya, apabila memasang antena yang dikurangkan pada ketinggian yang jauh lebih tinggi di atas kawasan sekeliling. . Antena bersaiz kecil, jelas, juga boleh menarik perhatian amatur radio yang, atas sebab tertentu, tidak berpeluang memasang antena bersaiz penuh.

Rajah 1,a menunjukkan penggetar separuh gelombang bersaiz penuh, Rajah 1,b menunjukkan penggetar, dilanjutkan secara elektrik dengan memasukkan gegelung L dalam antinod arus, Rajah. 1,c - penggetar, pemanjangan elektrik yang dicapai disebabkan oleh beban kapasitif di hujungnya. Untuk setiap penggetar, taburan semasa di sepanjangnya ditunjukkan. Seperti yang dapat dilihat dari rajah, kawasan arus maksimum diperhatikan dalam penggetar bersaiz penuh.

Antena persegi kecil
Rajah 1

Untuk dua penggetar yang lain, kita melihat bahawa dengan tahap pemanjangan elektrik yang ketara, kawasan semasa dalam kes menghidupkan kapasitansi cenderung kepada segi empat tepat dengan ketinggian Imax, dan dalam kes kedua - ke segi tiga dengan ketinggian I.

Rajah 2a menunjukkan penggetar segi empat sama dengan salah satu bucunya menghadap ke bawah. Dengan bekalan kuasa simetri kepada antena pada titik A atau B, antinod voltan akan berada pada titik B dan D, dan antinod semasa pada titik A dan B. Penggetar boleh dilanjutkan secara elektrik dengan memasukkan kearuhan dalam putus wayar pada titik A atau B, atau kapasiti antara titik B dan D. Kaedah terakhir juga lebih menguntungkan dalam kes ini. Hasilnya, kita memperoleh penggetar dalam bentuk yang ditunjukkan dalam Rajah 2, b, dengan dimensi geometri lebih kecil daripada segi empat sama dalam Rajah 2, a, tetapi dengan frekuensi resonan yang sama.

Antena persegi kecil
Rajah 2

Untuk menguji secara praktikal kebolehlaksanaan memanjangkan antena segi empat sama elektrik menggunakan kapasitor, satu eksperimen telah dijalankan pada model yang dikecilkan pada frekuensi kira-kira 100 MHz. Petak itu diperbuat daripada dawai dengan diameter 1,2 mm. Saiz sisi segi empat sama ialah 76 cm Keputusan eksperimen ditunjukkan dalam Jadual 1.

Jadual 1
a, cm S, hlm fres, MHz
0 0 102
10 0 101
20 0 98
30 0 97
40 0 96
50 0 94
50 8 65
50 15 54
50 20 50

Seperti yang dapat dilihat dari jadual, apabila panjang wayar a bertambah (Rajah 2, b), frekuensi resonansi segi empat sama berkurangan, walaupun kemuatan C belum disambungkan. Ini dijelaskan oleh fakta bahawa wayar mendatar itu sendiri memanjangkan antena secara elektrik kerana kapasiti tambahan yang mereka cipta. Apabila menyambungkan kapasitans C bersamaan dengan 20 pF, frekuensi resonans penggetar dikurangkan separuh berbanding dengan yang asal.

Anggaran nilai kecekapan bergantung pada nisbah dimensi antena bersaiz kecil kepada dimensi antena konvensional, tanpa mengambil kira kerugian dalam penebat, ditunjukkan dalam Jadual 2.

Jadual 2
Nisbah saiz kecekapan antena bersaiz kecil berbanding dengan antena bersaiz penuh, %
Sambungan elektrik menggunakan kapasiti Sambungan elektrik menggunakan kearuhan
0,9 ~ 99 85
0.8 95 70
0.7 90 55
0,65 85 50
0,6 80 40
0 55 75 35
0,5 70 30

Penggetar yang dilanjutkan secara elektrik ialah elemen yang daripadanya antena berbilang elemen boleh dipasang. Di bawah ini kami mempertimbangkan reka bentuk "dua segi empat sama" yang diperbuat daripada unsur yang dilanjutkan secara elektrik menggunakan kapasitor.

Jika titik suapan antena dipilih pada bucu A, maka dalam kes simetri elektrik antena, voltan pada titik B akan sama dengan 0. Voltan pada titik A akan bergantung pada litar kuasa antena. Jadi. apabila menggunakan litar padanan-g, yang meluas di kalangan amatur radio, voltan pada titik A juga akan hampir kepada sifar. Secara umumnya, ini membolehkan anda menggunakan paip logam sebagai rod menegak yang tidak terlindung daripada wayar penggetar. Walau bagaimanapun, jika simetri sedikit dilanggar, arus akan muncul dalam rod menegak, yang akan mengganggu operasi normal antena.

Peranan bahagian mendatar penggetar boleh dilakukan oleh rod logam penyokong, tetapi ia mesti koyak di tengah dan diasingkan daripada rod menegak. Perapi kapasitor berubah-ubah disambungkan ke titik yang sama pada rod mendatar. Lakaran reka bentuk sedemikian ditunjukkan dalam Rajah 3, a.

Antena persegi kecil
Rajah 3

Rajah 3b menunjukkan reka bentuk di mana dua kapasitor (C1 dan C2) digunakan. Bingkai dikuasakan oleh kabel tanpa peranti yang sepadan. Rotor kapasitor berada di bawah potensi kecil, menghampiri sifar apabila antena simetri. Dengan menukar nisbah antara kapasitansi C1 dan C2, anda boleh mengimbangi antena. Sekiranya tidak ada keperluan sedemikian, maka unit dwi boleh digunakan sebagai kapasitor berubah-ubah.

Nilai kapasitansi kapasitor bergantung pada julat yang direka bentuk antena dan pada tahap sambungan elektriknya. Untuk semua kes praktikal, nilai kapasitansi maksimum 50 pF adalah mencukupi.

Perhatian khusus harus diberikan kepada penebat, kerana ia termasuk dalam antinod voltan dan terutamanya menentukan jumlah kehilangan tenaga frekuensi tinggi. Penebat yang diperbuat daripada bahan dengan kehilangan rendah (porselin, polistirena, fluoroplastik, dll.) hendaklah digunakan.

Unsur pasif antena dibuat dengan cara yang sama. Jarak antara penggetar kekal sama seperti untuk antena bersaiz penuh. Pandangan umum antena dua elemen ditunjukkan dalam Rajah 4.

Antena persegi kecil
Rajah 4

Dimensi antena khusus untuk jalur amatur tertentu tidak diberikan, kerana ia bergantung pada tahap pengurangan yang dikehendaki dalam dimensi geometri dan pada dimensi bahagian sokongan struktur.

Ralat yang mungkin berlaku dalam menandakan panjang wayar mudah dikompensasikan apabila menala antena dengan kapasitor C.

Pengarang: Eng.S. Bunimovich (UB5UN); Penerbitan: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

Lihat artikel lain bahagian Antena HF.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Mesin untuk menipis bunga di taman 02.05.2024

Dalam pertanian moden, kemajuan teknologi sedang dibangunkan bertujuan untuk meningkatkan kecekapan proses penjagaan tumbuhan. Mesin penipisan bunga Florix yang inovatif telah dipersembahkan di Itali, direka untuk mengoptimumkan peringkat penuaian. Alat ini dilengkapi dengan lengan mudah alih, membolehkan ia mudah disesuaikan dengan keperluan taman. Operator boleh melaraskan kelajuan wayar nipis dengan mengawalnya dari teksi traktor menggunakan kayu bedik. Pendekatan ini dengan ketara meningkatkan kecekapan proses penipisan bunga, memberikan kemungkinan penyesuaian individu kepada keadaan khusus taman, serta jenis dan jenis buah yang ditanam di dalamnya. Selepas menguji mesin Florix selama dua tahun pada pelbagai jenis buah, hasilnya amat memberangsangkan. Petani seperti Filiberto Montanari, yang telah menggunakan mesin Florix selama beberapa tahun, telah melaporkan pengurangan ketara dalam masa dan tenaga kerja yang diperlukan untuk menipis bunga. ...>>

Mikroskop Inframerah Lanjutan 02.05.2024

Mikroskop memainkan peranan penting dalam penyelidikan saintifik, membolehkan saintis menyelidiki struktur dan proses yang tidak dapat dilihat oleh mata. Walau bagaimanapun, pelbagai kaedah mikroskop mempunyai hadnya, dan antaranya adalah had resolusi apabila menggunakan julat inframerah. Tetapi pencapaian terkini penyelidik Jepun dari Universiti Tokyo membuka prospek baharu untuk mengkaji dunia mikro. Para saintis dari Universiti Tokyo telah melancarkan mikroskop baharu yang akan merevolusikan keupayaan mikroskop inframerah. Alat canggih ini membolehkan anda melihat struktur dalaman bakteria hidup dengan kejelasan yang menakjubkan pada skala nanometer. Biasanya, mikroskop inframerah pertengahan dihadkan oleh resolusi rendah, tetapi perkembangan terkini daripada penyelidik Jepun mengatasi batasan ini. Menurut saintis, mikroskop yang dibangunkan membolehkan mencipta imej dengan resolusi sehingga 120 nanometer, iaitu 30 kali lebih tinggi daripada resolusi mikroskop tradisional. ...>>

Perangkap udara untuk serangga 01.05.2024

Pertanian adalah salah satu sektor utama ekonomi, dan kawalan perosak adalah sebahagian daripada proses ini. Satu pasukan saintis dari Majlis Penyelidikan Pertanian India-Institut Penyelidikan Kentang Pusat (ICAR-CPRI), Shimla, telah menghasilkan penyelesaian inovatif untuk masalah ini - perangkap udara serangga berkuasa angin. Peranti ini menangani kelemahan kaedah kawalan perosak tradisional dengan menyediakan data populasi serangga masa nyata. Perangkap dikuasakan sepenuhnya oleh tenaga angin, menjadikannya penyelesaian mesra alam yang tidak memerlukan kuasa. Reka bentuknya yang unik membolehkan pemantauan kedua-dua serangga berbahaya dan bermanfaat, memberikan gambaran keseluruhan populasi di mana-mana kawasan pertanian. "Dengan menilai perosak sasaran pada masa yang tepat, kami boleh mengambil langkah yang perlu untuk mengawal kedua-dua perosak dan penyakit," kata Kapil ...>>

Berita rawak daripada Arkib

Penderia imej CMOS organik dengan kawalan sensitiviti elektronik dalam NIR 20.02.2017

Panasonic telah memperkenalkan perkembangan menarik untuk mengawal sensitiviti penderia imej CMOS inframerah dekat (NIR) secara elektronik. Kepekaan cahaya berubah dengan perubahan voltan yang digunakan pada filem organik yang termasuk dalam struktur sensor.

Teknologi ini membolehkan anda menukar antara mod sensor yang berbeza - warna dan NIR - dari bingkai ke bingkai tanpa menggunakan penapis, yang diperlukan dalam sensor konvensional. Di samping itu, ia menjadi mungkin untuk berfungsi dalam mod pengatup global.

Pemaju ambil perhatian bahawa struktur sensor membolehkan anda mereka bentuk bahagian fotoelektrik dan litar bacaan secara bebas. Diandaikan bahawa penderia baharu akan mendapat permintaan dalam kamera untuk pengawasan video, kawalan kualiti dan penglihatan mesin.

Panasonic telah menerima 94 paten untuk teknologi yang digunakan dalam sensor di Jepun dan 68 di negara lain (pengarang siaran akhbar termasuk dalam pengiraan dan aplikasi paten).

Berita menarik lain:

▪ Sebuah bandar terapung akan dibina di Lautan Pasifik

▪ plastik titanium

▪ Melampaui ESD380C SSD Mudah Alih Berkelajuan Tinggi

▪ Mercedes-Benz C-Class dengan autopilot

▪ kristal gergasi

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Sistem akustik. Pemilihan artikel

▪ artikel oleh Joseph Ernest Renan. Kata-kata mutiara yang terkenal

▪ artikel Bagaimana untuk menerangkan persepsi ekstrasensori? Jawapan terperinci

▪ Pakar Penyelenggaraan Bangunan Artikel. Arahan standard mengenai perlindungan buruh

▪ pasal VGA tester. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Ketua pembesar suara jarak pertengahan dan frekuensi tinggi. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Tinggalkan komen anda pada artikel ini:

Имя:


E-mel (pilihan):


Komen:





Semua bahasa halaman ini

Laman utama | Perpustakaan | artikel | Peta Laman | Ulasan laman web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024