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

Penggetar julat. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Antena HF

Komen artikel Komen artikel

Antena, reka bentuk yang jelas dari angka itu, berfungsi dengan cukup memuaskan pada semua 12 saluran televisyen. Ia boleh dibuat kedua-duanya dari dawai tembaga dengan diameter 5 mm, dan dari tiub tembaga dengan diameter 10 hingga 20 mm. Ia tidak memerlukan peranti padanan dan pengimbangan.

Penggetar julat

Penggetar julat

Dari dewan pengarang. Kami bertanya kepada pakar antena yang terkenal dengan pembaca kami, Calon Sains Teknikal K.P. Kharchenko untuk menyatakan pendapatnya tentang antena Komrad Gasparyan. Dalam artikel yang diterbitkan di bawah, K.P. Kharchenko menerangkan pelbagai jenis antena yang beroperasi dalam pelbagai gelombang. Khususnya, beliau menegaskan bahawa antena yang dicadangkan oleh Komrad Gasparyan adalah sejenis penggetar simetri tidak homogen jenis planar, dan memberikan reka bentuk yang betul (dalam notanya, Komrad Gasparyan membuat ketidaktepatan apabila bercakap tentang dimensi antena, julat daripada kehendak kerja, dan tersilap menunjukkan bahawa ia tidak memerlukan pengimbangan dan pemadanan).

Masalah mencipta antena julat reka bentuk yang agak mudah timbul sejak lama dahulu. Ia sebahagiannya telah menerima kebenaran praktikalnya pada tahun 1937, terima kasih kepada usaha S.I. Nadenenko. Reka bentuk penggetar julat simetri yang dicadangkannya, ditunjukkan secara skematik dalam Rajah. 1 telah bertahan dalam ujian masa dan masih digunakan secara meluas hari ini.

Penggetar julat
Rajah 1

Apabila mengkaji ciri kearah penggetar simetri, didapati bahawa dengan panjang lengan penggetar antara sifar hingga 0,65 l, (di mana l ialah panjang gelombang), arah sinaran utama adalah berserenjang dengan paksi penggetar. .

Akibatnya, keperluan untuk invarian arah sinaran utama, yang dikenakan pada antena jalur, dipenuhi untuk penggetar simetri dalam julat panjang gelombang yang sangat luas. Galangan masukan penggetar simetri bergantung pada nisbah L/l dan pada magnitud galangan gelombang penggetar Zв. Kebergantungan terakhir secara berasingan untuk komponen aktif (Rin) dan reaktif (Хin) ditunjukkan dalam rajah. 2a dan 2b. Dapat dilihat daripada mereka bahawa dengan penurunan Zv, ayunan Rin dan Xin menjadi lebih kecil. Mengurangkan rintangan gelombang dicapai dengan meningkatkan diameter D penggetar.

Penggetar julat
Rajah 2

Untuk mengurangkan beban angin dan berat penggetar, lengannya diperbuat daripada wayar berasingan yang terletak di sepanjang penjanaan silinder. Dengan enam hingga lapan wayar, rintangan gelombang penggetar sedemikian menghampiri rintangan gelombang penggetar yang lengannya diperbuat daripada silinder dengan permukaan berterusan.

Untuk pemadanan yang lebih baik dalam julat gelombang impedans input antena dengan impedans ciri penyuap, yang kedua mesti dipilih dengan betul. Mod pengendalian penyuap ditentukan sepenuhnya oleh nilai pekali gelombang perjalanan K, yang bergantung pada nisbah antara Zv dan Zf, di mana Zf ialah galangan gelombang penyuap. Rajah 3 menunjukkan lengkung yang menunjukkan bagaimana K akan berubah bergantung kepada pelbagai L / l, Zv dan Zph. Jika pada Zv=300 ohm dan Zph=200 ohm (lengkung 1) dalam keseluruhan julat gelombang mod penyuap boleh dianggap memuaskan, maka pada Zv=1000 ohm dan Zph=600 ohm (lengkung 3) penyuap akan beroperasi dengan sangat kecekapan rendah d. Oleh itu, untuk operasi biasa penyuap, adalah perlu bahawa kedua-duanya pada permulaan julat, apabila Rin kecil (lihat Rajah 2), dan di tengah-tengahnya, apabila Rin maksimum, nilai Zf berbeza. sedikit kedua-dua naik dan turun dari nilai Rin.

Penggetar julat
Rajah 3

Apabila mengira penggetar jalur simetri untuk operasi pada gelombang pendek, had dan nilai parameter penggetar dan penyuap dipilih menggunakan formula berikut:

4L>l>1,56p;

D=0,03lmaks;

Zf=200 ohm.

Pada gelombang yang lebih panjang daripada 4L, keadaan padanan antena-ke-penyumpan dilanggar, dan pada gelombang yang lebih pendek daripada 1,56L, corak sinaran dalam arah utama bercabang.

Apa yang dipanggil penggetar shunt yang dibangunkan oleh G. 3. Eisenberg juga digunakan sebagai antena jalur.

Penggetar shunt ditunjukkan secara skematik dalam rajah. 4. Komponen aktif bagi rintangan masukan penggetar sedemikian dengan dimensi yang ditunjukkan dalam rajah. 4, tukar

Penggetar julat
Rajah 4

dalam julat frekuensi operasi dari 90 hingga 340 ohm. Jika kita menggantikan penggetar shunt dengan garisan dua wayar yang setara, maka ia akan mempunyai litar yang ditunjukkan dalam Rajah. 5. Seperti yang dapat dilihat daripadanya, litar setara termasuk garisan 1-5-2-6 terbuka pada hujungnya, terdiri daripada dua bahagian 1-3 - 2-4 dan 3-5-4-6 dengan impedans gelombang yang tidak sama. , dan shunt 3 - 7-4. Terdapat gandingan elektromagnet teragih yang ketara antara shunt dan bahagian talian 1-3-2-4, yang tidak dicerminkan dalam litar setara.

Penggetar julat
Rajah 5

Kehadiran dua cawangan dalam penggetar (terbuka dan tertutup) mewujudkan keadaan yang menggalakkan untuk rintangan input berubah sesedikit mungkin. Ini membolehkan, dengan memilih dimensi penggetar, mencapai padanan yang baik bagi galangan masukannya dan galangan gelombang penyuap dalam julat frekuensi yang luas. Kehadiran shunt membawa kepada transformasi rintangan input ke arah peningkatannya. Keadaan ini boleh dianggap sebagai kelebihan apabila terdapat keperluan untuk mengumpul grating dalam fasa daripada penggetar shunt dan menggunakan penyuap simetri rintangan tinggi. Apabila antena dikuasakan oleh penyuap sepaksi dengan impedans gelombang yang agak rendah, sebaliknya, ia adalah satu kelemahan.

Berdasarkan kajian sifat-sifat garisan panjang yang tidak homogen dengan kerugian, pengarang garisan ini menunjukkan kemungkinan untuk membina penggetar julat dengan lilitan dan berat yang agak rendah daripada yang diterangkan sebelum ini. Pandangan umum penggetar sedemikian diberikan dalam Rajah. 6, dan litar setaranya, dibuat dalam bentuk garisan dua wayar yang tidak homogen, adalah dalam rajah. 7. Di sini, bahagian garisan tidak homogen dengan Z "b boleh dianggap sebagai sejenis pengubah dengan kerugian (ini adalah kerugian berguna akibat sinaran tenaga), yang menukarkan Rin dan Xin ke arah menambah baik padanan dengan rintangan rendah penyuap.

Penggetar julat
Rajah 6

Penggetar julat
Rajah 7

Ini digambarkan dalam Rajah 8, lengkung 1 yang menunjukkan pergantungan Rin pada L/l untuk penggetar homogen (diameter lengan adalah sama sepanjang keseluruhan panjangnya), dan lengkung 2 menunjukkan penggetar tidak seragam ( diameter lengan sepanjang panjangnya tidak sama). Dalam kes ini, nilai parameter (lihat Rajah.1 dan Rajah.6) dan L untuk kedua-dua penggetar diambil sama, dan untuk penggetar tidak seragam, sebagai tambahan, l/L=0,47; D/d=9.

Penggetar julat
Rajah 8

Lengkung ara. 8 menunjukkan bahawa impedans gelombang setara bagi antena tidak seragam adalah 1,3-1,4 kali kurang daripada yang homogen (untuk nisbah yang diberikan). Pada masa yang sama, dalam pembuatan antena tidak seragam, berat dan lilitannya dikurangkan kira-kira separuh berbanding dengan penggetar yang diterangkan di atas bagi kedua-dua jenis isipadu dan satah disebabkan oleh pengurangan ketara dalam dimensi melintang bahagian hujungnya. .

Versi penggetar simetri tidak seragam jenis planar yang diubah suai sedikit, yang dicadangkan oleh amatur radio dari Batumi, A. Gasparyan, ditunjukkan dalam rajah. 9.

Penggetar julat
Rajah 9

Vibrator terdiri daripada dua tiub 1 dengan panjang L=0,22-0,24lmako di mana lmax ialah panjang gelombang maksimum julat operasi. Diameter tiub dipilih supaya penggetar kuat secara mekanikal. Satu dawai atau struktur tiub 2 dipasang pada mereka, yang mesti mempunyai sentuhan galvanik antara unsur-unsur dan tiubnya. Struktur ini bertindak sebagai pengubah sepadan. Untuk meletakkan penyuap dan memasang penggetar secara mekanikal pada tiang, shunt 1 (diperbuat daripada tiub yang sama) digunakan, yang juga mempunyai 3 sentuhan galvanik dengan tiub pada titik c, d. Kabel (penyumpan) boleh diletakkan sama ada melalui tiub shunt dari atas (diikat padanya) atau di dalamnya, seperti ditunjukkan dalam Rajah. 1 garis putus-putus Pada titik b, jalinan kabel dipateri ke tiub 9, dan pada titik a, konduktor pusatnya. Untuk memasang penggetar, tiang yang diperbuat daripada sebarang bahan boleh digunakan.

Kesusasteraan

  1. Radio, No. 10 1970, c.30-32

Pengarang: Cand. teknologi Sains K. Kharchenko; 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

pemadam api angkasa 25.04.2019

Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Universiti Teknologi Toyohashi (Jepun) telah membangunkan alat pemadam api dengan kaedah terbalik untuk memadam api terbuka (Vacuum Fire Extinguishing Method (VEM) untuk digunakan di dalam kapal angkasa. Daripada menyembur ejen pemadam api, ia menyedut api dan bahan mudah terbakar ke dalam ruang vakum, di mana ia akan dipadamkan dengan selamat.

Kebakaran adalah salah satu kecemasan paling berbahaya yang boleh berlaku di atas kapal angkasa berawak, kapal selam, atau mana-mana persekitaran tertutup yang lain. Sangat sukar untuk menanganinya, bukan sahaja kerana haba dan asap yang dihasilkan, tetapi juga kerana dalam ruang terkurung, agen pemadam api boleh berbahaya. Atas sebab ini, anak kapal di atas kapal selam dan Stesen Angkasa Antarabangsa mesti memakai topeng oksigen sebelum meneruskan memadamkan kebakaran. Dan dalam persekitaran tanpa berat, air pun boleh berbahaya.

Masalah pemadaman api dalam keadaan sedemikian diselesaikan oleh alat pemadam api VEM, yang dicipta dengan kerjasama universiti Hokkaido dan Xinshu. Ia bukan sahaja mengurangkan risiko kepada nyawa anak kapal, tetapi juga menghapuskan keperluan untuk menggunakan topeng oksigen. Prinsip operasinya ialah alat pemadam api menarik api ke dalam ruang vakum, di mana ia akan padam kerana kekurangan udara, atau melalui penggunaan agen pemadam api tanpa mencemarkan alam sekitar.

Ketua projek menyatakan bahawa sampel ujian alat pemadam api telah pun dibuat dan penggunaannya dikawal ketat. Bagaimanapun, belum ada agensi angkasa yang berminat dengan perkembangan ini. Walau bagaimanapun, alat pemadam api VEM mempunyai banyak kegunaan lain, termasuk memadamkan api di bilik bedah atau bilik bersih, di mana proses itu boleh menyebabkan kerosakan yang ketara.

Berita menarik lain:

▪ SSD yang paling luas

▪ Akustik Stonehenge

▪ Bakteria dan rasa wain

▪ Rantai kunci Tile Mate untuk mengawal sesuatu

▪ PLM-40E - Pemacu LED Pemadaman Langkah 40W

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Keselamatan pekerjaan. Pemilihan artikel

▪ artikel Kulturologi. Nota kuliah

▪ artikel Buah mana yang pernah dipanggil gooseberry Cina? Jawapan terperinci

▪ Artikel membangkitkan Lewisia. Legenda, penanaman, kaedah aplikasi

▪ artikel Penguat kuasa pada transistor pelengkap. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Peranti ekonomi untuk melindungi peralatan daripada turun naik voltan sesalur. 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