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 menegak untuk jalur frekuensi rendah. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Antena HF

Komen artikel Komen artikel

Masalah mencipta antena yang cukup berkesan untuk jalur 160, 80 dan 40 meter untuk bekerja dalam ruang terkurung membimbangkan ramai amatur radio, termasuk saya. Sebelum ini menggunakan LW, Dipole dan Inverted Vee tidak lagi memuaskan hati saya. Di atas bumbung saya, entah bagaimana mungkin untuk meletakkan versi dwi-jalur IV pada 3,5 dan 7 MHz, tetapi tidak ada tempat untuk memasang antena ketiga, pada 1,8 MHz. Pada April 1995 saya membuat antena GP kapasitif 7 MHz dimuatkan. Selepas dua tahun operasi yang berjaya, saya yakin keberkesanannya yang mencukupi. Ketinggiannya ialah 11,9 m, ditambah empat wayar 5 m setiap satu, dipasang pada bahagian atas antena dan diregangkan dengan tali nilon pada sudut 90 ° antara satu sama lain. Operasi berkesan antena ini mencadangkan idea untuk menukarnya menjadi versi tri-band.

Selepas kajian panjang mengenai pelbagai penerbitan mengenai antena menegak [1...3], saya memilih reka bentuk [3], yang mempunyai ketinggian yang tidak terlalu tinggi dan memungkinkan untuk berjaya bekerja bukan sahaja dengan DX, tetapi juga membawa dengan berkesan daripada komunikasi jarak dekat.

Pembinaan

Dalam versi saya, tiang mempunyai ketinggian 16,8 m dan dipasang dari empat paip dengan diameter 55 mm (dari tiang antena stesen radio R-401), tiga paip dengan diameter 40 mm dan satu dengan diameter 32 mm. Semua paip sesuai bersama. Digunakan empat peringkat tanda regangan nilon. Tiang diangkat dengan lif dari R-401. Pengangkat bersama dengan tiang dipasang pada penebat (plat diperbuat daripada gentian kaca tebal). Penebat dengan bantuan sudut keluli dipasang pada papak konkrit berukuran 50x50x8 cm (papak ini melapisi laluan pejalan kaki). Papak ini terletak di atas bumbung rata rumah dan dipenuhi dengan resin di sekeliling seluruh perimeter. Dua wayar beban kapasitif diperbuat daripada kabel keluli dengan diameter 2,5 mm dan panjang 8,5 mm dan merupakan sebahagian daripada pendakap tingkat atas. Pemberat balas diperbuat daripada dawai aluminium dengan diameter 2...2,5 mm (wayar tujuh wayar diambil dari talian kuasa atas dan tidak berpusing). Untuk jalur 7 MHz, 6 pengimbang resonans digunakan, untuk jalur 3,5 dan 1,8 MHz - 4 pengimbang setiap satu. Adalah lebih baik jika semua pengimbang terletak pada sudut yang sama antara satu sama lain, tetapi disebabkan oleh hakikat bahawa lebar rumah hanya 10 ... 11 meter dan ia melengkung, adalah perlu untuk meletakkan pengimbang hanya dengan meletakkannya. di atas atap. Dalam versi saya, antena dikuasakan oleh kabel 75 ohm.

Antena menegak untuk jalur rendah

pelarasan. Saya menghadapi kesukaran untuk menala jalur 7 MHz, nampaknya, lokasi dekat antena 2el QUAD menjejaskan jalur HF. Apabila mengukur dengan jambatan RF, impedans input pada resonans ialah 38 ... 40 Ohm, dan, oleh itu, SWR adalah kira-kira 2. Oleh itu, kami terpaksa menukar litar peranti yang sepadan (lihat rajah), menambah pendek ketiga- geganti litar, yang, melalui sesentuh yang biasanya tertutup, memendekkan paip ke gegelung sarung L1 dalam julat 7 MHz. Apabila anda menghidupkan mana-mana geganti K1, K2, i.e. julat 1,8 dan 3,5 MHz, geganti litar pintas diaktifkan, sesentuhnya terbuka, dan ia tidak menjejaskan operasi dalam jalur 1,8 dan 3,5 MHz. Kini antena boleh ditala dengan sempurna. Faktanya ialah dalam [3] hanya frekuensi resonans yang dikawal dalam julat 7 MHz, tetapi tiada rintangan input Rin, oleh itu adalah mustahil untuk mencapai SWR sama dengan tepat 1, kerana Rin ditentukan bukan sahaja oleh ketinggian. tiang dan sudut beban kapasitif, tetapi dan objek sekeliling. Dalam versi peranti sepadan (CD) yang dicadangkan, dengan menggerakkan ketuk tengah gegelung L1, frekuensi resonans ditetapkan, dan kemudian, dengan menggerakkan paip atas, Rin dilaraskan, i.e. mencapai SWR \u1d 1. Jika SWR pada resonans> 7,050, ini hanya menunjukkan bahawa penalaan tidak dilakukan dengan cukup berhati-hati. Apabila menetapkan frekuensi resonans kepada 2 kHz dengan menggerakkan paip tengah, anda mesti mengalihkan paip atas secara serentak - supaya sentiasa ada 3 ... XNUMX pusingan di antara mereka.

Jalur 1,8 dan 3,5 MHz telah ditala tanpa masalah mengikut metodologi yang diterangkan dalam [3], i.e. resonans pada 1,8 MHz dicapai dengan menukar jumlah lilitan gegelung L1, dan SWR = 1 - dengan menggerakkan paip bawahnya.

Dalam jalur 3,5 MHz, dengan memilih kapasitansi C1, SWR minimum dicapai di tengah-tengah julat. Adalah lebih baik untuk menyolder KPI dengan dielektrik udara dari penerima siaran dengan kapasiti 12/495 pF apabila menala, menala antena, dan kemudian, setelah mengukur kapasitansi kapasitor, mematerikan kapasitor dengan kapasitans malar.

Selepas pelarasan awal selesai, peranti padanan ditutup dengan penutup dan, jika perlu, semuanya dilaraskan semula. Disebabkan oleh perubahan dalam litar sistem kawalan, geganti pensuisan julat dikuasakan oleh talian kawalan yang berasingan. Dalam versi saya, geganti dikawal oleh voltan +15 V. Gegelung L1 dililit dengan wayar tembaga berdiameter 2,5 mm pada bingkai seramik diameter 55 mm dengan pic 2 ... 2,5 mm. Ia mengandungi 33 pusingan, paip dari - 8, 22 dan 25 pusingan, mengira dari hujung yang dibumikan. Bilangan lilitan yang tepat dan kedudukan pili ditentukan semasa persediaan. Kapasitor: C1 - jenis KSO untuk voltan 500 V, C2 ... C4 sebarang penyekatan. Diod VD1 dan VD2 boleh digunakan dengan mana-mana penerus yang boleh menahan arus geganti. Relay digunakan frekuensi tinggi pada seramik, jarak antara kenalan adalah kira-kira 1,5 mm. Untuk menukar relay t1, garisan dua wayar digunakan, yang dipinggirkan di atas bumbung oleh kapasitor C2 dan C3, dan hujungnya yang satu lagi, apabila memasuki stesen radio, disalurkan melalui gelang ferit dengan kebolehtelapan 2000NN (5 ... 10 pusingan).

Penemuan.
Pada julat 1,8 MHz pada resonans SWR=1, di sepanjang tepi julat SWR=1,8 (1810...1930 kHz).
Pada jalur 3,5 MHz, SWR = 1,1, di tepi julat - 1,4 (3,5 ... 3,8 MHz).
Pada julat 7 MHz pada resonans SWR = 1, di tepi julat - 1,2.

Saya telah mengendalikan antena ini selama dua bulan musim panas setakat ini dan saya menggunakan RA dengan kuasa 250 ... 300 watt. Pada 40 meter saya boleh "menjangkau" mana-mana DX-a yang saya dengar dengan mudah. Pada percubaan pertama atau kedua, adalah mungkin untuk menembusi hampir semua longgokan. Menjalankan banyak komunikasi dengan semua benua. Walau bagaimanapun, tidak seperti GP biasa, antena ini memungkinkan untuk bekerja dengan yakin dengan wartawan rapat. Bekerja pada siang hari pada 40m, saya hampir tidak pernah mendapat laporan di bawah 59+20dB.

Pada 80m saya boleh mendengar serta-merta dan didengari oleh stesen yang tidak pernah saya capai di Dipole dan IV. LU, ZP, CE, PY, UAO, VK, JA, Afrika, Antartika datang ke panggilan biasa. Contoh prestasi antena yang sangat baik ialah komunikasi dengan Carlos (TI4CF), yang saya selalu datang untuk menyambut, laporan daripadanya tidak pernah lebih rendah daripada 58. Dengan transmisi jarak jauh yang lemah, walaupun dengan kuasa output saya yang tidak begitu tinggi, saya berjaya mengekalkan kekerapan panggilan umum dalam tetingkap DX (3790...3800kHz) untuk masa yang agak lama. Mereka yang telah bekerja untuk CQ dalam bidang ini akan memahami maksudnya. Bagi mereka yang baru bersedia untuk mencuba tangan mereka di tingkap 80m DX, perlu diingat bahawa jika tiada stesen DX menjawab panggilan anda selama beberapa minit, dan isyarat anda tidak didengari dengan kuat di Eropah, paling baik anda akan ditanya dengan sopan untuk tidak menduduki DX-OKHO yang sempit dengan sia-sia, dan paling teruk, mereka hanya akan menduduki frekuensi, mengabaikan kehadiran anda di atasnya. Apabila bekerja pada waktu petang dengan wartawan rapat, saya mendapat laporan 59 + 10dB atau lebih daripada stesen yang mempunyai antena dengan polarisasi menegak. Jika koresponden mempunyai antena mendatar, laporan biasanya lebih rendah - 58, 59.

Pada jalur 160 meter, semasa dua bulan musim panas, banyak kenalan dibuat pada jarak 2000...5000 km. Pada komunikasi jarak dekat (sehingga 1000 km), antena tidak berfungsi sebaik pada 40 dan 80 meter - dari stesen negara Baltik, Poland, laporan itu jarang melebihi 57. Walau bagaimanapun, pada laluan yang lebih panjang - DL, G, F, UA9, PBB - mereka mendengar saya lebih baik, dan laporannya jarang lebih rendah daripada 59. Saya berharap pada musim sejuk hasilnya akan lebih mengagumkan, kerana pada musim panas laluan ke frekuensi rendah adalah lebih teruk .

Kesusasteraan

1. Benkovsky 3., Lipinsky E. Antena amatur KB dan VHF. - M.: Radio dan komunikasi, 1983.
2. Zeldin I. Antena KB dengan polarisasi menegak. - Kharkov, 1991.
3. Goncharenko I. / Radio amatur. KB dan VHF. - 1997. - N1. - P.30.

Pengarang: G.Tsymbal (EU1AI), Minsk; 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

Thunderbolt daripada Intel akan mencapai 20Gbps 13.04.2013

Intel telah mengumumkan kerja-kerja pembangunan teknologi Thunderbolt.

Pengawal Thunderbolt Intel DSL4510/4410 baharu telah menambah sokongan untuk DisplayPort 1.2 (tersedia apabila menyambungkan monitor dengan DisplayPort terbina dalam) dan pengurusan kuasa yang lebih baik. Di samping itu, penggunaannya mengurangkan kos komponen yang diperlukan untuk menambah Thunderbolt pada peranti elektronik.

Di samping itu, Intel menunjukkan sampel kejuruteraan pengawal Thunderbolt generasi akan datang, dengan nama kod Falcon Ridge. Pengawal ini menyokong kelajuan 20 Gb/s, membolehkan penghantaran video 4K. Syarikat itu menjangkakan untuk memulakan pengeluaran bersiri Falcon Ridge pada akhir tahun, dan pada tahun 2014 - untuk meningkatkan jumlahnya. Pengawal baharu akan kekal serasi dengan peralatan dan kabel sedia ada.

Had lebar jalur semasa Thunderbolt ialah 10 Gbps.

Berita menarik lain:

▪ kereta hidrofoil

▪ Perkhidmatan pengiktirafan ketakutan manusia

▪ Gen dan suka kopi

▪ Peranti boleh pakai yang bertindak balas kepada pemikiran manusia

▪ Rahsia kunyah coklat

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian laman web Juruelektrik. PTE. Pemilihan artikel

▪ artikel Karas-idealist. Ungkapan popular

▪ artikel Siapa yang menambah perkataan ketuhanan pada tajuk puisi Lawak Ilahi? Jawapan terperinci

▪ artikel Komposisi berfungsi TV Lico. Direktori

▪ artikel Buzzer untuk pengawas, dsb., 5-12 volt 0,7 watt. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ pasal Burung pipit di dahan. eksperimen fizikal

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