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

Reka bentuk praktikal antena DJ9BV untuk jalur 144 MHz. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Antena VHF

Komen artikel Komen artikel

Tujuan artikel yang diterbitkan di bawah adalah analisis ringkas tentang keadaan semasa teknologi penyuap antena dan penerangan tentang reka bentuk praktikal antena yang ringkas, cekap dan berteknologi yang dibangunkan oleh terkenal Jerman ultrashortwave Ponter Hoch (DL6WU), yang telah diubah suai dan dibawa kepada kebolehkilangan tinggi oleh Rainer Bertelmeyer (DJ9BV), yang telah bertahun-tahun menjadi "penggubal undang-undang" barang baharu Eropah dari segi teknologi VHF [1,2].

Antara pelbagai antena VHF yang digunakan untuk komunikasi radio amatur [3, 4], tempat istimewa diduduki oleh "saluran gelombang" dengan lintasan memanjang (boom), sebagai yang paling mudah untuk dihasilkan, tidak kritikal untuk penalaan, membolehkan anda untuk mendapat keuntungan yang besar dan corak sinaran yang baik. Selain itu, ia boleh digunakan untuk mencipta sistem penyuap antena yang sangat cekap yang kompleks untuk menjalankan komunikasi radio merentasi Bulan.

Dalam jadual 1 menunjukkan ciri-ciri utama "saluran gelombang" yang paling biasa untuk julat dua meter. Seperti yang dapat dilihat daripadanya, terdapat kecenderungan untuk meningkatkan parameter antena dengan peningkatan panjang lintasan. Perbezaan ketara berhubung dengan F / B (ke hadapan / ke belakang") disebabkan oleh penggunaan pemantul kompleks dalam beberapa kes.

Jadual 1
Antena Panjang boom, m, (sebahagian daripada panjang gelombang) Keuntungan, dB Corak sinaran, jejari, dalam satah Nisbah F/B, dB Pengarang pembangunan
E H
DJ9-2-1,8 3,75 (1,8l) 11,2 39 44 20,2 DL6WU
TONNA-13 4,42 (2,13l) 11,35 36,3 40 17,5 F9FT
DJ9-2-2.1 4,44(2,1l) 11,8 36,8 40,5 24,2 DL6WU
YU0U 2x3,63 (3,5l) 11,95 37 33,5 33 YU0B
TONNA-16 6.34 (3,1l) 12,65 34 37 21 F9FT
TONNA-17 6,545 (3,2l) 12,9 33 35,7 30 F9FT
DJ9-2-3.2 6,69 (3,2l) 13,25 31,2 33,5 20 DL6WU
TONNA-17 6,545 (3,2l) 12,9 33 35,7 30 F9FT
DJ9-2-3,6 7,5 (3,6l) 13,6 30 31,75 20,8 DL6WU
DJ9-2-4,0 8,34 (4,0l) 14 29 30,5 24,3 DL6WU
LBX-16 8,509(4,1l) 14,05 28 29,5 22,6 DL6WU
DJ9-2-4.4 9,18(4,4l) 14,3 28 29,5 21 DL6WU
LBX-17 9,35 (4,5l) 14,4 27 28,5 20 DL6WU
DJ9-2-4.8 10,02 (4.8l) 14,6 27,5 28,8 22 DL6WU

Semua "saluran gelombang" pada jalur VHF boleh dibahagikan secara bersyarat kepada tiga jenis mengikut cara unsur-unsur disusun pada lintasan: ia boleh disambungkan secara elektrik kepada ledakan logam, diasingkan daripadanya, atau terletak pada ledakan bukan logam . Setiap jenis mempunyai "kesan boom" sendiri - tahap pengaruh diameter boom pada panjang elektrik elemen yang melaluinya. Panjang geometri elemen yang diperlukan bergantung bukan sahaja pada diameter boom, tetapi juga pada diameter elemen itu sendiri. Selepas penerbitan oleh K. Fechtel mengenai perihalan antena "TONNA" (F9FT) dalam jurnal "Radio" [5], banyak gelombang ultra pendek bekas USSR mengulangi reka bentuk ini, yang untuk masa yang lama menjadi sejenis standard untuk Antena VHF. Bersama-sama dengan kemudahan pembuatan, reka bentuk ini mempunyai beberapa kelemahan asas yang ketara. Pertama, kekurangan padanan dan pengimbangan menimbulkan keraguan tentang kemungkinan mendapatkan corak sinaran "tulen". Kedua, elemen yang terletak pada boom disambungkan secara elektrik kepada yang terakhir. Sebarang sambungan mekanikal tidak menjamin hubungan elektrik jangka panjang yang boleh dipercayai logam heterogen (walaupun aluminium - duralumin). Ketiadaan sentuhan unsur-ledakan atau sifatnya yang tidak stabil membawa kepada perubahan dalam parameter antena (peningkatan dalam SWR, herotan gambar rajah, hingar). Ketiga, jika tiada bahan boom di tangan dan elemen yang sepenuhnya sesuai dengan penerangan, maka penggunaan bahan rawak tidak membenarkan anda mendapatkan hasil yang diharapkan.

Reka bentuk yang dicadangkan bagi antena DJ9BV adalah bebas daripada kekurangan ini. Dalam jadual. 2 menunjukkan dimensi geometri utama antena ini, di dalamnya R menandakan reflektor, DE ialah penggetar, D ialah pengarah.

Jadual 2
Элемент Panjang
mm
Jarak antara
unsur, mm
Jarak dari sifar
markah, mm
Nota
R1..R2 1083 - 0 Berganda untuk 4,8l
R1..R2 1053 - 0 Berganda untuk 1,8l, 3,2l
R 1030 - 0 Untuk 2,1l, 3,6l, 4l, 4,4l
DE 990 360 360 Vibrator dia. 8 mm
D1 950 165 525
D2 940 375 900
D3 930 450 1350
D4 920 525 1875
D5 915 585 2460
D6 910 630 3090
D7 905 660 3750 DJ9-2.1.8
D8 900 690 4440 DJ9-2-2.1
D9 895 720 5160
D10 890 750 5910
D11 885 780 6690 DJ9-2-3.2
D12 880 810 7500 DJ9-2.3.6
D13 875 840 8340 DJ9-2.4.0
D14 870 840 9180 DJ9-2-4.4
D15 855 840 10020 DJ9-2-4.8

Antena dengan panjang 2,2l, 3,6l, 4,0l, 4,4l mempunyai pemantul tunggal, dengan panjang 1,8l, 3,2l, 4,8l - pemantul berganda yang meningkatkan nisbah sinaran ke hadapan / ke belakang. Boom diperbuat daripada profil duralumin dengan bahagian segi empat sama berukuran 20x20x2 mm. Unsur-unsur diperbuat daripada batang duralumin 4 mm. Vibrator diperbuat daripada tiub aluminium dengan diameter luar 8 mm dan ketebalan dinding 1 mm. Reka bentuk penggetar aktif ditunjukkan dalam rajah. 1. Titik tengah vibrator boleh disambungkan secara elektrik ke boom.

Reka bentuk praktikal antena DJ9BV untuk jalur 144 MHz
Rajah 1

U-elbow yang sepadan dibuat daripada kabel sepaksi 680 mm panjang dengan impedans ciri 50 ohm. Perhatian khusus harus diberikan kepada kebolehpercayaan kalis air persimpangan penggetar dengan siku U dan penyuap.

Reka bentuk penggetar dengan rintangan 300 Ohm diterangkan dalam [6].

Peletakan reflektor ditunjukkan dalam Rajah.2.

Reka bentuk praktikal antena DJ9BV untuk jalur 144 MHz
Rajah 2

Dengan diameter boom lebih daripada 20 mm, panjang semua elemen pasif mesti ditingkatkan sebanyak 1 mm pada diameter 25 mm, sebanyak 3 mm pada 30 mm, sebanyak 6 mm pada 40 mm. Tertakluk kepada pelarasan untuk panjang setiap elemen, boom boleh dibuat daripada paip pelbagai diameter. Penggunaan boom teleskopik meningkatkan kekuatan mekanikal struktur. Jika diameter unsur pasif ialah 5 mm, panjang semua elemen mesti dikurangkan sebanyak 4 mm. Unsur pasif mesti diasingkan dengan pasti daripada rasuk pembawa.

Pilihan untuk meletakkan elemen ditunjukkan dalam Rajah.3.

Reka bentuk praktikal antena DJ9BV untuk jalur 144 MHz
Rajah 3

Rajah 3a menunjukkan varian DJ9BV, dalam rajah. 3b - RW3TJ. Dalam kes pertama, sesendal nilon standard dengan lubang diameter 4 mm digunakan. Dalam yang kedua, elemen 5-mm dan kepingan tiub yang diperbuat daripada polietilena stabil digunakan (sarung kabel sepaksi RK75-4-12).

Parameter elektrik pelbagai pilihan antena pada frekuensi 144,5 MHz dengan SWR sekurang-kurangnya 1,2 diberikan dalam Jadual. 3.

Jadual 3
Jenis antena Keuntungan, dB Nisbah F/V, dB Corak arah, darjah Jarak, m, dalam satah
E H Е Н
DJ9-2-1,8 11,2 20,2 39 44 3,10 2,77
DJ9-2-2,1 11,8 24,2 36,8 40,5 3,29 3
DJ9-2-3,2 13,25 20 31,2 33,5 3,86 3,6
DJ9-2-3,6 13,6 20,8 30 31,75 4 3,79
DJ9-2 4,0 14 24,3 29 30,5 4,14 3,94
DJ9-2-4,4 14,3 21 28 29,5 4,29 4,07
DJ9-2-4,8 14,6 22 27,5 28,8 4,36 4,17

Lajur "Jarak E" dan "Jarak H" menunjukkan jarak optimum antara antena dalam satah menegak dan mendatar dalam pembuatan tatasusunan antena. Dimensi boleh diubah dalam julat dari 80 hingga 105% daripada yang ditunjukkan dalam jadual. Mengurangkan saiz membolehkan anda memperbaiki corak sinaran, dan meningkatkan - untuk meningkatkan keuntungan. Empat antena DJ9-2-4,0 memberikan peningkatan keuntungan sebanyak +5,9 dB berbanding dengan satu antena, jumlah keuntungan antena sedemikian ialah 20 dB.

Pengarang artikel membuat dan menguji empat reka bentuk antena DJ9BV. Antena DJ9-2-3.6 telah lama dikendalikan di stesen radio UZ3TXB, ia digunakan dalam ekspedisi UW3TJ / A dan RU1R. Antena DJ9-2-4,4 menunjukkan keputusan cemerlang dalam ekspedisi UA1C, membolehkan pasukan VHF Jawatankuasa RRR menunjukkan keputusan terbaik dalam pertandingan "VSS-93".

Penulis merakamkan ucapan terima kasih yang mendalam kepada DJ9BV atas kebenaran yang baik untuk menggunakan hasil kerjanya [2] dan menyatakan keyakinan bahawa penerbitan ini akan membolehkan pekerja ultrashortwave mengeluarkan antena dan sistem antena yang sangat cekap.

Kesusasteraan

1. Gunter Hoch (DL6WU). Lange Yagi-Anicnnen yang melampau. - UKW-BERtCHTE. 1992, No. 1.
2. Rainer BcrlelmeBter (DJ9BV). Yagi-Antena untuk 144 MHz.-DUBUS. 1990. No. 1.
3. Pemutar. ANTENEN. - VEB VERLAG TECHNIK BERLIN, 1981.
4. Benkovsky Z., Lipinsky E. Antena amatur gelombang pendek dan ultra pendek. - M-: Radio dan komunikasi. 1983.
5. Fechtel K. (UB5WN). Antena VHF berprestasi tinggi. - Radio, 1983, N 3.
6. Kharchenko V. (RB4EXN). Penggetar DJ9UV-1-ONG-YAG1. Radio amatur. 1991, No. 6.

Pengarang: Oleg Arkhipov (RW3TJ), Nizhny Novgorod; Penerbitan: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

Lihat artikel lain bahagian Antena VHF.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Cara Baharu untuk Mengawal dan Memanipulasi Isyarat Optik 05.05.2024

Dunia sains dan teknologi moden berkembang pesat, dan setiap hari kaedah dan teknologi baharu muncul yang membuka prospek baharu untuk kita dalam pelbagai bidang. Satu inovasi sedemikian ialah pembangunan oleh saintis Jerman tentang cara baharu untuk mengawal isyarat optik, yang boleh membawa kepada kemajuan ketara dalam bidang fotonik. Penyelidikan baru-baru ini telah membolehkan saintis Jerman mencipta plat gelombang yang boleh disesuaikan di dalam pandu gelombang silika bersatu. Kaedah ini, berdasarkan penggunaan lapisan kristal cecair, membolehkan seseorang menukar polarisasi cahaya yang melalui pandu gelombang dengan berkesan. Kejayaan teknologi ini membuka prospek baharu untuk pembangunan peranti fotonik yang padat dan cekap yang mampu memproses jumlah data yang besar. Kawalan elektro-optik polarisasi yang disediakan oleh kaedah baharu boleh menyediakan asas untuk kelas baharu peranti fotonik bersepadu. Ini membuka peluang besar untuk ...>>

Papan kekunci Seneca Prime 05.05.2024

Papan kekunci adalah bahagian penting dalam kerja komputer harian kami. Walau bagaimanapun, salah satu masalah utama yang dihadapi pengguna ialah bunyi bising, terutamanya dalam kes model premium. Tetapi dengan papan kekunci Seneca baharu daripada Norbauer & Co, itu mungkin berubah. Seneca bukan sekadar papan kekunci, ia adalah hasil kerja pembangunan selama lima tahun untuk mencipta peranti yang ideal. Setiap aspek papan kekunci ini, daripada sifat akustik kepada ciri mekanikal, telah dipertimbangkan dengan teliti dan seimbang. Salah satu ciri utama Seneca ialah penstabil senyapnya, yang menyelesaikan masalah hingar yang biasa berlaku pada banyak papan kekunci. Di samping itu, papan kekunci menyokong pelbagai lebar kunci, menjadikannya mudah untuk mana-mana pengguna. Walaupun Seneca belum tersedia untuk pembelian, ia dijadualkan untuk dikeluarkan pada akhir musim panas. Seneca Norbauer & Co mewakili piawaian baharu dalam reka bentuk papan kekunci. dia ...>>

Balai cerap astronomi tertinggi di dunia dibuka 04.05.2024

Meneroka angkasa dan misterinya adalah tugas yang menarik perhatian ahli astronomi dari seluruh dunia. Dalam udara segar di pergunungan tinggi, jauh dari pencemaran cahaya bandar, bintang dan planet mendedahkan rahsia mereka dengan lebih jelas. Satu halaman baharu dibuka dalam sejarah astronomi dengan pembukaan balai cerap astronomi tertinggi di dunia - Balai Cerap Atacama Universiti Tokyo. Balai Cerap Atacama, yang terletak pada ketinggian 5640 meter di atas paras laut, membuka peluang baharu kepada ahli astronomi dalam kajian angkasa lepas. Tapak ini telah menjadi lokasi tertinggi untuk teleskop berasaskan darat, menyediakan penyelidik dengan alat unik untuk mengkaji gelombang inframerah di Alam Semesta. Walaupun lokasi altitud tinggi memberikan langit yang lebih jelas dan kurang gangguan dari atmosfera, membina sebuah balai cerap di atas gunung yang tinggi memberikan kesukaran dan cabaran yang besar. Walau bagaimanapun, walaupun menghadapi kesukaran, balai cerap baharu itu membuka prospek yang luas kepada ahli astronomi untuk penyelidikan. ...>>

Berita rawak daripada Arkib

LED biru berbahaya untuk serangga 27.10.2014

Para saintis dari New Zealand telah mendapati bahawa cahaya LED biru memudaratkan ekosistem, kerana ia menarik satu setengah kali lebih banyak serangga daripada sinaran lampu jalan biasa.

Ingat: untuk penciptaan LED biru pada tahun 2014, saintis Jepun menerima Hadiah Nobel dalam Fiike.

Sistem lampu jalan biasa di negara maju hari ini cenderung memberi tumpuan kepada lampu nyahcas gas natrium, yang memancarkan cahaya kuning. Pada masa yang sama, serangga lebih tertarik kepada cahaya biru yang dipancarkan oleh LED. Cahaya sedemikian kelihatan putih kepada seseorang kerana lapisan fosfor, yang "mencampurkan" keputihan dengan sinaran LED biru, tetapi serangga melihat warna lampu secara berbeza.

Untuk membandingkan dengan paling tepat daya tarikan lampu natrium dan LED kepada serangga, Stephen Pawson (Stephen Pawson) dan Martin Bader (Martin Bader) meletakkan dua jenis lampu yang berbeza berhampiran kepingan besar kertas pelekat, meninggalkannya pada waktu malam di sebuah padang yang terletak. di kawasan luar bandar. Pada waktu pagi, saintis mendapati bahawa lampu LED menarik 48% lebih banyak lalat, rama-rama dan serangga lain. Eksperimen berulang menunjukkan hasil yang serupa. Tidak kira jenis LED, penapis yang digunakan dan pengeluar, semua lampu LED menarik banyak serangga.

Akibatnya, telah disimpulkan bahawa LED biru, yang mana Hadiah Nobel dalam Fizik untuk 2014 telah dianugerahkan, mengganggu keseimbangan ekosistem dan menarik serangga ke bandar dari luar bandar. Selain itu, penggunaan lampu LED di pelabuhan laut boleh membawa kepada pengembangan spesies invasif (seperti rama-rama gipsi), kata saintis.

Berita menarik lain:

▪ Teknologi Percetakan Lateks pada Media Tegar

▪ Bateri hidrogen rumah Lavo

▪ Peluang bertemu makhluk asing hampir sifar

▪ Sistem cip tunggal Qualcomm IPQ8074 dan QCA6290

▪ LMX9838 - Modul Bluetooth dengan profil port bersiri

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Sumber tenaga alternatif. Pemilihan artikel

▪ pasal Jurulatih, jangan pandu kuda! Ungkapan popular

▪ artikel Apakah pusat keseronokan dan di mana ia terletak di dalam badan? Jawapan terperinci

▪ Artikel Merchandiser. Arahan standard mengenai perlindungan buruh

▪ artikel Lampu halogen satu hujung dengan tapak berulir. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ pasal album Miracle. Fokus Rahsia

Tinggalkan komen anda pada artikel ini:

Имя:


E-mel (pilihan):


Komen:




Komen pada artikel:

Sergei
Tapak yang sangat berguna untuk pembina antena, baik untuk pemula dan amatur radio berpengalaman. Terima kasih banyak-banyak!


Semua bahasa halaman ini

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

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024