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. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Antena HF

Komen artikel Komen artikel

Antena menegak telah lama menarik perhatian pengendali gelombang pendek kerana keupayaannya menerima sinaran pada sudut rendah ke ufuk dengan ketinggian pemasangan antena yang rendah, serta corak sinaran hampir bulat dalam satah mendatar. Di samping itu, antena sedemikian, yang mengambil ruang yang agak sedikit, ternyata mudah jika radio amatur tidak dapat mencari titik pelekap antena yang cukup jauh dan tinggi.

Antena menegak, yang mana Satah Tanah adalah yang paling biasa, biasanya direka bentuk untuk beroperasi dalam satu jalur, terutamanya jika elemen yang ditala digunakan untuk memadankan antena dengan penyuap.

Antena berbilang jalur yang dicadangkan sebelum ini (contohnya, SP3PK, UF6FB, dsb.) agak rumit untuk dihasilkan dan dikonfigurasikan.

Antena menegak berbilang jalur yang diterangkan adalah mudah dalam reka bentuk. Dalam bentuk yang paling mudah, ia direka untuk beroperasi pada jalur 7,14 dan 21 MHz, dan dengan sedikit kerumitan - pada 28 MHz. Ketinggian antena 10 m Dalam Rajah. Rajah 1 menunjukkan taburan arus dalam antena dan bentuk corak sinaran dalam satah menegak bergantung pada julat (iaitu nisbah ketinggian antena dan panjang gelombang).

Daripada Rajah. 1 menunjukkan bahawa dalam julat 7 dan 21 MHz antena dikuasakan oleh arus, dan pada 14 dan 28 MHz oleh voltan, oleh itu, apabila dikuasakan secara langsung oleh kabel sepaksi pada julat 14 dan 28 MHz, SWR akan menjadi tidak boleh diterima. tinggi.

Antena menegak
Rajah. Xnumx

Dalam antena ini, masalah padanan dengan penyuap pada 14 dan 28 MHz diselesaikan dengan menggunakan pengubah suku gelombang asimetri (lihat Rajah 2).

Untuk pengubah yang sepadan, anda boleh menggunakan bahagian garisan 600-ohm. Pada masa yang sama, apabila beroperasi pada 7 dan 21 MHz, sambungan kabel terus ke pangkalan antena diperlukan. Ternyata titik B dan D (Rajah 2) boleh digabungkan (dengan membengkokkan segmen yang sepadan menjadi bulatan atau segi tiga dengan lengkung licin). Pada masa yang sama, prestasi pengubah juga bertambah baik. Gabungan ini ternyata mungkin kerana pengubah dikuasakan secara tidak simetri (dengan beban asimetri), dan wayar bawahnya berfungsi terutamanya untuk mencipta kapasitans linear malar berhubung dengan wayar atas (dalam rajah) pengubah.

Antena menegak
Rajah. Xnumx

Jika titik A dan B adalah litar pintas, pengubah akan menjadi litar pintas dan teras kabel akan disambungkan ke pangkal antena. Dalam kedudukan ini, antena beroperasi pada 7 dan 21 MHz. Kapasiti kecil antara wayar pengubah akhirnya disambungkan selari dengan antena yang disuap semasa dan tidak menjejaskan operasinya.

Ini memastikan bahawa antena beroperasi pada tiga jalur tanpa menggunakan gegelung atau kapasitor. Kecekapan antena agak tinggi, kerana panjangnya sama dengan atau lebih besar daripada suku gelombang pada semua jalur operasi. Pada 14 MHz, disebabkan penyempitan corak dalam satah menegak, antena memberikan keuntungan sebanyak 1,8 dB (satu setengah kali ganda kuasa) berbanding dengan antena menegak suku gelombang. Pada 21 MHz, untuk sudut sinaran tertentu, keuntungan mencapai dua kali ganda kuasa. Secara struktur, antena adalah paip duralumin komposit dengan diameter 4 cm dan panjang 10 m. Ia dipasang pada penebat porselin yang tinggi. 12 cm Apabila beroperasi pada 14 MHz, voltan RF yang besar (beratus-ratus volt) berkembang pada dasar antena, jadi penebat mesti mempunyai kehilangan yang rendah dan menyediakan kapasiti minimum pangkalan antena berbanding dengan tanah.

Geganti mudah dengan dua kenalan, yang masih tidak dapat kami singkirkan dalam reka bentuk ini, terletak di dasar antena dan disertakan dalam kotak tertutup. Wayar pengubah mempunyai diameter 1,6 mm, jarak antara mereka ialah 12 cm Apabila menggunakan diameter wayar yang berbeza, untuk mengekalkan impedans ciri yang sama (600 ohm), adalah perlu untuk menukar jarak antara wayar. Penebat plexiglas diletakkan di antara wayar pengubah setiap 30 cm. Pengubah suku gelombang cekung menjadi segi tiga tidak sekata dengan lengkung licin dan disokong di ruang angkasa oleh dua tupang kayu atau buluh sepanjang 1,8-2 m.

Pada jalur 7, 14 dan 21 MHz, SWR yang diukur oleh reflektor ialah sekurang-kurangnya 1,6 (reflekometer telah ditentukur oleh rintangan dengan toleransi 10%).

Dengan sedikit kerumitan, antena ini boleh diubah menjadi empat atau lima jalur. Jika anda menggunakan pengubah suku gelombang separuh panjang (2,6 m), antena yang sama boleh digunakan pada 28 MHz. Dalam praktiknya, adalah mungkin untuk membuat suis sedemikian apabila sama ada keseluruhan pengubah atau papan lantainya dihidupkan di antara kabel dan rintangan antena, atau ia litar pintas sepenuhnya.

Untuk melakukan ini, cukup untuk mengambil satu geganti antena dari stesen radio RSB-5 dan meletakkannya dengan angker ke bawah. Apabila geganti dinyahtenagakan, antena akan beroperasi pada 14 MHz.

Antena juga boleh ditala kepada 3,5 MHz dengan meletakkan gegelung sambungan antara tapak dan tanah dengan peluncur yang membolehkan anda menukar kearuhan gegelung. Kabel harus disambungkan ke salah satu lilitan gegelung (lebih dekat dengan hujung sejuk). Titik sambungan boleh dipilih berdasarkan SWR minimum.

Antena yang diterangkan boleh dikelaskan sebagai Satah Tanah, iaitu antena yang berfungsi dengan tanah buatan. Untuk melakukan ini, ia mesti dinaikkan ke ketinggian yang mencukupi. Jika anda memasang antena ini terus di atas tanah, anda memerlukan pembumian yang terdiri daripada sebilangan besar wayar jejari dengan panjang lebih daripada satu perempat gelombang, jika tidak kecekapan antena akan menjadi sangat rendah, ketinggian pemasangan antena mestilah sedemikian rupa sehingga jarak antara hujung wayar pengimbang adalah kurang daripada jarak dari hujung wayar ke tanah (atau bumbung). Jadi, untuk antena dengan 6 wayar ini, ketinggian asas hendaklah 10 m, pada 8-7 m, pada 12-5 m, pada 20-3 m. Di bawah keadaan ini, kecekapan antena akan hampir maksimum. Wayar hendaklah mempunyai panjang 10,5 m dan diameter 2-3 mm. Adalah lebih baik untuk memasang antena sedemikian pada bumbung besi tergalvani. Dalam kes ini, pangkalan boleh berdiri terus di atas bumbung. Sarung kabel hendaklah dipateri dengan selamat pada wayar, yang seterusnya dipateri pada beberapa helaian besi. Antena pada bumbung yang diperbuat daripada besi yang dicat berfungsi lebih teruk (disebabkan oleh sentuhan yang lemah antara helaian).

Antena itu digunakan di stesen radio penulis selama setahun setengah. Dalam jalur 7 MHz, RST 599 telah diterima dari semua benua kecuali Oceania (589 daripada VK3AZZ). Menjalin hubungan dengan banyak DX.

Pada jalur 14 dan 21 MHz, RST 599 telah diterima berkali-kali daripada wakil semua benua.

Pengarang: L. Yaylenko (UT5AA), Donetsk; 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

Neanderthal telah ditakdirkan 01.03.2012

Sekumpulan penyelidik Sweden dan Sepanyol dari Uppsalla, Stockholm dan Madrid melaporkan dalam jurnal Molecular Biology and Evolution berita yang "memutihkan" nenek moyang Afrika kita - menurut saintis, Neanderthal sendiri mula mati dengan cepat jauh sebelum kaki pertama zaman moden. lelaki menjejakkan kaki di wilayah mereka. .

Sehingga kini, dipercayai bahawa Neanderthal tinggal di Eropah selama ratusan ribu tahun sehingga nenek moyang kita bosan dengan Afrika. Sekarang ternyata ia tidak begitu. Menurut saintis, Neanderthal mula mati secara mendadak di suatu tempat sekitar 50 ribu tahun yang lalu. Selepas kebanyakan daripada mereka mati, sekumpulan kecil Neanderthal yang masih hidup mendiami bahagian tengah dan barat Eropah, di mana mereka berjaya hidup selama sepuluh ribu tahun lagi, sehingga Cro-Magnon, orang moden, muncul di tempat kejadian.

Andaian ini dibuat oleh kumpulan Sweden-Sepanyol berdasarkan data yang diperoleh semasa kajian DNA Neanderthal. Menurut mereka, Neanderthal Eropah, yang hidup selama sepuluh ribu tahun terakhir sebelum kedatangan manusia moden, mempunyai perbezaan genetik yang sangat kecil. Genom mereka berbeza walaupun kurang daripada genom penduduk Iceland hari ini berbeza. Ini bermakna DNA hampir tidak bermutasi, iaitu, Neanderthal sendiri tidak menyesuaikan diri dengan perubahan iklim yang tajam pada masa itu dan oleh itu sudah ditakdirkan sejak awal lagi.

Fosil Neanderthal Eropah yang lebih lama menunjukkan variasi genomik yang lebih besar - kira-kira tahap yang sama seperti yang direkodkan dalam Neanderthal Asia dan wakil manusia hari ini. Ia masih tidak jelas mengapa DNA Neanderthal Eropah 50 ribu tahun yang lalu tiba-tiba diserang oleh konservatisme yang benar-benar membunuh.

Paleogenetik adalah tugas yang sangat sukar. Penyelidik sedang berurusan dengan DNA yang sangat musnah masa, yang daripadanya amat sukar untuk mengekstrak sekurang-kurangnya beberapa maklumat. Para saintis terpaksa menggunakan bantuan pelbagai jenis pakar - ahli statistik, pakar dalam penjujukan DNA moden, ahli paleoantropologi, pakar IT, dll. dari Denmark, Sepanyol dan Amerika Syarikat. Untuk mendapatkan maklumat genetik tentang Neanderthal, mereka memerlukan peralatan makmal khas, kaedah pengiraan khas. Daripada kerjasama antara disiplin tersebut, mereka mengharapkan penemuan yang tidak kurang hebatnya tentang kehidupan nenek moyang kita.

Berita menarik lain:

▪ Bahan toksik dalam skrin alat

▪ Kain baharu akan membuatkan anda sentiasa hangat dan sejuk

▪ Kereta salji tentera Kanada

▪ Siri Baharu Perintang Kuasa Filem Tebal

▪ Puma BeatBot membantu pelari berlatih

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian Seni Audio tapak. Pemilihan artikel

▪ Artikel vinil. Sejarah ciptaan dan pengeluaran

▪ artikel Pada bendera manakah boleh dilihat helang berkepala tiga? Jawapan terperinci

▪ pasal Blackcurrant. Legenda, penanaman, kaedah aplikasi

▪ artikel Penguat voltan tinggi untuk mengawal elemen piezoelektrik. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ pasal Menggolek syiling. Fokus rahsia

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