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 UA6AGWv. 20-10 m. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Antena VHF

Komen artikel Komen artikel

Antena ini (Rajah 1) beroperasi dalam jalur frekuensi dari 14 hingga 29,5 MHz, yang merangkumi lima jalur radio amatur. Sistem kawalan jauh membolehkan anda melaraskannya secara terpilih kepada julat yang dikehendaki. Antena agak padat, dan bersama-sama dengan tiang ia boleh diangkut di dalam bagasi atau ruang penumpang kereta. Panjang mana-mana bahagiannya tidak melebihi dua meter, dan diameter bingkai kurang daripada satu meter. Reka bentuk antena menyediakan pemasangan pantas oleh satu orang dalam keadaan lapangan, contohnya, di hutan di kawasan lapang, di bawah pokok, di rumah desa, di pulau berbatu atau berpasir, di atas bot kecil. Pemasangan tidak memerlukan pendakap, namun reka bentuknya mudah menahan tiupan angin ribut.

Antena UA6AGWv. 20-10 m
nasi. 1. Rupa antena UA6AGW

Litar elektrik antena secara praktikalnya tidak berbeza daripada antena omnidirectional yang diterbitkan sebelum ini bagi reka bentuk UA6AGW, contohnya [1]. Dimensi versi antena ini ditunjukkan dalam rajah. 2. Untuk operasi dalam jalur frekuensi 18 ... 29,5 MHz, panjang rasuk ialah 1,6 m. Untuk beroperasi dalam julat 14 ... 18 MHz, panjang setiap rasuk hendaklah dinaikkan kepada tiga meter, dan kapasitor tambahan hendaklah disambung selari dengan kapasitor C2 kemuatan 25 pF. Dalam reka bentuk penulis, ia diperbuat daripada sekeping kabel sepaksi dengan diameter 8 mm dengan impedans gelombang 75 ohm. Penggunaan kapasitor tambahan adalah disebabkan dalam kes ini kemuatan maksimum KPI yang digunakan tidak mencukupi. Memandangkan ketersediaan antena dalam keadaan medan, operasi ini mudah dilakukan.

Antena UA6AGWv. 20-10 m
nasi. 2. Gambarajah pendawaian antena

Rangka antena diperbuat daripada kabel sepaksi LCF12-50J S yang digunakan dalam talian penyuap di stesen selular. Diameter luarnya adalah kira-kira 15 mm. Konduktor luar ("jalin") kabel diperbuat daripada paip tembaga beralun dengan diameter 13,8 mm, konduktor dalam adalah paip tembaga dengan diameter 4,8 mm. Ruang di antara mereka dipenuhi dengan busa polietilena. Jaket PVC hitam kabel telah ditanggalkan kerana pengisi yang terkandung di dalamnya mencipta kerugian yang ketara pada frekuensi tinggi. Konduktor luar ("tocang") hendaklah ditutup dengan beberapa lapisan varnis pelindung dan diletakkan di atasnya dengan paip pemasangan elektrik beralun plastik.

Setiap rasuk antena adalah struktur teleskopik yang terdiri daripada dua tiub duralumin dengan diameter 14 dan 18 mm serta panjang 1,55 m setiap satu. Alur kira-kira 100 mm panjang dan 1,5 ... 2 mm lebar digergaji di hujung luar paip dengan diameter yang lebih besar, yang menyumbang kepada penetapan paip diameter kecil yang boleh dipercayai dan memastikan sentuhan elektrik yang baik apabila menggunakan rasuk ke kedudukan kerja untuk jalur 14 MHz. Pengapit pemacu cacing juga dipasang di hujungnya, dengan bantuan paip dalam diapit. 

Hujung bertentangan paip besar dipasang melalui engsel alih ke plat berbentuk U yang dibengkokkan dari lembaran plastik vinil dengan ketebalan 3...4 mm (Rajah 3). Plat, bingkai antena, gelung komunikasi dan kotak dengan kapasitor dipasang pada rasuk kayu dengan seksyen 25x25 mm, yang, seterusnya, dilekatkan pada tiang. Kira-kira pada jarak 100 mm dari hujung dalam, bolt M4 dengan nat dipasang di setiap paip, yang berfungsi untuk menyambungkan kapasitor tambahan dalam jalur 14 MHz. Lekapan rasuk membolehkan anda memusingkannya sama ada semasa bekerja atau dalam kedudukan yang disimpan. Apabila dilipat, panjang setiap rasuk ialah 1,6 m, apabila dibuka - kira-kira 3 m.

Antena UA6AGWv. 20-10 m
nasi. 3. Engsel boleh alih dan plat U

Rasuk disambungkan ke kabel sarung luar bingkai dengan wayar kuprum terdampar kosong. Memandangkan aluminium pematerian adalah urusan yang "menyusahkan", empat kelopak sesentuh diikat ke hujung dalam paip besar untuk mengurangkan rintangan sentuhan dengan rivet aluminium. Wayar yang menyambungkan sinar ke bingkai dipateri pada keempat-empat kelopak. Mata rivet dan pematerian dilindungi daripada cuaca oleh beberapa lapisan pita penebat.

Kapasitor C1 - K15U-1V 3,5 kV 4,7 pF 4 kvar. Kapasitor C2 ialah kapasitans pembolehubah jenis rama-rama buatan sendiri, yang terdiri daripada enam pemutar dan tujuh plat pemegun. Dimensi pemeluwap - 115x130 mm. Plat diperbuat daripada kepingan keluli tergalvani setebal 0,5 mm. Luas setiap plat pemegun ialah 24 cm2, luas setiap plat rotor adalah dua kali lebih besar. Bahagian pemeluwap dipasang pada kancing berulir M5, kacang M5 berfungsi sebagai pengatur jarak. Penggunaan keluli tidak menjejaskan prestasi pemasangan. Walau bagaimanapun, tiada apa yang menghalang penggunaan bahan lain di sini. Penulis juga menguji varian menggunakan KPE-2 standard, di mana pemutar dan plat pemegun dikeluarkan melalui satu.

Kawalan jauh kapasitor pembolehubah C2 dijalankan oleh pemacu servo mesin stereng HiTec HS-311, saiz Standard, digunakan dalam model kereta atau pesawat. Untuk sambungan mekanikal pemacu servo dan kapasitor, kerusi goyang standard dan rod wayar digunakan (Rajah 4).

Antena UA6AGWv. 20-10 m
nasi. 4. Kerusi goyang dan batang yang diperbuat daripada dawai

Kapasitor C1, C2 dan mekanisme pemacu servo diletakkan di dalam kotak simpang plastik tertutup dengan dimensi 140x200 mm untuk pendawaian terbuka.

Untuk mengawal pemacu servo, panel kawalan jauh (Rajah 5) digunakan, dibuat berdasarkan penguji servo dengan penunjuk digital [2]. Perintah kepada pemacu servo dihantar melalui kabel UTP-4-C5e - pasangan terpiuh 4x2 untuk rangkaian komputer. Tiga pasang wayar digunakan (dua wayar disambung secara selari).

Antena UA6AGWv. 20-10 m
nasi. 5. Alat kawalan jauh

Nombor pada penunjuk penguji servo menunjukkan sudut putaran aci mesin stereng. Jadual ditetapkan pada bekas kawalan jauh yang menunjukkan nilai berangka yang harus ditetapkan pada penunjuk untuk operasi antena pada julat tertentu dan bergantung pada panjang rasuk (jadual ini disusun semasa proses penalaan antena). Di sebelah kiri penguji servo terdapat butang "Pilih", apabila ditekan, selepas menetapkan nilai yang diperlukan pada penunjuk, aci servo stereng diputar ke sudut yang ditetapkan. Dalam kedudukan awal, dua daripada tiga wayar kabel dari panel kawalan ke mesin stereng terbuka. Ini dilakukan untuk mengelakkan pusingan spontan pemacu servo di bawah tindakan voltan teraruh. Untuk tujuan yang sama, gelang ferit diletakkan pada kabel kawalan pada titik sambungannya ke pemacu servo.

Apabila anda menekan butang "Pilih", kenalan ditutup, dan aci servo ditetapkan ke kedudukan yang dikehendaki. Masa putaran pemutar kapasitor dari satu kedudukan melampau ke kedudukan yang lain adalah kira-kira satu saat, ketepatan kedudukan disebabkan oleh maklum balas adalah sangat tinggi. Untuk menjadikannya lebih mudah untuk mengawal penguji servo, tombol pelarasan sudut standard telah digantikan dengan tombol diameter yang lebih besar. Untuk kuasa penguji servo, sumber voltan DC yang stabil dari +4,8 hingga +6 V diperlukan. Dengan voltan bekalan +6 V, kabel kawalan boleh sepanjang 50 meter atau lebih.

Gelung komunikasi diperbuat daripada kabel sepaksi dengan impedans ciri 50 ohm, yang memberi suapan kepada antena. Dimensi utama gelung dan kaedah pembuatannya ditunjukkan dalam rajah. 6. Di hujung kabel dan di tempat 400 mm darinya, sarung PVC penebat luar telah dikeluarkan, dan di tengah-tengah segmen ini, kedua-dua sarung dan konduktor luar - jalinan dikeluarkan selama 10 panjang. mm (Rajah 6). Konduktor dalam dipateri pada hujung kabel ke jalinan. Kemudian hujung kabel ini digunakan pada bahagian kedua dengan penebat luar dikeluarkan dan dipateri kepadanya. Gelung yang terhasil dilekatkan pada bahagian atas bingkai antena (lihat Rajah 3), yang, seterusnya, dipasang pada rel dengan ikatan kabel nilon.

Semasa pemasangan, bahagian atas tiang, titik simetri gelung komunikasi dan titik simetri bingkai penyinaran mesti sepadan. Pada jarak yang sama ke kiri dan kanan titik simetri (kira-kira 4...5 cm), gelung komunikasi dipasang pada bingkai penyinaran dengan pengikat kabel. Simetri di tempat ini adalah penting, ia membolehkan anda mengelakkan penampilan arus pada jalinan kabel bekalan dan bekerja tanpa "tanah".

Antena dipasang pada tiang setinggi kira-kira enam meter. Ia terdiri daripada tiga paip plastik dengan diameter 42, 36 dan 30 mm. Penulis menggunakan tiga bahagian tiang lapan meter dari kit "Mast-8-2u" yang dikeluarkan oleh R-QUAD. Pada mulanya, antena dipasang di atas tanah dalam kedudukan mendatar, selepas itu dipasang dalam kedudukan menegak dan dipasang ke arah yang betul dengan bantuan prop, yang, seterusnya, dipasang menggunakan pancang logam yang didorong ke dalam tanah. Alat peraga dua meter ini cukup untuk membetulkan antena dengan selamat.

Antena UA6AGWv. 20-10 m
nasi. 6. Dimensi utama gelung komunikasi dan kaedah pembuatannya

Pada peringkat penalaan awal antena, mungkin perlu menukar bentuk gelung komunikasi daripada bulat kepada memanjang (bujur), dan sebaliknya, dan untuk memilih panjang rasuk. Kriteria untuk penalaan optimum harus dianggap sebagai nilai minimum SWR (penulis tidak lebih buruk daripada 1,5) pada julat yang ditunjukkan. Antenanya agak jalur lebar, dan apabila ditala ke tengah mana-mana jalur amatur, penalaan tambahan, sebagai peraturan, tidak diperlukan. SWR dalam julat keseluruhan tidak boleh melebihi nilai 2, kecuali, mungkin, hanya untuk julat 10 meter. Apabila bekerja pada frekuensi yang melampau, penalaan tambahan mungkin diperlukan.

Corak sinaran antena dalam satah mendatar mempunyai bentuk elips, memanjang secara membujur kepada sinar, dan tidak mempunyai celupan dalam. Perbezaan dalam tahap isyarat yang dipancarkan ke arah rasuk dan berserenjang dengannya ialah kira-kira 3 dB.

Ujian pertama antena pada jarak 10 meter memungkinkan untuk berkomunikasi dengan pulau Tasmania. Selepas itu, banyak QSO telah dibuat pada jalur yang berbeza, dan terutamanya pada 20 meter. Dalam semua kes, antena menunjukkan prestasi yang baik.

Kesusasteraan

  1. Grachev A. Antena UA6AGW lwn. 40. - Radio, 2011, No 2, hlm. 59-61.
  2. Penguji servo digital. - URL: ru.aliexpress.com/item/Digital-Servo-Tester-ESC-Consistency-Tester-for-RC-Helicopter-4-8v-6v-20423/737234182.html.

Pengarang: Alexander Grachev (UA6AGW)

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

Pelabuhan angkasa terapung SpaceX 17.06.2020

SpaceX merancang untuk membina beberapa pelabuhan angkasa terapung untuk melancarkan roket super berat ke Bulan dan Marikh, serta untuk penerbangan hipersonik di Bumi. Ini diumumkan oleh pengasas syarikat Elon Musk.

Untuk penerbangan hipersonik di Bumi, SpaceX merancang untuk menggunakan kapal angkasa dan roket Starship, yang sedang dibangunkan untuk misi ke Bulan dan Marikh. Kerja mengenai Starship juga sedang dijalankan di Texas.

Menurut data awal, SpaceX akan membina platform terapung untuk melancarkan kapal angkasa Starship yang boleh diguna semula berat. Penerbangan sedemikian akan membolehkan anda bergerak antara benua dalam masa 30-40 minit sahaja.

Syarikat penerbangan Rusia S7 mempunyai pelabuhan angkasa terapung. Dia memperoleh platform itu pada 2018 di AS. Semasa pandemik koronavirus, Pengerusi Lembaga Pengarah S7 Vladislav Filev berkata bahawa pelaksanaan projek untuk melancarkan peluru berpandu dari platform terapung Sea Launch telah dibekukan.

Berita menarik lain:

▪ Otak yang terselamat daripada gegaran otak menjadi lebih cepat menua

▪ Kembalinya Odysseus

▪ Elektrik statik menguatkan ribut pasir

▪ Komputer ultra-murah pada pemacu denyar daripada Dell

▪ tingkap hangat

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Teknologi kilang di rumah. Pemilihan artikel

▪ Perkara Undang-undang kewangan. katil bayi

▪ artikel Manakah antara makhluk yang hidup di Bumi adalah yang paling tua? Jawapan terperinci

▪ artikel Psoralea drupes. Legenda, penanaman, kaedah aplikasi

▪ artikel Peranti isyarat bunyi dengan bunyi tidak berulang. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Penapis kristal pemancar. 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