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

GP sejauh 80 meter. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Antena HF

Komen artikel Komen artikel

Apabila membuat GP untuk jalur frekuensi rendah, amatur radio biasanya terpaksa memilih antara kecekapan antena dan saiz antena. Oleh kerana ketinggian berkesan jalur GP 80 meter adalah kira-kira 13 m, ia harus dijangka bahawa dengan penggunaan optimum elemen "sambungan", antena dengan panjang ini akan menjadi agak berkesan. Anda boleh menala antena pendek menjadi resonans dengan beban akhir kapasitif atau / dan induktor.

Beban kapasitif biasanya dilakukan dalam bentuk beberapa konduktor yang terletak berserenjang dengan web radiator dan terletak di bahagian atasnya. Padanan jenis ini memberikan kecekapan maksimum antena dan. oleh itu, adalah keutamaan. Atas sebab reka bentuk, panjang konduktor dipilih tidak lebih daripada 0,03 l, yang mengehadkan kemungkinan kaedah ini.

Penggunaan induktor adalah kurang diingini, kerana ia mengurangkan dengan ketara kedua-dua kecekapan antena secara keseluruhan dan jalur frekuensi operasinya. Walau bagaimanapun, kedua-dua kaedah sering digunakan dalam amalan untuk memendekkan antena dengan berkesan. Kerugian dalam gegelung boleh dikurangkan jika ia dibuat dalam bentuk satu atau dua pusingan diameter yang cukup besar. Walaupun induktor sedemikian lebih sukar untuk dihasilkan, ia menyediakan lebar jalur yang besar (dengan diameter gegelung kira-kira 0.01a, ia berfungsi sebahagiannya sebagai pemancar).

Kelebihan reka bentuk ini ialah gegelung memperkenalkan kapasitansi tertentu berbanding dengan "tanah", yang memendekkan lagi antena.

Gabungan kedua-dua kaedah ini digunakan dalam antena untuk julat 80 meter (Rajah 1).

GP sejauh 80 meter

Tapak antena ialah paip logam yang menonjol 3 m di atas tanah. Di bahagian bawah, lima wayar tanah bercapah jejari dan dalam 10 cm sepanjang 25 m dipasang pada tapak. Wayar tanah diperbuat daripada dawai keluli tergalvani. Di bahagian atas, enam pemberat bercapah jejari sepanjang 19 m disambungkan ke pangkalan.

Radiator setinggi 10.5 m dipasang (melalui penebat) pada pangkalan, terdiri daripada dua keping paip logam 3 m panjang (bawah) dan 7,5 m panjang (atas). Bahagian pemancar disambungkan secara mekanikal antara satu sama lain melalui lengan penebat dengan salib, di mana gegelung kearuhan L terletak.

Reka bentuk induktor L ditunjukkan dalam rajah. 2.

GP sejauh 80 meter

Empat batang buluh sepanjang 1 m dipasang pada lengan penebat. Penebat penggelek porselin dipasang pada hujung kayu, dan terdapat dua penebat sedemikian pada salah satu kayu. Gegelung yang diperbuat daripada kord antena dengan diameter 5 mm. dipasang pada penebat ini dan disambungkan dengan hujungnya ke bahagian atas dan bawah radiator. Beban kapasitif di bahagian atas radiator diperbuat daripada empat bahagian kord antena yang disambungkan secara elektrik kepadanya, 2.5 m panjang dan 3... 5 mm diameter. terbentang sepanjang tiang buluh (pancing). Untuk mengelakkan tiang ini bengkok, ia disokong oleh tali nilon.

Pemancar dalam kedudukan kerja dipegang oleh dua peringkat tanda regangan nilon (empat dalam setiap satu).

Antena disalurkan dengan kabel sepaksi 75-ohm sepanjang 12 m. Peranti yang sepadan disertakan di antara kabel dan transceiver (lihat artikel "Spiral" GP untuk jalur rendah"dalam "Radio", 2000, No. 1, hlm. 64).

Antena telah menunjukkan dirinya dengan baik apabila bekerja pada jarak ultra-jauh, menyediakan komunikasi dengan semua benua.

Pengarang: E.Osminkin (UA4ANV)

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

Perangkap untuk cahaya 28.12.2010

Dengan getaran mekanikal yang menarik, anda boleh memerangkap cahaya dan mencipta transistor optik. Dua tahun lalu, Dr Albert Schlisser dari Institut Max Planck untuk Fizik Kuantum mencadangkan bahawa foton boleh terjerat untuk masa yang lama dalam getaran atom - fonon.

Intipati idea adalah bahawa sekeping bahan mikroskopik boleh berubah menjadi perangkap optik: pada nisbah tertentu saiz kepingan ini dan panjang gelombang, cahaya laser akan memasukinya, tetapi tidak akan dapat keluar. Dan gelombang getaran atom bahan ini - fonon - berfungsi sebagai kunci dalam perangkap. Schlisser, sebaliknya, mencadangkan membuka kunci dengan kunci cahaya - pancaran laser kedua: tekanan cahaya yang disebabkan olehnya akan menukar spektrum fonon dan lampu terkunci akan dapat dilepaskan secara bebas.

Kini idea ini boleh diuji secara eksperimen: Rakan-rakan Schlisser dari Sekolah Politeknik Persekutuan Lausanne, diketuai oleh Dr. Samuel Deleglise, telah mengembangkan peranti sedemikian - transistor optomekanikal. Badan utamanya ialah toroid silikon (ditunjukkan dalam gelap).

Ternyata, adalah mungkin untuk menyimpan foton cahaya di dalamnya selama beberapa saat, dan kemudian melepaskannya kepada kebebasan. Adalah dipercayai bahawa peranti sedemikian akan berguna untuk kedua-dua sistem komunikasi gentian optik dan komputer optik pada masa hadapan. Fenomena itu dipanggil "ketelusan akibat optomekanik", OMIT.

Berita menarik lain:

▪ Penyapu laser menyapu bersih

▪ Berjalan membantu otak

▪ Bunyi mengawal cahaya

▪ NZXT RGB & Pengawal Kipas

▪ Balai Cerap Suria Terbang

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Aforisme orang terkenal. Pemilihan artikel

▪ artikel Memasang pokok Krismas dalam kartrij. Petua untuk tuan rumah

▪ artikel Siapa yang menulis lagu Adakah terdapat birch di ladang? Jawapan terperinci

▪ pasal Bot dasar rata. Petua pelancong

▪ artikel Bahan perhubungan. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ pasal Gula (sukrosa) bersinar dalam gelap apabila disapu. Pengalaman kimia

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