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

Dataran Quantenna. Pilihan persediaan dan reka bentuk. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Antena HF

Komen artikel Komen artikel

Artikel ini membincangkan isu praktikal untuk menyediakan dan mereka bentuk antena segi empat sama.

pelarasan

Pada peringkat pertama persediaan, adalah perlu untuk simetri dan menyelaraskan penyuap dan penggetar "persegi".

Untuk antena dua elemen dengan jarak antara elemen 0.2L apabila dikuasakan oleh kabel sepaksi 75-ohm, yang paling popular ialah penggunaan pengubah frekuensi tinggi pada gelang ferit. Litar dan reka bentuk transformer tersebut telah berulang kali diterbitkan dalam kesusasteraan. Ia hanya perlu diingat bahawa transformer mesti mempunyai kelegaan yang mencukupi antara lilitan wayar (2-3 mm), terlindung daripada teras, dan dilindungi daripada kelembapan.

Untuk antena tiga dan empat elemen dengan galangan input kurang daripada 50 Ohms (iaitu, apabila rintangan penyuap melebihi galangan input), mengimbangi dan memadankan menggunakan garisan penalaan - peranti pemadanan gamma - adalah paling berkesan. Anggaran data awal untuk peranti sedemikian diberikan dalam jadual. 1. Diameter wayar talian boleh diambil sama seperti untuk bingkai pemancar (1,5-2,5 mm), jarak antara bingkai dan wayar talian adalah dalam 5-10 cm.
Julat, MHz Panjang, cm Kapasitan pemuat, pF
14 90 100
21 70 75
28 45 50

Untuk setiap julat, adalah dinasihatkan untuk mempunyai kabel kuasa yang berasingan dengan peranti padanannya sendiri, kerana pelbagai kombinasi, merumitkan penalaan, tidak membenarkan mendapatkan padanan yang baik pada semua julat.

Untuk menala antena, seorang amatur radio mesti mempunyai instrumen berikut: meter SWR, penjana, dipol separuh gelombang, penerima gelombang pendek dengan penunjuk linear kekuatan isyarat yang diterima, pengecil dengan jumlah pengecilan sehingga 50 dB dan menukar dalam langkah 3 dB.

Penalaan antena mesti bermula dengan menentukan kekerapan operasi sistem secara keseluruhan. Untuk melakukan ini, sambungkan meter ke jurang dalam penyuap bekalan dan ukur SWR merentasi julat setiap 50 kHz. Berdasarkan data ukuran, graf dibina dan kekerapan tala ditentukan berdasarkan nilai minimum. Dengan menukar panjang penggetar, SWR minimum dipindahkan ke frekuensi tertentu. Untuk antena dengan peranti padanan gamma, frekuensi boleh ditukar dalam ±30 kHz dengan menukar panjang garisan padanan dan kemuatan kapasitor. Penalaan kepada frekuensi tertentu boleh dilakukan pada ketinggian kecil (1-2 m) dari tanah (bumbung), mengambil pembetulan frekuensi (tolak 75 kHz untuk 14 MHz dan secara berkadar untuk julat lain). Selepas ini, menaikkan antena ke ketinggian kerjanya, anda perlu menyemak SWR sekali lagi untuk setiap jalur. Apabila dikonfigurasikan dengan betul, SWR harus berada di sekeliling kesatuan pada frekuensi tengah yang diberikan bagi setiap jalur. Di tepi julat ia akan meningkat, dan lebih banyak elemen antena mempunyai, lebih banyak: dua elemen "persegi" dalam julat 14 MHz - sehingga 1,2-1,3, tiga elemen - sehingga 1,5-1,6, empat -elemen - sehingga 1,8 ,2-XNUMX. Ini kerana apabila bilangan elemen bertambah, sistem menjadi lebih sempit. Oleh itu, dengan cara ini, ciri-ciri optimum yang diperolehi pada frekuensi operasi akan merosot apabila dinyalakan merentasi julat. Keadaan terakhir adalah lebih ketara daripada peningkatan dalam SWR, yang hanya membawa kepada peningkatan kehilangan kuasa dalam penyuap, yang mempunyai nilai yang kecil.

Selepas menala antena ke frekuensi tertentu, anda boleh meneruskan ke peringkat kedua - menala unsur pasif, iaitu, mendapatkan corak sinaran. Perlu diingatkan bahawa kualiti sistem antena bergantung pada kerja ini. Oleh itu, amatur radio tidak harus berhenti pada keputusan pertama yang memuaskan dan membawa penalaan untuk mendapatkan prestasi tertinggi.

Peringkat ini bermula dengan melaraskan reflektor kepada maksimum menyekat sinaran kembali. Untuk melakukan ini, pada jarak sekurang-kurangnya 2L pada ketinggian yang sama dengan ketinggian pusat antena, pasangkan penggetar separuh gelombang mendatar (dengan polarisasi "persegi" mendatar), yang mana penjana ditala ke frekuensi operasi. disambungkan. Penerima disambungkan kepada penggetar "persegi". Setelah menghalakan "persegi" dengan reflektor pada penjana, gerakkan pelompat gelung litar pintas reflektor, mencapai nilai isyarat terendah dalam penerima.

Apabila menala antena dua elemen, kemudian semak perubahan dalam SWR dalam julat. Antena dilaraskan dengan cara yang sama pada jalur lain, selepas itu tetapan pemantul dan perubahan dalam SWR diperiksa, bermula dari jalur pertama. Siri pelarasan berturut-turut sedemikian mesti dilakukan sehingga perubahan dalam parameter dengan setiap pelarasan melebihi ketepatan pengukuran.

Akhir sekali, corak sinaran diambil dan nisbah sinaran hadapan/belakang ditentukan pada frekuensi operasi setiap julat. Akhir sekali, gambar rajah paling sesuai diambil daripada isyarat dari stesen radio yang terletak di dua zon: berhampiran (sehingga 10-15 km) dan jarak jauh (800-2000 km).

Antena tiga dan empat elemen dikonfigurasikan dengan cara yang sama. Pengarah (pengarah) diselaraskan mengikut isyarat maksimum pada penunjuk keluaran penerima, memutarkan "persegi" kepada penjana. Perlu diingat bahawa pelarasan pengarah tidak begitu dramatik seperti pelarasan reflektor, dan oleh itu memerlukan lebih banyak masa dan perhatian.

Untuk mengurangkan masa, adalah berguna untuk menggunakan peranti untuk pelompat bergerak dari jauh gelung litar pintas, yang dicadangkan oleh V. Begunov (UW3HY). lihat "Radio", 1975. No. 7, hlm. sebelas.

Pengendali gelombang pendek yang tidak berpengalaman yang menala antena arah buat kali pertama harus diberi amaran supaya tidak menentukan ciri berdasarkan anggaran isyarat oleh amatur radio lain. Hakikatnya ialah dengan penilaian sedemikian sukar untuk mengambil kira pengaruh beberapa faktor objektif dan subjektif, yang akhirnya boleh membawa kepada kesimpulan yang salah. Jika keputusan dibuat untuk menjalankan eksperimen, anda perlu memastikan bahawa: laluan radio tidak akan berbeza dalam mana-mana fenomena anomali dan pada kedua-dua titik waktu hari yang sama (tidak termasuk senja); polarisasi antena adalah sama; wartawan mempunyai peluang untuk mengukur isyarat pada bahagian linear penerima dan penunjuk keluarannya, dan teknik pengukuran tidak berbeza daripada yang diterima umum; Keputusan berulang telah diperolehi.

Untuk menghapuskan sekurang-kurangnya beberapa sebab subjektif, sebaiknya semak ciri-ciri antena dalam mod penerimaan secara serentak.

Teknik yang sama masih boleh digunakan untuk menala antena paling mudah - "segi empat" dua elemen. Dengan tetapan ini, data statistik dikumpul untuk mengukur nisbah sinaran ke hadapan/belakang dalam mod penerimaan pelbagai stesen yang beroperasi berhampiran frekuensi operasi, pada panjang berbeza bagi gelung reflektor litar pintas, dan panjang optimumnya ditentukan. Kaedah ini telah diuji di stesen radio UA3CT dan memberikan keputusan yang baik. Walau bagaimanapun, untuk mendapatkan keputusan yang boleh dipercayai, adalah perlu untuk melakukan sejumlah besar pengukuran pada jarak ke koresponden dari 800 hingga 2000 km. Setiap titik diplot pada graf selepas purata. Pengukuran dilakukan setiap 10 cm panjang reflektor bulu, dan berhampiran nilai maksimum nisbah sinaran hadapan/belakang - selepas 3-5 cm.

Untuk antena dengan lebih daripada dua elemen, kaedah ini tidak sesuai, kerana adalah mustahil untuk mengesan perubahan isyarat dari stesen rawak apabila menala pengarah.

Pilihan untuk "petak"

Kami akan membentangkan beberapa litar antena praktikal dengan ulasan ringkas, menyerahkan penyelesaian kepada isu yang membina kepada amatur radio sendiri, bergantung pada keupayaan mereka.

Memandangkan "persegi" dua elemen tersebar luas dan terdapat banyak penerbitan di atasnya (kedua-dua di USSR dan di luar negara), kami menganggap tidak sesuai untuk membentangkan pilihan antena yang sudah diketahui. Kami akan mengehadkan diri kami untuk mempertimbangkan antena dua elemen pada 14 MHz dengan bekalan kuasa aktif kepada reflektor, yang pertama kali dicipta oleh pengarang, diuji pada tahun 1968 di stesen radio UA3CT dan membangkitkan minat ramai radio amatur. Prinsip operasi antena ini ialah arus bekalan reflektor dianjak fasa berbanding arus bekalan penggetar mengikut sudut di mana nan diperolehi. sinaran tenaga yang paling besar adalah ke arah utama dan paling sedikit ke arah yang bertentangan.

Antena ditunjukkan secara skematik dalam rajah. Jarak antara unsur ialah 0,2L. Reflektor dan penggetar disambungkan dengan sekeping kabel sepaksi, yang panjangnya dan kemasukan antifasa dalam bingkai memberikan anjakan fasa yang diperlukan. (Pengiraan garis peralihan fasa untuk antena dengan bekalan kuasa aktif kepada pemantul diterangkan dalam artikel "Antena dengan pemantul aktif" dalam majalah "Radio". 1968, No. 9. ms 17). Penyumpan bekalan disambungkan kepada kabel sepaksi pada titik yang dikira dengan ketat.

Dataran Quantenna. Pilihan persediaan dan reka bentuk

Untuk memadankan galangan input bingkai, peranti pemadanan gamma yang dipasang di sudut bawahnya digunakan. Peranti ini mempunyai penampilan yang agak luar biasa. Pada kedua-dua sisi, dua gelung litar pintas dengan lebar 12-15 cm disambungkan ke bingkai. Sebuah wayar disambungkan ke tengah pelompat salah satu gelung pemantul, yang, melalui pemenang penebat selari dengan wayar gelung, menyambungkan pelompat melalui kapasitor C1 ke garisan sepaksi kediaman pusat. Penggetar disambungkan dengan cara yang sama, tetapi di luar fasa.

Antena ditala kepada frekuensi operasi dengan memilih panjang gelung penggetar, SWR minimum dicapai menggunakan dua peranti padanan gamma, dan penindasan maksimum sinaran ke belakang dicapai dengan memilih panjang gelung pemantul dan panjang garis sepaksi. Perlu diingatkan bahawa memasang antena sedemikian memerlukan banyak kemahiran, kesabaran dan masa.

Selepas menala antena, ciri-ciri berikut diperolehi: keuntungan -12 dB, nisbah sinaran ke hadapan/belakang -30 dB, nisbah sinaran hadapan/sisi - lebih daripada 30 dB, penindasan lobus belakang - 20 dB di bawah yang utama, SWR pada kekerapan operasi (14150 kHz) - 1,02.

Di antara petak tiga elemen, reka bentuk yang paling berjaya dicipta oleh radio amatur Soviet A.F. Kamalyagin (UA4IF). Antena direka bentuk untuk beroperasi pada jalur 14 dan 21 MHz. Data reka bentuk antena diberikan dalam jadual. 2. Galangan inputnya ialah kira-kira 50 Ohm pada setiap julat, jadi anda boleh menggunakan kabel 50 Ohm sebagai penyuap, menyambungkannya ke bingkai secara terus atau (lebih baik) melalui pengubah balun. Anda juga boleh menggunakan kabel 75 ohm, tetapi dengan peranti padanan gamma. Terdapat penyuap berasingan untuk setiap julat.
Pengarang reka bentuk Menetapkan kekerapan, MHz Alat penggetar Panjang bingkai, m Jarak, m
Pemantul Pengarah Pemantul-penggetar Pengarah penggetar
14.2 21.48 22,2 20.72 4
UA4IP 21,2 14,32 15.2 13.84 3 2.6
14.2 21.62 22,56 20.48
WA7NFH 21.2 14.4 15,12 13,68 3.05 1.83
28,3 10,76 11,28 10,24
14.2 21,48 21.84 20,68
VE7DG 21.2 14.2 14,6 13,8 2.4 3,6

Antena mempunyai ciri reka bentuk berikut: keuntungan relatif kepada radiator isotropik - 11,5 dB pada 14 MHz dan 12 dB pada 21 MHz; nisbah pelepasan ke hadapan/belakang - kira-kira 30 dB pada kedua-dua jalur; nisbah pelepasan hadapan/sisi - lebih daripada 35 dB pada kedua-dua jalur; SWR pada frekuensi operasi adalah kira-kira 1.

Antena seterusnya, yang, pada pendapat kami, patut diberi perhatian, adalah "persegi" tiga elemen untuk tiga jalur, yang dibina oleh radio amatur Amerika WA7NFH. Datanya juga diberikan dalam jadual. 2.

Galangan input antena sedemikian pada semua jalur adalah kurang daripada 50 Ohm, jadi adalah dinasihatkan untuk menggunakan peranti pemadanan gamma. Penulis menggunakan pengubah khas pada gelang ferit, yang memastikan padanan semua julat (SWR = 1) dengan satu kabel sepaksi 50-ohm. Antena mempunyai ciri yang agak baik pada jalur 21 dan 28 MHz, ciri yang memuaskan pada jalur 14 MHz dan dimensi yang sangat padat (panjang lintasan hanya 4,88 m).

Parameter antena WA7NFH, ditentukan melalui pengiraan, masing-masing pada 14, 21 dan 28 MHz, adalah seperti berikut: keuntungan relatif kepada radiator isotropik - 10, 11,5 dan 12 dB, nisbah sinaran ke hadapan/belakang - 27, 30 dan 28 dB.

Antena segi empat sama tiga elemen terakhir yang kami fikir patut ditunjukkan (sebagai contoh negatif) ialah segi empat sama tiga elemen 14 dan 21 MHz yang dibina oleh ham Kanada VE7DG (lihat Jadual 2).

Pengarang antena menukar tempat pemantul dan pengarah, jadi pada julat 14 MHz nisbah sinaran hadapan/belakang hanya 15 dB. pada 21 MHz-25 dB.

Daripada sistem antena empat unsur empat jenis, yang paling popular ialah antena WOAIW dengan jarak yang sama antara elemen (3,05 m), direka bentuk untuk beroperasi pada 14, 21 dan 28 MHz (lihat Jadual 3). Impedans inputnya pada julat 14 dan 21 MHz adalah kira-kira 50, pada julat 28 MHz ia adalah kira-kira 40 Ohms. Penulis mencadangkan untuk menyambung terus kabel 50-ohm pada 14 dan 21 MHz, dan pada 28 MHz melalui sekeping kabel sepaksi 175-ohm sepanjang 75 cm.
kekerapan tetapan Alat penggetar Panjang bingkai, m
Pemantul Pengarah
14,25 21,4 22 21,08
21,2 14.44 14,84 14,16
2 8,6 10,64 10.96 10,24

Antena mempunyai ciri optimum pada 21, baik pada 28 dan memuaskan pada 14 MHz. Walau bagaimanapun, ciri-ciri "memuaskan" ini adalah setanding dengan ciri-ciri optimum "segi empat" tiga elemen. Ini, serta reka bentuk simetri yang sangat mudah, jelas merupakan sebab untuk populariti hebat antena W0AIW di kalangan amatur radio. Satu lagi ciri berpotensi antena ini harus diperhatikan: ia boleh menampung dua elemen "persegi" pada 7 MHz dengan jarak antara elemen 0,2L.

Senarai pilihan "persegi" boleh diteruskan (reka bentuk antena lima dan enam elemen telah dibangunkan), tetapi, nampaknya kami, ini tidak perlu, kerana kesimpulan dan cadangan utama yang dibuat oleh pengarang sebagai hasil eksperimen dan pengiraan digambarkan dengan cukup baik.

Kesusasteraan

  1. K. Rothhammel. Antena. M.. "Tenaga", 1969.
  2. I. Ikrenуi. Amaterske kratkovol-nove antena. Bratislava, 1972. W. 0 r r. Semua tentang antena quad qublcal. Penerbitan radio Inc. Wilton, 1959.
  3. R. Fitz. Yagi lwn quad. "QST", 1966. No. 11.
  4. J. Lindsay, Jr. Kuad dan yagls. "QST" 1968, no. 5.
  5. J. Parott, Jr. Quad vs yagi suku. "QST" 1972, no. 2.
  6. V. Beketov, K. Kharchenko. Pengukuran dan ujian semasa reka bentuk dan pelarasan antena radio amatur. M.. "Komunikasi", 1971.
  7. A. A. Pistolkor. Antena. M., Svyazizdat. 1947.
  8. G. 3. Eisenberg. Antena gelombang pendek. M.. Svyazizdat, 1962.
  9. S. I. Nadenenko. Antena. M.. Komunikasi, 1969.
  10. A. Snesarev. Antena dengan pemantul aktif. "Radio", 1968. No. 9, hlm. 17.
  11. V. Begunov. Kabel untuk penalaan antena jauh. "Radio", 1975. No. 7. Dengan. sebelas.
  12. Radio #7, 1976

Penerbitan: cxem.net

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

Kitar semula plastik menjadi bahan api 22.01.2019

Para saintis dari Universiti Purdue (West Lafayette, Amerika Syarikat) telah membangunkan kaedah baharu untuk menukar plastik, yang melibatkan mendapatkan bahan api bersih, polimer dan monomer.

Pemaju memanggil kaedah baru pencairan hidroterma. Ia terdiri daripada fakta bahawa polimer cair pada suhu tinggi digabungkan dengan air superkritikal (keadaan peralihan antara bentuk cecair dan gas air).

Akibatnya, proses pembentukan bahan yang dipanggil nafta berlaku. Minyak mempunyai sifat mudah terbakar dan boleh ditukar menjadi bahan api atau dipisahkan kepada komponen lain. Perkembangan saintis sedemikian didorong oleh fakta bahawa setiap tahun jumlah plastik di lautan semakin meningkat.

Menurut pakar, jumlah sisa plastik yang memasuki perairan dunia mencecah antara 8 hingga 12 juta tan setiap tahun. Ini memberi kesan negatif kepada wakil fauna lautan dan marin. Malah keseluruhan "pulau sampah" terbentuk. Selain itu, kaedah baharu itu boleh menyelamatkan planet ini daripada kekurangan bahan api dan memperbaiki keadaan persekitaran global.

Berita menarik lain:

▪ Pantau untuk orang buta

▪ Kopi mengurangkan risiko penyakit hati

▪ Glasier cair di Pergunungan Alps Swiss diiktiraf sebagai tidak pernah berlaku sebelum ini

▪ Bekalan kuasa kecemasan lampu LED sehingga 3 jam

▪ Jam tangan pintar marin Garmin Quantix 5

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian laman web Juruelektrik. PUE. Pemilihan artikel

▪ artikel Sintesis organik. Sejarah dan intipati penemuan saintifik

▪ artikel Apa yang ditakuti penduduk Bumi pada tahun 1910, apabila planet kita melalui ekor komet Halley? Jawapan terperinci

▪ artikel Pemasang produk dan struktur. Deskripsi kerja

▪ artikel Pemancar radio dengan penstabilan frekuensi kuarza pengayun induk. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Perintah bertentangan langsung. 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