Menu English Ukrainian Rosyjski Strona główna

Bezpłatna biblioteka techniczna dla hobbystów i profesjonalistów Bezpłatna biblioteka techniczna


ENCYKLOPEDIA RADIOELEKTRONIKI I INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ
Darmowa biblioteka / Schematy urządzeń radioelektronicznych i elektrycznych

Anteny małogabarytowe do przenośnych stacji komunikacyjnych CB (Część 2). Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Anteny HF

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

5. ANTENY BITOWE REZONANSOWE PRZEDŁUŻONE PRZEZ INDUKCJĘ

W przenośnych i mobilnych radiostacjach CB stosuje się anteny o długości 30 ... 100 cm dla przenośnych i do 1,5 metra dla przenośnych radiotelefonów. Po obliczeniu rezystancji wejściowej aktywnych części takich krótkich pinów dla częstotliwości 27 MHz uzyskujemy wartości od 0,5 Ohm dla 30 cm do 10 Ohm dla 1,5 m. Oczywiście nierozsądne jest podłączanie tak krótkich pinów do stopień wyjściowy nadajnika bez odpowiedniej koordynacji. Po pierwsze sprawność takiego pinu jako anteny jest niska, a po drugie dopasowanie niskiej rezystancji pinu do stopnia wyjściowego nadajnika jest bardzo trudne. Najbardziej racjonalnym rozwiązaniem, jakie przyszło do rozwiązania tego problemu było to, że szpilka jest częścią złożonego układu, jakim jest skrócona antena. W dalszej części rozważana jest sprawność kołka w takim układzie.

Klasyczna antena biczowa to wibrator o ćwierć fali i system uziemiający pod spodem. W najprostszym przypadku system uziemiający jest systemem bilansów ćwierćfalowych. Oczywiście trudno jest zastosować taki system w przypadku stacji przenośnej. Dlatego starają się skrócić antenę i przeciwwagi. Najprostszą rzeczą w tym przypadku jest umieszczenie w antenie cewki przedłużającej. Ale nawet tutaj pojawia się pytanie, w którym miejscu anteny umieścić cewkę przedłużającą, aby uzyskać maksymalny efekt. Korpus stacji pełni rolę systemu przeciwwagi.

Należy od razu zwrócić uwagę na najbardziej nieefektywny sposób wydłużenia krótkiej anteny - umieszczenie w jej podstawie cewki przedłużającej (rys. 9). Maksymalny prąd płynący przez antenę znajduje się u jej podstawy. Z teorii anten wiadomo, że w celu uzyskania maksymalnego promieniowania anteny, a w konsekwencji jej maksymalnej wydajności, konieczne jest zapewnienie maksymalnego prądu w elemencie promieniującym anteny i maksymalnego napięcia przy jego promieniowaniu koniec. Tutaj przez cewkę przepływa maksymalny prąd, więc maksymalna interakcja z medium zachodzi przez cewkę.

Niewielkie anteny do przenośnych stacji komunikacyjnych MW

Zaletą anteny z cewką przedłużającą u podstawy jest to, że ze względu na dużą pojemność szpilki takie anteny mają stosunkowo dużą przepustowość, co pozwala na pracę w całych pasmach MW lub amatorskich.

Innym rodzajem anteny jest antena przedłużona z cewką pośrodku (rys. 10). Tutaj już u podstawy anteny osiągana jest znaczna siła prądu, górna część kołka pełni rolę obciążenia pojemnościowego. Dzięki zwiększeniu pojemności terminala przepustowość anteny wzrasta do wartości umożliwiającej jej pracę w całym zakresie MW, a także znacząco wzrasta jej wydajność.

Szpilka do cewki jest głównym elementem promieniującym, powinna być jak najgrubsza, zwłaszcza, że ​​trzyma również cewkę przedłużającą. Pin za cewką jest już obciążeniem pojemnościowym. Może być cieńszy. Umieszczenie nawet niewielkiego obciążenia pojemnościowego na końcu takiej anteny zwiększa efektywność jej działania, ale zmniejsza wytrzymałość mechaniczną.

Należy również zwrócić uwagę na to, że w zasadzie przy złym „ziemieniu” jakie występuje w przenośnych radiostacjach, wszystkie rodzaje krótkich anten działają równie źle i nie ma znaczącej różnicy w ich zastosowaniu. Ale już podłączenie przeciwwagi ćwierćfalowej pokazuje różnicę w wydajności różnych typów anten. Efekt ten obserwuje się również w radioodbiornikach mobilnych, gdzie skutecznym podłożem jest karoseria.

Rezystancja idealnej pionowej anteny ćwierćfalowej - szpilki nad idealną powierzchnią przewodzącą - wynosi 36 omów. Rezystancja idealnie skróconej anteny MW, w zależności od stopnia jej skrócenia, wynosi 10...20 omów. Biorąc pod uwagę, że prawdziwa „ziemia” takich anten jest daleka od ideału, w ogólnym przypadku takie anteny można dopasować zarówno do koncentrycznego kabla zasilającego anteny w mobilnej stacji samochodowej (zwykle stosuje się tutaj kabel 50-omowy) , a ze stopniem wyjściowym przenośnej stacji radiowej, złą „masą”, która zwiększa rezystancję krótkiej anteny do 50...100 omów.

6. PRAKTYCZNE KONSTRUKCJE ANTENY BATOWEJ ROZSZERZONE PRZEZ INDUKCJĘ

Zasadniczo wszystkie skrócone anteny przenośnych stacji radiowych mają postać pokazaną na ryc. 11. Cewka o indukcyjności około 2 μH oraz pin o długości około 120 cm stanowią układ antenowy pracujący w paśmie 27 MHz. I tylko sprawność anteny i jej przepustowość zależą od różnej konstrukcji cewki i pinu. Antena pokazana na rys. 7 jest również pokazana w wielu innych, wcześniejszych źródłach [7, 8,9, 10, XNUMX].

Niewielkie anteny do przenośnych stacji komunikacyjnych MW

Podczas badania anten z [7, 8] zastosowano do nich identyczną cewkę przedłużającą 2 μH i uzyskano następujące wyniki.

Impedancja wejściowa z przeciwwagą ćwierćfalową - 35 Ohm, z obudową radiostacji - 80 Ohm. Szerokość pasma przy połowie mocy (-3 dB) - 600 kHz z przeciwwagą, 750 kHz z korpusem radiostacji. Wpływ człowieka wywierany na tę antenę jest niewielki, a jej reaktywność niewielka. Przesunięcie częstotliwości po podłączeniu przeciwwagi ćwierćfalowej osiągnęło 700 kHz.

Podczas badania anteny z [9], gdzie długość szpilki wynosiła 80 cm, cewka przedłużająca miała 18 zwojów drutu PEL 0,55 nawiniętego na ramie o średnicy 4 mm zwój na zwój, otrzymano następujące wyniki.

Impedancja wejściowa z przeciwwagą ćwierćfalową - 60 Ohm, z obudową przeciwwagi radiostacji - 1100m.

Szerokość pasma z przeciwwagą ćwierćfalową wynosi 800 kHz, a korpus stacji - 900 kHz. Przesunięcie częstotliwości rezonansowej po podłączeniu przeciwwagi wynosi prawie 1 MHz.

Przy badaniu anteny z [10] o długości szpilki 0,8…1,2 m cewka przedłużająca miała 25 zwojów drutu PEL 0,35 nawiniętego na ramkę o średnicy 5 mm zwój na zwój, wyniki podobne do anteny z [9].

Szczególnie interesujące są krótkie anteny - do 50 cm długości, a ponadto anteny te nie są tak znacząco gorsze w zasięgu komunikacyjnym niż długie anteny - około 1 m długości.

Antena z [11] to szpilka o długości 45 cm z cewką przedłużającą zawierającą 60 zwojów drutu PEL 0,5 na ramie o średnicy 5 mm, nawiniętej na okrągło. Podczas testowania takiej anteny uzyskano następujące wyniki.

W przypadku przeciwwagi ćwierćfalowej impedancja wejściowa wynosi 75 omów, a szerokość pasma 700 kHz. Z korpusem stacji jako przeciwwagą, impedancja wejściowa wynosi 120 omów, szerokość pasma 900 kHz. Przesunięcie częstotliwości rezonansowej po podłączeniu wagi ćwierćfalowej wynosiło 1,2 MHz. Wpływ człowieka na antenę jest większy niż w przypadku długich anten.

Wzrost impedancji wejściowej i rozszerzenie szerokości pasma anteny krótkiej (45 cm) w porównaniu z anteną długą (1 m) wskazuje na niską jakość cewki przedłużającej anteny krótkiej. Jednak wzrost współczynnika jakości cewki przedłużającej ma niewielki wpływ na wydajność tak krótkich anten. Podłączenie przeciwwagi powoduje przesunięcie częstotliwości rezonansowej anteny w górę. Dla sprawnej pracy radiostacji przy podłączaniu przeciwwagi, w tym przypadku konieczne jest zapewnienie regulacji indukcyjności cewki przedłużającej on-line.

W przypadku transceiverów pożądane jest, aby podczas przełączania pinu anteny stosować różne indukcyjności rozszerzenia dla odbiornika i nadajnika. Pozwala to optymalnie dopasować pin zarówno do odbioru, jak i transmisji. Oczywiście, jeśli rezystancja wejścia odbiornika i wyjścia nadajnika różnią się nieznacznie, można zrezygnować z jednej cewki przedłużającej, ponieważ w tym przypadku przesunięcie częstotliwości rezonansowej systemu podczas przełączania RX / TX jest niewielkie. Ale tutaj już trzeba wybrać z warunków praktycznych, co jest prostsze - przełączyć cewki przedłużające lub doprowadzić wejścia nadajnika i odbiornika do tej samej wartości. W sprzęcie „zastrzeżonym” dążą do tego drugiego, chociaż istnieją opcje ze strojeniem wejścia odbiornika podczas przełączania anteny. W sprzęcie domowej roboty w paśmie 27 MHz często nie poświęca się należytej uwagi kwestii dopasowania anteny w trybie odbiorczym i nadawczym, co prowadzi do spadku wydajności radiotelefonów przenośnych.

W [12] opisana jest antena o długości ramienia 110 mm z cewką przedłużającą w środku, mającą 130 zwojów drutu PEL 0,15 nawiniętego na zwój na ramie o średnicy 6 mm. Podczas testów antena ta wykazała następujące wyniki. Z przeciwwagą ćwierćfalową impedancja wejściowa wynosiła 90 omów, szerokość pasma . - 400 kHz, z przeciwwagą radiostacji, impedancja wejściowa 140 omów, pasmo 600 kHz. Przesunięcie pasma przenoszenia po podłączeniu przeciwwagi ćwierćfalowej wynosiło 900 kHz. Dodanie obciążenia pojemnościowego, pokazanego na rys. 13, umożliwiło zmniejszenie przesunięcia częstotliwości przy podłączaniu przeciwwag do 600 kHz. W obu przypadkach szerokość pasma wzrosła o 50 kHz. Zmniejszyła się impedancja wejściowa - z przeciwwagą wyniosła 75 omów, z korpusem stacji - 90 omów. Siła pola wzrosła 1,3 razy. Wszystko to przemawia za zaletami ładowania pojemnościowego dla tego typu anten. Należy zauważyć, że obciążenie pojemnościowe pokazane na rys. 12 działa wydajniej, ale niestety w praktyce jest trudniejsze do zrealizowania niż obciążenie na rys. 13.

Niewielkie anteny do przenośnych stacji komunikacyjnych MW

Porównanie wartości natężenia pola generowanego przez antenę o indukcyjności centralnej i indukcyjności rozciągnięcia u podstawy wykazało, że w praktyce antena o indukcyjności centralnej, równej wysokości anteny z indukcyjnością u podstawy, tworzy pole o sile około 1,4 ... 1,6 razy większe. Dodanie obciążenia pojemnościowego dodatkowo zwiększa zalety takiej anteny. Pomiary wykonano wagami ćwierćfalowymi. Przy zastosowaniu korpusu radia jako przeciwwagi przewaga anteny z centralną indukcyjnością była słabsza, natężenie pola było tylko 1,2 razy większe niż generowane przez antenę z indukcyjnością u podstawy. Sugeruje to, że w przypadku stacji przenośnych nie ma dużej różnicy w rodzaju zastosowanej anteny biczowej, ale w przypadku stacji ruchomych lepiej jest zastosować antenę o indukcyjności centralnego obciążenia. W każdym razie pożądane jest zastosowanie obciążenia pojemnościowego, nawet w postaci kuli o średnicy 5...20 mm. Obciążenie pojemnościowe ma również wpływ na antenę z rozszerzającą się indukcyjnością u podstawy.

W praktyce dla stacji przenośnych można zastosować anteny wykonane z grubego drutu miedzianego o średnicy 2...2,5 mm. Antena o mniejszej średnicy jest mniej wytrzymała mechanicznie i ma niższą wydajność. Do produkcji anten do mobilnych stacji samochodowych można zastosować krótkie „wodery” lub odpowiednie anteny z radiostacji wojskowych o odpowiedniej długości i co najważniejsze wytrzymałości.

7. NIEREZONANSOWE ANTENY BICZOWE

Anteny biczowe nierezonansowe są najbardziej nieefektywne ze wszystkich dostępnych anten z krótkim biczem. Tracą one w sile pola 2...3 razy, aby biczować anteny o tej samej długości z indukcyjnością wydłużenia, anteny te są znacznie bardziej niewrażliwe na wpływ człowieka. Ale nadal są używane, jednak głównie w dwóch typach nadajników.

Stosowanie takich anten nierezonansowych jest uzasadnione tylko w prostych zabawkach, których zasięg komunikacji nie jest większy niż 50 ... 100 m. Dla bardziej wydajnej komunikacji konieczne jest użycie tylko anteny rezonansowej, chociaż kaskady odsprzęgające najprostsze obwody muszą być umieszczone przed nim. Jak pokazuje doświadczenie, zachodnie proste stacje radiowe, które zużywają więcej energii niż domowe kolibry, ale działają na antenach nierezonansowych, zapewniają znacznie krótszy zasięg komunikacji.

Trzecim przypadkiem zastosowania krótkich anten nierezonansowych jest nieprawidłowa konstrukcja stopnia wyjściowego nadajnika wraz z obwodami dopasowującymi anteny. W wyniku tego, gdy jest do niego podłączona normalna antena rezonansowa, czy to pełnowymiarowa, czy skrócona, wzbudza się samoistnie. Chociaż takie nadajniki często mają na wyjściu pętlę P, to ich działanie jest nieefektywne.

8. ANTENY PĘTLI MAGNETYCZNEJ STACJI PRZENOŚNYCH

Nie widziałem anten z pętlą magnetyczną w żadnym z przenośnych CB radia. Nie oznacza to jednak, że ich wykorzystanie w tego typu stacjach radiowych jest niepraktyczne. Wykonałem anteny pętli magnetycznej na pasmo 27 MHz o wymiarach pokazanych na rys. 14.

Niewielkie anteny do przenośnych stacji komunikacyjnych MW

Antena pokazała następujące wyniki. Impedancja wejściowa - 75 omów, przy bardzo niskiej reaktancji. Szerokość pasma - 600 kHz. Antena została wykonana z dwumilimetrowego izolowanego drutu miedzianego typu PEL, kondensator strojenia powietrza został zamontowany na podstawie z włókna szklanego. Antena okazała się bardzo niewrażliwa na wpływ człowieka i przeciwwagi. Ponieważ taka antena promieniuje głównie składową magnetyczną fali elektromagnetycznej, nie można jej ściśle porównywać pod względem takiego wskaźnika, jak poziom natężenia pola, z anteną biczową, ponieważ ta ostatnia promieniuje głównie składową elektryczną fali elektromagnetycznej, a pomiary dla kołka należy wykonać zgodnie z składową elektryczną EMW, a ramek - zgodnie z składową magnetyczną EMW. Do radiostacji typu „Kolibri-M” podłączono dwie anteny pokazane na rys. 14 i zbadano zasięg łączności w porównaniu ze standardową anteną śrubową. Okazało się, że przy pozostałych parametrach zasięg komunikacji przy zastosowaniu anten magnetycznych był co najmniej 1,5 raza większy na terenach otwartych i 2...3 razy większy w warunkach miejskich. W tym przypadku znaczący wpływ miała kierunkowość anteny magnetycznej.

Autor: I. Grigorow (RK3ZK, UA3-113); Publikacja: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

Zobacz inne artykuły Sekcja Anteny HF.

Czytaj i pisz przydatne komentarze do tego artykułu.

<< Wstecz

Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:

Nowy sposób kontrolowania i manipulowania sygnałami optycznymi 05.05.2024

Współczesny świat nauki i technologii rozwija się dynamicznie i każdego dnia pojawiają się nowe metody i technologie, które otwierają przed nami nowe perspektywy w różnych dziedzinach. Jedną z takich innowacji jest opracowanie przez niemieckich naukowców nowego sposobu sterowania sygnałami optycznymi, co może doprowadzić do znacznego postępu w dziedzinie fotoniki. Niedawne badania pozwoliły niemieckim naukowcom stworzyć przestrajalną płytkę falową wewnątrz falowodu ze stopionej krzemionki. Metoda ta, bazująca na zastosowaniu warstwy ciekłokrystalicznej, pozwala na efektywną zmianę polaryzacji światła przechodzącego przez falowód. Ten przełom technologiczny otwiera nowe perspektywy rozwoju kompaktowych i wydajnych urządzeń fotonicznych zdolnych do przetwarzania dużych ilości danych. Elektrooptyczna kontrola polaryzacji zapewniona dzięki nowej metodzie może stanowić podstawę dla nowej klasy zintegrowanych urządzeń fotonicznych. Otwiera to ogromne możliwości dla ... >>

Klawiatura Primium Seneca 05.05.2024

Klawiatury są integralną częścią naszej codziennej pracy przy komputerze. Jednak jednym z głównych problemów, z jakimi borykają się użytkownicy, jest hałas, szczególnie w przypadku modeli premium. Ale dzięki nowej klawiaturze Seneca firmy Norbauer & Co może się to zmienić. Seneca to nie tylko klawiatura, to wynik pięciu lat prac rozwojowych nad stworzeniem idealnego urządzenia. Każdy aspekt tej klawiatury, od właściwości akustycznych po właściwości mechaniczne, został starannie przemyślany i wyważony. Jedną z kluczowych cech Seneki są ciche stabilizatory, które rozwiązują problem hałasu typowy dla wielu klawiatur. Ponadto klawiatura obsługuje różne szerokości klawiszy, dzięki czemu jest wygodna dla każdego użytkownika. Chociaż Seneca nie jest jeszcze dostępna w sprzedaży, jej premiera zaplanowana jest na późne lato. Seneca firmy Norbauer & Co reprezentuje nowe standardy w projektowaniu klawiatur. Jej ... >>

Otwarto najwyższe obserwatorium astronomiczne na świecie 04.05.2024

Odkrywanie kosmosu i jego tajemnic to zadanie, które przyciąga uwagę astronomów z całego świata. Na świeżym powietrzu wysokich gór, z dala od miejskiego zanieczyszczenia światłem, gwiazdy i planety z większą wyrazistością odkrywają swoje tajemnice. Nowa karta w historii astronomii otwiera się wraz z otwarciem najwyższego na świecie obserwatorium astronomicznego - Obserwatorium Atacama na Uniwersytecie Tokijskim. Obserwatorium Atacama, położone na wysokości 5640 metrów nad poziomem morza, otwiera przed astronomami nowe możliwości w badaniu kosmosu. Miejsce to stało się najwyżej położonym miejscem dla teleskopu naziemnego, zapewniając badaczom unikalne narzędzie do badania fal podczerwonych we Wszechświecie. Chociaż lokalizacja na dużej wysokości zapewnia czystsze niebo i mniej zakłóceń ze strony atmosfery, budowa obserwatorium na wysokiej górze stwarza ogromne trudności i wyzwania. Jednak pomimo trudności nowe obserwatorium otwiera przed astronomami szerokie perspektywy badawcze. ... >>

Przypadkowe wiadomości z Archiwum

Maszyny molekularne zapewnią przełom w medycynie 18.10.2012

Zespół badawczy kierowany przez niemieckiego fizyka prof. Hermanna Gauba opracował technologię ultraprecyzyjnego montażu maszyn molekularnych. Nowa technologia zapowiada przełom w bardzo obiecującej dziedzinie, która z kolei otwiera szerokie możliwości produkcji mikroskopijnych urządzeń zdolnych do wykonywania różnorodnych zadań: od produkcji materiałów po ukierunkowane dostarczanie cząsteczek leków.

Maszyny molekularne mogą dokonać prawdziwej rewolucji we wszystkich obszarach ludzkiej działalności, jednak do ich montażu konieczne jest manipulowanie poszczególnymi cząsteczkami białek z dokładnością do nanometra. Niemieckim naukowcom w końcu udało się to zrobić. Wykorzystali technikę znaną jako Single-Molecule Cut and Paste (SMC&P), która w swojej pierwotnej formie miała zastosowanie tylko do cząsteczek DNA. Hermann Gaub ulepszył SMC&P, a teraz za pomocą ultracienkiej igły mikroskopu sił atomowych można uchwycić pojedynczą biocząsteczkę i połączyć ją z inną z dokładnością do nanometra.

Naturalne maszyny molekularne składające się z białek w naszym ciele są odpowiedzialne za wiele procesów biochemicznych zachodzących w żywych komórkach. Stworzenie sztucznych analogów takich maszyn jest jednym z głównych celów nanotechnologii. Z praktycznego punktu widzenia obiecuje to nie tylko możliwość kontrolowania żywotnej aktywności komórek, ale także dostępność produkcji różnych materiałów, montaż nanomaszyn itp.

Do tej pory problem manipulacji w nanoskali pozostaje bardzo trudny. W ciekłym ośrodku w temperaturze pokojowej „warunki pogodowe” w nanoskali są porównywalne z tornadem. Po raz pierwszy niemieckim naukowcom udało się bezpiecznie przymocować cząsteczki do końcówki igły mikroskopu atomowego, nie uszkadzając ich. W tym celu zastosowano kombinację przeciwciał, białek wiążących DNA i kotwic DNA.

Przy pomocy nowej technologii naukowcy byli w stanie stworzyć postać mężczyzny z setek fluorescencyjnych molekuł, podobnych do tych, które rysuje się na światłach ulicznych. Możliwe będzie wytwarzanie różnych złożonych maszyn białkowych o różnych funkcjach. Na przykład możesz wybrać kombinację enzymów, które rozkładają najbardziej niebezpieczne toksyny lub przetwarzają biomasę na paliwo.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Magnes i superwire

▪ Detektor fal grawitacyjnych

▪ Obracanie kół pojazdów elektrycznych o 90 stopni

▪ Dyski zewnętrzne 5 TB firmy LaCie

▪ Identyfikacja użytkownika za pomocą identyfikatora

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja serwisu Parametry, analogi, oznaczenie elementów radiowych. Wybór artykułu

▪ artykuł Drugi najstarszy zawód. Popularne wyrażenie

▪ artykuł Jak długo może żyć osoba urodzona z lustrzanym odbiciem narządów wewnętrznych? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł Działanie ściernic i ściernic. Standardowe instrukcje dotyczące ochrony pracy

▪ Artykuł Cukier inwertowany. Proste przepisy i porady

▪ artykuł mnożnik Q anteny magnetycznej. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Zostaw swój komentarz do tego artykułu:

Imię i nazwisko:


Email opcjonalny):


komentarz:





Wszystkie języki tej strony

Strona główna | biblioteka | Artykuły | Mapa stony | Recenzje witryn

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024