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 na fale ultrakrótkie. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Anteny VHF

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Raz po raz ultrakrótkie fale pytają swoich starszych kolegów: „Którą antenę mam wybrać?” Nie da się dokładnie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ wszystko zależy od celu, w jakim antena jest budowana. Jeżeli zakładane są połączenia we wszystkich kierunkach, na przykład w obrębie miasta, to wtedy. bardzo wygodne anteny o okrągłym wzorze, które często pozwalają na pracę na odległościach między stacjami równymi 50-100 km. Anteny kierunkowe są bardziej odpowiednie do komunikacji na duże odległości. W "gęsto zaludnionych" obszarach z ultrakrótkimi falami lub w przypadku zakłóceń z niektórych kierunków bez wątpienia lepiej jest zastosować anteny wysokokierunkowe.

Tych kilka przykładów wystarczy, aby zrozumieć, że nie ma anteny, która byłaby równie odpowiednia dla wszystkich przypadków. Radioamator musi wybrać antenę, która spełnia jego podstawowe wymagania. Jeszcze lepiej, zbuduj dwie lub trzy anteny i używaj ich w razie potrzeby.

Nierozsądnie jest, aby początkujący ultrakrótki fala wybierał jako swoją pierwszą antenę jakąś nieporęczną i złożoną konstrukcję, w trakcie budowy, która z powodu braku doświadczenia może popełnić wiele błędów. Należy zacząć od budowy najprostszych anten, a wraz ze wzrostem doświadczenia i wiedzy przejść do bardziej złożonych systemów.

Przy wyborze rodzaju anteny należy również wziąć pod uwagę, jakie podstawowe materiały są dostępne dla projektanta. Jeśli nie ma możliwości zakupu rur lub prętów do elementów antenowych, można wybrać np. „podwójny kwadrat”, który do zbudowania wymaga jedynie drutu, listew drewnianych i niewielkiej ilości materiału izolacyjnego. Istotne jest również to, jak zostanie wykonana linia zasilająca – z kabla koncentrycznego, wstążkowego, czy po prostu w postaci linii dwuprzewodowej.

Nie możemy tracić z pola widzenia, czy przy budowie anteny potrzebne są jakieś pomiary. Dla początkującego, który również nie posiada sprzętu pomiarowego, lepiej wybrać antenę, która prawdopodobnie będzie dobrze działać bez strojenia.

Rozważ kilka rodzajów anten. Wśród nich są proste konstrukcje, które może powtórzyć każdy początkujący, oraz złożone, w tym systemy antenowe, które mogą zainteresować bardziej doświadczonych łowców DX-ów. Ponieważ większość naszych VHF działa w paśmie 144 MHz, wymiary anten są podane dla tego pasma.

Czytelnik zauważy, że dla żadnej z anten nie podano żadnych szczegółów technicznych konstrukcji. Ale to nie powinno kolidować z konstrukcją, ponieważ metody pracy i wiele szczegółów jest opisanych w każdym podręczniku krótkofalarstwa.

ANTENY PROMIENIOWANIA OKRĄGŁEGO

Dipol krzyżowy. Antena składa się z dwóch wibratorów półfalowych 1 ustawionych względem siebie pod kątem 90° (rys. 1). Charakterystyka promieniowania tej anteny jest daleka od idealnego okręgu, ale w praktyce daje całkiem dobre promieniowanie kołowe. Ponieważ impedancja jednego dipola wynosi około 70 omów, gdy dwa dipole są połączone równolegle, impedancja wynosi około 35 omów. Nie mamy do dyspozycji takiego kabla koncentrycznego, dlatego antenę najlepiej poprowadzić przez transformator ćwierćfalowy 3, wykonany z kabla 50-omowego. Od transformatora do urządzenia biegnie 75-omowy kabel 4. Kolanko równoważące 2 jest wykonane z tego samego kabla.

Anteny VHF
Rys.. 1

Antena pionowa (płaszczyzna gruntu). Promiennik 1 (rys. 2) i przewody promieniowe 2 tworzą schemat kołowy w płaszczyźnie poziomej. Kąt między przewodami promieniowymi a promiennikiem określa impedancję anteny.

Anteny VHF
Rys.. 2

Pod kątem 90 ° impedancja falowa wynosi około 30 omów, pod kątem 180 ° - 70 omów. Zazwyczaj wybierany jest kąt 145°, co pozwala na zasilanie anteny kablem 50-omowym. Kabel jest podłączony do złącza 3, zamontowanego na metalowej płytce, do której są elektrycznie połączone przewody promieniowe. Emiter, do którego podłączony jest środkowy przewód kabla, jest zainstalowany na izolatorze 4.

ANTENY KIERUNKOWE

„Podwójny kwadrat” Ta najpopularniejsza kierunkowa antena KB może być również używana na VHF (rys. 3, a). Jego wzmocnienie (w porównaniu do wibratora półfalowego) sięga 5,7 dB, stosunek promieniowania przód/tył wynosi 25 dB.

Anteny VHF
Rys.. 3

Odległość między aktywnym wibratorem 1 a reflektorem 2 jest dobrana na 0,15 lambda, co umożliwia zasilanie anteny 75-omowym kablem koncentrycznym 3. Doświadczenie pokazuje, że antena zasilana w ten sposób działa całkiem zadowalająco. Antenę można dostroić za pomocą zwartej pętli zawartej w przerwie w ramie reflektora.

Aby zrównoważyć antenę, możesz użyć szkła ćwierćfalowego (ryc. 3, b), łącząc go z końcami aktywnego wibratora 1. Szkło składa się z metalowego cylindra 4 z dwiema osłonami - metalem 5 i dielektrykiem 6. Kabel 3 przechodzi przez szybę, oplot kabla jest połączony z osłoną 5. Średnica miseczki powinna być 3-4 razy większa od średnicy kabla.

Do produkcji elementów antenowych można użyć rurki miedzianej lub aluminiowej, taśmy lub drutu o różnych średnicach. „Podwójny kwadrat” zajmuje bardzo mało miejsca, jest prosty konstrukcyjnie. Ta antena ma stosunkowo dobrą wydajność. Na uwagę zasługuje możliwość umieszczenia anten o różnych zasięgach na tych samych szynach w kształcie krzyża.

Antena trójkątna (pętla delta) należy do tej samej rodziny co „kwadrat”, ponieważ obwód aktywnego wibratora jest w przybliżeniu równy długości fali. Cechą tej anteny jest to, że wszystkie elementy jej konstrukcji są metalowe. Autor anteny radził zasilać ją 50-omowym kablem koncentrycznym, ale do tego celu z powodzeniem stosuje się również 75-omowy kabel. Najprostszą antenę trójkątną pokazano na ryc. 4. Aktywny wibrator 1 jest regulowany za pomocą urządzenia dopasowującego gamma, do którego podłączony jest kabel 3. W zależności od dostępności przyrządów pomiarowych regulacja odbywa się zgodnie z minimalnym SWR lub maksymalną siłą sygnału. Dla uproszczenia odbłyśnik 2 może być nieregulowany.

Anteny VHF
Rys.. 4

UA1WW dużo eksperymentował z anteną trójkątną. Doradza korzystanie z opcji 5- i 9-elementowych. Ten ostatni, ze względu na mały poziomy kąt promieniowania, nadaje się szczególnie do komunikacji na duże odległości. Rysunek anteny 5-elementowej pokazano na ryc. 5. Tutaj 1 to aktywny wibrator, 2 to reflektor, 3-5 to dyrektorzy. Ponieważ jest to zupełnie nowa antena dla naszych anten ultrakrótkich, oto kilka danych konstrukcyjnych.

Anteny VHF
Rys.. 5

Na trawers łożyskowy najlepiej nadaje się 4-stronna rura duraluminiowa o boku kwadratu 18-20 mm, na której znacznie wygodniej jest montować elementy niż na rurze okrągłej (patrz rys. 6).

Anteny VHF
Rys.. 6

Elementy antenowe wykonane są z miedzianej lub aluminiowej rurki lub pręta o średnicy 6 mm, strona pozioma - z drutu o średnicy 3 mm. Wymiary elementów (zgodnie z rys. 6) są następujące:

długość l1, mm długość l2, mm
Reflektor 750 720
Aktywny wibrator 710 680
Pierwszy dyrektor 660 670
Drugi dyrektor 660 650
Trzeci reżyser 660 630

antena trójkątna - obiekt zainteresowania ultrakrótkich fal na całym świecie. Biorąc pod uwagę pozytywne doświadczenia z nią, możemy przypuszczać, że wkrótce stanie się jedną z najpopularniejszych anten. Dlatego zwracamy uwagę tych, którzy chcą poeksperymentować, na jeden szczególny rodzaj anteny - podwójną trójkątną antenę (ryc. 7). Wymiary trójkątów tej anteny są nieco większe niż w przypadku pojedynczej; obwód reflektora to 2266, aktywny wibrator to 2116, a kierownica to 1993 mm. Odległość między odbłyśnikiem a wibratorem wynosi 0,2 lambda, między wibratorem a kierownicą 0,15 lambda.

Anteny VHF
Rys.. 7

Według niektórych danych dla podwójnej anteny uzyskano następujące zyski (w porównaniu z wibratorem półfalowym): jeden element (wibrator aktywny) - 3-4 dB: dwa elementy (wibrator i reflektor) - 8-9 dB: trzy elementy (reflektor, wibrator w reżyserze), - 10-11 dB. Wydaje się, że jest to obiecujący typ anteny i warto go kontynuować.

Antena 10-elementowa (Yagi). Niewątpliwie jest to najpopularniejsza antena VHF (rys. 8). Daje wzmocnienie 13 dB. Autor przeprowadził za pomocą takiej anteny łączność meteorów z Anglią i Belgią, wiele łączności na duże odległości z powodu przejścia troposferycznego i „Zorzy polarnej”.

Anteny VHF
Rys.. 8

Elementy bierne anteny wykonane są z drutu bimetalicznego o średnicy 4 mm, a wibrator z pętlą aktywną z rurki miedzianej 15 mm i tego samego drutu. Impedancja charakterystyczna w punkcie zasilania wynosi 300 omów, więc kabel 75 omów jest podłączony za pomocą zagięcia w kształcie litery U o długości 68 cm.

Długość trawersu łożyska wynosi nieco ponad 3,5 m, średnica 20 mm. Długość odbłyśnika 7-1060, wibrator 2-990, kierownice 3-10 - odpowiednio 933, 930, 927, 924, 921, 918, 915 i 912 mm.

Antena na wiele pasm. Istnieją okoliczności, w których nie można zainstalować więcej niż jednej anteny. Ale oprócz anteny stacja radiowa często potrzebuje anteny telewizyjnej! Następnie wyjściem jest antena UKB na kilka pasm. Jedną z takich anten pokazano na ryc. 9, a (widok z góry) i 9, b (rzut aksonometryczny). Z powodzeniem może być stosowany w zakresach od 50 do 220 MHz. Zysk anteny przy częstotliwości 50 MHz wynosi 7 dB, 144 MHz to 12 dB, a przy 220 MHz nawet 13,5 dB. Ta antena jest dwupiętrowa. Na częstotliwości 50 MHz pracują dwa wibratory narożne 1 na każdym piętrze, umieszczone w odległości lambda/4. Przy częstotliwości 144 MHz ich długość wynosi około 3/4 lambda, a zatem uzyskuje się już antenę w kształcie litery V. Przy 220 MHz wibratory mają długość 5/4 lambda.

Anteny VHF
Rys.. 9

Wibratory są połączone liniami dwuprzewodowymi 2, a obie kondygnacje liniami 3, których długość w zależności od zakresu wynosi od 1/4 do 5/4 lambda. W razie potrzeby odległość między piętrami można zmienić w granicach dozwolonych przez długość linii 3. Impedancja wejściowa anteny w punkcie zasilania 4 przy częstotliwościach 50 i 144 MHz wynosi około 300 omów przy częstotliwości 220 MHz spada do około 200 omów.

Elementy antenowe mogą być wykonane z rurki lub pręta: wibratory o średnicy 10 mm; wiersze 2 - o średnicy 12 mm (możliwe również 10 mm, wówczas odległość między środkami drutów linii należy dobrać równą 64 mm): wiersze 3 - o średnicy 6 mm.

Autor: K. Kallemaa (UR2BU), Tartu; Publikacja: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

Zobacz inne artykuły Sekcja Anteny VHF.

Czytaj i pisz przydatne komentarze do tego artykułu.

<< Wstecz

Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:

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. ... >>

Sterowanie obiektami za pomocą prądów powietrza 04.05.2024

Rozwój robotyki wciąż otwiera przed nami nowe perspektywy w zakresie automatyzacji i sterowania różnymi obiektami. Niedawno fińscy naukowcy zaprezentowali innowacyjne podejście do sterowania robotami humanoidalnymi za pomocą prądów powietrza. Metoda ta może zrewolucjonizować sposób manipulowania obiektami i otworzyć nowe horyzonty w dziedzinie robotyki. Pomysł sterowania obiektami za pomocą prądów powietrza nie jest nowy, jednak do niedawna realizacja takich koncepcji pozostawała wyzwaniem. Fińscy badacze opracowali innowacyjną metodę, która pozwala robotom manipulować obiektami za pomocą specjalnych strumieni powietrza, takich jak „palce powietrzne”. Algorytm kontroli przepływu powietrza, opracowany przez zespół specjalistów, opiera się na dokładnym badaniu ruchu obiektów w strumieniu powietrza. System sterowania strumieniem powietrza, realizowany za pomocą specjalnych silników, pozwala kierować obiektami bez uciekania się do siły fizycznej ... >>

Psy rasowe chorują nie częściej niż psy rasowe 03.05.2024

Dbanie o zdrowie naszych pupili to ważny aspekt życia każdego właściciela psa. Powszechnie uważa się jednak, że psy rasowe są bardziej podatne na choroby w porównaniu do psów mieszanych. Nowe badania prowadzone przez naukowców z Texas School of Veterinary Medicine and Biomedical Sciences rzucają nową perspektywę na to pytanie. Badanie przeprowadzone w ramach projektu Dog Aging Project (DAP) na ponad 27 000 psów do towarzystwa wykazało, że psy rasowe i mieszane były na ogół jednakowo narażone na różne choroby. Chociaż niektóre rasy mogą być bardziej podatne na pewne choroby, ogólny wskaźnik rozpoznań jest praktycznie taki sam w obu grupach. Główny lekarz weterynarii projektu Dog Aging Project, dr Keith Creevy, zauważa, że ​​istnieje kilka dobrze znanych chorób, które występują częściej u niektórych ras psów, co potwierdza pogląd, że psy rasowe są bardziej podatne na choroby. ... >>

Przypadkowe wiadomości z Archiwum

Technologia AOC zmniejszy uszkodzenia monitorów na wzrok 19.09.2014

Znany producent wyświetlaczy, firma AOC, zaprezentował nową technologię, która chroni wzrok użytkowników przed szkodliwym działaniem niebieskiego światła emitowanego przez ekran z podświetleniem LED. Twórcy złożyli już wniosek o rejestrację patentową swojego wynalazku, który otrzymał nieskomplikowaną nazwę Anti-Blue Light (ABL).

Dzięki nowej technologii szczytowa wartość długości fali emitowanej przez podświetlenie została zwiększona z 450 do 460 nm. Według AOC nawet tak niewielka zmiana pozwala na wyprowadzenie niebieskiego składnika z „niebezpiecznego” zakresu. Za „niebezpieczny” zakres uważa się długości fal od 380 do 450 nm. Podczas długiej pracy przy monitorze mają szkodliwy wpływ na widzenie.

Pomimo zmniejszenia intensywności podświetlenia, ogólna jakość obrazu nie ulega pogorszeniu podczas korzystania z tej technologii. Technologia nie wykorzystuje żadnych dodatkowych filtrów i oprogramowania, a tłumienie „niebezpiecznych” fal nie prowadzi do nierównowagi kolorów. AOC planuje wprowadzić swój nowy produkt do monitorów z serii 76V.

Pozostaje poczekać na szczegóły rozwoju, aby zrozumieć, jak jest lepszy od innych rozwiązań. Przykładowo, monitory Philips SoftBlue prezentowane na IFA 2014 również chronią widzów przed „szkodliwym” promieniowaniem i podobnie jak w AOC ABL, wszystko tutaj odbywa się na poziomie kontrolera podświetlenia LED. Istnieją inne przykłady realizacji.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Owady, które zjadają styropian

▪ Zmniejszony pobór mocy rdzenia graficznego

▪ Nowa zasada komunikacji - szybsza niż światłowód

▪ Robot monitoruje incydenty w mieście

▪ Cyfrowe systemy nadzoru wideo Trassir

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja witryny Ochrona sprzętu elektrycznego. Wybór artykułu

▪ Artykuł z windą wodną. Rysunek, opis

▪ artykuł Czym jest szczepionka? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł Elektronika radiowa w miejscu pracy. Wskazówki dotyczące szynki

▪ artykuł Prosta trzykanałowa konsola do odtwarzania muzyki i kolorów. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł Pchnięcia powietrza. eksperyment fizyczny

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