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

Mała antena MW. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Anteny VHF

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Oszczędność anteny jest niezbędnym elementem każdej stacji radiowej. W przypadku radiostacji CB, z której można korzystać zarówno w wersji mobilnej – z samochodu, jak i stacjonarnej – z domu, niezbędne jest posiadanie anteny „domowej” na stałe. Jeden z najprostszych i najskuteczniejszych wariantów takiej anteny podano w [1], jednak antena ta skutecznie działa tylko na wyższych kondygnacjach budynków. W przypadku lokalizacji na niższych kondygnacjach jego skuteczność jest znacznie zmniejszona ze względu na silną absorpcję składowej pionowej promieniowania przez pobliskie domy, które stanowią dość skuteczny ekran.

W takich przypadkach antena pętlowa działa wydajniej. Jeden z wariantów anteny pętlowej samochodowej rozważano w [2]. Antena pętlowa wewnętrzna może być umieszczona na obwodzie okna (rys. 1). Kondensator dostrajający antenę do rezonansu znajduje się na poprzeczce dzielącej okno na dwie części.

Niewielka antena MW

Przetestowano dwa warianty anteny. Wymiary pierwszego - A=140 cm, B=140 cm, H=40 cm; D=70 cm Kondensator został umieszczony w puszce z folii z włókna szklanego o końcowej pojemności 3,5 pF. Przy mniejszych rozmiarach obwodu okna zwiększa się pojemność kondensatora. Fakt, że kondensator nie jest umieszczony symetrycznie, ale nieco z boku geometrycznego, aw tym przypadku elektrycznego, środka anteny, nie przeszkadza w jego normalnej pracy.

Druga wersja anteny miała wymiary A = 140 cm, B = 210 cm, C = 40 cm W tym przypadku kondensator nie był potrzebny, antena była dostrojona do rezonansu przewodnikami G, które w tym przypadku miały 60 cm długie.

Obie anteny wykonano z giętkiego drutu miedzianego o średnicy 1 mm i umieszczono po wewnętrznej stronie okna. Należy zauważyć, że dla działania anteny nie ma różnicy, gdzie jest ona zainstalowana - po wewnętrznej lub zewnętrznej stronie okna wszystko decyduje tylko o wygodzie jej instalacji. Odległość B można również zmienić za pomocą różnych opcji okna.

W przypadku niskiego usytuowania anteny - na niższych piętrach, a więc w razie potrzeby "wychodzenia z ekranu", największy efekt daje doprowadzenie anteny albo w jednym z jej dolnych rogów, albo w środku z jego dolnej strony. Ale w praktyce wdrożenie takiego zasilacza, wręcz przeciwnie, zmniejsza wydajność anteny w porównaniu do zasilania w środku pionowej strony. Wynika to z faktu, że pod oknem zwykle znajduje się metalowy parapet i grzejnik, które silnie pochłaniają energię RF.

Jeśli pomieszczenia wychodzą na różne strony domu, warto zainstalować dwie anteny, co pozwala pewnie pracować w dwóch kierunkach. Strojenie anteny nie jest trudne i można to zrobić na kilka sposobów. Najprostszym z nich jest użycie wskaźnika natężenia pola. Zmieniając pojemność kondensatora lub długość elementów G, konieczne jest osiągnięcie maksymalnego natężenia pola. Ale dokładniejsze dostrojenie jest możliwe tylko za pomocą miernika SWR lub mostka RF, na przykład podane w [35]. Rzeczywiście, dostrajając antenę do wskaźnika siły i używając przemysłowego CB radia z automatyczną regulacją mocy, w które wyposażona jest większość stacji, trudno jest uzyskać prawidłowe dostrojenie anteny. Za pomocą tego samego mostka, którego wejście jest dopasowane do wyjścia nadajnika, można bardzo precyzyjnie dostroić antenę do rezonansu i jednocześnie określić jej rzeczywistą rezystancję. Jak się okazało, rezystancja pierwszej wersji anteny wynosiła około 55 omów, drugiej wersji około 50 omów, w obu przypadkach przy małej reaktywności. To pokazuje, że obie anteny można najefektywniej zasilać kablem XNUMX omów, co jest bardzo wygodne, ponieważ. importowane stacje radiowe są zaprojektowane dla takiej impedancji anteny.

Ale największym efektem przy użyciu takiej anteny jest użycie dopasowanego urządzenia (ryc. 2). Urządzenie jest asymetryczne, ponieważ antena pętlowa, wprawdzie należy do symetrycznych, ale w tym przypadku wpływ ciał obcych powoduje jej nierównowagę. Cewka L2 wykonana jest z drutu miedzianego o grubości 1,5 mm, bezramowa. Zawiera 6,5 ​​zwojów, średnica - 25 mm, długość uzwojenia - 40 mm. Zimny ​​koniec jest przylutowany do dna pudełka, gorący koniec jest przylutowany do wirnika C1. Cewka L1 zawiera dwa zwoje tego samego drutu, znajduje się na górze L2 i znajduje się w dolnej jednej trzeciej. To urządzenie dopasowujące umożliwia doprowadzenie rezystancji anteny pętlowej wewnętrznej od strony wejścia urządzenia dopasowującego (SU) do dowolnej rezystancji standardowego kabla - 50 lub 75 Ohm, podczas gdy składowa bierna praktycznie nie występuje. Urządzenie dopasowujące działa z wysoką wydajnością - co najmniej 90% (mierzoną w praktyce), dzięki czemu prawie cała moc z nadajnika trafia do anteny. Będąc obwodem wąskopasmowym SU skutecznie eliminuje TVI, co jest szczególnie ważne w przypadku korzystania z radia ze wzmacniaczem mocy. Ta wersja systemu sterowania może być skonfigurowana tak, aby działała w całym zakresie MW z małym SWR na jego brzegach.

Urządzenie dopasowujące zostało wykonane w pudełku z folii z włókna szklanego o wymiarach 6x8x6 cm i umieszczone w bliskiej odległości od anteny. Wirniki C1 i C2 wyniesiono na zewnątrz w celu regulacji. Należy zauważyć, że zastosowanie SU, który pozwala na uzyskanie SWR w kablu zasilającym antenę prawie 1:1, pozwala na bezpieczne zastosowanie różnych filtrów przeciwzakłóceniowych wielokrotnie cytowanych w literaturze (np. [4,5, XNUMX ]), co może bardzo znacząco obniżyć poziom TVI. Filtr należy zainstalować natychmiast na wyjściu radiostacji.

W teście porównawczym opisanych w tym artykule anten pętlowych z antenami z [1] ujawniono ich wyraźną przewagę. Anteny pętlowe zapewniały większy zasięg komunikacji i znacznie mniejsze zakłócenia TVI i radiowe. To ostatnie jest szczególnie zauważalne podczas korzystania z pasującego urządzenia. Co ważniejsze, te anteny pętlowe można umieścić prawie niezauważalnie, co nie psuje wnętrza pomieszczenia.

Antena trymera jest dobrze dobrana w zakresie częstotliwości od 21 do 30 MHz, co umożliwia pracę nie tylko w paśmie MW, ale także w kilku amatorskich pasmach HF. Pasujące urządzenie ze wskazanymi tutaj parametrami komponentów radiowych pasuje dobrze tylko w zakresie od 30 do 24 MHz. Aby pracować z częstotliwością 21 MHz, pojemności kondensatorów C1 i C2 należy zwiększyć do 50 pF lub liczbę zwojów cewki L2 należy zwiększyć do 8,5 przy zachowaniu długości uzwojenia. W takim przypadku górna częstotliwość pracy systemu sterowania jest ograniczona do 29 MHz. Druga antena, zastosowana ze zmiennym kondensatorem, obejmowała zakres od 14 do 24 MHz. Cewka L2 urządzenia pasującego do tego zakresu powinna zawierać 11,5 zwojów o długości uzwojenia 45 mm. Cewka sprzęgająca we wszystkich przypadkach zawiera 2,5 zwoju. Można go przesuwać wokół cewki pętli, aby znaleźć optymalne połączenie i optymalny SWR.

We wszystkich przypadkach przy zakładaniu SS należy dążyć do tego, aby końcowa pojemność C2 była jak największa. Minimalna wartość C2 wskazuje na nieprawidłowe ustawienie przewodu - SU - układ antenowy. Przy mocach powyżej 10 watów na kondensatorze anteny może występować wysokie napięcie RF, dlatego należy podjąć środki w celu odizolowania go elektrycznie.

literatura

  1. Zaugolny S. Mała antena nadawczo-odbiorcza w zakresie 27 MHz//Radioamatorski. 1994. N2.
  2. Stakhov E. Antena do alarmów antywłamaniowych/radioamatorskie. 1996. N8.
  3. Grigorov I. SWR-metr - miernik oporu//Radioamator. 1996. N2.
  4. Domatkovsky B. Filtry Harmony/amator radiowy. KB i UKF. 1996. N3.
  5. Radion G. Filtr wysokiej częstotliwości/radioamator. 1993. N7.

Autor: I. Grigorow (RK3ZK, UA3-113); Publikacja: cxem.net

Zobacz inne artykuły Sekcja Anteny VHF.

Czytaj i pisz przydatne komentarze do tego artykułu.

<< Wstecz

Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:

Maszyna do przerzedzania kwiatów w ogrodach 02.05.2024

We współczesnym rolnictwie postęp technologiczny ma na celu zwiększenie efektywności procesów pielęgnacji roślin. We Włoszech zaprezentowano innowacyjną maszynę do przerzedzania kwiatów Florix, zaprojektowaną z myślą o optymalizacji etapu zbioru. Narzędzie to zostało wyposażone w ruchome ramiona, co pozwala na łatwe dostosowanie go do potrzeb ogrodu. Operator może regulować prędkość cienkich drutów, sterując nimi z kabiny ciągnika za pomocą joysticka. Takie podejście znacznie zwiększa efektywność procesu przerzedzania kwiatów, dając możliwość indywidualnego dostosowania do specyficznych warunków ogrodu, a także odmiany i rodzaju uprawianych w nim owoców. Po dwóch latach testowania maszyny Florix na różnych rodzajach owoców wyniki były bardzo zachęcające. Rolnicy, tacy jak Filiberto Montanari, który używa maszyny Florix od kilku lat, zgłosili znaczną redukcję czasu i pracy potrzebnej do przerzedzania kwiatów. ... >>

Zaawansowany mikroskop na podczerwień 02.05.2024

Mikroskopy odgrywają ważną rolę w badaniach naukowych, umożliwiając naukowcom zagłębianie się w struktury i procesy niewidoczne dla oka. Jednak różne metody mikroskopii mają swoje ograniczenia, a wśród nich było ograniczenie rozdzielczości przy korzystaniu z zakresu podczerwieni. Jednak najnowsze osiągnięcia japońskich badaczy z Uniwersytetu Tokijskiego otwierają nowe perspektywy badania mikroświata. Naukowcy z Uniwersytetu Tokijskiego zaprezentowali nowy mikroskop, który zrewolucjonizuje możliwości mikroskopii w podczerwieni. Ten zaawansowany instrument pozwala zobaczyć wewnętrzne struktury żywych bakterii z niesamowitą wyrazistością w skali nanometrowej. Zazwyczaj ograniczenia mikroskopów średniej podczerwieni wynikają z niskiej rozdzielczości, ale najnowsze odkrycia japońskich badaczy przezwyciężają te ograniczenia. Zdaniem naukowców opracowany mikroskop umożliwia tworzenie obrazów o rozdzielczości do 120 nanometrów, czyli 30 razy większej niż rozdzielczość tradycyjnych mikroskopów. ... >>

Pułapka powietrzna na owady 01.05.2024

Rolnictwo jest jednym z kluczowych sektorów gospodarki, a zwalczanie szkodników stanowi integralną część tego procesu. Zespół naukowców z Indyjskiej Rady Badań Rolniczych i Centralnego Instytutu Badań nad Ziemniakami (ICAR-CPRI) w Shimla wymyślił innowacyjne rozwiązanie tego problemu – napędzaną wiatrem pułapkę powietrzną na owady. Urządzenie to eliminuje niedociągnięcia tradycyjnych metod zwalczania szkodników, dostarczając dane dotyczące populacji owadów w czasie rzeczywistym. Pułapka zasilana jest w całości energią wiatru, co czyni ją rozwiązaniem przyjaznym dla środowiska i niewymagającym zasilania. Jego unikalna konstrukcja umożliwia monitorowanie zarówno szkodliwych, jak i pożytecznych owadów, zapewniając pełny przegląd populacji na każdym obszarze rolniczym. „Oceniając docelowe szkodniki we właściwym czasie, możemy podjąć niezbędne środki w celu zwalczania zarówno szkodników, jak i chorób” – mówi Kapil ... >>

Przypadkowe wiadomości z Archiwum

Wydobycie żelaza na Marsie 09.08.2022

Australijscy naukowcy z Politechniki w Swinburne opracowali proces produkcji żelaza na Marsie. Proponują wykorzystanie skoncentrowanego światła słonecznego jako źródła energii oraz wydobycie żelaza z regolitu za pomocą redukcji karbotermicznej.

Eksperymenty na łaziku Perseverance wykazały możliwość wydobycia tlenu na Czerwonej Planecie poprzez elektrolizę dwutlenku węgla (CO2). Podczas tego procesu jako produkt uboczny uwalniana jest duża ilość tlenku węgla (CO). Naukowcy proponują połączenie instalacji tlenowej z produkcją żelaza w celu wykorzystania produktów ubocznych.

W swoich obliczeniach naukowcy wykazali, że gorący gaz wytwarzany przez elektrolizę dwutlenku węgla byłby bogaty w CO (91%). Może być używany do wstępnego podgrzewania regolitu. Ponadto przez kondensację tlenku można otrzymać czysty węgiel.

Naukowcy przeanalizowali skład marsjańskiego regolitu (gleby) i stwierdzili, że dodając do niego 10% węgla w temperaturze 1120 °C i ciśnieniu 7 mbar (ciśnienie atmosferyczne na Marsie), można uzyskać ciekłe żelazo z konwersją 99,9%. W takim przypadku stop będzie zawierał niewielką ilość zanieczyszczeń w postaci węgla, krzemu, fosforu i chromu.

Powstały materiał może posłużyć do samodzielnej produkcji różnych maszyn i urządzeń dla kolonii na Marsie. Technologia oparta jest wyłącznie na lokalnych materiałach i nie wymaga dostarczania towarów z Ziemi.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Jeśli kosmici istnieją, dowiemy się o nich w ciągu najbliższych 20 lat

▪ Nazwany najszybszym zwierzęciem

▪ Czarna skrzynka dla kopalń węgla

▪ Gadżety i łatwość utrzymania

▪ Opracował prosty sposób na tworzenie elastycznych diamentów

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja serwisu Przetwornice napięcia, prostowniki, falowniki. Wybór artykułu

▪ artykuł Co jest potrzebne do przetrwania w warunkach autonomicznych. Podstawy bezpiecznego życia

▪ artykuł Dlaczego Chińczycy nie są naturalnie przystosowani do picia mleka? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł Pistolet-odkurzacz. warsztat domowy

▪ artykuł Skrócona antena o zasięgu 160 metrów. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł Dym w szklance. Sekret ostrości

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