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송신 안테나를 만드는 문제는 많은 라디오 아마추어에게 관심이 있습니다. 알려진 바와 같이 풀 사이즈 안테나는 잘 방사됩니다. 안테나의 크기는 파장에 비례합니다. 그러나 풀 사이즈 안테나를 만드는 것은 종종 어렵습니다. 따라서 많은 사람들이 단축 안테나로 눈을 돌리고 있습니다.

이러한 안테나를 사용할 때 트랜지스터 스테이지 Rout의 낮은 출력 임피던스(예: Ek = 12,6V, Pout = 10W, Rout = 8Ohm에서)가 50 또는 75옴, 그리고 다시 짧아진 안테나의 낮은 임피던스와 일치하도록 낮아집니다. 트랜지스터 단의 낮은 출력 임피던스(이 예에서는 8옴)를 단축 루프 안테나의 낮은 저항(단축 계수 0,45 Rred=8옴)과 일치시키는 것이 더 쉽습니다. 이렇게하려면 출력단을 단축 안테나와 직접 결합해야합니다.

활성 MW 대역 안테나의 개략도가 그림에 나와 있습니다.

능동 송신 안테나

증폭기 스테이지는 클래스 "C" 모드에서 작동하며 FM 및 CW 신호를 증폭하는 데 사용할 수 있습니다. 캐스케이드의 출력 전력은 10W입니다. 사용된 트랜지스터 유형에 따라 0,1 ~ 1,0W의 입력 전력으로 달성됩니다. 가장 높은 이득은 트랜지스터 KT965A, KT966A, 다소 낮은 KT958A, KT920V에 의해 제공됩니다. 입력 저항을 케이블과 일치시키기 위해 투자율이 10인 직경 400mm의 페라이트 링에 만들어진 변압기가 사용됩니다. 권선은 직경이 10mm.

증폭 단계의 출력에는 크기가 1,3x1,3m이고 단면적이 3x5mm 인 구리 버스로 만들어진 단축 루프 안테나가 연결됩니다. 증폭기는 수직 편파 중 하나의 중간에 있는 틈에 포함되어 수직 편파로 안테나의 작동을 보장합니다. 자연 공진 주파수를 줄이기 위해 포인트 3, 4에 단축 커패시턴스 C4가 포함되며, 이는 충분한 전기적 강도를 가져야 합니다(예: 공기 유전체가 있는 커패시터).

프레임과 트랜지스터를 연결하는 도체는 최소 길이(1 ... 2cm)여야 합니다.

AM 및 SSB를 작동하기 위해 500 ... 600 옴 저항이 지점 A와 B 사이에 연결되며 여기에서 정지 전류는 50mA로 설정됩니다. 이 경우 캐스케이드의 온도 안정성이 낮아지고 실내에서만 사용할 수 있다는 점에 유의해야 합니다.

트랜지스터에는 최소 500cm2 면적의 방열판이 장착되어 있어야 합니다. 스로틀 Dr1 - DPM-2,4를 입력합니다.

별도의 와이어를 사용하여 활성 안테나에 전원을 공급할 수 있지만 커플링 커패시터와 초크를 사용하여 입력 동축 케이블을 통해 전원을 공급하는 것이 특히 편리합니다. 케이블 중심 코어의 허용 전류 밀도는 3A/mm2로 가장 얇은 케이블을 제외한 모든 케이블을 사용할 수 있습니다.

활성 안테나는 창 개구부 또는 발코니에 고정할 수 있습니다.

안테나의 초기 튜닝은 안테나에 느슨하게 결합된 GSS(예: 작은 루프 포함)와 전계 강도 표시기로 수행할 수 있습니다. 그런 다음 공급 전압이 설정되고(공칭 전압의 50%) 여기 전압이 트랜지스터에 적용됩니다. 단축 커패시턴스의 값을 변경하면 공진이 이루어지며 콜렉터 전류가 증가하고 전계 강도 측정기의 판독 값이 증가합니다. 그 후 프레임 측면의 지점 2를 이동하면 C4를 주기적으로 조정하여 장력 표시기의 판독 값이 추가로 증가합니다. 그런 다음 공급 전압이 공칭이 됩니다.

활성 안테나 입력을 FFR 출력에 연결하고 FFC 입력을 활성 루프 안테나에 느슨하게 연결된 작은 루프에 연결하여 주파수 응답 측정기를 사용하여 튜닝을 수행할 수도 있습니다. 1에 가까워야 하는 입력 회로의 SWR을 확인하는 것이 좋습니다.

문학

  1. 아니시모프 M.(UA3POC), 아니시모프 M.(UA3PML). 단축 루프 안테나에 전원을 공급하는 방법. - 라디오 아마추어 KB 및 VHF, 1997, N12, c.30,31.

저자: M. Animiov(RU3PF, 전 UA3POC); 간행물: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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