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아마도 여우의 장비 중 안테나만큼 변하지 않은 부분은 없을 것입니다. 새로운 트랜지스터와 더 작은 구성 요소로 인해 훨씬 ​​더 민감하고 경제적이며 가벼운 수신기를 만들 수 있으며 안테나의 무게와 크기는 항상 운동 선수에게 방해가 되지만 안테나는 그대로 유지됩니다.

최근 등장한 고주파 페라이트로 만든 링 코어는 모든 요소의 유효 전원 공급 장치가 있는 안테나 어레이를 간단한 수단으로 구축할 수 있습니다. 이 경우 변압기의 극성을 변경하여 소자 간의 거리에 따라 위상 변이가 선택되는 수동 안테나와 동일한 효과를 얻을 수 있습니다.

다음은 소자의 동위상 역위상 전원 공급 원리를 기반으로 구축된 28MHz 및 144MHz 대역용 능동 전원 안테나에 대해 설명합니다. 안테나의 기본은 역위상 쌍의 이미 터와 쌍극자의 조합입니다. 역위상 쌍의 방사 패턴은 그림 XNUMX입니다. 그녀의 전자파 신호 도착 방향에 따라 부호가 바뀝니다. 쌍극자 다이어그램(평면 H) - 원. 극성 마. 디.에스 쌍극자는 방향과 무관합니다. EMF를 추가하면 역위상 쌍과 쌍극자가 공간에서 결합되면 전체 방사 패턴은 단일 로브가 됩니다(특히, 두 emfs의 진폭이 동일한 경우 카디오이드).

안테나 회로는 그림 1에 나와 있습니다. 1. 안테나 요소 I - IV 및 변압기 Tr4 - Tp5는 역상 쌍 및 쌍극자의 두 시스템을 형성하는 방식으로 연결됩니다. 전자파 각 역상 쌍은 직렬로 연결된 변압기의 권선에서 제거되고 emf. 쌍극자 - 권선의 중간 지점 사이. 이러한 요소의 전원 공급으로 동상 및 역상 전류가 분리되어 총 부하(변압기 Tp1 및 커패시터 C5)에 합산되어 단방향 다이어그램을 제공합니다. 안테나와의 통신은 변압기 TrXNUMX의 XNUMX차 권선에 의해 선택됩니다.

방향 탐지기 안테나 UB5UG
Pic.1

방사 패턴에는 카디오이드(반위상 쌍과 쌍극자의 조합)와 60자(반위상 쌍)의 두 가지 승수가 있습니다. 그 결과 주 평면에서 90° 및 XNUMX° 너비의 단일 로브가 생성됩니다.

구조적으로 안테나는 폴리스티렌 또는 유리 섬유 시트로 양면이 포일 처리되어 있습니다. 안테나 요소 I-IV와 연결선은 호일 스트립 형태로 인쇄됩니다. 시트의 다른면에 위치한 안테나 요소 스트립은 도체 또는 리벳으로 시작과 끝에서 서로 연결됩니다. 연결선은 시트의 한쪽에 있습니다. 다른 쪽에는 일반 타이어로 사용되는 넓은 호일이 남아 있습니다. 변압기는 연결 지점에 직접 BF 접착제로 접착됩니다.

28MHz 범위에 대한 변압기 데이터: Tr1-Tp4 4 및 2X4는 페라이트 0,25VCh-0,3 k30X 2x7로 만들어진 링에서 PELSHO를 4-2으로 변환합니다. 변압기 Tp5, - 12 및 2회전(70옴 출력용) PELSHO 0,25-0,3. 144MHz 대역에 대한 데이터:
Tp1 - Tp4 1 및 2X1 회전, Tr5-3 및 1 회전.

안테나의 치수는 그림 2에 나와 있습니다. 0,1. 변압기 부착 지점은 점선으로 표시됩니다. 안테나 치수는 설계 요구 사항 및 가능성에 따라 넓은 범위 내에서 변경될 수 있지만 표시된 비율을 준수하는 것이 바람직합니다. 안테나 요소의 길이가 0,15-XNUMXλ 미만으로 유지되는 경우 변압기 데이터는 중요하지 않습니다.

방향 탐지기 안테나 UB5UG
Pic.2

안테나 튜닝은 Tr5S1 회로를 공진으로 튜닝하는 것으로 귀결됩니다. "3을 심화"하려면 변압기 Tr4, Tr1 권선의 중간 지점 사이에 연결하거나 권선의 중간 지점을 연결하는 전선 중 하나의 파손 부분에 연결하여 추가 커패시터를 도입할 수 있습니다. 선택한 치수가 그림에 표시된 치수와 다른 경우 권선 Tp2, TrXNUMX의 중간점 사이에 커패시터를 켜서 안테나 튜닝을 개선할 수 있습니다.

저자: Y. Medinets(UB5UG) 키에프; 간행물: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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고지아
두 쌍극자가 RF 소스("여우")로부터 정확히 같은 거리에 있으면 RF 신호의 위상은 각 안테나에서 동일합니다. 어레이를 회전시키거나 소스가 RF를 왼쪽 또는 오른쪽으로 이동하면 쌍극자가 다른 것보다 소스에 더 가깝기 때문에 수신된 신호 사이에 작은 위상 차이가 발생합니다. FM 수신기는 스위칭 안테나 장치가 두 쌍극자 사이를 빠르게 전환할 때 수신하는 RF 신호 위상의 급격한 변화를 감지합니다. 수신기에서 신호는 직사각형 FM 변조처럼 보입니다! 수신기의 스피커는 스위칭 안테나의 주파수에서 오디오 톤을 방출합니다. 위상차가 커질수록 톤이 커집니다. 두 쌍극자가 소스에서 등거리에 있으면 톤이 거의 완전히 사라집니다. RVP의 단점 중 하나는 톤이 사라지는 "널" 또는 안테나 위치를 찾으면 소스가 바로 앞에 있는지 아니면 바로 뒤에 있는지 알 수 없다는 것입니다. 다행히도 이를 판별하는 다른 방법이 있습니다. PDA를 사용하는 경우 빠른 방법은 "바디 쉴드" 방법을 사용하는 것입니다. 안테나를 뽑고 신호 강도 표시기를 볼 수 있도록 손을 가슴에 더 가까이 대고 몸을 돌립니다. 신호 강도가 최소로 설정되면 소스가 뒤쪽 어딘가에 있습니다. 또 다른 방법은 RWP 안테나를 카디오이드 또는 하트 모양의 방사 패턴을 가진 안테나로 변환하는 것입니다. null(심장 모양의 "노치"에 해당)은 소스와의 대략적인 관계를 나타내는 데 사용할 수 있습니다.


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