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외부 안테나를 강제로 포기해야 하는 사람(예: 이사 후)의 경우 단파 라디오 아마추어에게는 상황이 매우 나쁩니다. 그러나 여전히 QRV를 유지하기 위해 무언가를 할 수 있습니다.

일반적인 솔루션은 자기 안테나입니다. 80~10m 대역용으로 만든 160개의 실내 루프 안테나에 대한 만족스러운 경험에도 불구하고 XNUMXm에 대해 유사한 작업을 수행할 수 있다는 희망은 거의 없었습니다.

유명한 Annecke 스케치와 80...30m에 대한 루프를 기반으로 하여 회전 수를 400(더블)로 늘리고 싶었습니다. 그러면 이전에 사용된 XNUMXpF 커패시터를 변경하지 않고 그대로 둘 수 있습니다.

그러나 이것은 이론입니다. 실패라면? 단면적이 18mm이고 코일 지름이 17cm인 동관 XNUMX바퀴 - 실수하기엔 너무 비싸지 않나요? 몇 가지 생각 끝에 두꺼운 동축 케이블을 사용하는 그리 비싸지 않은 솔루션을 생각해 냈습니다. 재료의 총 소비량:

- 4개의 나무 판자 20mmx40mm;
- RG-12 동축 케이블 213m
- 4m 동축 케이블 RG-58;
- 플레이트 사이의 거리가 1...100mm인 가변 커패시턴스 2pF의 커패시터 3개;
- 동축 커넥터 1개.

디자인이 어떻게 보이는지 그림 1...3에 나와 있습니다. 내가 홈을 자른 십자가 널빤지가있는 나무 판자의 십자가는 RG-213의 67 회전으로 구성된 공진 루프를 유지합니다. 상단 스트립(공진 루프 및 통신 루프용)에는 가장자리에 케이블 끝을 고정하기 위한 XNUMX개의 구멍과 그 사이에 XNUMX개의 홈이 있습니다. 거의 네모난 서스펜션에 동축 케이블의 한 변의 길이는 XNUMXcm인데, 나무 십자가의 치수를 알려주지 않는 것이 매우 귀찮은 사람들에게 나는 고대 피타고라스를 매우 존경한다고 말해야 하고, 엄격하게 말하자면 동축 케이블의 치수만 중요합니다.

실내 자기 안테나

동축 케이블의 스크린 외피는 루프의 프레임을 형성합니다. 케이블 코어는 한쪽 끝에서 3,50m 떨어진 곳에서 끊어졌습니다. 그 결과 가변 커패시터에 병렬로 연결된 약 353pF의 커패시턴스가 생성됩니다.

실내 자기 안테나

가변 커패시터는 RG-213 케이블 외피의 양 끝에 연결됩니다. 모든 연결 및 연결에는 단면적이 10mm 이상인 두꺼운 구리선을 사용해야 합니다.2.

실내 자기 안테나

편의상 커플링 코일은 동일한 스트립에 배치되고 서로 8cm의 거리에 20개의 회전이 있습니다. 여기서 한 변의 길이는 58cm이며, RG-XNUMX 케이블은 편조의 양쪽 끝으로 입력 동축 커넥터에 연결됩니다.

공진에서 SWR = 1,2. SWR<2 대역폭은 9kHz 미만입니다. 따라서 범위를 조정할 때 가변 커패시터를 공진에 맞게 조정해야 합니다. 아마도 이것이 자기 루프의 유일한 단점일 것입니다!

15일 연속(1995년 43월) 아침저녁으로 약 1시간 동안 방송을 마치고 DL, SM, SP, G, GL, GM, F, 켜기, 9, 확인, OE, 켜기, 5A, SXNUMX. 불행히도, 나는 내가 들었던 많은 방송국에 전화를 걸 수 없었습니다. 그들은 의도적으로 "CQ DX"라고 불렀습니다. 그러나 내 자신의 CQ는 몇 개의 QSO로 이어졌습니다.

안테나의 위치와 회전을 약간만 변경하면 기존 소음 수준을 2 ... 3 포인트 줄일 수 있습니다. 160m(및 80m) 범위의 경우 - 이것은 진정한 혜택입니다!

안테나 영점(보다 정확하게는 거의 영점)이 매우 좁기 때문에 안테나 방향은 완전히 중요하지 않습니다.

결론적으로 나는 다음과 같은 결론을 내릴 것이다.

  • 슈퍼 안테나는 아니지만 160m에서 다시 QRV입니다.
  • 안테나가 차지하는 비용과 공간은 무시할 수 있습니다.
  • 고품질 대칭 안테나로서 BCI/TVI에 대한 안전성을 크게 향상시킵니다(RF 표류 전류 없음).
  • 감소된 대기 소음 및 로컬 QRM;
  • 숙박은 기상 조건에 의존하지 않습니다.
안테나가 송신 중일 때 만지지 마십시오. 화상을 입을 수 있습니다.

편집 참고 사항

RG-213 케이블 대신 외경이 >50mm인 13옴 케이블을 사용할 수 있습니다.

문학

  1. CQ DL 12/96.

저자: W. Shreglman(DJ5QY); 간행물: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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연구원들은 현재의 방법이 주기적인 제상과 건물의 에너지 시스템으로 인해 냉동 시스템에서 엄청난 양의 에너지를 소비하기 때문에 새로운 제상 방법을 개발하기로 결정했습니다. 저자에 따르면 기존 시스템의 가장 큰 비효율성의 원인은 "부동액"을 처리하는 데 사용되는 대부분의 에너지가 얼음이나 얼음을 가열하는 대신 시스템의 다른 구성 요소를 가열하는 데 사용된다는 것입니다.

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