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저주파 대역용 수직 안테나. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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무선 전자 및 전기 공학 백과사전 / 고주파 안테나

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제한된 공간에서 작동할 160, 80 및 40미터 대역에 대해 충분히 효과적인 안테나를 만드는 문제는 저를 포함한 많은 라디오 아마추어에게 관심사입니다. 이전에 사용했던 LW, Dipole 및 Inverted Vee는 더 이상 저를 만족시키지 못했습니다. 내 지붕에 IV의 듀얼 밴드 버전을 3,5 및 7MHz에 배치하는 것이 어떻게 든 가능했지만 1,8MHz에서 세 번째 안테나를 설치할 곳이 없었습니다. 1995년 7월에 나는 11,9MHz 용량성 부하 GP 안테나를 만들었습니다. 5년 간의 성공적인 운영 끝에 나는 그 효과가 충분하다고 확신했습니다. 높이는 90m이고 각각 ​​XNUMXm의 와이어 XNUMX개가 안테나 상단에 고정되어 있고 나일론 로프로 서로 XNUMX° 각도로 늘어져 있습니다. 이 안테나의 효과적인 작동은 그것을 트라이 밴드 버전으로 변환하는 아이디어를 제안했습니다.

수직 안테나[1...3]에 대한 다양한 출판물에 대한 오랜 연구 끝에 나는 높이가 그리 높지 않고 DX와 함께 성공적으로 작동할 수 있을 뿐만 아니라 효과적으로 운반할 수 있는 디자인[3]을 결정했습니다. 근거리 통신을 꺼냅니다.

디자인

내 버전에서 마스트의 높이는 16,8m이고 직경 55mm(R-401 라디오 방송국의 안테나 마스트에서)의 파이프 40개, 직경 32mm의 파이프 401개, 직경 50mm. 모든 파이프가 잘 맞습니다. 나일론 50단 스트레치 마크를 사용했습니다. 마스트는 R-8의 리프트로 들어 올립니다. 마스트와 함께 호이스트는 절연체(두꺼운 유리 섬유로 만든 판)에 장착됩니다. 강철 모서리의 도움으로 단열재는 2,5x8,5x2cm 크기의 콘크리트 슬래브에 고정됩니다(이 슬래브는 보도를 따라 배치됨). 이 슬래브는 집의 평평한 지붕 위에 놓여 있으며 전체 둘레에 수지로 채워져 있습니다. 두 개의 용량성 부하 와이어는 직경 2,5mm, 길이 7mm의 강철 케이블로 만들어지며 상위 계층의 버팀대 일부입니다. 평형추는 직경이 6...3,5mm인 알루미늄 와이어로 만들어졌습니다(1,8가닥 와이어는 가공 전력선에서 가져오고 꼬이지 않음). 4MHz 대역의 경우 10개의 공진 평형추, 11 및 75MHz 대역의 경우 각각 XNUMX개의 평형추가 사용됩니다. 모든 평형추를 서로 같은 각도로 배치하는 것이 가장 좋지만 집의 너비가 XNUMX ... XNUMX 미터에 불과하고 아치형이기 때문에 평형추를 배치하는 것만으로 간단하게 평형추를 배치해야했습니다. 지붕에. 내 버전에서 안테나는 XNUMX옴 케이블로 전원이 공급됩니다.

저대역용 수직 안테나

조정. 나는 7MHz 대역을 튜닝하는 데 어려움을 겪었습니다. 분명히 2el QUAD 안테나의 가까운 위치가 HF 대역에 영향을 미쳤습니다. RF 브리지로 측정할 때 공진 시 입력 임피던스는 38 ... 40 Ohm이었고 따라서 SWR은 약 2였습니다. 따라서 정합 장치 회로(그림 참조)를 변경하여 세 번째 단락을 추가해야 했습니다. 일반적으로 닫힌 접점을 통해 탭을 1MHz 범위에서 케이스 코일 L7으로 단락시키는 회로 계전기. 릴레이 K1, K2, 즉 1,8 및 3,5MHz 범위에서 단락 릴레이가 활성화되고 접점이 열리고 1,8 및 3,5MHz 대역에서 작동에 영향을 미치지 않습니다. 이제 안테나를 완벽하게 조정할 수 있습니다. 사실은 [3]에서 공진 주파수만 7MHz 범위에서 조정되지만 입력 저항 Rin이 없으므로 정확히 1과 동일한 SWR을 달성하는 것은 불가능합니다. Rin은 높이뿐만 아니라 마스트의 각도와 용량성 부하의 각도, 그러나 주변 물체. 제안된 버전의 매칭 장치(CD)에서는 코일 L1의 중간 탭을 이동하여 공진 주파수를 설정한 다음 상단 탭을 이동하여 Rin을 조정합니다. SWR \u1d 1 달성. 공진에서 SWR> 7,050이면 튜닝이 충분히 신중하게 수행되지 않았음을 나타냅니다. 중간 탭을 움직여 2kHz의 공진 주파수를 설정하면 상단 탭을 동시에 이동해야 하므로 항상 3 ... XNUMX회전이 있어야 합니다.

1,8 및 3,5MHz 대역은 [3]에 설명된 방법론에 따라 문제 없이 조정되었습니다. 1,8MHz에서의 공진은 코일 L1의 총 회전 수를 변경하고 SWR = 1 - 하단 탭을 이동하여 달성했습니다.

3,5MHz 대역에서는 커패시턴스 C1을 선택하여 중간 범위에서 최소 SWR을 달성했습니다. 튜닝시 12/495pF 용량의 방송 수신기의 공기 유전체로 KPI를 납땜하고 안테나를 튜닝 한 다음 커패시터의 커패시턴스를 측정 한 후 일정한 커패시턴스의 커패시터를 납땜하는 것이 좋습니다.

예비 조정이 완료되면 매칭 장치가 뚜껑으로 닫히고 필요한 경우 모든 것이 다시 조정됩니다. 제어 시스템 회로의 변경으로 인해 레인지 스위칭 릴레이는 별도의 제어 라인에 의해 전원이 공급됩니다. 내 버전에서 릴레이는 +15V의 전압으로 제어됩니다. 코일 L1은 2,5 ... 55mm 피치의 직경 2mm 세라믹 프레임에 직경 2,5mm의 구리선으로 감겨 있습니다. 접지된 끝에서 계산하여 33턴, - 8, 22 및 25턴의 탭을 포함합니다. 정확한 회전 수와 탭 위치는 설정 중에 결정됩니다. 커패시터: C1 - 500V 전압용 KSO 유형, C2 ... C4 모든 차단. 다이오드 VD1 및 VD2는 계전기의 전류를 견딜 수 있는 모든 정류기와 함께 사용할 수 있습니다. 릴레이는 세라믹에서 고주파로 사용되며 접점 사이의 거리는 약 1,5mm입니다. 릴레이 t1을 전환하기 위해 커패시터 C2 및 C3에 의해 지붕에서 분로되는 2000선식 라인이 사용되며 라디오 방송국에 들어갈 때 다른 쪽 끝은 투자율이 5NN인 페라이트 링을 통과합니다(10 ... XNUMX턴).

조사 결과.
공진 SWR=1,8에서 1MHz 범위에서 SWR=1,8(1810...1930kHz) 범위의 가장자리를 따라.
3,5MHz 대역에서 SWR = 1,1, 범위의 가장자리 - 1,4(3,5 ... 3,8MHz).
공진 SWR = 7에서 1MHz 범위, 범위 가장자리 - 1,2.

나는 지금까지 여름 250개월 동안만 이 안테나를 작동해 왔으며 300 ... 40 와트의 전력을 가진 RA를 사용합니다. 40미터에서 나는 내가 듣는 어떤 DX-라도 쉽게 "손을 뻗을" 수 있습니다. 첫 번째 또는 두 번째 시도에서는 거의 모든 더미를 뚫을 수 있습니다. 모든 대륙과 많은 통신을 수행했습니다. 그러나 일반적인 GP와 달리 이 안테나를 사용하면 가까운 통신원과 자신 있게 작업할 수 있습니다. 낮 동안 59m에서 작업하면서 20+XNUMXdB 미만의 보고서는 거의 받지 못했습니다.

80m에서 나는 즉시 들을 수 있었고 Dipole과 IV에서는 결코 도달할 수 없는 스테이션에서도 들을 수 있었습니다. LU, ZP, CE, PY, UAO, VK, JA, 아프리카, 남극 대륙이 공통의 부름에 옵니다. 뛰어난 안테나 성능의 예는 제가 항상 인사하러 오는 카를로스(TI4CF)와의 통신입니다. 그로부터의 보고는 결코 58보다 낮지 않습니다. 약한 장거리 전송에도 매우 높은 출력 전력이 아니더라도 나는 DX 창(3790...3800kHz)에서 일반 호출 주파수를 꽤 오랫동안 유지합니다. 이 분야에서 CQ에서 일한 사람들은 이것이 의미하는 바를 이해할 것입니다. 80m DX 창에서 손을 시험해 볼 준비가 된 사람들을 위해 몇 분 동안 DX 스테이션이 귀하의 호출에 응답하지 않고 유럽에서 귀하의 신호가 매우 크게 들리지 않으면 기껏해야 공손한 질문을 받게 될 것임을 명심하십시오. 좁은 DX-OKHO를 헛되이 점유하지 말고 최악의 경우 주파수를 점유하고 귀하의 존재를 무시합니다. 가까운 특파원과 저녁에 작업할 때 수직 편파 안테나가 있는 방송국에서 59 + 10dB 이상의 보고를 받았습니다. 상대방에게 수평 안테나가 있는 경우 보고서는 일반적으로 58, 59로 낮습니다.

160미터 밴드에서 두 여름 동안 2000...5000km의 거리에서 많은 접촉이 이루어졌습니다. 단거리 통신 (최대 1000km)에서 안테나는 40m 및 80m에서 잘 작동하지 않습니다. 폴란드 발트해 연안 국가의 스테이션에서 보고서는 거의 57을 넘지 않습니다. DL, G, F, UA9, UN - 그들은 내 말을 훨씬 잘 듣고 보고서는 거의 59보다 낮지 않습니다. 여름에는 저주파로의 통과가 눈에 띄게 나 빠지기 때문에 겨울에는 결과가 더 인상적이기를 바랍니다. .

문학

1. Benkovsky 3., Lipinsky E. 아마추어 안테나 KB 및 VHF. - M.: 라디오 및 통신, 1983.
2. 수직 편파가 있는 Zeldin I. KB 안테나. - 1991년 하르코프.
3. Goncharenko I. / 라디오 아마추어. KB 및 VHF. - 1997. - N1. - P.30.

저자: G.Tsymbal(EU1AI), 민스크; 간행물: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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