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136kHz 대역 안테나. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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무선 전자 및 전기 공학 백과사전 / 고주파 안테나

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136kHz 대역에서 아마추어 라디오의 낮은 활동은 적절한 장비와 안테나가 없기 때문입니다. 매우 낮은 효율로 매우 짧은 라디에이터만 사용하는 것이 현실적이기 때문에 라디오 스테이션의 효율성을 결정하는 것은 이 범위의 안테나입니다.

136kHz 범위의 실험적인 송신 안테나로 길이 41m의 와이어 안테나가 끝 부분에 용량성 부하가 있고 베이스에 확장 코일이 있는 상태에서 테스트되었습니다(그림 1). 안테나의 상단은 지상에서 약 12m 높이의 나무에 고정되었습니다(그림 2). 용량 성 부하 - 5m 길이의 방사형 발산 도체 12 개 직경 XNUMXmm의 동축 케이블로 만들어집니다. 케이블의 매달린 끝은 수지로 절연되어야 합니다.

136kHz 대역 안테나
Pic.1

집 정원 주변의 금속 울타리는 이 실험에서 균형추 역할을 했습니다.

안테나의 수직 부분으로 가서 창틀을 통과하는 와이어는 외부 브레이드를 제거한 직경 12mm의 동축 케이블입니다.

136kHz 대역 안테나
Pic.2

울타리에 대해 측정된 안테나의 커패시턴스 - 평형추는 260pF로 판명되었습니다. 즉, 안테나를 공진에 맞추려면 약 5,26mH의 인덕턴스를 갖는 확장 코일이 필요합니다.

코일 L1 '과 L1 "의 두 부분으로 구성되었습니다. 코일 L1'은 유리 120리터 병에 감겨 있으며 PEV-2 1,0 와이어가 16회 감겨 있습니다. 권선의 길이는 10cm입니다. 탭은 코일의 인덕턴스는 1,4mH입니다. 뱅크에 고정하기 위해 쪽모이 세공 바니시를 사용했습니다. L1 "코일은 직경 25cm의 플라스틱 버킷에 감겨 있습니다. PEV-29 180 와이어 2회 1,0cm 길이에 배치됩니다. 이 코일의 인덕턴스는 4,8mH입니다. 나일론 실에 매달린 5cm 너비의 구리 호일 스트립에서 단락 된 코일로 조정됩니다 (그림 3).

136kHz 대역 안테나
Pic.3

증폭기와 안테나를 일치시키기 위해 코일 L2'의 하단에 위치한 결합 코일 L1가 사용됩니다. L2 매개변수의 선택은 매우 중요합니다. 최대 안테나 전류는 L2 결합 코일의 권수를 40으로 하여 구했습니다. 안테나 전류를 측정하기 위해 자체 제작한 소형 RF 전압계를 사용하였으며 L1 " 코일에서 접지까지(그림 4) 와이어의 길이 20cm를 따라 포함되었으며 직렬로 연결된 두 코일의 활성 저항은 직류에서 측정한 결과 4,5옴으로 나타났습니다.

136kHz 대역 안테나
Pic.4

송신 안테나를 공진에 맞추는 것은 매우 중요합니다. 안테나의 공진이 136kHz 미만이면 코일 L1'의 인덕턴스를 감소시켜 인덕턴스 L1"을 부드럽게 변경하여 안테나를 공진으로 조정합니다. 공진이 위에 있으면 반대로 증가 인덕턴스 L1'.송신기를 연결하고 끝을 L1 "에서 L1'으로 납땜해야 합니다. 안테나의 튜닝을 표시하려면 VL1 네온 램프를 사용하여 코일 L1'이 감긴 캔 내부의 중간 회전 근처에 테이프로 부착하는 것이 유용합니다. 이 실험에서 송신기는 UMZCH를 통해 켜진 저주파 발진기로 1kHz의 주파수에서 136W의 전력을 15Ω의 부하에 제공했습니다.

136kHz 범위의 수신을 위해 003Hz 대역폭의 IF 경로에 설치된 EMF와 함께 재구성된 라디오 수신기 "Ishim-500"이 사용되었습니다. 수신기 입력의 입력 임피던스가 75옴이고 안테나가 디튜닝되었기 때문에 수신용 송신 안테나를 사용할 수 없는 것으로 나타났습니다. 수신을 위해 별도의 조정 가능한 자기 루프 안테나를 사용해야 했습니다. 140x140cm 크기의 나무 십자가로 만들어졌으며 끝 부분이 닫힌 직경 140mm의 동축 케이블 6m를 포함합니다.

안테나는 구형 진공관 수신기의 내장 가변 커패시터를 사용하여 공진으로 조정됩니다. 통신 코일 - 동일한 케이블의 10m. 베이는 전기 테이프로 고정됩니다.

안테나는 창에 위치하여 남동쪽에서 서쪽으로 수신 방향을 선택할 수있었습니다. 분명히 공명에 맞춰져 있었고, 회전했을 때 출처를 알 수 없는 낙뢰와 임펄스 신호를 받았을 때 방향성이 뚜렷이 느껴졌다.

근처의 아마추어 무선랜들은 136kHz 대역에 대한 장비와 안테나가 없었기 때문에 자신의 신호를 수신하려고 시도했습니다. Ishim-003 수신기는 dacha로 옮겨져 20km 거리에서 신호가 안정적으로 수신되었습니다. 다음 모니터링 지점에서는 송신 안테나에서 35km 떨어진 지점에서 매우 약한 신호만 감지되었습니다.

안테나는 품질 계수가 좋고 안테나 자체와 평형추의 도체 끝에서 높은 RF 전압이 발생하기 때문에 안테나와 평형추 시스템의 설계는 실수로 접촉할 가능성을 완전히 배제해야 합니다.

저자: 이고르 그리고로프(RK3ZK); 간행물: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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실험을 통해 이를 확인하는 것 같습니다. 개와 늑대가 해결할 수 없는 작업에 직면해 있는 경우(예: 음식 용기를 열어야 하지만 어떤 식으로든 열리지 않는 경우) 개는 약간의 만지작거리다가, 주인에게 도움을 청하기 위해 달려가고, 늑대는 계속해서 극복할 수 없는 것을 극복하려고 노력할 것입니다. 즉, 개는 작업을 적절하게 평가할 수 있지만 늑대는 할 수 없습니다.

그러나 실험 조건을 변경하면 작업이 매우 쉬워집니다. 늑대와 개가 어떻게 행동합니까? Oregon State University의 Monique Udell은 바로 그 일을 했습니다. 개 10마리와 늑대 10마리(인간 옆에서 자란)는 끈을 잡아당겨 열면 쉽게 열릴 수 있는 상자에서 소시지 한 조각을 얻어야 했습니다. 보호소 개들도 실험에 참여했는데, 이는 사회화된 집 개와 늑대 사이의 "중간 지점" 역할을 했습니다.

한 경우에는 동물이 상자와 함께 혼자 남겨졌고 다른 경우에는 사람도 근처에 있었습니다. 2분의 시간이 주어졌습니다. 혼자 남겨진 늑대들은 8개의 경우 중 10개의 경우에 상자를 여는 방법을 추측했습니다. XNUMX마리의 보호견 중 단 한 마리만이 문제를 해결했고 집에 있는 개는 한 마리도 치료를 받을 수 없었습니다. 사람이 근처에 서 있을 때도 거의 같은 일이 일어났습니다. 단 한 가지 예외는 집에서 키우는 개 중 한 마리가 여전히 용기를 스스로 열 수 있다는 것이었습니다. 그러나 반면에 개들은 모두 여느 때와 같이 사람을 오래 바라보는 반면 늑대는 스스로 문제를 푸는 데 더 많은 시간을 할애했다.

실험의 두 번째 부분에서는 소시지를 얻지 못한 개들을 데려갔습니다. 이번에는 남자가 그냥 옆에 서 있는 것이 아니라 몸짓으로 동물들에게 말을 걸고 개들이 계속 노력하도록 격려했습니다. 보호견은 사회적 자극이 잘 작용해 XNUMX마리가 치료를 받았고, 집견은 XNUMX마리만 다시 상자를 열었다. 그러나 사람이 지시하면 개는 작업에 대처하는 데 더 많은 시간을 할애했습니다. 여기서 작업이 매우 간단하고 개가 해결할 수 있지만 외부의 도움을 기다리는 것을 선호한다는 점을 다시 한 번 강조해야 합니다.

늑대와 개는 서로 다른 행동 전략을 사용하는 것으로 나타났습니다. 전자는 자신의 힘에 의존하고 후자는 사회적 연결에 의존합니다. 그런 행동이 결국 쓸모없는 것으로 판명되더라도 말입니다. 사회적 파트너, 즉 사람이 해야 할 일을 확인했을 때만 개는 여전히 약간의 독립적인 노력을 합니다. 이유는 하지 말아야 할 말을 끊임없이 듣다보니 주도권을 쥐기 보다는 지시를 기다리는 데 익숙해진 강아지들의 양육 특성 때문일 것이다. 또한 집에서 키우는 개들은 수천 년 동안 사람들과 나란히 온실 조건에서 살아왔고, 비상시 주인이 구조하러 올 것이라는 사실에 이미 익숙해져 있다.

그러나 늑대가 개보다 더 똑똑하다는 결론은 나오지 않으며, 단지 둘 다 다른 "마음의 형태"를 사용한다는 것뿐입니다. 개는 도움을 요청할 때 사회적 도구에 의존하고 자신의 발과 치아가 아닌 다른 사람의 손을 사용합니다. 늑대는 도움을 기다릴 곳이 없으므로 스스로 해결해야 합니다. 반면에, 여기서 우리는 둘의 동기가 다를 수 있음을 잊어서는 안됩니다. 늑대는 음식에 의해 개보다 더 많은 동기를 부여받습니다. 이는 상자에서 소시지를 꺼내는 늑대의 근면함을 설명할 수 있습니다.

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