라디오 전자 및 전기 공학의 백과사전 Baofeng UV-5R 안테나의 개선. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전 Baofeng UV-5R 송수신기의 경우 표준 안테나를 개선해야 합니다. 정확하게 조정되지 않고 144MHz 대역의 손실이 높습니다. 이 트랜시버의 두 대역 모두에서 제대로 작동하도록 쉽게 수정할 수 있습니다. 개선은 안테나 분해로 시작됩니다. 이렇게하려면 트랜시버에서 분리하고 뜨거운 물에 10 ~ 15 분 동안 보관해야합니다 (끓인 주전자가 가능함). 그런 다음 커넥터로 안테나를 잡고 부드럽게 흔들어(축을 중심으로 회전하지 않음) 플라스틱 덮개를 제거합니다. 안테나 자체는 윗부분의 케이스 내부에 실리콘 같은 것으로 접착되어 있기 때문에 떼어낼 수 없다면 윗부분의 케이스를 더 세게 흔들어야 합니다. 케이스를 제거하면 내부에 작은 커패시터가 있는 커넥터 본체 주위에 감긴 노란색 코팅된 강철 스프링이 남습니다. 전기 회로에 따르면 이것은 4MHz에서 λ/144 GP 코일로 접어서 단축되고(매칭은 이 코일의 탭임) 0,35MHz에서 약 432λ GP로 확장되며 직렬 연결된 커패시터에 의해 일치됩니다. 144MHz로 전송할 때 안테나 하단 부분이 뜨거워지는 이유가 분명해졌습니다. 결국 이것은 짧은 GP의 낮은 (수 옴) 방사 저항과 일치하는 정합 장치 (SU)의 코일이며 아연 도금 강선으로 이러한 SU의 코일을 만드는 것은 나쁜 생각입니다. 품질 계수는 낮고 (아연의 전도도는 구리보다 거의 144 배 나쁨) 코일이 가열됩니다. 이것은 실제로 관찰되는 것입니다. 45MHz 대역에서 전송할 때 안테나의 하단 부분이 몇 분 안에 55 ... XNUMX까지 가열됩니다. оC. 그리고 이것은 트랜시버 섀시로부터의 열 전달이 아니라 열 손실로 인한 안테나의 가열입니다. 이를 확인하려면 안테나를 푸십시오. 섀시보다 훨씬 더 뜨겁습니다. 기본 안테나의 또 다른 약점은 커패시터입니다. 첫째, 매우 작은 세라믹이므로 손실이 발생하고 전력 용량이 제한됩니다. 둘째, 얇은 와이어 리드는 한쪽은 커넥터에, 다른 쪽은 안테나 나선에 납땜됩니다. 그리고 이것은 안테나를 여러 번 비틀고 풀면이 커패시터의 기계적 파괴로 이어질 수 있습니다. 결국 안테나의 강철 스프링 바닥은 납땜되지 않고 단순히 커넥터 본체에 "나사로 고정"됩니다. 즉, 납땜 된 커패시터 리드와 함께 수직축을 중심으로 약간 회전 할 수 있습니다. 나사를 조이고 풀 때 안테나를 바닥이 아니라 가운데로 잡으면 정확히 이런 일이 발생합니다. 그리고 커패시터의 다른 쪽 단자는 커넥터에 납땜되어 있으며 커패시터와 그 단자의 설계 강성은 커넥터 튜브가 안테나 스프링 이후에 회전하기에 충분하지 않습니다. 커패시터 리드가 꼬여 기계적으로 손상되었습니다. 이 커패시터의 고장 사례에 대한 설명은 드문 일이 아닙니다. 이 커패시터는 전기적으로나 기계적으로 더 안정적인 것으로 교체해야 합니다. 가장 쉬운 방법은 동축 케이블로 건설적인 커패시터를 만드는 것입니다. 이를 위해서는 PTFE 절연이 있는 42...45mm 길이의 반경식 케이블(예: HF086)이 필요합니다. 브레이드 튜브를 약 2 ~ 4mm 제거한 후 중앙 코어를 노출시키고 커넥터에 납땜합니다. 35mm 길이의 열수축 튜브를 케이블과 커넥터의 생크에 놓습니다. 브레이드의 마지막 1cm가 튜브에 가려지지 않도록 가열하십시오. 커넥터에서 약 30mm 뒤로 물러나서 직경이 0,5 ~ 0,8mm이고 길이가 10 ~ 12mm 인 주석 도금 와이어 조각이 브레이드에 납땜되어 브레이드 주위의 링으로 감 쌉니다. 이 리드의 약 5mm는 동축 케이블 표면에 수직으로 자유롭게 돌출되어 있습니다. 납땜된 링 위에 10mm 길이의 다른 열수축 튜브 조각을 케이블 위에 놓고 소성합니다. 그 결과 PTFE 절연(낮은 손실)이 있고 기계적으로 강한 4pF 커패시터가 탄생했습니다. 그런 다음 안테나 스프링이 커넥터에 대해 회전하더라도 단단하고 상대적으로 두꺼운 와이어로 납땜된 중앙 코어는 부정적인 결과 없이 불소 플라스틱 케이블 절연체에서 단순히 회전합니다. 이제 코일의 손실을 처리합시다. 안테나 나선의 기름을 제거하고 상단에서 실리콘 잔해를 제거한 후 강철 스프링을 은색으로 칠합니다. 사용 된 정착액에 담그는 이전 방법은 이제 작동하지 않을 것 같습니다. 더 이상 사진 필름과 정착액이 없습니다. 그러나 수용액에서 은화를 위한 은염을 찾을 수 있습니다. 이를 위해 솔루션의 테스트 튜브 하나면 충분합니다. 먼저 안테나의 하단 부분을 은도금 한 다음 뒤집어 상단 부분을 솔루션으로 내립니다. 은도금 후 플란넬 천으로 나선형을 문질러 광택을냅니다. 동시에 손을 돌봐야합니다. 과도한은의 검은 조각을 천으로 제거한 다음 피부에서 제대로 씻어 내지 못합니다. "아름다움을 위해"무색 니트로 락의 얇은 층으로 나선형을 덮을 수도 있습니다. 아마도 은도금 대신 좋은 땜납으로 나선형에 주석을 달 수 있지만 저자는 이것을 시도하지 않았습니다. 이제 나선형을 커넥터에 놓고 단단히 감습니다. 그런 다음 핀셋을 사용하여 와이어의 튀어 나온 자유 리드를 당겨서 바닥에서 세어 나선형의 16 번째 턴까지 납땜합니다 (연결 지점을 설정할 때 변경해야 할 수도 있음) (그림 1).
그것을 설정하려면 나선형을 누르고 늘리고 (확실히) 커패시터의 연결 지점을 케이블 세그먼트에서 나선형으로 변경해야합니다 (최대 플러스 또는 마이너스 1 회전이지만 필요하지 않을 수 있음). 이 커패시터의 커패시턴스, 즉 케이블의 길이 (대부분 , 그것은 오지 않을 것입니다). 최소 SWR은 1MHz 대역에서 원하는 주파수보다 약 144MHz 높게, 3MHz 대역에서 5~432MHz 높게 조정해야 합니다. 그러면 커버를 씌우면 플라스틱의 영향으로 그에 따라 주파수가 줄어듭니다. 무화과. 2 및 그림. 그림 3은 수정된 안테나의 주파수에 대한 SWR의 종속성을 보여줍니다.
수정 후 144MHz 안테나는 훨씬 덜 가열되고 원래 안테나로는 열 수 없었던 문제 영역 (예 : 철근 콘크리트 집 내부)에서 중계기가 열리기 시작했습니다. 저자: Igor Goncharenko (DL2KQ) 다른 기사 보기 섹션 VHF 안테나. 읽고 쓰기 유용한 이 기사에 대한 의견. 과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품: 터치 에뮬레이션을 위한 인조 가죽
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