라디오 전자 및 전기 공학의 백과사전 다중 대역 반파 안테나. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전 단파의 개발이 시작된 이래 라디오 아마추어들은 이미 터의 길이가 파장의 절반과 같거나 그 배수이고 여기가 이미 터 끝에서 수행되는 와이어 안테나에 끊임없는 관심을 가져 왔습니다. 영어 문헌에서 이러한 안테나는 "end-fed half-wave"(end-fed half-wave) 안테나를 나타내는 EFHW라고 합니다. 아마도 가장 유명한 것은 이미 터의 여기가 작동 주파수에 맞춰진 추가 병렬 발진 회로를 통해 수행되는 Fuchs 안테나 일 것입니다. Fuchs에 따르면 대부분의 단순한 안테나(많은 와이어 안테나, GP 등)와 달리 양호한 "접지" 또는 "라디오 접지"(밸런스)가 필요하지 않다는 사실에 많은 사람들이 매력을 느낍니다. 이 안테나는 분명한 균형추 없이도 효율적인 것으로 판명되었지만 이 진술은 잘못된 것입니다. 그녀는 그들에 대한 요구 사항이 낮고 (예를 들어 GP와 동일하지 않음) 그들의 역할은 종종 매칭 회로 (피더, 송신기 하우징)에 연결된 것에서 수행됩니다. 실제로 EFHW 안테나는 다중 대역 안테나이지만 오늘날에는 작은 단점이 있습니다. 여러 ( "오래된") HF 대역에서만 문제없이 작동합니다. 그리고 이제 이 그리드에 속하지 않는 것들이 이미 몇 개 있습니다. 두 번째 단점은 이미터의 전기적 길이가 일정한 안테나가 다른 범위에서 다른 방사 패턴을 갖는다는 것입니다. 그러나 이러한 모든 안테나에는 WINDOM부터 시작하여 이러한 단점이 있습니다. 그러나 실제 도시 조건에서는 하나의 와이어 안테나를 설치하는 것이 항상 가능한 것은 아니기 때문에 항상 눈을 멀게합니다. 최신 송수신기 및 송신기의 출력 임피던스는 낮습니다(일반적으로 50옴). 즉, 입력 임피던스가 높은(최대 수 킬로옴) 반파 안테나를 구동하려면 정합 장치가 필요합니다. 이것은 Fuchs 안테나 및 다양한 LC 회로와 같은 병렬 발진 회로가 될 수 있습니다. 다중 대역 안테나에서 이러한 정합 장치의 단점은 범위 간에 이동할 때 스위칭 및 튜닝이 필요하다는 것입니다. 페라이트 자기 코어의 광대역 고주파 변압기는 트랜지스터 증폭기, 특히 광대역 전력 증폭기에서 오랫동안 사용되어 왔습니다. 따라서 그러한 변압기를 통해 끝에서 반파 이미 터를 공급하는 아이디어가 생겨났다는 사실에 놀라지 마십시오. 게인이 명확합니다. 범위를 변경할 때 일치하는 장치에서 전환할 필요가 없습니다. 그러한 안테나에 대한 옵션 중 하나는 네덜란드 단파 PD7MAA[1]에 의해 제안되었습니다. 그는 현장에서 작업용으로 사용했지만 도시에서는 문구류로도 적합합니다. 결국, 많은 단파 사용자는 "안테나 농장"을 아파트 창 밖으로 나가 근처의 기둥이나 나무로 연결하는 와이어 안테나로 제한해야 합니다. 그는 두 가지 버전의 안테나를 구현했습니다. 하나는 80, 40, 20, 15 및 10미터 대역용이고 다른 하나는 40, 20 및 10미터 대역용입니다. 이미 터의 디자인 만 다릅니다. 40, 20 및 10 미터용 안테나의 변형과 그 매칭 장치가 그림 1에 나와 있습니다. 10,1. 그녀의 경우 A = 1,85m, B = XNUMXm입니다.
에미터는 반파장(20m 범위) 와이어 조각, 인덕터 L1 및 이 코일 뒤에 연결된 상대적으로 짧은 와이어 조각으로 구성됩니다. 코일 L1의 인덕턴스는 두 번째 전선과 함께 이미터의 전기적 길이가 34미터 범위에서 파장의 절반에 가깝도록 선택됩니다(40μH). 20m 및 10m 대역에서 이 인덕터는 초크로 작동하여 라디에이터의 주요 부분에서 추가 세그먼트를 실질적으로 "차단"하고 길이는 20m 및 10파장 범위에서 파장의 절반과 같아집니다. 2 미터 범위에서. 결과적으로 "반파" 방출기는 세 가지 범위 모두에서 일치하는 장치에 연결됩니다. 이 범위에 대한 이미 터의 전류 분포는 그림 XNUMX에 나와 있습니다. XNUMX.
인덕터 L1은 직경 19mm의 플라스틱 프레임에 감겨 있으며 직경 90mm의 와이어가 1회 감겨 있습니다. 매칭 장치는 광대역 RF 변압기 T1과 보정 커패시터 C1과 같이 매우 단순한 것으로 판명되었습니다. 작은 플라스틱 상자에 들어 있습니다(그림 3). 변압기는 Amindon의 FT 140-43 자기 회로에서 만들어집니다. 2차 권선은 16회, 1차 권선은 XNUMX회입니다. 권선은 직경 XNUMXmm의 와이어로 감겨 있습니다.
3차 권선은 Fig. 8은 고리를 따라 간격을 두고 각각 3바퀴씩 두 부분으로 나뉩니다. 이 변압기 설계의 특징은 3차 권선의 와이어와 1차 권선의 처음 두 턴의 와이어(그림 28에서 아래쪽)가 서로 얽혀 있다는 것입니다. 이는 도 10에서도 명확하게 나타난다. 100. 커패시터 C150은 1000MHz 대역(XNUMX미터)에서 정합 장치의 주파수 응답을 수정하는 역할을 합니다. 커패시턴스는 XNUMX ~ XNUMXpF 범위가 될 수 있습니다. XNUMXV 정격이어야 합니다. 동축 RF 커넥터 XW1은 트랜시버에서 나오는 케이블을 연결하기 위한 매칭 장치의 본체와 안테나 라디에이터를 연결하기 위한 E1 단자에 설치됩니다. 이 매칭 장치는 약 100와트의 트랜시버 전력을 위해 설계되었습니다. 7, 80, 40, 20 및 15m 대역에서 작동하도록 설계된 PD10MAA 안테나의 또 다른 버전은 이미 터의 크기와 L1 코일의 인덕턴스 만 다릅니다. 그를 위해 치수는 A \u20,35d 2,39m 및 B \u110d XNUMXm이고 코일의 인덕턴스는 XNUMXμH입니다. 또한 직경 19mm-직경 260mm의 와이어 1 회 프레임에 감겨 있습니다. 트랜시버의 피더에 케이블 초크를 설치해야 하며(예: 페라이트 "래치" 장착) 짧은 균형추를 매칭 장치에 연결하는 것이 바람직합니다. 길이는 중요하지 않습니다. Fuchs 안테나의 경우 약 0,05λ의 길이가 권장됩니다. 두 안테나 옵션의 라디에이터 튜닝은 고주파수 범위에서 시작됩니다. 인덕터 L1은 좋은 "리젝터"(안테나 유형 W3DZZ에서와 같이 트랩)가 아니므로 라디에이터의 두 번째 세그먼트(B)가 라디에이터의 공진 주파수에 약간 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 인덕턴스의 일부 수정이 필요할 수 있습니다. 가장 낮은 주파수 범위에서 튜닝은 이 범위(각각 40 또는 80미터)에서 에미터의 전기적 길이(공진 주파수)가 "반파"에 가깝도록 세그먼트 B의 길이를 선택하도록 축소됩니다. 미국 회사인 PAR Electronics는 10, 20 및 40미터용 EF-40/20/10 MKII라는 안테나를 포함하여 이러한 유형의 여러 안테나를 생산합니다[2]. 흥미로운 테스트 데이터는 인터넷에서 구할 수 있습니다[3, 4]. 이 안테나는 낮은 전력 처리(25와트) 등급의 정합 장치를 가지고 있지만 그 외에는 PD7MAA 안테나에 매우 가깝습니다. 무화과에. 4는 이 안테나를 설치하기 위한 키트의 사진을 보여줍니다.
회사에 따르면 SWR \u20d 1,5로 500m 범위의 대역폭은 약 40kHz입니다. 140미터 범위에서 SWR = 2로 약 10kHz이고 900미터 범위에서 SWR = 1,5로 약 50kHz입니다. 이 데이터는 특성 임피던스가 XNUMX옴인 피더에 해당합니다. 즉, 이것은 단순한 다중 대역 안테나에 대해 매우 적절한 대역폭 값입니다. 안테나 설명에는 PD7MAA 안테나를 조정할 때 유용할 수 있는 데이터가 포함되어 있습니다. 라디에이터의 주요 부분과 추가 세그먼트(그림 1의 A 및 B)의 길이를 1인치(2,5cm) 변경하면 대역폭이 30~35kHz만큼 이동합니다. 문학
저자: 보리스 스테파노프(RU3AX) 다른 기사 보기 섹션 고주파 안테나. 읽고 쓰기 유용한 이 기사에 대한 의견. 과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품: 터치 에뮬레이션을 위한 인조 가죽
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