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라디오 스테이션에서 안테나 매칭 장치(ACS)를 사용하여 안테나 피더 경로와 트랜시버를 최적으로 매칭합니다. 이를 통해 특히 SWR이 XNUMX보다 큰 작동을 허용하지 않는 최신 트랜지스터 트랜시버를 성공적으로 작동할 수 있습니다. 무선 아마추어가 자동 제어 시스템을 제조할 때 직면하는 문제 중 하나는 가변 인덕턴스를 가진 코일이 필요하다는 것입니다. 오늘날 이러한 코일은 드물고 매우 비쌉니다.

이 문제에 대한 확실한 해결책은 스위치를 사용하여 인덕턴스가 단계적으로 변경되는 코일이 있는 자동 제어 시스템일 수 있습니다. 그러나 탭과 스위치가 있는 하나의 코일을 사용하면 필요한 변경의 전체 범위(예: 0,1μH 단계에서 분수에서 수십 마이크로헨리까지)에 걸쳐 주어진 단계로 인덕턴스를 원활하게 조정하는 것이 사실상 불가능합니다. .

WD8OYG는 1996개의 개별 코일이 사용된 ACS(DL Kinkaid. 자동 안테나 튜너. - QST, 35, 37월, p. 0,08-40)의 변형을 설명했습니다. 다양한 조합의 직렬 연결을 통해 그가 선택한 등급에 대해 0,08μH 단계에서 XNUMXμH에서 XNUMXμH까지 인덕턴스 중첩을 얻을 수 있습니다. 이러한 "가변" 코일이 있는 자동 제어 시스템은 적절한 스위칭을 통해 인덕턴스의 일관된 변화를 제공하는 마이크로 컨트롤러를 사용해야만 쉽게 제어할 수 있습니다. 필수 단계.

WD8OYG가 제안한 ACS의 단순화된 버전은 DL1DA에 의해 개발되었습니다(Kurt C. Schips. Kompaktes Antennenanpassgerat. - СQ DL, 1997, No. 3, s. 206, 207). 여기에는 스위치가 XNUMX개만 포함되어 있습니다. 이러한 단순화에 대한 정당성은 고정된 환경에서 라디오 아마추어가 잘 정의된 안테나를 사용한다는 것일 수 있습니다. 매칭을 한 번 만지작 거리면 안테나와 범위를 변경할 때 얻은 매칭 장치의 L과 C의 최적 값을 기록하고 표에 따라 설정할 수 있습니다. 이것은 대회 참가에는 거의 적합하지 않지만 일상 업무에서는 상당히 수용 가능합니다.

ACS DL1DA의 다이어그램이 그림에 나와 있습니다. 인덕터(L1-L9)와 가변 캐패시터 C1에 의해 형성된 L자형 또는 L자형 회로이다. 스위치 S10을 사용하면 자동 제어 시스템에서 일치시킬 수 있는 저항 범위를 확장하는 커패시터 C1(입력 또는 출력) 연결 옵션을 선택할 수 있습니다.

안테나 매칭 장치

코일 L1-L9의 인덕턴스는 인덕턴스 변화가 0,08에 가까운 시리즈를 형성합니다: 0,16; 0,31; 0,62; 1,25; 2,5; 5; 10 ; 20 및 1µH. 따라서 코일 L0,08만 켜지면(더 정확하게는 해당 스위치에 의해 닫히지 않음) 인덕턴스는 2μH가 됩니다. L0,16만 활성화된 경우 인덕턴스는 1uH입니다. L2과 L0,24만 켜져 있으면 인덕턴스는 3uH입니다. L0,31만 활성화된 경우 인덕턴스는 XNUMXuH 등입니다.

Matcher는 약 10W의 출력 전력을 가진 QRP 라디오와 함께 사용하도록 만들어졌기 때문에 기존 방송 수신기의 부품이 사용되었습니다. 커패시터 C1은 최대 커패시턴스가 360pF인 커패시터의 이중 뱅크이며 두 섹션이 병렬로 연결됩니다. 스위치 S1-S10은 P2K 유형 스위치와 유사합니다. 코일은 카르보닐철로 만든 링 자기 코어에 감겨 있습니다. 설계를 반복할 때 개별 코일 간의 결합을 최소화할 수 있는 환형 자기 회로를 사용하는 것이 매우 바람직합니다. 선택 사항으로 유전체 링 프레임을 사용하고 코일 사이에 추가 스크린을 설치하는 것을 권장할 수 있습니다(특히 더 높은 전력의 경우).

이 정합 장치는 입력 임피던스가 50...

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