라디오 전자 및 전기 공학의 백과사전 루프 안테나가 있는 방향 찾기. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전 단파 라디오 아마추어와 CB 통신 아마추어의 라디오 검색 및 라디오 방송국 방향 찾기에 대한 관심을 유발하는 두 가지 문제가 있습니다. 그 중 하나가 간섭입니다. 아마추어 밴드와 CBS 모두에 충분합니다. 여기에는 산업 및 가정용 설비의 간섭, 기타 서비스의 대역 외 방출 간섭, 당사 범위를 "조용히" 사용하는 라디오 방송국의 간섭이 포함됩니다. 솔직히 말해서 "라디오 훌리건"의 개념이 적용되는 사람들의 고의적 간섭도 있습니다. 이러한 간섭을 제거하려면 출처와 소속의 위치를 결정한 다음 특히 Gossvyaznadzor 기관의 관련 문제를 해결해야합니다. 두 번째 문제는 평범한 성격에 가깝습니다. 결국 아마추어 라디오는 가족의 이익을 벗어나지 않으며 많은 단파 운영자는 취미와 여러 집안일을 해결하기 위해 자신의 지식을 사용하게되어 기쁩니다. 우리는 무선 검색에 대해 이야기하고 있습니다-일부 객체와 관련된 무선 비콘의 위치를 결정합니다. 이것은 버섯 하이킹의 동반자, 주인에게서 도망친 사랑하는 개, 공터의 숲에 남겨진 자동차 일 수 있습니다. 이 목록은 무한정 확장할 수 있습니다. 여기에 게시된 기사에서 저자는 CB 라디오 방송국을 사용한 무선 검색 및 방향 찾기를 예로 설명하지만 문제의 설계 솔루션은 30MHz 미만의 주파수에서 작동하는 장비에 대한 일반적인 특성입니다. 이 기술은 새로운 것이 아닙니다. 수십 년 동안 스포츠 라디오 방향 찾기(소위 "여우 사냥")에 사용되었습니다. 방향 탐지기의 작동 원리는 자유 균질 공간에서 전파가 직선으로 전파된다는 사실에 기반합니다. 무선 신호가 오는 지점을 결정한 후 방향을 설정할 수도 있습니다[1]. 방향 찾기 정확도는 특히 건물, 전선, 금속 기둥 등의 전파 반사에 의해 크게 영향을 받습니다. 기존의 휴대용 CB 라디오 방송국과 함께 사용하고 수신기를 방향 찾기로 전환하도록 설계된 안테나의 제작하기 쉬운 버전에 독자의 관심을 끌었습니다. 수직 편파가 필드의 전기 구성 요소(예: 핀)에 응답하는 수직 편파 안테나에 의해 수신되면 신호 레벨은 모든 면에서 수신될 때 동일합니다(그림 1). 즉, 그러한 안테나의 방사 패턴은 원형이 됩니다. 이 경우 신호 소스의 방향을 결정할 수 없다는 것이 분명합니다. 예를 들어 와이어 코일(프레임)과 같이 필드의 자기 구성 요소에 응답하는 이 파동을 수신하기 위해 안테나를 사용하는 경우 수신된 신호의 레벨은 방향에 따라 달라집니다. 프레임의 평면이 파동 전파 방향에 수직이면 EMF는 최소이며 이상적으로는 1입니다. 프레임이 수직축을 중심으로 회전할 때 EMF는 프레임의 평면이 송신기 방향과 평행할 때 최대값에 도달합니다. 프레임의 방사 패턴은 "XNUMX자" 형태입니다(그림 XNUMX). 이러한 안테나로 방향을 결정하는 것은 이미 가능하며 다이어그램의 부드러움으로 인해 결정하기가 매우 어렵 기 때문에 최대 신호가 아닌 방향 찾기가 최소로 수행됩니다. 방위각에서 방향 찾기의 가장 큰 정확도를 제공하는 것은 루프 안테나입니다. 그러나 방사 패턴에 XNUMX개의 최소값이 있기 때문에 라디오 방송국으로의 방향을 명확하게 결정할 수 없습니다. 베어링의 모호성을 없애기 위해 프레임과 핀의 두 안테나가 결합된 안테나가 사용됩니다. 이 안테나의 신호가 올바르게 위상이 지정되고 진폭이 정렬되면 합산 후 결과 방사 패턴은 하나의 최대값과 최소값인 카디오이드를 갖게 됩니다(그림 1). 그것의 도움으로 방향 찾기는 다음 순서로 수행됩니다. 먼저 프레임과 핀의 조인트 인클루전, 즉 카디오이드 다이어그램을 사용하고 신호원으로 향하는 방향을 최소값으로 대략적으로 결정한다. 그런 다음 한 프레임의 도움으로 이 방향이 지정됩니다. 이 조합은 설명된 지향성 안테나에서 사용됩니다. 프레임, 핀 및 조정 요소로 구성됩니다. 그 전기 회로는 그림 2에 나와 있습니다. 1. SAXNUMX 토글 스위치는 다이어그램을 전환하는 데 사용됩니다. 프레임은 와이어의 단일 턴 형태의 인덕터입니다. 루프 안테나가 필드의 전기적 요소에 둔감해지도록 하기 위해 루프의 와이어를 차폐하고 쉴드의 중앙 부분을 절단합니다. 커패시터 C1 및 C2의 도움으로 프레임은 작동 범위의 중간 주파수로 조정되고 라디오 방송국의 입력(50옴)과 조정됩니다. 확장 코일 L1은 핀의 입력 저항의 용량성 구성 요소를 보상하는 데 사용되고 저항 R1은 신호의 위상을 조정하고 진폭을 균등화하는 데 사용됩니다. 안테나(그림 3)는 고주파 커넥터 1(총검), 플라스틱 핀 홀더 2, 케이싱 및 인덕터 L1(15 ... 플라스틱 홀더 20에는 커패시터, 인덕터, 토글 스위치 및 튜닝 저항이 배치되는 공동이 있습니다. 프레임 3은 저항 50옴, 직경 3mm, 길이 65... 그런 다음 70mm 길이의 중앙 도체를 전체 길이에 걸쳐 서로 겹쳐서 납땜합니다. 납땜 부위를 에폭시 접착제로 감싸고 적당한 직경과 길이 10mm 정도의 플라스틱 튜브 5를 그 위에 놓고 접착제로 채 웁니다. 접착제를 중합한 후 하루가 지나지 않아 케이블을 적절한 직경의 둥근 물체에서 구부리고 스크린(10)을 4...20mm 길이에 걸쳐 납땜합니다. 플라스틱 핀 홀더에서 홈 6을 절단하여 프레임을 설치하고 구멍을 뚫어 코일과 저항을 수용합니다. 첫 번째 (7) - 길이 19 ~ 20cm의 튜브 또는 막대로 만든 핀과 두 번째 (8) - 약 30cm 길이의 강철 또는 기타 탄성 와이어로 핀을 접을 수 있습니다. 핀과 프레임의 첫 번째 부분은 홀더에 설치되고 스레드를 사용하여 플라스틱 튜브에 스레드로 서로 고정되며 이곳은 에폭시 접착제로 채워집니다. 그들은 또한 홀더의 프레임 설치 장소를 채 웁니다. 접착제의 중합 후 나머지 부품은 임시로 홀더의 공동에 배치됩니다. 연결 길이는 최소여야 합니다. 그런 다음 핀과 프레임의 예비 조정을 수행하십시오. 코일을 통한 핀은 라디오 방송국의 입력에 연결되고 L1 코일 트리머는 최대 수신 신호로 조정됩니다. 그런 다음 프레임이 연결되고 커패시터 C1과 유사한 설정이 이루어집니다. 콘덴서와 트리머가 대략 중간 위치에 있으면 모든 부품을 접착제로 고정하여 영구적으로 설치할 수 있습니다. 결론적으로 안테나 패턴의 일반적인 조정 및 확인이 수행됩니다. 이렇게하려면 수직 긴 안테나에서 작업하는 저전력 송신기 (귀로 최소값을 쉽게 결정할 수 있도록)가 필요합니다. 튜닝은 전파를 재방출할 수 있는 모든 종류의 건물 및 물체로부터 멀리 떨어진 열린 공간에서 수행해야 합니다. 먼저 프레임(SA1 - "1" 위치)을 최대 신호로 조정하고 다이어그램을 확인합니다. 대칭이어야 하며 최소값이 명확해야 합니다. 그런 다음 핀이 일치합니다. 저항 R1 슬라이더는 중간 위치로 설정되고 SA1 토글 스위치는 "카디오이드" 위치로 설정됩니다. 안테나는 추정된 최소값(프레임 평면)으로 송신기로 향하고 L180 코일 트리머를 회전하여 최소 신호 레벨에 도달합니다. 레벨이 증가하거나 변경되지 않으면 프레임을 1" 회전해야 합니다. 코일은 페이징을 제공하고 저항은 진폭을 제어합니다. 저항 RXNUMX은 카디오이드를 얻기 위해 진폭을 설정합니다. 그림 4은 튜닝에 도움이 될 수 있습니다. 핀 및 루프 신호의 다양한 비율에 대한 방사 패턴을 보여주는 그림 4. 무화과. 도 4,6a는 프레임 신호가 핀 신호를 초과하는 경우에 대한 다이어그램을 도시한다. 그림에서 4 - 핀 신호가 프레임 신호를 초과하는 경우; 그림에서 4, c - 위상이 좋지 않음, 그림에서. XNUMXd - 최적의 일치. 조정 후 부품은 케이싱으로 덮여 있습니다. 작은 기사에서 방향 찾기 방법에 대한 모든 권장 사항을 제공하는 것은 불가능합니다. [2, 3]의 경험과 특별 간행물이 도움이 될 수 있습니다. 문학
저자: 이고르 네차예프(UA3VWIA) 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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