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이 글의 저자가 제안한 원격 정합 장치는 안테나를 주변 물체가 없는 공간에 긴 와이어(빔) 형태로 배치할 수 있도록 합니다. 매우 보편적이며 약간의 수정을 거쳐 다양한 유형의 안테나에 적용할 수 있습니다.

단파의 꿈은 각 아마추어 밴드에 대해 별도의 안테나를 갖는 것입니다. 그러나 특히 대도시에서는 항상 실현 가능한 것은 아닙니다. 더 자주 다중 대역 와이어 안테나에 대한 타협 옵션 중 하나를 선택해야 합니다. 동시에 한쪽 끝에서 공급되는 약 41m 길이의 안테나는 공중 작업에 적합합니다. 간단한 정합 장치를 사용하여 송신기 출력 임피던스가 낮은 안테나를 정합하는 것이 가능하지만 한 가지 단점이 있습니다. 로지아(발코니)와 창턱에 있는 매칭 장치는 라디오 아마추어의 작업장이 안테나 전원선이 연결된 창 옆에 있지 않으면 관리하기가 그리 편리하지 않다는 데 동의합니다.

그림에서 제안 자동 스위칭 매칭 장치(AKSU)의 1 방식을 사용하면 안테나를 여유 공간에 배치하여 나열된 단점을 제거할 수 있습니다. 안테나에 전원이 공급되고 AKSU는 동축 케이블(50옴)을 통해 제어됩니다. 장치는 제어 장치(BU)와 스위칭 장치(BC)로 구성됩니다. CU는 트랜시버 옆에 있습니다. 여기에는 스위칭 릴레이 K1과 리셋 버튼 SB1이 포함되어 있습니다. BC는 안테나 바로 근처에 있습니다. 그것은 각 아마추어 밴드에 대한 매칭 회로와 필요한 매칭 회로를 자동으로 선택하는 회로를 포함합니다.

자동 스위칭 및 매칭 장치

스위칭 장치는 다음과 같이 작동합니다. +12V 공급 전압이 CU에 적용되면 L1C3 필터, K1 릴레이(CU)의 상시 폐쇄 접점, 동축 케이블 및 L2C2 필터를 통해 CU에 공급됩니다. 초기 상태에서 선택 셀 A3.2 - A3의 모든 릴레이 K1의 상시 폐쇄 접점 K10가 직렬로 연결되기 때문에 릴레이 K2가 활성화됩니다. 접점을 사용하여 등가 부하 R1을 케이블에 연결합니다. 이는 AKSU의 원하는 범위를 결정하는 기간 동안 트랜시버의 출력 단계가 일치하는 부하로 전환되도록 하는 데 필요합니다. 등가물과 병행하여 트랜지스터 스위치 VT1 및 VT10'을 제어하는 ​​가장 간단한 검출기 수신기인 신호 선택 셀 A1 - A1이 포함됩니다.

트랜시버가 켜지면 튜닝 주파수가 선택한 트랜시버 범위와 일치하는 셀 중 하나(예: A1)에 의해 전송이 트리거됩니다. 접점 K3을 통한 릴레이 K3.1은 자체 차단되어 송신기 신호가 제거된 후에도 온 상태를 유지합니다. 동시에 K3.2 접점이 열리므로 다른 셀을 켜고 등가 부하를 끌 수 없습니다. 접점 K3.3의 세 번째 그룹은 안테나 회로에 SU2과 같은 적절한 매칭 장치(그림 1)를 포함합니다. 그림의 계획. 2,a는 Fig. 160b - 80, 30, 2m 범위; 그림에서 40, c - 20, 17, 2 및 15m 범위 각 범위에 대한 매칭 회로의 설계 데이터는 표에 나와 있습니다. 12.

자동 스위칭 및 매칭 장치

트랜시버의 범위를 변경할 때 컨트롤 유닛의 SB1 버튼을 눌러 AKSU를 원래 상태로 되돌려야 합니다. 이 경우 짧은 시간 동안 BC 장치에서 공급 전압이 제거됩니다. 전체 시스템의 신뢰성을 높이려면 트랜시버의 감소된 전력(5 ... 10 W)에서 정합 장치를 켜야 합니다.

표 1

범위, m 권선 길이, mm 프레임 직경, mm 회전 수 С1, pF С2, pF 조정
160 60 40 20 - - 길이와 회전 수 변경
80 60 40 15 - - - "-
30 50 40 10 - - - "-
40 40 34 14 1000 120 S2 선택
20 45 34 8 1000 100 - "-
17 45 34 7 750 75 - "-
15 45 34 6 510 51 선택 C1, 길이 L1
12 45 34 6 390 - - "-
11 45 34 6 300 - - "-
10 45 34 6 270 - - "-

메모. 모든 코일은 PEV-2 와이어 2,0mm로 감겨 있습니다.

테이블에서. 도 2는 선택 셀 A3-A4의 컨투어 L3C4-L1C10의 데이터를 나타낸다. 설명된 대로 정확하게 코일을 만들 때 윤곽이 적절한 범위로 조정됩니다. 그러나 12, 11 및 10m 밴드의 간격이 좁을수록 더 신중한 튜닝이 필요합니다. 총 커패시턴스 C30에 포함된 최대 4pF 용량의 트리머 커패시터에 의해 생성됩니다. 커패시터 C3은 5,1pF를 초과해서는 안 됩니다. 선택 셀이 이러한 커패시턴스로 작동하지 않으면 L3C4 회로가 더 정확하게 조정되거나 기본 저항 R2의 저항이 감소합니다(그러나 100옴 이상).

표 2

범위, m 회전 수 와이어 철수(코일의 "차가운" 끝에서 계산) 용량 C4 주의
160 68 PEV-2 0,2 10 360 저항 MLT-2 100kOhm의 벌크
80 38 - "- 7 300 - "-
40 22 PEV-0,3 5 270 저항 MLT-1 100kOhm의 벌크
30 17 - "- 4 240 - "-
20 17 PEV-0,4 4 120 저항 MLT-1 100kOhm에서 일반
17 17 - "- 4 100 - "-
15 15 - "- 3 91 - "-
12 15 - "- 3 91 - "-
11 15 - "- 3 36 - "-
10 15 - "- 3 30 - "-

정합 회로의 조정(그림 2)도 트랜시버의 감소된 전력(5...10 W)에서 수행되어야 합니다. 이 경우 전계 강도 표시기를 사용하면 매우 편리합니다. P-회로의 커패시턴스를 선택하고 코일의 권선을 늘리거나 압축하여 장치의 최대 판독값을 달성해야 합니다. 그 후에야 매칭 장치에 최대 전력을 공급하고 시스템의 SWR을 측정할 수 있습니다. 범위의 SWR이 2를 초과하면 SWR 미터 또는 측정 브리지를 사용하여 일치 회로를 추가로 조정해야 합니다.

BU 및 BC에서는 RES-1 유형(여권 RF2)의 릴레이 K3, K3, K22 - K4.500.131'가 사용됩니다. 일치하는 회로를 전환하기 위해 직렬로 연결된 RSM-1 유형(여권 10.171.81.50)의 릴레이가 사용됩니다. 부하 R1은 병렬로 연결된 2개의 MLT-620 1옴 저항으로 구성됩니다. BU의 코일 L2 및 BC의 L1 코일은 60A의 전류 정격을 가진 표준 초크입니다. PEV-2 와이어 0,8mm를 8회 감아 직경 80의 원형 페라이트 로드를 켜서 독립적으로 만들 수도 있습니다. 안테나 트랜지스터 수신기에서 길이 XNUMXmm.

스위칭 장치는 호일 유리 섬유로 만든 두 개의 보드로 만들어집니다. 패치에 부품 설치 장소에서 설치가 수행되었습니다. 한 보드에는 매칭 장치가 스위칭 릴레이와 함께 조립되고 다른 보드에는 범위 선택 셀이 조립됩니다. 최종 조정 후 블록이 밀봉됩니다.

AKSU는 출력 전력이 100와트인 트랜시버로 작동되었습니다. 고전류 계전기를 사용하고 장치를 적절하게 설치하면 공급되는 전력을 늘릴 수 있습니다.

AKSU에 규정된 원리는 적절한 정합 회로만 사용하여 다른 유형의 안테나와 함께 사용할 수 있습니다.

41m 길이의 균형추를 사용하거나 안테나 설치 장소에서 정합기 본체를 무선 접지에 접지하는 것이 좋습니다.

저자: 이고르 그리고리예프(RK3ZK)

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