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반파 안테나 매칭에 대해. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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무선 전자 및 전기 공학 백과사전 / 안테나. 측정, 조정, 조정

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단순성(도체 길이 -λ/2)과 효율성으로 구분되는 반파장 수직 안테나는 CBS에서 널리 보급되었습니다. 그러나 끝에서 흥분-전압의 안티 노드에서 특히 설계 기능에 따라 달라지는 임피던스 Za를 예측하기 어렵고 높습니다.

통신 기술에서 일반적으로 사용되는 피더의 파동 임피던스 50옴에 대해 높은 활성 저항 Ra(Za가 안테나를 튜닝한 후 Za로 바뀜)를 낮추는 정합(변환) 장치가 있어야 합니다. 조정은 변압기, 자동 변압기, P-루프, 전압 변환 비율이 k - √인 다른 변환기에 의해 수행될 수 있습니다.50/라 물론 큰 손실은 발생하지 않습니다.

종종 "반파"는 작동 주파수에 맞춰진 회로 인 50ohm 피더와 일치하며 인덕턴스는 공기 코일이고 피더는 턴의 일부에 연결되며 반파 진동기가 연결됩니다 전체 회로에. 일반적으로 이 회로에는 명시적인 커패시턴스가 없습니다. 그 기능은 진동기 베이스에 연결된 금속 "플래그"에 의해 때때로 증가되는 코일 자체의 커패시턴스에 의해 수행됩니다. 물론 안테나 회로의 튜닝은 길이가 l ≠ λ/2인 경우 진동기 자체의 반응성 구성 요소에 의해 영향을 받습니다.

그러나 여기에서 가능한 계산은 정확한 척하지 않으며 다소 힘든 실험에서 자체 제작한 "반파"의 미세 조정은 불가피합니다. 지붕 위로 올라가면 안테나가 "녹다운"됩니다. 피더와 코일의 연결 지점이 변경되거나 (종종 회전의 일부만 이동) 진동기의 길이가 변경됩니다. 1-2cm 이상) 또는 코일의 회전을 약간 밀어냅니다. 하나, 다른 것 또는 세 번째를 개별적으로, 쌍으로 또는 한 번에 모두 수행하고 안테나를 작업 위치로 되돌린 후 결과 SWR이 측정됩니다. 따라서 원하는 주파수 범위에서 SWR < 1,5-2를 얻을 때까지 여러 번. 또는 ... "브랜드 안테나"를 구입할 것입니다. 거의 모든 작업이 이미 누군가에 의해 수행되었다는 사실만으로도 주목할 만합니다.

그들이 SWR = 1,5에서 방사능이 4% 감소하고 SWR = 2에서 11% 감소한다고 말할 때(둘 다 여전히 허용 가능한 것으로 간주됨) 그 이유는 통신 회선의 손실이 아니라 부하와 송신기의 불일치. 개방 회로 전압 U 및 내부 저항 Rin = 50 Ohm *이있는 발전기로 간주하면 부하 저항 Rн에 대한 부하 Рн에서 소비되는 전력의 의존성은 다음과 같은 형식을 갖습니다.

Рн = 유2상대습도/(50+Rн)2.

*) 그러나 이것이 매우 작은 Rin을 가진 발전기이고 그 모드는 단순히 50ohm 부하를 위해 설계된 경우 SWR \u7,5d 25에서도 동일한 불일치로 인한 손실이 급격히 증가합니다. 30- 150%. 또한 부하와의 불일치에 대한 발전기의 응답은 더 이상 "대칭"이 아닙니다. 따라서 Rn \u3d 16,7 옴(SWR XNUMX)에서 방사 전력이 급격히 감소하면 Rn \uXNUMXd XNUMX 옴(동일한 SWR)에서 출력 트랜지스터를 태울 수 있습니다.

그러나 SWR > 1에서는 피더 자체에서 손실이 발생합니다. 피더의 선형 감쇠가 작거나 총 길이가 작으면 거의 모든 SWR에서 이러한 손실을 무시할 수 있습니다. 이때, 반파정합장치"는 도 1과 같을 수 있다.

반파장 안테나 매칭 정보

외부 정합기로서 피더의 파동 임피던스에 대한 안테나의 선행 Ra의 첫 번째 근사치에서만 페라이트 링 자기 코어 1НН 400x22x12mm에 만들어진 자동 변압기 T5이 사용됩니다.

권선 n2 - MSHP-20 와이어 0,07회(단심 장착 섹션 0 07 mm2) 그리고 그 위에 - 그것과 위상이 연결된 권선 n1 - MSHP-5 와이어의 0,2 턴 (그림 2). 이러한 변압기의 누설 인덕턴스는 작기 때문에 변환 비율 k = n1 / (n1 + n2) = 0,2입니다.

반파장 안테나 매칭 정보

저항 RH = 1 Ohm을 사용하여 자동 변압기의 권수 (n2 + n1250)로 출력 권선을로드하고 SWR 미터를 통해 입력 권선 (n1)을 4 와트 CBS 라디오 방송국의 안테나 출력에 연결 (Rn = 1250 옴, 라디오 방송국의 출력을 안테나로 변환하면 Rn = 1250 k2 = 50 옴에 최적으로 바뀝니다.) 11 미터 범위의 주파수에서 작동을 평가할 수 있었습니다. 저항에 전달된 전력은 3,4~3,5W였으며 SWR은 1,2 이상으로 상승하지 않았습니다.

이 자동 변압기는 이미 Ra = 1250옴을 갖는 조정된 "반파"에 대해 충분히 좋은 정합기일 것입니다. 그러나 안테나의 활성 저항이 다르더라도이 저항을 더 이상 피더의 파동 저항과 크게 다르지 않은 값으로 가져와 손실을 무시할 수 있도록 줄입니다.

피더의 다른 쪽 끝에 위치한 매칭 장치의 조정 가능한 단계는 L1C1 회로이며 코일에는 라디오 방송국과 피더가 자동 변압기로 연결됩니다.

코일 L1은 직경 2mm의 프레임에 PEV-1,4-6,5 와이어로 감겨 있습니다. 회전 수 - 12, 권선 길이 - 22 mm. 스테이션으로의 철수 - 7번째부터("지상"에서 계산) 턴; 피더에 대한 탭 - 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 또는 11번째 턴에서 코일 근처에 설치된 1개 위치의 SA2 유형 PG12 스위치로 연결됩니다(코일에 대한 연결은 도체를 매우 짧게 만듭니다). ).

커패시터 C1 - KSO-1 유형. 아마도 그 능력을 명확히 해야 할 필요가 있을 것입니다.

L1C1 회로는 약간의 저항으로 코일에 들어가야 하는 두꺼운 플라스틱 튜브로 둘러싸인 M4x10mm 카르보닐 코어로 조정됩니다. 회로는 커패시터 C30과 병렬로 연결된 40 ... 1 pF 용량의 가변 커패시터로 조정할 수도 있습니다.

진동자와 피더의 변압기 정합 후에는 진행파 모드가 발생하지 않을 가능성이 높으므로 임의의 길이가 아닌 λ/2의 배수 (동축 케이블에서)의 피더를 사용하는 것이 좋습니다 고체 폴리에틸렌 단열재를 사용하면 0.66λ/2입니다). 이러한 길이의 피더(고주파 리피터라고 함)는 변경되지 않은 Zа'(T1로 변환된 안테나 임피던스)만 조정 가능한 정합기로 전송하며, 여기서 이 복잡한 저항의 반응성 구성 요소는 L1C1 회로 및 탭을 L1로 전환하여 능동 구성 요소는 50옴에 가까운 저항으로 변환됩니다.

설명된 장치는 진동기의 다른 쪽 끝에 용량성 "확장기"가 있는 와이어 "반파"를 일치시키는 데 사용되었습니다. 안테나는 주파수 그리드 C에서만 조정 및 정합되었습니다. 그러나 CBS 범위의 다른 주파수에서는 SWR이 1,2보다 높지 않은 것으로 나타났습니다. 분명히 이것은 기존 오버헤드 변압기의 경우보다 T1에서 더 광대역 저항 변환 때문입니다. 결국, 특히 용량 성 "확장기"가있는 "반파"자체는 다른 반파 진동기보다 좁아서는 안됩니다.

저자: Yu.Vinogradov, 모스크바

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