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CB 대역용 단순하고 컴팩트한 수직형 안테나. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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무선 전자 및 전기 공학 백과사전 / 안테나. 측정, 조정, 조정

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이동성 업무로 통신무선장비 수리에 종사하는 무선작업소의 감독으로 30년 이상 근무하면서, 쉽게 운반하고 설치할 수 있는 소형 안테나가 필요한 상황을 반복적으로 접하게 되었고, 예를 들어 발코니, 로지아, 창문 개구부 또는 자동차의 수하물 상부 구조에 있습니다. 특히 27MHz 대역의 민간 CBS 라디오 방송국의 방송 테스트에는 이러한 안테나가 필요했습니다.

건설적인 관점에서 볼 때 이러한 안테나에 대한 가장 최적의 옵션은 확장 코일이 있는 단축된 수직 라디에이터인 것 같았습니다.

내 안테나의 진동기(그림 1) 또는 해당 요소 "a"는 오래된 실내 TV 안테나 "KTTA"(소위 "수염")의 텔레스코픽 튜브로 만들어졌습니다. 이렇게 하면 진동기의 길이를 변경하여 범위에 걸쳐 안테나를 신속하게 재구성할 수 있으며 이는 좁은 대역폭 때문에 필수적입니다.

심플하고 컴팩트한 CB 대역용 수직 안테나
그림. 1

연장 코일 L1(요소 "0")은 직경 1,2mm의 플라스틱 파이프로 만든 프레임에 PVC 절연체(절연체 위의 외경 - 4mm)에 직경 25mm의 구리선으로 감겨 있습니다. 그림 2의 사진).

심플하고 컴팩트한 CB 대역용 수직 안테나
그림. 2

와인딩 - 195mm 길이로 회전합니다. 안테나의 요소 "c"는 코일의 하부 출력으로 구성됩니다.

안테나의 높은 임피던스와 피더의 낮은 파동 임피던스를 일치시키는 작업(모든 현대 산업용 통신 장비는 파동 임피던스가 50Ω인 부하에서 작동하도록 설계됨)은 P-루프에 의해 수행됩니다(그림 3).

심플하고 컴팩트한 CB 대역용 수직 안테나
그림. 3

VHF 라디오 방송국 "Granit"의 안테나 필터에서 금속 케이스에 장착됩니다(그림 4).

심플하고 컴팩트한 CB 대역용 수직 안테나
그림. 4

공기 유전체가 있는 트리머 커패시터 C1 및 C4도 이 라디오 방송국에서 나온 것입니다. 커패시터 C2는 병렬로 연결된 2pF + 30pF + 82pF 용량의 커패시터 KT-82 3개로 구성됩니다. 커패시터 C2은 300pF 용량의 KT-50 커패시터 500개로 구성되며 역시 병렬로 연결됩니다. 커패시터를 선택할 때 작업할 장비의 최대 전력을 고려해야 합니다. XNUMXW 전력의 경우 작동 전압은 XNUMXV 이상이어야 합니다.

코일 및 정합 장치에는 직경 8mm의 은도금 와이어 1,5회전이 포함되어 있으며, 직경 9mm의 맨드릴을 감아 회전시킨 후 길이 20mm로 늘였습니다.

무선국과 정합 장치 사이의 피더의 안테나 효과를 방지하기 위해 차단 초크가 포함되어 있습니다. 이는 초기 투자율이 400 이상인 적절한 크기의 페라이트 환형 자기 회로에 감겨진 동일한 케이블의 여러 권선으로 구성됩니다. 회전 수는 예를 들어 피더를 움직이거나 손으로 만지거나 SWR 미터 본체로 인해 발생하는 SWR의 변화로부터 실험적으로 결정되어야 합니다. 좋은 합의와 최적으로 선택된 회전 수를 사용하면 이러한 변화는 중요하지 않습니다.

이 작업은 예를 들어 안테나 분석기 MFJ-259를 사용하여 최소 SWR을 위해 P 루프 요소를 사전 조정한 후에 수행해야 합니다. 이 경우 CB 범위의 섹션을 선택해야 하며 이 순간 분석기에서 가장 적은 픽업이 기록됩니다.

테스트 결과에 따르면 SWR에서 120개 이하의 안테나 대역폭은 대략 XNUMXkHz와 같습니다. 좁은 대역폭은 종종 안테나의 단점으로 간주됩니다. 그러나 이 경우 안테나를 범위 내에서 조정할 수 있다는 사실로 인해 협대역은 수신 중에 밀접하게 작동하는 라디오 방송국의 대역 외 간섭을 줄이고 전송 중 스퓨리어스 방출을 줄이기 때문에 오히려 이점이 됩니다.

커패시터 C1은 진동기의 기하학적 치수를 변경하지 않고도 작은 한계 내에서 전체 시스템의 공진 주파수를 변경할 수 있습니다. 유사한 안테나를 10미터의 HF 대역용으로 설계할 수 있습니다.

저자: V. Efremov(UA6HGW), Essentuki, Stavropol Territory

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목쥐와 두더지쥐는 지구 자기장의 방향에 따라 둥지를 틀고, 소와 사슴은 풀을 뜯을 때 방향을 따라 몸을 움직입니다.

캘리포니아 공과대학(California Institute of Technology)의 미국 지구물리학자 Joe Kirschvink(Joe Kirschvink)는 자기장의 방향을 느끼는 사람의 능력을 실험적으로 증명했습니다.

실험은 지하 실험실에서 수행되었습니다. 지원자는 벽이 알루미늄으로 만들어진 자기 차폐(소위 패러데이 케이지)가 있는 방에 들어갔습니다. 그곳에는 XNUMX개의 수직 방향으로 배열된 직사각형 코일 시스템이 있었습니다. 균일한 자기장을 생성하는 Merritt 시스템). 코일의 이러한 배열을 통해 코일의 전류량을 변경하여 자기장의 방향을 제어할 수 있습니다. 자기장에 대한 뇌의 가능한 반응은 뇌파검사(EEG)를 사용하여 포착되었습니다. EEG에서 볼 수 있는 알파파의 변화는 새로운 감각을 나타내야 했습니다.

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자기장이 시계 반대 방향으로 회전하면(피사체가 오른쪽을 보는 것처럼) 알파파가 급격히 약해지고 자기장이 아래쪽으로 치우쳐도(위를 쳐다보는 것에 해당) 동일한 현상이 발생하는 것으로 나타났습니다. 알파파가 자기장의 이러한 움직임에 정확하게 반응하고 반대 방향의 움직임에 반응하지 않는 이유는 아직 명확하지 않지만 아마도 이것은 "자기 나침반"의 극성을 나타냅니다.

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