라디오 전자 및 전기 공학의 백과사전 160미터 밴드 안테나. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전 무선 전자 및 전기 공학 백과사전 / 초보자 라디오 아마추어 [이 지시문을 처리하는 동안 오류가 발생했습니다] 아마추어 무선 통신의 기초를 마스터하기 위한 초보자용 단파에 할당된 160미터의 범위는 다른 범위에 비해 한 가지 큰 장점과 한 가지 큰 단점이 있습니다. 장점은 다른 범위보다 이 범위에 대한 트랜시버 장비를 제조하고 디버깅하는 것이 더 쉽다는 것입니다. 이것은 단파 초보자에게 매우 중요합니다. 그러나 송신기 또는 트랜시버를 만든 후 즉시 이 범위의 주요 단점인 안테나 제조의 어려움에 직면하게 됩니다. 공평하게 말하면 160m 밴드에서 작업하기로 결정한 모든 단파 (라디오 방송국 범주 및 방송 경험에 관계없이)가이 문제에 직면한다고 말해야합니다. 사실 전송 안테나는 크기가 작동 파장과 비슷할 경우 높은 효율을 제공합니다. 현실을 직시하자, 이 범위에 정상적인 반파 쌍극자를 걸 수 있는 햄은 거의 없습니다. 첫째, 이것은 최소 80m의 주택 간 여유 공간이 필요하고, 둘째, 이 안테나에 전원을 공급하려면 거의 같은 길이의 동축 케이블이 필요합니다. 등등... 160m 대역 안테나 문제에 대한 가능한 해결책은 한쪽 끝에서 공급되는 약 40m 길이의 와이어 안테나를 사용하는 것입니다. 이러한 안테나는 잘 알려진 XNUMX/XNUMX 파장 핀(GP - Ground Plane)의 일종의 아날로그로 간주될 수 있습니다. 안테나 웹에는 수직 또는 경사 섹션과 수평 섹션이 있습니다(그림 1, a, b). 안테나 웹의 이 두 부분 사이의 비율은 임의적입니다. 특히 캔버스는 꼬임이 전혀 없을 수 있으며, 예를 들어 라디오 방송국이 있는 방의 창에서 바로 옆집의 높은 나무나 지붕 가장자리로 이동할 수 있습니다. 그림에 따른 안테나 변형에 대한 세그먼트 A와 B의 총 길이. 1,a - 38m, 무화과에 따르면. 1b - 43m. 세그먼트 길이 A = 1m인 안테나의 첫 번째 버전(그림 10, a)의 입력 임피던스는 약 10옴입니다. 50ohm 전원 케이블과 일치시키기 위해 LC 회로가 사용됩니다. 커패시터 C는 작동 주파수에서 안테나 공진을 달성하고 코일 L의 탭 위치를 선택하여 공급 피더와 안테나의 최적 일치를 달성합니다. 코일 L에 연결된 헤테로다인 공진 표시기를 사용하여 안테나의 공진 주파수를 제어하는 것이 가장 좋습니다. 피더와 안테나의 일치는 SWR 미터를 사용하여 모니터링합니다. 안테나의 두 번째 버전(그림 1, b)은 입력 저항의 활성 구성 요소 값이 더 높지만(길이 A = 10m, 약 50옴) 반응 구성 요소도 있습니다. 가변 커패시터 C로 보상됩니다. 이 안테나의 공진 주파수는 웹 길이를 선택하여 설정됩니다. 안테나 옵션을 선택할 때 고려해야 할 두 가지 요소가 있습니다. 이 안테나의 두 번째 버전은 입력 임피던스가 더 높으므로 "접지" 손실의 영향이 적기 때문에 더 효율적입니다. 그러나 최적의 안테나 웹 길이를 선택해야 할 수도 있으므로 설정하는 데 더 많은 시간이 소요됩니다. 그러나 이 작업은 한 번만 수행됩니다. 이 두 가지 안테나 옵션이 효과적으로 작동하려면 좋은 접지가 필요합니다. 대부분의 경우 무선 아마추어가 길이가 약 40m인 전체 크기 균형추를 설치하는 것은 불가능합니다(이상적인 솔루션임). 그러나 수 미터 길이의 균형추를 설치하는 것은 항상 가능합니다. 예를 들어 건물 벽을 따라 창에서 발코니까지 또는 창 사이로 늘릴 수 있습니다. 이러한 짧은 카운터웨이트가 160m 범위에서 작동하려면 인덕턴스 코일이 송신기 본체(트랜시버)와 연결되어야 합니다(그림 1, c). 인덕턴스(물론 균형추 길이에 따라 다름)는 GW-BASIC용으로 작성된 프로그램을 사용하여 계산됩니다. 10 입력"A=";A 20 입력 "D="; 디 30 입력 "F="; 에프 40X=로그(2000*A/D)-1 50 Y \u73.1d (F "A / 2) ^ XNUMX-T 60Z=3.28*A 70L \u1490d -2 / F ^ XNUMX '(X "Y / Z) 80 인쇄 "L"";L 90 정지 시작할 때 프로그램은 균형추 A의 길이(미터), 균형추 와이어의 직경 D(밀리미터) 및 작동 주파수 F(메가헤르츠)를 묻습니다. 계산 결과는 코일 인덕턴스 L(마이크로헨리)의 값입니다. 프로그램 도입의 정확성을 확인하기 위한 검사 숫자: A=5m, D=2mm 및 F=1,8MHz인 경우 1=207.5963μH. 실제로 길이가 가능한 한 커지도록 카운터 웨이트 서스펜션의 변형을 찾아야합니다. 균형추 웹에 대한 벽의 근접성으로 인해 코일 인덕턴스의 실제 값은 계산된 값과 다를 가능성이 큽니다. 그렇기 때문에 탭으로 코일을 즉시 만들고 카운터 웨이트 연결 지점을 실험적으로 선택하는 것이 좋습니다. 이 절차는 코일과 직렬로 연결된 약 200pF 용량의 가변 커패시터를 포함하여 단순화할 수 있습니다. 이 커패시터를 사용하면 카운터웨이트가 작동 주파수에 맞춰집니다. 균형추의 최적 설정은 라디오 방송국 본체에 연결된 수 미터 길이의 보조 균형추의 최소 전류에 의해 결정됩니다. 본체 근처에는 간단한 고주파 밀리암미터가 포함되어 있습니다(그림 1,d). 고주파 밀리암미터의 변압기 T1의 0,3차 권선은 환형 자기 회로 내부를 통과하는 균형추 와이어입니다. 변압기의 5차 권선에는 직경 15mm의 와이어가 20개 감겨 있습니다. 자기 코어는 1000~1mm의 외경과 XNUMX~XNUMX의 초기 투자율을 가질 수 있습니다. 다이오드 VDXNUMX - 모든 고주파수. 이런 식으로 안테나와 카운터 웨이트를 디버깅 한 후 집의 부속품 (철근 콘크리트 인 경우), 난방 및 급수 시스템을 송신기 하우징에 연결해야합니다. 이것은 안테나의 효율을 증가시킬 수 있다. 문학
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