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구리 다중 대역 VHF 안테나 선인장. 무선전자공학 및 전기공학 백과사전

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무선 전자 및 전기 공학 백과사전 / VHF 안테나

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우리는 당신이 이미 디자인에 익숙하기를 바랍니다. 표준 J 안테나그래서 우리는 불필요한 세부 사항에 들어가지 않을 것입니다. 제안된 안테나는 J-안테나의 일종으로 하나, 둘, 셋 또는 그 이상의 대역에서 성공적으로 사용될 수 있다. 이 안테나는 각 범위에 대한 별도의 케이블과 하나의 케이블에서 모두 전원을 공급받을 수 있지만 첫 번째 옵션이 가장 바람직합니다.

안테나 설계에는 비법이 없습니다. 안테나의 전체 길이는 가장 낮은 작동 주파수에 의해 결정된다는 점만 기억하십시오. 즉, 144, 430 및 900MHz에서 안테나를 사용하는 경우 라디에이터의 총 길이는 2미터 안테나의 길이에 해당합니다. 약 150cm.

구리 다중 대역 VHF 안테나 선인장

동축 케이블은 중앙 핀 내부에서 해당 요소로 연결됩니다. 안테나 소자 사이에는 T-조인트가 사용되는데, 안테나 설계의 문제점은 사용하는 대역이 많을수록 전 대역에 걸쳐 균일한 SWR을 확보하기가 어렵다는 것입니다.

일부 대역의 안테나 크기 차트
주파수 52 MHz 146 MHz 223.5 MHz 435 MHz 912 MHz 912 MHz
진동기 직경(mm) 25 18 12 12 9 9
케이블 길이(mm) 1367 484 316 161 75 54
전체 길이(mm) 4098 1452 948 485 227 162
진동자와 케이블 사이의 거리(mm) 125 50 25 18 12 6
케이블 연결 지점(mm) 150 60 37 25 18 12

최상의 결과를 얻으려면 먼저 435MHz 범위와 같이 가장 높은 주파수의 진동기를 만드십시오. 진동기는 직경 9mm의 구리 튜브로 만들어졌으며 매칭 라인은 6mm 구리 튜브로 만들어졌습니다. 물론 최종 제품은 "J" 모양이 됩니다. 이제 223.5MHz 안테나의 기본 마운트인 T 커넥터에 튜브를 추가하여 다음 범위(예: 435MHz)에 대한 요소를 만들어 보겠습니다. 이 섹션의 수직 이미터에는 12mm 튜브를 사용하고 케이블에는 12mm 튜브를 사용했습니다. 이제 146MHz 안테나를 만듭니다. 안테나의 전체 길이가 사용하게 될 가장 낮은 주파수라는 점을 기억하세요. 수직 이미터에는 18mm 튜브를 사용하고 케이블에는 12mm 튜브를 사용합니다. 케이블은 수직 이미터와 평행해야 하지만 수직 축을 기준으로 어느 쪽에든 위치할 수 있습니다. 우리는 쌍으로 반대편에 배치하는 것을 선호하지만 원하면 한쪽에 모두 배치할 수 있습니다. 이 안테나의 최종 모양은 선인장을 연상시키기 때문에 이름이 붙여졌습니다.

최종 참고 사항: 전체 구조에 12mm 튜브를 사용하는 경우 2m 케이블의 길이에 6mm를 추가하여 조정할 수 있습니다. 튜닝 후 제조된 안테나는 각 대역이 자체 전원 케이블을 사용하는 경우 모든 대역에서 1.2-1보다 나쁘지 않은 SWR을 갖습니다.

동축 케이블을 설치하기 전에 모든 요소를 ​​납땜하십시오. 케이블을 설치하려면 수직 부분(모서리)에 더 가까운 T 커넥터의 수평 요소 상단에 6mm 구멍을 뚫고 케이블을 통과시킵니다.

결과를 즐겨보세요! 그리고 한 가지 더: 처음에는 그러한 안테나 제작을 마스터할 때까지 하나의 진동기에서 XNUMX개 이상의 밴드를 만들지 마십시오.

단일 케이블을 사용하여 다중 대역 안테나에 전원 공급 (불행히도 영어로).

다중 대역 구리 선인장 안테나에 대한 단일 동축 피드.

단일 급전선 또는 동축을 사용하여 다중 대역 구리 선인장 안테나에 급전하는 세 가지 연결 방법이 있습니다. 그러나 가장 높은 작동 대역을 위해서는 적절한 동축 케이블을 사용하는 것이 중요합니다. RG58은 이를 절단하지 않으며 8피트보다 긴 길이의 RG25도 440 작동에서는 한계가 있습니다.

모든 단일 동축 급전 방법의 경우 안테나는 각 대역에 대해 가장 낮은 SWR을 얻기 위해 조정이 필요합니다. 이는 각 작동 밴드에 있는 튜닝 스터브의 파이프 캡에 캡에서 수직 방향으로 최소 2인치 길이의 황동 기계 나사를 설치하여 수행됩니다.

비록 가장 어려운 조정이기는 하지만 첫 번째이자 가장 간단한 연결 방법은 가장 낮은 작동 대역을 제외한 모든 부분에 단락 와이어를 배치해야 합니다. "The Copper Cactus Antenna"에 대한 N0ZOI(현재 KG0ZP) 계획에서 안테나를 구축하는 경우, 예를 들어 144, 220 및 440MHz 주파수용 트라이 밴더를 구축하는 경우 단락 와이어를 일반 연결 지점 사이에 배치해야 합니다. 각 대역의 실드 및 중앙 도체용. 440 밴드 단락 와이어는 1 튜닝 스터브의 수평 파이프 상단에서 정확히 440인치 위에 배치해야 하며, 220 밴드 단락 와이어는 1 튜닝 스터브의 수평 파이프에서 정확히 1-2/220인치 위에 배치해야 하며 동축 케이블은 440 작동은 2 튜닝 스터브의 수평 파이프 위 정확히 1-4/144인치에 연결되어야 하며 동축의 중심은 주 수직을 향하고 실드는 튜닝 스터브에 연결되어야 합니다(이것은 도면과 도면에 표시된 연결의 반대입니다. 아래 방법), 중앙 도체 길이를 가능한 한 짧게 유지하십시오. 최상의 결과를 얻으려면 안테나를 가장 높은 대역에서 가장 낮은 대역으로 조정하십시오. 그러나 단락 방법을 사용하면 상당한 상호 작용이 발생합니다.

두 번째 방법은 첫 번째 방법보다 조정하기가 쉽지만 모든 작동 대역에 대해 1/4 또는 1/2 파장 일치 섹션을 배치해야 합니다. 이중 대역 안테나를 구축하는 경우 T 커넥터를 사용하면 프로젝트가 단순화됩니다. 한 대역에서는 1/4 파장 매칭 섹션을 사용하고 다른 대역에서는 1/2 파장 매칭 섹션을 사용할 수 없으며, 각 작동 대역에는 가장 낮은 작동 대역을 포함하여 매칭 섹션을 사용해야 한다는 점을 명심하십시오. 불행하게도 연결은 수직 섹션 내부에 이루어지며 이는 달성하기 쉽지 않지만 위에 표시된 단락 스트랩 방법보다 훨씬 빠르고 쉽게 조정됩니다. 동축 매칭 섹션의 중앙 커넥터는 튜닝 스터브에 부착되고 실드는 수직 섹션에 부착되어 중앙 도체 길이 리드를 최대한 짧게 유지합니다.

세 번째 방법은 계획에 제공된 사양에 따라 안테나를 다시 조정할 필요가 없으며 임의 길이의 동축 조각이 사용될 수 있습니다. 그러나 릴레이 스위칭 어셈블리는 비바람에 견디는 인클로저 내부에 구성되어야 하며, 그렇지 않으면 이중 대역 작동을 위한 듀플렉서 또는 삼중 대역 작동을 위한 삼중 플렉서를 활용할 수 있습니다. 위와 마찬가지로 동축 케이블의 중앙 도체는 튜닝 스터브에 연결되고 실드는 수직으로 연결됩니다. *-플렉서나 릴레이 어셈블리 없이 임의 길이의 동축 케이블을 사용했지만 이 방법은 각각 동일한 임의 길이의 동축 케이블을 사용하는 1.025개의 중복 안테나 중 1개에서만 작동했습니다. 각 대역은 함께 연결될 때까지 3 대 1 미만의 SWR을 나타냈고, 안테나 중 1.8개는 재조정 없이 모든 대역에서 1대 1.2 이상의 SWR을 보였고, 1개 안테나는 1.8 대 1 미만이었습니다. 약간의 재조정을 통해 두 개의 안테나에서 SWRdown이 XNUMX:XNUMX 미만으로 떨어졌지만 세 번째 안테나에서는 원래의 XNUMX:XNUMX보다 낮은 것을 얻을 수 없었습니다. 따라서 임의 길이의 동축 케이블을 사용하고 릴레이나 *-플렉서를 사용하지 않는다면 행운을 빕니다.

참고: 각 밴드의 수평 멤버 위의 연결 거리는 약 50옴의 임피던스에 대해 선택되며, 이 설정 지점에서 연결 지점을 위나 아래로 이동하면 650/1인치 거리 내에서 임피던스가 2옴까지 증가할 수 있습니다. 설정된 적절한 연결 지점의 어느 쪽이든.

저자: 게리, KG0ZP; 간행물: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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