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CB 제품군의 소형 안테나입니다. 무선전자공학 및 전기공학 백과사전

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무선 전자 및 전기 공학 백과사전 / VHF 안테나

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안테나 장비는 모든 라디오 방송국의 필수 구성 요소입니다. 자동차에서 이동하거나 집에서 고정식으로 사용할 수 있는 CB 라디오 방송국의 경우 영구 "가정용" 안테나가 필요합니다. 이러한 안테나의 가장 간단하고 효과적인 버전 중 하나가 [1]에 나와 있지만 이 안테나는 건물의 상층에서만 효과적으로 작동합니다. 낮은 층에 위치할 경우, 상당히 효과적인 스크린을 구성하는 인근 주택의 수직 방사선 성분을 강하게 흡수하기 때문에 효율성이 크게 감소합니다.

이러한 경우 루프 안테나가 더 효율적으로 작동합니다. 루프 카 안테나의 변형 중 하나가 [2]에서 고려되었습니다. 루프 실내 안테나는 창 주변에 위치할 수 있습니다(그림 1). 안테나를 공명으로 조정하는 커패시터는 창을 두 부분으로 나누는 크로스바에 있습니다.

소형 MW 안테나

안테나의 두 가지 변형이 테스트되었습니다. 첫 번째 치수 - A=140cm, B=140cm, H=40cm; D = 70cm 커패시터는 호일 유리 섬유로 만들어진 상자에 배치되었으며 최종 커패시턴스는 3,5pF입니다. 창 주변 크기가 작을수록 커패시터의 커패시턴스가 증가합니다. 커패시터가 대칭적으로 위치하지 않고 어느 정도 기하학 측면에 위치한다는 사실, 이 경우 안테나의 중심은 정상적인 작동을 방해하지 않습니다.

안테나의 두 번째 버전은 치수 A = 140cm, B = 210cm, C = 40cm 이 경우 커패시터가 필요하지 않았고 안테나는 도체 G에 의해 공진되도록 조정되었으며 이 경우에는 60cm 긴.

두 안테나 모두 직경 1mm의 유연한 구리선으로 만들어졌으며 창 안쪽에 있습니다. 안테나 작동에는 설치 위치에 차이가 없습니다. 창 내부 또는 외부에 모든 것이 설치의 편의성만을 결정합니다. 거리 B는 다른 창 옵션으로 변경할 수도 있습니다.

안테나의 위치가 낮은 경우(낮은 층에 있으므로 "스크린 뒤로 올라와야"하는 경우) 안테나를 아래쪽 모서리 중 하나에 공급하면 가장 큰 효과를 얻을 수 있습니다. 아래쪽 중앙에 있습니다. 그러나 실제로 이러한 전원 공급 장치를 구현하면 수직 측면 중앙의 전원 공급 장치에 비해 안테나의 효율성이 감소합니다. 이는 일반적으로 창 아래에 RF 에너지를 강력하게 흡수하는 금속 창틀과 난방 라디에이터가 있기 때문입니다.

방이 집의 다른 쪽을 향하는 경우 두 방향에서 자신있게 작업할 수 있도록 두 개의 안테나를 설치하는 것이 좋습니다. 안테나 튜닝은 어렵지 않으며 여러 가지 방법으로 수행할 수 있습니다. 가장 간단한 방법은 전계 강도 표시기를 사용하는 것입니다. 커패시터의 커패시턴스 또는 요소 G의 길이를 변경하여 최대 전계 강도를 달성해야 합니다. 그러나 보다 신중한 조정은 예를 들어 [35]에 제공된 SWR 미터 또는 RF 브리지의 도움을 통해서만 가능합니다. 실제로 안테나를 강도 표시기에 맞춰 조정하고 대부분의 스테이션에 장착된 자동 전력 제어 시스템이 있는 산업용 CB 라디오를 사용하면 올바른 안테나 조정을 달성하기 어렵습니다. 입력이 송신기의 출력과 일치하는 동일한 브리지를 사용하면 안테나를 공진에 매우 정확하게 조정하고 실제 저항을 결정할 수 있습니다. 결과적으로 안테나의 첫 번째 버전의 저항은 약 55ohm이었고 두 번째 버전은 약 50ohm이었고 두 경우 모두 반응성이 거의 없었습니다. 이는 두 안테나 모두 XNUMX옴 케이블로 가장 효율적으로 전력을 공급받을 수 있음을 보여줍니다. 이는 매우 편리하기 때문입니다. 수입 라디오 방송국은 이러한 안테나 임피던스를 위해 설계되었습니다.

그러나 이러한 안테나를 사용할 때 가장 큰 효과는 정합 장치를 사용하는 것입니다(그림 2). 장치는 비대칭으로 만들어집니다. 루프 안테나는 대칭 안테나에 속하지만 이 경우 이물질의 영향으로 균형이 맞지 않습니다. 코일 L2는 프레임이 없는 1,5mm 두께의 구리선으로 만들어졌습니다. 그것은 6,5 회전, 직경 - 25mm, 권선 길이 - 40mm를 포함합니다. 콜드 엔드는 상자 바닥에 납땜되고 핫 엔드는 C1 로터에 납땜됩니다. 코일 L1은 동일한 와이어의 두 턴을 포함하고 L2의 상단에 있으며 하단 50/75에 있습니다. 이 정합 장치를 사용하면 정합 장치(SU)의 입력 측에서 실내 루프 안테나의 저항을 표준 케이블의 저항(90 또는 XNUMX옴)으로 가져올 수 있으며 실제로 반응성 구성 요소는 없습니다. 정합 장치는 최소 XNUMX%(실질적으로 측정됨)의 고효율로 작동하므로 송신기의 거의 모든 전력이 안테나로 전달됩니다. 협대역 회로인 SU는 전력 증폭기와 함께 라디오를 사용할 때 특히 중요한 TVI를 효과적으로 제거합니다. 이 버전의 제어 시스템은 가장자리에 작은 SWR이 있는 전체 MW 범위에서 작동하도록 구성할 수 있습니다.

정합 장치는 6x8x6cm 크기의 호일 유리 섬유 상자에 만들어졌으며 안테나에 매우 근접하게 배치되었습니다. 로터 C1과 C2는 조정을 위해 외부로 가져왔습니다. 안테나에 공급하는 케이블에서 SWR을 거의 1:1로 달성할 수 있게 해주는 SU를 사용하면 문헌에서 반복적으로 인용되는 다양한 노이즈 필터를 안전하게 적용할 수 있다는 점에 유의해야 합니다(예: [4,5, XNUMX ]) TVI 수준을 매우 크게 줄일 수 있습니다. 필터는 라디오 방송국의 출력에 즉시 설치해야 합니다.

[1]의 안테나와 이 기사에 설명된 루프 안테나의 비교 테스트에서 명확한 이점이 드러났습니다. 루프 안테나는 더 긴 범위와 훨씬 더 낮은 TVI 및 무선 간섭을 제공했습니다. 후자는 일치하는 장치를 사용할 때 특히 두드러집니다. 더 중요한 것은 이러한 루프 안테나를 거의 눈에 띄지 않게 배치할 수 있어 실내를 망치지 않는다는 것입니다.

트리머 안테나는 21 ~ 30MHz의 주파수 범위에서 잘 일치하므로 MW 대역뿐만 아니라 여러 아마추어 HF 대역에서도 작동할 수 있습니다. 여기에 표시된 무선 구성 요소의 정격과 일치하는 장치는 30~24MHz에서만 잘 일치합니다. 21MHz에서 작동하려면 커패시터 C1 및 C2의 정전 용량을 50pF로 늘리거나 L2 코일의 권수를 8,5로 늘리면서 권선 길이를 유지해야 합니다. 이 경우 제어 시스템의 상위 작동 주파수는 29MHz로 제한됩니다. 두 번째 안테나는 가변 커패시터와 함께 사용할 때 14~24MHz 범위를 커버했습니다. 이 범위에 대한 매칭 장치의 코일 L2는 11,5mm의 권선 길이로 45회전을 포함해야 합니다. 모든 경우에 커플링 코일은 2,5회전을 포함합니다. 최적의 연결과 최적의 SWR을 찾기 위해 루프 코일 주위를 이동할 수 있습니다.

모든 경우에 SS를 설정할 때 C2의 최종 용량이 가능한 최대가 되도록 노력해야 합니다. C2의 최소값은 케이블 - SU - 안테나 시스템의 잘못된 설정을 나타냅니다. 10W 이상의 전력에서는 안테나 커패시터에 높은 RF 전압이 존재할 수 있으므로 이를 전기적으로 격리하기 위한 조치를 취해야 합니다.

문학

  1. Zaugolny S. 27MHz //Radio 아마추어 범위의 소형 송수신기 안테나. 1994. N2.
  2. Stakhov E. 도난 경보기/라디오 아마추어용 안테나. 1996. N8.
  3. Grigorov I. SWR-meter - 저항 측정기 // 라디오 아마추어. 1996. N2.
  4. Domatkovsky B. 하모니 필터/라디오 아마추어. KB 및 VHF. 1996. N3.
  5. Radion G. 고주파 필터/라디오 아마추어. 1993. N7.

저자: I. Grigorov(RK3ZK, UA3-113); 게시: cxem.net

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