라디오 전자 및 전기 공학의 백과사전 간단한 진동기 HF 안테나 및 현대화 가능성. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전 그러한 안테나의 대부분의 설계는 문헌 [1, 2]에 설명되어 있으며 많은 단파 라디오에서 사용되는 단순성 때문입니다. 이들의 주요 단점도 잘 알려져 있으며, 무엇보다도 매우 제한된 대역폭에 기인해야 합니다. 그 결과 대기 조건이 공진 주파수에 상당한 영향을 미치고 결과적으로 안테나의 다른 매개변수에 영향을 미칩니다. 유도성 또는 용량성 부하가 있는 단축된 진동기는 이러한 영향에 가장 취약하여 급격한 날씨 변화가 있는 지역에서 작동하기에 적합하지 않은 경우가 많습니다. 흡수 저항이 있는 광대역 안테나를 사용하는 경우 송신기 전력의 일부가 저항에 의해 소실됩니다. 안테나 매칭 시스템과 피더의 약간의 복잡성으로 기존 설계의 효율성을 높이는 것이 가능합니다. 1. KB 안테나의 공진 주파수 및 매칭 시스템의 원격 제어. 아마추어 단파 안테나 피더 장치 및 그 정합 시스템의 다양한 설계의 일부로 널리 사용됩니다. 공기 유전체(KPI)가 있는 가변 용량 커패시터를 사용합니다. 대부분 진동기의 유효 길이를 조정하고 다양한 매칭 장치를 조정하는 데 사용됩니다. 동시에 KPI 자체는 진동기 바로 옆에 설치해야 하는 경우가 많습니다. 운영자와는 거리가 먼 것으로 밝혀졌습니다. 이러한 상황은 특히 여러 대역에서 하나의 안테나를 사용할 때 어려움을 야기합니다. 이러한 KPI를 원격으로 제어하면 범위의 여러 지점에서 안테나의 효율성을 균등화하고 경우에 따라 다른 범위에서 작동하도록 재구성할 수 있습니다. 진동기의 공진 주파수 또는 매칭 시스템의 작동 조정을 통해 160m 및 80m의 저주파 HF 대역에서 최상의 결과를 얻을 수 있습니다. 기존의 조정 불가능한 안테나는 가장자리에서 작동할 때 상당한 전력 손실이 발생합니다. 범위. 무화과. 도 1 및 2는 안테나 정합 장치의 일부인 KPI C1의 커패시턴스를 원격으로 조정할 수 있는 간단한 장치의 다이어그램을 보여준다. 회사 "HEATHKIT"[2550]의 장치 SAXNUMX 구성표가 기본으로 채택되었습니다. 장치는 두 개의 블록으로 구성됩니다. 안테나 장치 A1은 진동기 바로 옆에 설치됩니다. 전체 장치에서 가장 중요한 부분은 바로 그 사람입니다. 여기서 주요 요소는 낮은 회전 수의 가역 DC 모터로 제어되는 공기 유전체가 있는 KPI C1입니다. 전체 장치는 밀봉해야 하는 금속 케이스에 들어 있습니다. 그림에 표시된 이 블록 A1.1의 변형은 KPI C2550 로터가 제한 없이 회전해야 하고 모터 또는 기어박스의 축에서 잘 격리되어야 하는 SA1에 완전히 해당합니다. 초기 커패시턴스 C1은 10 ... 15pF이고 최대 값은 500MHz에서 28pF에서 1700MHz에서 1,9pF입니다. KPE 플레이트 사이의 간격과 두 블록의 다른 부분의 매개 변수는 전송 장치의 최대 출력과 사용 가능한 엔진에 따라 선택되며 장치에 설치된 모든 초크는 적절한 직경의 와이어(현재 소비되는 엔진에 따라 다름)가 있고 아마추어 밴드에 측면 공진이 없습니다. 이것은 섹션별로 점진적으로 감아 서 달성 할 수 있습니다. A1 장치의 케이스는 접지되어야 하며 특히 개방된 공간에 설치하는 경우 습기가 유입되지 않도록 조치를 취해야 합니다. 유전체 재질의 다른 케이스로 닫는 것이 가장 좋습니다. A2 제어 장치는 라디오 방송국 근처의 실내에 설치됩니다. A1 유닛의 가역 모터용 전원 공급 장치 및 제어 장치 역할을 합니다. 블록 사이의 전기 연결은 필요한 길이와 파동 임피던스의 동축 케이블을 통해 수행됩니다. 이 케이블은 TX에서 안테나로 또는 안테나에서 RX로 고주파 전압과 DC 제어 전압을 모두 전달합니다. 1위치 스위치 B6은 엔진 작동을 제어합니다. 모터의 회전 방향을 결정하는 다른 극성의 정전압 공급. 고주파 전압으로부터 DC 소스와 모터를 분리하기 위해 블록에 LC 필터와 차단 커패시터를 사용하고 제어 전압이 PX 송신기의 출력단과 안테나에 들어가는 것을 방지하기 위해 커패시터 C7, C8, CXNUMX이 사용되며 최대 송신기 전력을 고려하여 유전체 강도도 선택됩니다. 커패시터의 무효 전력을 높이려면 필요한 전력 및 전압을 가진 커패시터를 사용할 수 없는 경우 직렬 연결을 사용할 수 있습니다.
그림 2는 블록 A1.2 다이어그램의 두 번째 버전을 보여줍니다. 몇 가지 큰면에서 이전과 다릅니다. 필요한 A1 블록 버전의 선택은 사용되는 안테나 유형과 매칭 시스템에 따라 다릅니다. 그림 3 - 8은 KPE C1을 다양한 유형의 비대칭 진동기에 연결하는 다양한 방식을 보여줍니다.
그림 3은 불평형 진동기를 기존의 5/15 파장 진동기보다 XNUMX~XNUMX% 더 길게 만들고 이 장치를 사용하여 작동 범위의 어느 지점에서나 공진에 맞게 안테나를 조정할 수 있는 기능을 얻는 방법을 보여줍니다. 또한, 더 긴 수직 진동기는 동축 케이블에 더 잘 맞습니다.
그림 4는 감마 정합 장치에 의해 공급되는 1/XNUMX파 수직 진동기가 있는 장치의 응용 프로그램을 보여줍니다. 이 경우 CXNUMX은 정합 장치에서 트리머 커패시터 역할을 하며 또한 범위의 다양한 지점에서 진동기와 전원 케이블의 정합을 향상시킬 수 있습니다. 그림 5는 범위(1.2 또는 160m) 중 하나를 위해 설계된 L자형 진동기로 작동하기 위한 A80 블록의 연결 다이어그램을 보여줍니다. 이러한 범위에서 수직부의 길이가 짧은 L자형 진동자는 입력저항이 낮고 이를 맞추기 위해서는 별도의 인덕터나 강압 변압기를 사용해야 한다. 터미널 ХР2, ХРЗ 및 블록 본체에 연결되고 점퍼 ХТ1, ХТ2가 제거됩니다.
그림 6은 C1을 파장의 1분의 XNUMX 미만의 길이로 진동기의 작동 부분에 확장 코일이 설치된 진동기에 연결한 모습을 보여줍니다. 이 코일의 인덕턴스는 단락된 KPE CXNUMX이 있는 진동기의 공진 주파수가 필요한 것보다 다소 낮은 방식으로 선택됩니다.
도 7에 도시되고 [3]에서 설명된 안테나에 대해서도 동일하게 적용된다. 상당한 단축으로 인해 이러한 안테나는 대역폭이 매우 좁으며이 장치를 사용하면 범위의 어느 지점에서나 효과적으로 사용할 수 있습니다.
그림 8은 A1.2 블록을 리본 케이블로 만든 경사진동기에 연결하는 다이어그램을 보여줍니다. 진동기의 전기적 길이는 사용되는 케이블에 따라 선택되며 160/0,5 파장에 가깝습니다. XNUMXm의 범위에서 수 밀리미터의 거리에 위치하고 양질의 절연을 갖는 직경이 XNUMXmm 이상인 두 개의 코어가있는 전기 및 무선 배선용 리본 와이어를 사용할 수 있습니다. 단축 요인을 고려해야 합니다.
이미 언급한 바와 같이 KPI C1의 최대 커패시턴스 요구 사항은 안테나가 사용되는 대역에 따라 다릅니다. 저주파 범위에 필요한 1000pF 이상의 초기 및 최대 정전 용량이 작은 KPI를 선택하기가 다소 어렵기 때문에 추가 스위칭 접점을 사용할 수 있습니다. KPI C1을 비활성화해야 하는 경우에도 유용할 수 있습니다. 이 버전의 블록 A1.2 개선은 그림 9에 나와 있으며 숫자는 다음을 나타냅니다. 1 - 스위치 접점 그룹; 2 - 절연 재료로 만든 디스크; 3축 KPE C1; 4 - 8 - 장착 볼트 MZ, M4; 5 - 접점 고정용 절연 플레이트; 6 - 디스크를 KPE 축에 고정하기 위한 금속 슬리브; 7 - KPE C1의 금속 벽 또는 몸체.
장치는 "RL" N12/92, p.38에 설명된 안테나와 함께 사용할 수 있습니다. OK3TDC [5]는 공급 라인에 병렬로 특정 커패시턴스의 커패시터를 연결하여 80m 및 40m 대역에서 작동하기 위해 20m 안테나를 사용할 가능성을 나타냈습니다. 블록 A1.2를 사용하면 기계식 스위치 없이 이를 수행할 수 있습니다. 전체 크기 또는 단축 프레임에 블록 A1의 KPI C1.2을 포함하는 방식의 또 다른 가능한 변형은 "RL"N6/92, p.45, fig.2에 나와 있습니다. 이 경우 상자 구분에 포함됩니다. 문학
저자: V.Efremov; 게시: cxem.net 다른 기사 보기 섹션 고주파 안테나. 읽고 쓰기 유용한 이 기사에 대한 의견. 과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품: 터치 에뮬레이션을 위한 인조 가죽
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