라디오 전자 및 전기 공학의 백과사전 이중 루프 수신 안테나. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전 강한 간섭 조건에서 무선 수신 품질은 사용되는 안테나에 크게 좌우됩니다. 아래에 게시 된 기사에서 독자의 관심은 안테나에 대한 설명으로 제공되며 두 프레임으로 구성되어 거의 전체 방송 범위에서 좋은 수신을 얻을 수 있습니다. 수직면에 위치한 권선 형태의 루프 안테나는 초장파장에서 초단파장 범위의 방향 찾기, 방송, 무선 통신 및 전계 강도 측정에 널리 사용됩니다. 그러나 기존의 루프 안테나에서는 전파 간섭이 심한 시간대에 노이즈 면역 무선 수신이 어려운 이른바 "야간 오류"[1]가 존재하기 때문에 어렵습니다. 이것은 다음과 같은 이유로 발생합니다. 첫째, 수평 방향으로 오는 간섭은 수평 방향으로 오는 간섭만큼 효과적으로 단일 루프 안테나로 억제할 수 없습니다. 둘째, 소음 억제는 수직 도달 각도가 증가함에 따라 감소합니다. 전파 방향 찾기에서 전파의 수직 도달 각도의 전체 섹터에서 최소 수신 평면의 위치를 안정시키고 지향성 특성의 최소값이 1이 되도록 하기 위해 안테나는 이격된 프레임 형태로 연결되어 사용됩니다. 역상 [XNUMX]. 독자의 관심을 끌기 위해 제공되는 간격 프레임 안테나는 감도가 50μV 이상인 차폐 무선 수신기에 연결되도록 설계되었으며 다음과 같은 기술적 특성을 갖습니다. 수신 주파수 범위 - 0,15 ~ 24MHz; 웨이브 도착 방위각 - 0...360'; 웨이브 도달의 수직 각도 - 0...90'; 단일 및 공통 모드에서 간섭 억제 - 0...30dB; 역위상 모드에서의 간섭 억제 - 30dB 이상; 치수 - 710x375x370mm; 무게 - 3kg. 이격된 프레임이 있는 안테나 구성표가 그림 1에 나와 있습니다. 하나.
두 개의 동축 비주기적 단일 회전 프레임 WA1 및 WA2, 작동 모드 스위치 SA1, 발룬 광대역 변압기 T1 및 라디오 수신기에 연결하기 위한 X1 커넥터가 있는 차폐 케이블로 구성됩니다.T1 변압기에서 전송 라인은 페라이트 자기 코어에 있습니다. 권선 사이에 자기 결합이 있는 기존 변압기와 달리 이 선 사이에 전자기 결합을 제공합니다. 변압기 T2의 입력 접점 X1, X2에서 출력의 공통 지점까지의 전류 경로는 동일합니다. 변압기는 참고서 [1]에 따라 선택됩니다. 동시에 최소 비대칭 값과 안테나의 기술적 특성에 주어진 것 이상의 작동 주파수 범위를 가진 가장 단순한 버전이 선호되었습니다. 평형 입력이있는 라디오 수신기를 안테나 평형 출력의 X2, X1 접점에 연결하면 변압기 TXNUMX을 제외 할 수 있습니다. 안테나의 모든 요소는 프레임 상단에서 HZ 커넥터까지 연속적인 전기 스크린으로 둘러싸여 있습니다. XZ 커넥터를 통해 안테나의 차폐 회로가 라디오 수신기의 화면에 연결됩니다. 프레임 상부의 스크린 틈은 프레임의 완전한 전자파 차폐를 방지합니다. 안테나는 단일("0"), 동위상("C") 및 역위상("P")의 세 가지 모드 중 하나로 작동할 수 있습니다. 중립 위치 "0"에서 SA1은 단일 모드를 활성화합니다. 이 경우 WA1 프레임이 작동합니다. SA1 스위치가 "C" 위치로 설정되면 프레임이 동위상으로 연결되고 안테나가 1회전 프레임으로 바뀝니다. 이러한 안테나의 출력 신호 레벨은 프레임 WA2, WA1의 출력 신호의 합과 같습니다. 공통 모드 모드는 안테나가 신호가 약하고 작동 범위의 장파 부분뿐만 아니라 표면 간섭파에 노출될 때 사용됩니다. SA1 스위치의 "P" 위치에서 역위상 모드가 활성화됩니다. 이 경우 안테나의 출력 신호 레벨은 프레임 WA2, WAXNUMX의 출력 신호 간의 차이와 같습니다. "C" 및 "P" 모드에서 안테나의 출력 신호 레벨 차이는 신호 주파수가 증가하고 공통 축을 따라 프레임이 공간적으로 분리됨에 따라 감소합니다. "P" 모드에서는 수평선에 대한 각도로 도달하는 파동에 대한 안테나 지향성 특성의 변화가 제거됩니다. 그 결과, 들어오는 공간파에 의한 소음 억제는 들어오는 표면파에 의한 소음 억제와 동일한 것으로 판명되었습니다. 이 모드는 안테나 작동 범위의 단파 부분에서 강한 신호에 효과적입니다. 안테나 출력 신호의 낮은 레벨로 인해 안테나의 공간 선택성을 구현하려면 전환 가능한 안테나가 있는 고감도 차폐 무선 수신기가 필요합니다. "P" 모드에서는 안테나의 수직축을 중심으로 최소 수신 방향이 90'만큼 회전합니다. 안테나의 지향성 특성은 XNUMX개 로브가 되어 수신 잡음 내성도 증가합니다. 선택된 모드에서 안테나는 라디오 수신기의 출력에서 최대 신호 대 잡음비가 얻어질 때까지 방위각을 따릅니다.
간격이 있는 프레임이 있는 안테나가 그림 2에 나와 있습니다. 1. 제어 패널 3, 상부 2 및 하부 4 트래버스, 5개의 금속화 바 6, 7개의 절연체 8 및 출력 케이블에 대해 미러링된 평행 평면에 위치한 프레임 350 및 170으로 구성됩니다. 프레임의 모양과 강도는 직경 75mm의 얇은 강관으로 만들어진 지지 구조에 의해 주어집니다. 각 프레임에는 C 자 모양의 파이프가 두 개 포함됩니다. 외부 치수는 2x11mm입니다. 브랜드 RK20-1-16의 동축 케이블이 파이프의 구멍에 놓여 있습니다. 각 케이블의 외부 도체에는 프레임 상단 중앙에 670mm 길이의 틈이 있습니다. 간격의 길이는 프레임의 튜브 사이의 간격과 같습니다. 내부 컨덕터에는 제어 패널의 스위치 SA280까지 끊김이 없습니다. 트래버스는 직경 210mm의 두랄루민 튜브로 만들어집니다. 상단 트래버스의 길이는 160mm이고 하단 트래버스는 50mm 길이의 두 부분으로 구성됩니다. 하부 트래버스의 파이프 캐비티에는 프레임의 케이블이 놓여 있으며, 이는 112x22x4mm 크기의 콘솔의 두랄루민 상자에 포함됩니다. 치수가 XNUMXxXNUMXxXNUMXmm인 두랄루민 금속화 버스바는 상자를 고정하고 상부 트래버스를 안테나의 차폐 요소와 연결합니다. 요소 240-30과 함께 4x1x6mm 크기의 유리 섬유 절연체는 견고한 지지 구조를 형성합니다. 조립을 위해 두랄루민 블록과 M4 및 Mb 장착 나사를 사용했습니다. 프레임의 기하학적 대칭, 동축 및 평행도가 0,2"의 필요한 공차로 보장되는 동시에 프레임 부품 사이의 거리 정확도를 1mm 이상으로 유지합니다. 프레임은 다음 과정에서 트래버스를 따라 이동할 수 있습니다. 안테나 조립 및 프레임 위치 조정 프레임 케이블 길이의 허용 차이는 10mm입니다. 중립 위치에 잠금 장치가 있는 P2T-1 토글 스위치가 제어판의 모드 스위치로 사용되었습니다. 광대역 변압기는 치수가 K200x2x32mm인 동축으로 접힌 링 20개와 케이블 RK5-75-1 11개 형태의 페라이트(M20NN16 브랜드) 자기 회로로 구성됩니다. 케이블 세그먼트는 동일한 방향으로 감겨 있으며 각각 16회 감긴 두 개의 권선을 형성합니다. 회전 위치는 직경 0,3mm, 높이 XNUMXmm의 폴리에틸렌 맨드릴로 고정되어 자기 회로의 공동에 삽입됩니다. 맨드릴의 원통형 표면에는 XNUMX개의 홈이 균일하게 배치되어 있습니다. 각 권선은 맨드릴의 XNUMX개 홈을 차지하며, 이는 자기 회로 링의 절반에 해당합니다. 세그먼트 중 하나의 내부 도체는 사용되지 않습니다. 변압기를 조립하기 전에 사포로 자기 회로의 외부 가장자리에서 XNUMXmm의 모따기를 제거합니다. 무선 수신에 대한 전기적 접촉 간섭을 방지하려면 차폐 요소 사이의 접촉을 일정하게 유지하고 접촉해서는 안 되는 장소에서 차폐 요소를 격리하는 것이 중요합니다. 위의 설명과 다른 안테나 제조가 가능합니다. 리모콘 상자의 볼륨 예약을 통해 다양한 버전의 안테나를 실행할 수 있습니다. 변압기의 상한 및 하한 작동 주파수의 값과 그 설계는 크기, 링 수, 자기 회로의 페라이트 브랜드 및 권선의 회전 수에 따라 다릅니다. 페라이트의 허용 자기 투자율은 200 이하입니다. 값이 작을수록 자기 회로의 링 수와 변압기 권선의 권수를 늘릴 필요가 있습니다. K32x20x5mm보다 작은 링에서 높이가 콘솔 박스의 치수에 의해 제한되고 180mm를 초과해서는 안되는 기둥 형태의 자기 회로를 만들 수 있습니다. 자기 투자율이 126 ... 20 인 K12x150xbmm 링으로 조립 된 200mm 높이의 기둥 형 자기 회로가있는 변압기는 XNUMX 권선의 XNUMX 권선을 포함 할 수 있습니다. 꼬인 권선의 대칭 선을 사용하면 변압기의 설계가 단순화되지만 동시에 안테나 회로의 비대칭이 증가합니다. P2T-1 토글 스위치를 XNUMX위치 및 XNUMX방향 스위치로 교체합니다. 리모콘 상자의 볼륨으로 인해 전원이 있는 프리 앰프와 프레임을 공명으로 조정하는 요소를 배치할 수 있습니다. 전치 증폭기의 잡음 지수는 라디오 수신기의 잡음 지수보다 작아야 합니다. 극도로 단순화된 안테나에서 지지 구조는 나무로 만들 수 있으며 외부 절연이 있는 차폐 와이어를 사용하여 설치할 수 있습니다. 8 ... 10 MHz의 주파수에서 수평면에서 안테나의 지향성 특성은 극좌표와 단일 스케일로 플롯되어 있습니다. 3. 측정은 무선 장비 작동에 간섭이 없는 수신 모드에서 수행되었습니다. 이 경우 최대 감쇠가 1dB인 가변 단계식(63dB) 감쇠기, 전신 국부 발진기와 전환 가능한 AGC 및 출력 표시기가 있는 약 10μV 감도의 차폐 무선 수신기가 사용되었습니다. Non-Switchable AGC를 갖는 방송 수신기를 사용하는 경우 [3]에서 제안한 구경 측정 방법을 사용한다. 이를 위해 보조("교정") 발전기가 라디오 수신기에 연결됩니다. 발전기 주파수가 라디오 수신기 대역폭에 속하고 발전기 출력 전압 레벨이 입력 신호 레벨보다 10 ~ 100 배 높으면 입력 신호 레벨에 대한 라디오 수신기의 조정 가능한 스테이지 이득 의존성이 출력 표시기의 오류로 감소합니다. 라디오 수신기 차폐의 완벽성 및 안테나 작업에 대한 적합성은 내장 및 외부 안테나를 끈 후 수신 부족으로 확인됩니다. 스크린은 호일 또는 기타 전기 전도성 재료와 독립적으로 만들 수 있습니다. 라디오 케이스의 안쪽 표면에 있습니다. 내장된 자기 안테나 주위에 폐루프를 형성하지 않아야 합니다. AC 전압계는 출력 표시기로 적합합니다. 기준 신호의 역할
안정적인 레벨과 필요한 전계 강도를 가진 모든 무선 송신기를 방출할 수 있습니다. 측정하는 동안 무선 수신기의 전신 국부 발진기는 켜져 있어야 하고 AGC는 꺼야 합니다. 측정하는 동안 라디오 수신기의 입력 신호 레벨은 감쇠기 감쇠의 지속적인 변화에 의해 유지되고 출력 표시기에 의해 제어됩니다. 안테나에서 나오는 신호의 레벨은 감쇠기의 감쇠로 측정됩니다. 주전원의 전원 공급 장치를 통해 전파 수신기에 간섭이 침투하면 측정 오류가 발생합니다. 네트워크로부터 무선 수신기를 투과하는 간섭 레벨에 대한 무선 수신기의 입력 신호 레벨의 비율이 감소할수록 오류가 증가합니다. 주전원 간섭의 영향은 잡음 보호 장치를 통해 주전원에서 무선 수신기를 공급하거나 독립 전원을 사용하여 약화됩니다. 프레임은 신호의 최대 억제에 따라 "P" 모드에서 조정되며 최소 안테나 수신 축이 향하는 도달 방향으로 조정됩니다. 문학 1. Kukes I. S., Starik M. E. 무선 방향 찾기의 기초. - M.: Sov. 라디오, 1964, p. 286,290.
저자: A.Kuzmenko, RV4LK, Ulyanovsk; 간행물: N. Bolshakov, rf.atnn.ru 다른 기사 보기 섹션 VHF 안테나. 읽고 쓰기 유용한 이 기사에 대한 의견. 과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품: 터치 에뮬레이션을 위한 인조 가죽
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