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루프 안테나의 다중 대역 버전. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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무선 전자 및 전기 공학 백과사전 / 고주파 안테나

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저자의 장기 실험에 따르면 160m 범위에서 둘레가 파장에 가까운 루프 안테나는 상당히 수용 가능한 효율을 나타냅니다. 일반적으로 지상에서 20 ... 25m를 초과하지 않는 이 범위의 상대적으로 낮은 서스펜션 높이에도 불구하고 이러한 안테나는 조합 내 통신과 DX QSO 모두에 잘 작동합니다. 이 디자인은 제조가 간단하지만 넓은 면적을 차지합니다. 따라서 보조 대역일지라도 다른 대역에서 작동을 보장하고자 하는 것은 당연합니다. 이 경우 안테나의 효율은 주파수가 증가함에 따라 증가할 것으로 예상해야 합니다. 그러나 160미터 대역용으로 제작된 루프 안테나는 아마추어 대역의 주파수 다중도 때문에 직접 사용이 불가능하다. 표는 직경 1mm의 구리선에서 정삼각형 형태로 안테나의 SWR 값(옵션 2,2)을 보여줍니다. 서스펜션 높이는 약 20m이며 프레임의 평면은 엄격하게 수평이며지면과 평행합니다. 삼각형의 모서리 중 하나에 전원이 공급됩니다. 모든 경우에, 이하, 최소 SWR 값이 표시된다.

여러 대역에서 안테나 정합을 최적화하기 위해 모든 KB 대역에서 "긴 와이어" 안테나를 공진하도록 조정할 수 있는 방법(DL7AB에서 제안)을 사용했으며 예를 들어 [1]에 설명되어 있습니다. . 아이디어는 다음과 같습니다. 인덕턴스 코일은 전원점의 좌우측 단선 프레임에 포함되어 있는데, 그 연장 효과는 전류의 역극에 있을 때 가장 뚜렷하게 나타나며, 전류 노드가 코일에 접근할수록 점차 감소한다. 따라서 실제 조건의 모든 범위에서 안테나 작동에 가장 큰 영향을 미치는 두 가지 변수가 있습니다. 첫 번째는 코일의 인덕턴스이고 두 번째는 코일이 켜진 위치입니다.

두 안테나 옵션의 최소 SWR 값

표 1

범위, m
옵션
안테나
160 80 40 20 15 10
I 1,05 3,5 4,25 4,05 4,3 3,8
II 1,1 1,1 1,5 1,3 1,55 1,05

같은 표(option II)는 비슷한 방식으로 만들어진 안테나에 대한 대역별 SWR 값을 보여줍니다. 그것은 총 길이 158m의 정삼각형이었고, 또한 지면에 대해 수평으로 위치했습니다. 전원은 특성 임피던스가 75옴인 동축 케이블을 통해 공급되었습니다. 프레임에 연결하는 대신 전원 회로의 밸런싱이 (알려진 방법 중 하나를 사용하여) 수행되었습니다.

저자는 밸런싱의 두 가지 변형을 테스트했으며 실제로 동일한 결과를 제공했습니다. 첫 번째 경우에는 120VCh-80 페라이트로 만든 링(크기 K20X50X2)에 피더의 10바퀴(원주에 고르게 분포)를 감았습니다. 두 번째 경우, 유사한 링에서 15mm의 단면으로 함께 꼬인 MGShV 설치 와이어 1개를 lakoshelka 층을 따라 유사한 링에 XNUMX회 감았습니다. 코일의 한쪽 끝에 프레임이 연결되고 다른 쪽 끝에 피더가 연결됩니다. 두 경우 모두 코일은 기후 영향으로부터 조심스럽게 보호되었습니다.

연장 코일은 안테나가 공급되는 모서리의 발전기에 상단에서 12m 떨어진 곳에 포함됩니다. 코일 - 프레임이 없고 직경이 45mm인 맨드릴에 감겨 있으며 외경이 4mm인 구리 튜브의 8회전(피치 10 ... 3,5mm)이 포함되어 있습니다. 안테나 설정은 160미터 범위에서 전체 시스템의 공진을 조정하는 것으로 시작됩니다. 이를 위해 안테나의 둘레는 원래 위에 표시된 것보다 다소 작았고(약 156m) 루프 형태의 초과분은 급전 지점에 남겨졌습니다. 길이를 변경하여 범위 중간에서 최소 SWR을 달성합니다. 나머지 범위에서 이 매개변수의 값을 확인한 후 필요한 경우 작은 범위 내에서 코일의 인덕턴스를 변경하여 회전을 이동하거나 밀어 넣습니다. 일부 HF 대역에서 만족스러운 SWR 값을 얻을 수 없는 경우 작은 범위 내에서 코일을 켜는 위치를 변경해야 할 수 있습니다. 이는 매우 간단한 방법으로 수행됩니다. [L] "이중 정사각형" 섹션. 이를 위해 저자는 코일 뒤에서 조정을 위한 루프를 만들었으며 코일의 길이를 변경하여 안테나 캔버스를 따라 움직이는 것처럼 보였습니다. 루프는 길이가 약 0,75m인 절연체 체인으로 도체로 연결되었습니다. 길이를 변경하여 코일 뒤의 프레임 길이를 변경합니다. 이 작업 후에는 160m 대역에서 안테나 공진을 유지하기 위해 반대 방향으로 급전 지점에서 루프의 길이를 변경해야 합니다.

그러나 일반적으로 다른 조건과 다른 재료에서 반복적으로 반복되는 디자인에서 알 수 있듯이 정확한 맞춤은 필요하지 않습니다. 안테나를 160미터 대역에서 공진으로 튜닝한 후 거의 모든 대역에서 SWR이 상당히 수용 가능했습니다. 또한 실험에서 알 수 있듯이 프레임의 구성은 중요한 역할을 하지 않습니다. 즉, 삼각형, 정사각형 또는 다각형이 될 수 있습니다. 설정 시 모든 작업이 대칭적으로 수행된다는 점만 중요합니다. 즉, 코일의 길이, 인덕턴스 또는 스위칭 위치가 변경된 경우 두 "분기"에서 모두 수행해야 합니다.

저자는 설명된 안테나를 다른 안테나와 비교했습니다. 통신원과의 거리가 160km 이하인 1000m의 범위에서 반파 및 파동 쌍극자와 106m 길이의 빔과 비교하여 적어도 한 지점의 신호 레벨 이득을 제공했습니다. 경로에서 차이는 반파장 쌍극자와 빔에 비해 27점, 평균 현수 높이가 약 80m인 파동 쌍극자에 대해 40점에 이르렀으며, 3m 및 7m 대역에서 루프 안테나 해당 대역에서 이중 대역 "INVERTED V", W12DZZ 및 3MHz 휩이 테스트되었습니다. 처음 세 개의 안테나에 대한 이점은 모든 경로에서 의심의 여지가 없었으며 "INVERTED V" 및 W2000DZZ와 관련하여 특히 중요했습니다(최대 5dB). 특파원에 따르면 XNUMXkm 이상의 거리에서만 휩 안테나로 전환하면 눈금 XNUMX의 XNUMX 포인트만큼 신호가 증가하는 것이 관찰되었습니다.

가장 흥미로운 것은 14-28MHz의 HF 대역에서 이러한 프레임의 작동입니다. 거의 항상 범위 중 하나에서 다이폴 또는 그 수정에서이 안테나로 전환 할 때 신호가 최대 XNUMX 포인트까지 증가했습니다. 특정 통과 조건에서 DX QSO를 수행할 때 항상 그런 것은 아니지만 XNUMX/XNUMX 파장 핀을 사용할 때와 비교하여 신호가 약간 증가했습니다.

"전기적 확장" 방법을 사용하면 3,7 ... 3,8MHz 내의 주파수에서 공진이 있는 루프 안테나를 구성할 수 있으며 이는 모든 더 높은 주파수 범위에서 잘 작동합니다.

문학

  1. Rothammel K. Antennas. - M., "에너지", 1967. ("대량 라디오 라이브러리", 637호).

저자: G. Bolotov(UA3QA), S. Zemaitis(UW3QR); 간행물: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

다른 기사 보기 섹션 고주파 안테나.

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