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무선 전자 및 전기 공학 백과사전 / 안테나. 측정, 설정 및 일치

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이 기사에서는 케이블 피더를 사용하여 안테나의 공진 주파수를 측정하는 장치를 제안합니다. 근본적으로 새로운 결과를 얻을 수는 없지만 제조 및 사용이 더 쉽습니다. 예를 들어, K. Rothammel의 책 "Antennas"의 반사계는 측정 라인에 수십 와트의 전력을 공급해야 하며 저주파 범위에서는 훨씬 더 많은 전력을 필요로 합니다. 그렇지 않으면 측정 라인의 반사파는 진폭이 매우 작을 것입니다. 다이오드에 의한 선형 감지에는 충분하지 않습니다. 결과적으로 장치는 적절한 불일치가 있더라도 우수한 SWR을 보여줍니다. 어느 쪽이든 안테나를 1,8MHz에서 매우 잘 튜닝하고 SWR이 1,8과 같다는 방송에서 자주 나오는 진술이 여기에서 나오지 않습니까? 측정 라인의 길이를 K. Rothammel의 책에 표시된 길이에 대해 세 배 늘리지 않으면 1,8MHz에서 5킬로와트의 전력으로도 입사파가 기구 바늘을 측량기로 편향시키기에 겨우 충분합니다. 스케일의 끝. 반사파의 선형 측정은 불가능합니다. 그녀의 신호는 단순히 다이오드를 열지 않습니다. 단순 반사계를 사용하여 10W 및 XNUMXW의 허용 전력에서 XNUMXMHz에서 SWR을 측정하는 것은 일반적으로 비현실적인 것 같습니다.

제안된 방법은 반사파의 등록과 관련이 없으며 전력이 필요하지 않으므로 튜닝 중 명백한 편리함 외에도 대역의 부하를 줄일 수 있습니다. 이 방법은 안테나가 연결된 발진 회로에 대한 안테나의 영향을 기반으로 합니다. 피더의 입력 임피던스는 순전히 활성이며 완벽한 매칭의 경우에만 케이블의 파동 임피던스와 동일한 것으로 알려져 있습니다. 파도 저항과 동일한 능동 저항이로드되고 반응 구성 요소가없는 경우. 주파수 불일치로 유도성 또는 용량성 구성요소가 입력 저항에 나타납니다.

피더가 발진 회로에 병렬로 연결되면 유도 성분으로 인해 주파수가 올라가고 용량성 부분이 내려갑니다. 또한, 저항의 형태로 능동 저항 회로에 연결했을 때 존재하는 위치에 대한 편차를 케이블의 파동 저항과 같은 크기로 비교할 필요가 있습니다. 회로의 공진 주파수를 측정하려면 외부 주파수 측정기에 의해 주파수가 기록되는 조정 가능한 자체 발진기에 회로를 포함하는 것이 편리합니다(그림 1).

안테나와 회로의 연결은 약해야 합니다. 그렇지 않으면 생성이 실패하거나 매우 불안정합니다. 최소한의 기생 인덕턴스와 커패시턴스를 가져야 하는 스위치 S1에 많은 주의를 기울여야 합니다. S1에서 등가 저항 및 안테나 소켓까지의 장착 와이어 길이는 최소로 유지되어야 합니다. 전원을 선택할 때 회로에서 생성된 전압의 진폭이 충분히 커야 한다는 점을 염두에 두어야 합니다. 그렇지 않으면 측정 중에 안테나가 수신한 외부의 강력한 신호로 인해 발진기 주파수 지연이 발생하고 측정이 전혀 작동하지 않거나 부정확해질 수 있습니다.

안테나 튜너

따라서 스위치 S1의 한 위치에는 케이블의 파동 저항과 동일한 비유도 저항 "Equivalent"가 회로에 연결되고 다른 위치에는 안테나 피더가 연결됩니다.

"등가" 위치의 주파수, kHz "안테나" 위치의 주파수, kHz 주파수 차이, kHz
1840 1844 +4.0
1820 1824 +4.0
(800 1804.7 +4.7
1750 1757 +7
1700 1693 -7
공진은 1750~1700kHz 사이에 있습니다. 자세히 살펴보겠습니다.
1725 1728.8 +3.4
1710 1706.2 -3.8
1715 1713.8 -1.2
1720 1721.2 +1.2
1717 1716.4 -0.6
1718 1718.0 +0.0 공명

장치 작업. 스위치를 "등가" 위치로 설정합니다. 발전기 튜닝 노브를 사용하여 주파수 측정기를 사용하여 안테나가 작동해야 하는 주파수를 설정합니다. S1을 "안테나" 위치로 전환합니다. 오실레이터 주파수가 변경됩니다. 주파수가 변경된 위치(위 또는 아래)를 확인합니다. 수십 kHz 후에 여러 번 측정하면 편차가 반대 부호를 갖는 주파수를 찾을 수 있습니다. 편차의 부호가 반대인 두 주파수 사이에서 편차가 1,8인 주파수, 즉 공진 주파수를 찾을 수 있습니다. 15,5MHz에서 INV VEE 안테나를 측정할 때 장치의 첫 번째 테스트 스위치 온에 대한 프로토콜을 제공합니다. 돛대의 작은 높이(XNUMXm)로 인해 진동기의 끝이 거의 지붕에 놓입니다. 그들의 길이는 약간의 여백을 두고 측정되었습니다.

장치는 작동 주파수보다 낮은 공진 주파수를 보여주었습니다. 단축을 계산하기 위해 기존 공진 주파수와 필요한 공진 주파수(1850kHz) 사이의 비율을 작성하고 제거해야 하는 진동기 부분(퍼센트)을 결정했습니다. 쌍극형 안테나에 대한 유사한 측정은 작성자가 3,5MHz 및 7MHz에서 수행했습니다. 주파수 편차의 특성은 모든 곳에서 동일합니다. 공진 주파수보다 높은 주파수에서 측정할 때 등가물 대신 안테나를 연결하면 발진기 주파수가 올라갑니다. 공진 이하의 주파수에서 측정할 때 그에 따라 이탈이 줄어듭니다. 즉, 한 번 시험 측정을 한 후에 공진에 도달하기 위해 어느 방향으로 재건해야 하는지 알 수 있습니다. , 등 파장에서). 이 장치는 입력 임피던스, 증폭기 및 기타 장치의 공진 주파수를 측정하는 데에도 사용할 수 있습니다. 장치가 연구된 주파수 범위와 겹치기만 하면 됩니다. 예를 들어 PA의 입력 임피던스가 0옴인 경우 입력 임피던스를 등가 저항과 비교할 수 있습니다.

제조 후에는 장치를 확인해야 합니다. 이렇게 하려면 안테나 피더와 동일한 유형의 5 - 10m 케이블이 필요합니다. 반대쪽 끝에 파동 저항과 같은 저항으로 공명을 가하고 장치로 측정합니다. 장치가 올바르게 표시되면 "등가" 및 "안테나" 위치에 주파수 편차가 없습니다. 더 높은 주파수에서 이러한 측정을 수행함으로써 장치가 적합한 주파수를 추정할 수 있습니다. 그러나 여기에서 GOST에 따른 케이블의 파동 임피던스는 최대 ± 4%의 편차를 가질 수 있다는 점을 염두에 두어야 합니다("전기 케이블, 전선 및 코드. 참고서", Energoatomizdat, 1988). 따라서 케이블의 특성 임피던스를 측정할 수 있는 능력이 있는 사람들은 그렇게 하는 것이 좋습니다.

저자 버전에서 장치는 GPA("RL", N 7,1992)와 정확히 유사하게 만들어졌지만 개별 발전기가 출력으로 결합되지 않고 독립적으로 사용된다는 차이점이 있습니다. 이를 통해 KPI와 버니어는 물론 스위칭 회로 없이도 가능했습니다. SB12A 코어는 저주파 대역용으로 사용되었습니다. varicaps KB 105를 사용할 때 회전 수는 1,8MHz에서 - 40 회전 직경이었습니다. 0,35mm; 3,5MHz에서 - 동일한 와이어의 20턴. 더 높은 주파수의 경우 폴리스티렌 프레임에 코일을 만들 수 있습니다.

저자: G. Gonchar(UC2LB); 간행물: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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