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자기 루프 안테나의 전원 공급 방법 및 성능. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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무선 전자 및 전기 공학 백과사전 / 안테나. 측정, 설정 및 일치

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자기 루프 안테나를 전송하는 동축 케이블 통신

이러한 안테나가 전송 모드에서 작동할 때 자기 루프(그림 3.11, a)와 감마 정합 회로(그림 3.11, b)를 통해 피더 라인과의 두 가지 유형의 안테나 연결이 사용됩니다. 링크 루프와 감마 일치 케이블 실드 연결 지점은 모두 트리머 커패시터의 반대편에 있습니다.이는 프레임 대칭을 유지하는 데 필요합니다.

자기 루프 안테나의 전원 공급 방법 및 설계
쌀. 3.11. 송신 마그네틱 프레임의 전원 공급 장치

일반적으로 링크 루프의 지름은 메인 프레임 지름의 ​​0,2입니다. 이 루프의 도움으로 자기 루프의 전체 작동 주파수 범위에 걸쳐 만족스러운 매칭을 제공하는 것이 가능합니다. 루프의 와이어가 마그네틱 프레임을 만드는 와이어보다 얇지 않은지 확인해야 합니다.

두 번째 유형의 일치는 감마 일치입니다. 그의 회로에 사용된 와이어의 굵기는 프레임 와이어보다 약 2~5배 가늘다. 그 반경은 메인 프레임 반경의 0,85-0,95입니다. 구성표의 길이 L은 프레임 둘레에서 0,2를 초과해서는 안되며 대부분 0,1 값을 선택합니다. 감마 매칭은 통신 루프보다 다른 대역에 대해 더 세심한 튜닝이 필요하지만 동시에 더 높은 효율성을 갖습니다. 프레임이 감마 매칭을 위해 XNUMX~XNUMX개 범위에서 작동할 때 항상 최적의 치수를 찾을 수 있습니다. 프레임에 자유롭게 접근할 수 있는 경우 구성을 위해 닫기 점퍼를 사용하는 것이 편리합니다. 어떠한 경우에도 마그네틱 프레임을 다룰 때는 매칭 장치를 설치하는 것이 좋습니다.

프레임이 수신기 역할만 하는 경우 일반적으로 일치에 문제가 없습니다. 프레임 근처에 위치한 트랜지스터 증폭기를 사용하여 수행되며, 출력에서 ​​필터링되고 증폭된 RF 신호는 동축 케이블을 통해 수신기의 입력으로 공급됩니다.

자기 루프 안테나의 치수 및 버전

송신 루프 안테나의 특성 치수는 표에 나와 있습니다. 3.2.

3.2 표.
프레임 둘레, cm 50 80 100 200 500 400
최고 작동 주파수, MHz 29 21 14 7 3,5 1,9

이러한 크기를 사용하면 프레임은 10, 15, 20 또는 40, 80, 160m와 같은 세 가지 인접 파장 범위에서 효과적으로 작동하며 효율성은 상위 주파수에서 최대이고 하위 주파수에서 감소합니다. 이 표에 제공된 데이터는 화면이 없는 자기 프레임에 해당합니다. 정전기 차폐가 있는 경우 정전기 차폐와 내부 와이어 사이의 정전 용량을 고려해야 하며, 이로 인해 프레임의 공진 주파수가 감소합니다. 만족스러운 작동을 위해서는 프레임 주변이 작동 파장의 0,08 이상이어야 합니다.

커패시터의 도움으로 프레임을 더 낮은 주파수로 조정할 수 있지만 전송 모드에서는 이러한 설계가 매우 비효율적입니다.

위와 같이 자석 프레임의 입력 저항은 낮습니다. 이것은 자기 루프가 작동 주파수와 공진하도록 조정하지 않고 전송을 위해 작동하는 안테나 시스템을 일치시키는 것을 어렵게 만듭니다.

루프 안테나에는 자체 인덕턴스가 있습니다. 알려진 공식을 사용하여 계산하거나 적절한 도구를 사용하여 측정할 수 있습니다. 가변 커패시터를 프레임의 열린 끝에 부착함으로써 넓은 주파수 범위에서 조정할 수 있는 기존의 진동 회로를 얻을 수 있습니다. 무화과에. 3.11은 프레임을 케이블로 연결하는 두 가지 방식을 보여줍니다. 그 아래에 집중 요소의 해당 아날로그는 회로와의 유도 및 변압기 결합 형태로 표시됩니다.

프레임과 커패시터로 구성된 진동 회로에서 전기장은 커패시터 내부에 집중되고 자기장은 프레임 주변에 집중됩니다. 프레임의 최적 치수와 커패시터의 커패시턴스를 찾는 문제를 해결한 결과는 위에 나와 있습니다. 프레임의 길이는 파장의 약 0,08이어야 하고 커패시터의 커패시턴스는 30-50MHz 범위에서 약 2-30pF여야 합니다.

더 짧은 길이의 프레임은 낮은 품질 요소로 인해 덜 효율적으로 방출됩니다. 알다시피 후자는 다음 식에 의해 결정됩니다. Q=(L/C)/Rp, 여기서 L은 루프 인덕턴스, H입니다. C - 프레임 끝의 커패시턴스, Ф; Rp - 프레임의 손실 저항, 옴.

단일 회전 프레임은 다중 회전 프레임과 달리 최대 L/C 비율과 최소 손실 저항을 갖습니다. 작동 파장의 0,08보다 긴 루프는 공진에 맞출 수 없어 일치시키기 어려울 수 있습니다.

따라서 전송 모드에서 작동하려면 단일 회전 프레임을 사용하는 것이 좋습니다. 공진에 맞춰 조정될 때 상당한 전력이 송신기에서 공급되고 루프가 잘 일치하면 수백 암페어의 RF 전류가 이를 통해 흐를 수 있습니다. 따라서 송신용 자기 루프 안테나는 직경이 큰 구리관으로 만드는 것이 바람직하다. 표면을 경면 마감으로 연마할 수 있습니다. 가변 커패시터는 마찰 접점이 없는 고품질이어야 합니다. 극단적 인 경우 고정자 (고정) 섹션으로 만 프레임에 연결된 가변 용량의 일반 쌍 커패시터를 사용할 수 있습니다 (그림 3.12). 솔리드 커패시터는 품질 계수가 낮기 때문에 사용해서는 안 됩니다.

자기 루프 안테나의 전원 공급 방법 및 설계
쌀. 3.12. 자기 프레임의 기존 가변 커패시터

때때로 무선 아마추어가 송신 모드에서 작동하기 위해 조정 불가능한 자기 루프 안테나를 사용한다는 보고가 있음을 유의하십시오.

이러한 프레임을 송신기와 효과적으로 일치시키는 작업은 이론적으로 매우 복잡하고 일반적인 아마추어 무선 관행을 넘어서므로 이러한 유형의 안테나는 여기에서 고려되지 않습니다. 결과가 실망스러울 수 있으므로 이러한 설계를 사용하기 위한 적절한 이론 및 실제 교육을 받지 않은 무선 아마추어는 권장하지 않습니다.

자기 루프가 수신 안테나 역할을 할 때 효율성 문제는 그렇게 심각하지 않습니다. 따라서 고체 유전체가 있는 커패시터 또는 마찰 접점이 있는 공기가 있는 커패시터가 적합합니다. 프레임은 다중 회전으로 만들어져 크기를 줄일 수 있습니다. 프레임에는 가는 와이어를 사용할 수 있습니다. 내부 코어가 프레임을 형성하고 브레이드가 스크린 역할을 하는 동축 케이블이 자주 사용됩니다. 출처: Grigorov I.N. 실용적인 안테나 설계.

프레임 및 공급 케이블의 조정

유도 결합 및 정합은 구현이 쉽기 때문에 널리 보급되어 있습니다. 가장 일반적으로 사용되는 옵션이 그림 20.7에 나와 있습니다. 5. 직경 비율이 1:1인 작은 유도 루프가 큰 루프 안에 배치됩니다. 대칭 연결 덕분에 1:50 링 코어 발룬을 통해 XNUMX옴 동축 케이블을 연결할 수 있습니다.

자기 루프 안테나의 전원 공급 방법 및 설계
쌀. 20.7. 유도 결합이 있는 루프 안테나: a - 1:1 링 코어의 발룬 변압기를 사용한 대칭 연결; b - 비대칭 연결; c - 차폐된 유도 결합(상세 스케치).

불균형 연결(그림 20.7b)에서는 동축 케이블이 직접 연결됩니다. 유도 결합의 전기적으로 편리한 방법이 그림 20.7에 나와 있습니다. XNUMX, 다. 여기에 표시된 것은 코일 중간에 스크린이 파손된 동축 케이블의 연결 코일뿐입니다. 루프의 오른쪽 절반 부분의 화면은 큰 링의 바닥에 납땜되고 (그림 참조) 안테나는 여기에 접지됩니다. 동축 케이블 케이블을 약간 변형하여 안테나를 최소 SWR로 미세 조정합니다. 직경이 믿어진다. d 작을수록 안테나의 작동 품질 계수가 높아집니다.

문학:

  1. K. 로타멜. 안테나. 2년 11판 2001권

간행물: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

다른 기사 보기 섹션 안테나. 측정, 설정 및 일치.

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