メニュー English Ukrainian ロシア語 ホーム

愛好家や専門家向けの無料テクニカル ライブラリ 無料のテクニカルライブラリ


無線電子工学および電気工学の百科事典
無料のライブラリ / 無線電子および電気機器のスキーム

方向探知アンテナ UB5UG。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

無料のテクニカルライブラリ

無線電子工学と電気工学の百科事典 / VHFアンテナ

記事へのコメント 記事へのコメント

おそらく、キツネの装備のどの部分もアンテナほど変わっていません。 新しいトランジスタと小さなコンポーネントにより、これまで以上に感度が高く、経済的で軽量な受信機を構築できます。アンテナの重量と寸法は常にアスリートの妨げになりますが、アンテナは同じままです。

近年登場した高周波フェライト製のリングコアにより、すべての素子に有効電力を供給するアンテナアレイを簡単な方法で構築することができます。 この場合、トランスの極性を変えることにより、要素間の距離によって位相シフトが選択されるパッシブアンテナと同じ効果を得ることができます。

以下では、要素の同相逆位相電力の原理に基づいて構築された、28MHzおよび144MHz帯域用の有効電力アンテナについて説明します。 アンテナの基本は、エミッターの逆位相ペアとダイポールの組み合わせです。 逆位相ペアの放射パターンは図XNUMXです。 彼女の起電力信号の到来方向によって符号が変わります。 双極子図(平面H内)-円。 極性e。 d.s. ダイポールは方向に依存しません。 emfを追加すると逆位相ペアと双極子が空間で組み合わされている場合、全体の放射パターンはシングルローブになります(特に、XNUMXつのemfsの振幅が等しい場合はカーディオイド)。

アンテナ回路を図1に示します。 1.アンテナエレメントI-IVとトランスTr4-Tp5は、逆位相ペアとダイポールの1つのシステムを形成するように接続されています。 emf 各逆相ペアは、直列に接続された変圧器の巻線から削除され、起電力が発生します。 ダイポール-巻線の中間点の間。 このような要素の電源供給により、同相電流と逆相電流が分離され、総負荷(変圧器Tp5とコンデンサCXNUMX)に合計されると、一方向の図が得られます。 アンテナとの通信は、トランスTrXNUMXのXNUMX次巻線のターンによって選択されます。

方向探知アンテナUB5UG
Pic.1

放射パターンには、カーディオイド(逆位相ペアと双極子の組み合わせ)と60の字(逆位相ペア)の90つの乗数があります。 その結果、主平面で幅XNUMX°とXNUMX°の単一のローブが作成されます。

構造的には、アンテナはポリスチレンまたはグラスファイバーのシートで、両面がホイルされています。 アンテナエレメントI〜IVと接続線は、フォイルストリップの形で印刷されています。 シートの異なる側に配置されたアンテナ要素のストリップは、導体またはリベットによって最初と最後で互いに接続されています。 接続線はシートの片面にあります。 その反対側には、一般的なタイヤとして使用される幅の広いホイルのストリップが残っています。 変圧器は、接続ポイントで直接BF接着剤で接着されます。

28 MHz 範囲のトランスデータ: Tr1-Tp4 4 および 2X4 は、フェライト 0,25VCh-0,3 k30X 2x7 で作られたリングで PELSHO 4-2 を回転させます。 トランス Tp5, - 12, 2ターン (70Ω出力用) PELSHO 0,25-0,3. 144 MHz 帯域のデータ:
Tp1-Tp4 1および2X1ターン、Tr5-3および1ターン。

アンテナの寸法を図2に示します。 0,1.変圧器の取り付け点は点線で示されています。 アンテナの寸法は、設計要件と可能性に応じて広い範囲で変更できますが、示された比率に準拠することが望ましいです。アンテナ要素の長さが0,15〜XNUMXラムダ未満のままである場合、トランスのデータは重要ではありません。

方向探知アンテナUB5UG
Pic.2

アンテナの調整は、Tr5S1回路の共振の調整に還元されます。 「ゼロを深くする」ために、変圧器Tr3、Tr4の巻線の中点の間、または巻線の中点を接続するワイヤの1つの断線にコンデンサを接続することにより、追加のコンデンサを導入できます。 選択した寸法が図に示されている寸法と異なる場合は、巻線Tp2、TrXNUMXの中間点の間のコンデンサをオンにすることで、アンテナのチューニングを改善することができます。

著者: Y. メディネッツ (UB5UG) キエフ; 出版物: N. ボルシャコフ、rf.atnn.ru

他の記事も見る セクション VHFアンテナ.

読み書き 有用な この記事へのコメント.

<<戻る

科学技術の最新ニュース、新しい電子機器:

光信号を制御および操作する新しい方法 05.05.2024

現代の科学技術は急速に発展しており、日々新しい手法や技術が登場し、さまざまな分野で新たな可能性を切り開いています。そのような革新の 1 つは、ドイツの科学者による光信号を制御する新しい方法の開発であり、これはフォトニクス分野での大きな進歩につながる可能性があります。最近の研究により、ドイツの科学者は石英ガラス導波管内に調整可能な波長板を作成することができました。液晶層の使用に基づくこの方法により、導波路を通過する光の偏光を効果的に変化させることができる。この技術的進歩により、大量のデータを処理できるコンパクトで効率的なフォトニックデバイスの開発に新たな展望が開かれます。新しい方法によって提供される偏光の電気光学制御は、新しいクラスの集積フォトニックデバイスの基礎を提供する可能性があります。これにより、次のような大きな機会が開かれます ... >>

プレミアムセネカキーボード 05.05.2024

キーボードは、私たちの毎日のコンピューター作業に不可欠な部分です。ただし、ユーザーが直面する主な問題の 1 つは、特にプレミアム モデルの場合、騒音です。しかし、Norbauer & Co の新しい Seneca キーボードでは、状況が変わるかもしれません。 Seneca は単なるキーボードではなく、完璧なデバイスを作成するための 5 年間の開発作業の成果です。このキーボードは、音響特性から機械的特性に至るまで、あらゆる側面が慎重に考慮され、バランスがとられています。 Seneca の重要な機能の 1 つは、多くのキーボードに共通するノイズの問題を解決するサイレント スタビライザーです。さらに、キーボードはさまざまなキー幅をサポートしているため、あらゆるユーザーにとって便利です。 Seneca はまだ購入できませんが、夏の終わりにリリースされる予定です。 Norbauer & Co の Seneca は、キーボード設計の新しい標準を表します。彼女 ... >>

世界一高い天文台がオープン 04.05.2024

宇宙とその謎の探索は、世界中の天文学者の注目を集める課題です。都会の光害から遠く離れた高山の新鮮な空気の中で、星や惑星はその秘密をより鮮明に明らかにします。世界最高峰の天文台、東京大学アタカマ天文台の開設により、天文学の歴史に新たなページが開かれています。アタカマ天文台は海抜 5640 メートルに位置し、天文学者に宇宙研究の新たな機会をもたらします。この場所は地上望遠鏡の最高地点となり、研究者に宇宙の赤外線を研究するためのユニークなツールを提供します。高地にあるため空はより澄み、大気からの干渉も少なくなりますが、高山に天文台を建設することは多大な困難と課題を伴います。しかし、困難にもかかわらず、新しい天文台は天文学者に研究のための広い展望をもたらします。 ... >>

アーカイブからのランダムなニュース

牛乳接種 07.08.2004

XNUMX 歳のオーストラリア人のアレクサンダー N. は、珍しい重度のアレルギーの治療を受けるためにイエナ (ドイツ) の診療所に連れて行かれました。 これらのタンパク質の XNUMX 分の XNUMX パーセント (そして、それらは時には最も予想外の食品に添加されます) で、子供は呼吸を妨げる喉頭の腫れを発症するのに十分でした.

治療は原則として単純であることが判明しましたが、厳格な医師の監督が必要でした. XNUMX日間、子供は同じ牛乳を与えられましたが、より希釈されていました. 私たちは、XNUMX万倍のホメオパシー希釈から始めました.XNUMXリットルの水(立方メートルあたり)に対して、XNUMXミリリットルの牛乳. そして、XNUMX分ごとに希釈液を半分にしました。

すでにXNUMX日目に、アレクサンダーは純粋な牛乳を受け取り始めましたが、ひどいことは何も起こりませんでした. 現在、治療の結果を維持するために、彼は毎日グラス半分またはグラス XNUMX 杯の牛乳を飲まなければなりません。

この方法は、食物アレルギーのすべてのケースに適しているわけではありません。 たとえば、かなり一般的なナッツアレルギーには適していません。

その他の興味深いニュース:

▪ ちょっとした表情を追跡するセンサー

▪ クラス D オーディオ アンプ用の新しいチップセット

▪ BMWから3Dカーモデルを作成する技術

▪ 無感覚突然変異

▪ 感染リスクは時間帯による

科学技術、新しいエレクトロニクスのニュースフィード

 

無料の技術ライブラリの興味深い資料:

▪ サイトの初心者のための電気のセクション。 記事の選択

▪ 記事 病理学的解剖学。 講義ノート

▪ 記事 .aq ドメインはどの地域に属しますか? 詳細な回答

▪ 記事秘書。 仕事内容

▪ 記事 TDA2030 チップ上の車載用 ULF の可能性。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

▪ 記事 スイッチング電源の修理。 ランプの代わりにコンデンサを使用します。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

この記事にコメントを残してください:

Имя:


Eメール(オプション):


コメント:




記事へのコメント:

ゴギア
両方の双極子が RF ソース (「フォックス」) からまったく同じ距離にある場合、RF 信号の位相は各アンテナで同じになります。 アレイを回転させたり、ソースが RF を左右に動かしたりすると、双極子が他のダイポールよりもソースに近くなり、受信信号間にわずかな位相差が生じます。 FM 受信機は、スイッチング アンテナ ユニットが XNUMX つの双極子をすばやく切り替えるときに、受信している RF 信号の位相の急激な変化を検出します。 受信機にとって、信号は方形 FM 変調のように見えます。 レシーバーのスピーカーは、スイッチング アンテナの周波数でオーディオ トーンを発します。 位相差が大きくなると、音が大きくなります。 両方の双極子がソースから等距離にある場合、トーンはほぼ完全に消えます。 RVP の欠点の XNUMX つは、トーンが消える「ヌル」またはアンテナ位置を見つけた後、ソースが真正面にあるのか真後ろにあるのかがわからないことです。 幸いなことに、これを判断する方法は他にもあります。 PDA を使用している場合の簡単な方法は、「ボディ シールド」方式を使用することです。アンテナのプラグを抜き、手を胸に近づけて信号強度インジケーターが見えるようにし、体の向きを変えます。 信号強度が最小に設定されている場合、ソースはあなたの背後にあります。 別の方法では、RWP アンテナをカーディオイドまたはハート型の放射パターンを持つアンテナに変換します。ヌル (ハート型の「ノッチ」に対応) を使用して、ソースとの大まかな関係を示すことができます。


このページのすべての言語

ホームページ | 図書館 | 物品 | サイトマップ | サイトレビュー

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024