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アンテナについて話しましょう? 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / アンテナ。 仮説

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最先端のトランシーバーの機能は、送信機の出力からアンテナまでの複合デバイスを含む高効率のアンテナ フィーダー システム (AFS) を使用しないと実現できないことが知られています。

ブロードバンド トランス (SHPT) の設計について詳しく説明しながら、AFS の作成に関する一般的な問題をいくつか検討します。

実際には、SPT のブロードバンドにより、範囲全体で作業の満足のいく結果が得られることが示されていますが、APS の機能を最大限に活用することは保証されていません。

この状況は、システムの効率に対する APS の設計の影響の程度に関するアマチュア無線家の知識の欠如によって説明できます。

1. 適用分野

ほとんどの SPT は、1,8 MHz から 28 MHz までのすべての HF 帯域で動作するように設計されています。

低周波と高周波の変圧器によるエネルギー伝送のメカニズムの違いを考慮に入れると、WPTを広範囲で使用すると、[1]に同意できます。

残念ながら、記事「同軸線上の新しいクラスの変圧器」に記載されている、私たちには知られていない外国の著者の視点を共有しています。

SPT を使用した実践の分析から、著者は次の結論を導き出します。

- ShPT は、低電力で動作し、HF 帯域の低周波セクションでのみ使用することをお勧めします。

- WPTの欠点には、コアが飽和したときの特性の非線形性が含まれ、信号の歪みにつながります。また、コアの破壊につながる可能性のある高出力で動作するときのアーク放電の危険性も含まれます。

私たち自身に代わって、高周波数 HF バンドで優れた性能を持つ SPT を作成する基本的な可能性を排除しないことを付け加えます。 どうやら、WPT の周波数スペクトルを XNUMX つまたは XNUMX つの隣接する範囲に制限することについて話す方が正しいようです。

2. 巻線材

国内の著者は、SHPT の巻線に PVC 絶縁のエナメル線または撚り線を使用することを推奨しています [2]。

3. 巻線の設計

K = 1:4のトランスの巻線には、XNUMX重に折りたたまれたワイヤが巻かれています。 私たちの意見では、SPT の周波数応答は、巻線の設計と巻き数を変更することで修正できます。

4.APS セットアップ

APS の最高の指標は、システムのすべての要素を正確に調整することで達成されます。 嵌合ステージのインピーダンスが等しいか、特別なデバイスを使用して一致している場合。

インピーダンスの成分 (容量性と誘導性) は、周波数の変化に応じて異なる法則に従って変化するため、広い周波数スペクトルでシステム要素を完全に調整することは不可能です。

実際には、APS の設定は、システム要素の設計の選択に帰着します。これにより、すべての範囲でかなり均一で比較的高いパフォーマンスを実現するか、事前に計画された周波数範囲で最高のパフォーマンスを実現できます。 APSの調整程度はSWR値で判断します。

5. SWR

SWRは、原薬の実際の有効性をある程度確実に判断できる最も重要な指標です。

ほとんどすべての短波は、AFS をセットアップするとき、切望された「XNUMX」を目指して努力し、いくつかの境界 SWR 値を「超える」べきではないことを知っています。 しかし同時に、誰もがインジケーターの物理的本質を掘り下げているわけではありません。これは、嵌合要素の合計抵抗の最大値と最小値の比率です。

SWR値からは、どの嵌合抵抗が大きな値を持っているかを判断することはできないことに注意してください。 たとえば、送信機が 75 オームのフィーダーに完全に整合しており、SWR が -3,0 の場合、フィーダーに直接接続されたアンテナの入力インピーダンスは 25 オームまたは 225 オームのいずれかになります。 可能な値の範囲がこのように広いため、文献データから抵抗の大きさのオーダーを簡単に決定できます。 アンテナ インピーダンスの実際の値は、計測器で測定できます [3]。

すでに述べたように、アマチュア無線にとって重要なのはアンテナ抵抗の大きさではなく、システム効率がその要素の設計にどのように依存するかを特定することです。 最小SWR値を達成することは、タスクの達成を示します。

APS チューニングについて話すとき、送信機は計算された負荷インピーダンスに正確にチューニングされていると仮定しました。

ただし、実践が示すように、この設定は必ずしも十分な注意が払われていないため、放射電力が減少します。

操作モードで送信機をセットアップするための簡単な方法を提供します。

SWR メーターを介して送信機出力に無誘導のダミー負荷を接続し、インダクタンスの選択を含むカスケードを調整して、SWR-1,0 を達成する必要があります。

(ランプは純粋にアクティブな抵抗を持っていないため、さまざまな白熱灯を等価負荷として使用するという広範な慣行は誤りであると考えていることに注意してください。)

APSの設計とAPS内のSWRメーターの位置の両方に依存するある程度の信頼性でのみ、SWRメーターの測定値に基づいてAPSの有効性を判断することが可能であることに上記で注意しました。 [5]。

原則として、デバイスはトランスミッタの出力に配置されます。これは、実用的な観点から便利です。 推定値の最高の信頼性は、アンテナをフィーダーに直接接続した場合に対応し、最も低い - マッチングデバイス(CS)が存在する場合に対応します。

SUの存在下でSWRの最小値を達成することは、APSを特定の周波数に調整することを示しますが、アンテナへの送信機エネルギーの伝送の程度を特徴付けるものではありません。

制御システムを含む APS のすべての要素を正確に一致させるには、システムのセットアップの過程で、制御システムの前と後の SWR を同時に測定する必要があります。 測定の実際の実装の複雑さにもかかわらず、それらは間違いなく興味深いものです。 同時に、制御システムからアンテナまでのラインで SWR を測定することについての発言は、むしろ願望として分類することができます。 アマチュア無線が使用する SWR メーターは、高インピーダンスの伝送ラインで動作するようには設計されていません。

しかし、妥協的な解決策はあります。 制御システムとアンテナの調整の程度は、無誘導法で測定されたアンテナ電流の最大値によって判断できます。 寄生アンテナの共振によって引き起こされる可能性のあるエラーを排除するには、アンテナの周波数応答と併せて電流曲線を考慮する必要があります。

著者が推奨する SPT [2] の設計は、300 ~ 1,8 MHz の範囲で動作する 28 オームの入力インピーダンスを持つアンテナで動作することを意図していました。 推奨値 n=8...15 ターン。 巻線には、エナメル絶縁のワイヤまたは PVC 絶縁の撚り線を推奨します。

使用したコア燃料集合体、ワイヤー - PE 1,0。 SPT 入力は、SWR メーターを介して長さ 75 m の 18 Ω フィーダーを使用して RF ジェネレーターに接続されました。 75、155、310、420、500、および600オームの抵抗を持つ負荷等価RSHが、トランス出力に順番に接続されました。 SHPTの入力と発電機との調整の程度は、SWRの値によって推定されました。 広い周波数スペクトルで行われた最初の実験 (表 1) により、WPT の可能な範囲が決定されました。

表 1. 動作周波数 (F) と巻数のさまざまな値でのフィーダの SWR (9) ShPT (等価負荷の抵抗 Ren = 310 オーム)
F1 MHz SWR
n=10ターン n=12ターン
1,88 1,13 1,00
3,575 1.38 1,07
4,68 1,00 -
7,020 3,38 2,57
8,9 1,14 -
12,85 2,28 -
33,37 - 3,17
13,50 - 1,22
17,25 3,54 -
17,50 - 9,55
21,4 3.0 -
21,65 - 5,28
25,8 1,85 -
2,59 - 1,75

その後の実験 (表 2、図 1) は、160、80、および 40 メートルの範囲の中周波数で実行されました。

表 2. 動作周波数 (F)、巻数 (n) wt、および等価負荷の抵抗 (Ren) のさまざまな値でのフィーダの SWR
レン、オム SWR
n=10ターン n=12ターン n=19ターン
F=1,88MHz。 -
75 2,23 - 2,45
155 1,36 2,11
310 1,06 1,00 1,69
420 1,06 - 1,61
500 1,05 - 1,61
600 1,03 - 1,57
F=3,575MHz
75 2,23 - 2,39
155 1,52 2,03
310 1,28 1,07 1,82
420 1,24 1,76
500 1,23 1,74
600 1、.22 1,74
F=7.020MHz
75 5,67 -- 7,33
155 3,88 5,45
310 3,35 2,57 4,56
420 3,17 4,41
500 3,17 4,41
600 3,08 - 4,18
 

アンテナについて話しましょう。
図。 1

実験結果に基づいて、次のことができます。 以下の結論 テスト済みの FSP について。

  • Ren のすべての値について、SHPT は 160 ~ 80 メートルの範囲で最高のパフォーマンスを発揮します。 40 メートル帯では、FPN のパフォーマンスが満足できると見なされるのは、特定の値の n だけです。
    より高い周波数での FBM 性能は予測できません。
  • SWR は、周波数の増加とともに増加します。
  • 巻数 n は、入力パラメータ Shit の変化に一意に影響し、トランスと RF ジェネレータの整合度を変化させます。 n の最適値は、経験的に見つけることができます。

上記を要約して、FFS を使用したマルチレンジ APS の作成と構成に関するいくつかの推奨事項を策定しようとします。

  1. 広い周波数範囲で同等に高い性能を持つ APS を作成することは、事実上不可能です。
  2. 1,8 MHz から 28 MHz までのすべての HF 帯域で動作するように XNUMX つの TWF を使用することは、非常に議論の余地があるようです。
  3. APS の使用範囲は、最大で XNUMX つ、隣接する XNUMX つの範囲に制限する必要があります。
  4. APS の作成は、運用が計画されている範囲内で特定の SPT の周波数特性を決定することから始めるべきです。
  5. 選択したコアを使用して、巻数とトランス巻線の設計を選択した結果として、SHPT の最適なバリエーションを実験的に見つけることができます。
  6. APS チューニングは、送信機を計算された負荷インピーダンスに設定した後にのみ行う必要があります。
  7. 制御システムを備えた AFS をセットアップする場合、フィーダーの SWR と、制御システムからアンテナまでの伝送ラインの SWR または電流を同時に測定することが望ましいです。
  8. APS の最終調整では、アンテナ素子の設計と空間内での向きを変更して、アンテナの入力インピーダンスを変更するための実験を行う必要がある場合があります。
  9. 高入力インピーダンスのアンテナを使用することで、より均一な APS 周波数応答を実現できるようです。

実施された実験の結果を読者の注意を引くために、私たちはそれらを単なる情報資料と見なし、繰り返される設計の説明とは見なしません。 この記事の目的は、非常に効率的な APS を作成する際の問題に注意を向け、無線アマチュアに実験を促し、経験を交換することです。

文学

1. S.G. ブニン、L.P. ヤイレンコ。 短波アマチュア無線のハンドブック。 第2版​​。 キエフ。 "技術"。 1984年
2.新聞「ソビエト愛国者」。 20.04.83 年 XNUMX 月 XNUMX 日
3. K. ロザメル。 アンテナ。 エド。 2番目のパー。 ドイツ語から。 "エネルギー"。 モスクワ。 1969年
4. L. Bvteeva。 送信機の P ループの「コールド」チューニング。 "無線"。 N2,1981、XNUMX年。
5. I. ポドゴルニー。 ラジオ局の効率を改善する方法。 「RL」N12,1991、XNUMX

著者: V. Panteleev (UA3TX)、D. Panteleev (UA3TJW); 出版物: N. ボルシャコフ、rf.atnn.ru

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