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全金属製デルタアンテナ。 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 / HFアンテナ

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このアンテナを構築するというアイデアは、雪と雨が混じった強風が吹く寒い秋の日に生まれました。その日に、XNUMX つの要素からなる「正方形」のグラスファイバー支柱が折れました。 適切な材料が不足しているため、近い将来にアンテナを修復することが不可能であることは明らかでした。 ここでジレンマが生じました。人気の「ダブルスクエア」の特性を備え、絶縁材を含まない新しいアンテナを短期間で作成するか、春までアンテナなしで放置するかのどちらかです。

すべてのアンテナの中で、ギリシャ文字 D の形をした振動子を備えたアンテナ、有名な「デルタ ループ」が、設計の単純さと必要な材料の最小限という点で最も適していると思われました。

この全金属デルタ アンテナは、わずか XNUMX 日で設計、製造、構成されました。

アンテナのシングルバンドバージョンの設計を図1に示します。 40.ベアリングトラバースE(直径1mmのデュラルミンパイプ)の両端に薄肉のデュラルミンパイプA、A'、C、C30(直径1,5mm)を取り付け、両端を接続します。直径2,5〜XNUMX mmのアルミニウムまたは銅線B、B'、F、およびF'。 補助トラバースDはアンテナの転倒を防ぎ、メイントラバースEと同様に、垂直マストGに取り付けられます。さらに、トラバースDはパイプCとC'をさらに強化します。

オールメタルデルタアンテナ
Pic.1

ワイヤ B と F を備えたパイプ A は、アンテナの能動素子を形成します。 パイプ A の中央に給電すると、アンテナは水平偏波になるため、垂直パイプ C はアンテナの特性に影響を与えず、点 c でワイヤ B と F から分離することはできません。

上記は受動素子に完全に適用されます。 ただし、アンテナの要素の電流の対称性に確固たる信頼がない場合は、点 b と b' に絶縁体を配置する必要があります。

アンテナはトライバンドにすることもできます。 この場合、より高い周波数範囲の要素は、直径 1,5 ~ 2 mm のワイヤーでできており、20 m の範囲で要素の内部にナイロン コードを使用して張られています (図 2)。

オールメタルデルタアンテナ
Pic.2

トライバンド アンテナのトラバースの最適な長さは 2100 mm で、0,1 メートルの場合は約 20 L、0,15 メートルの場合は 15L、0,2 メートルの場合は 10L です。 20メートルバンドの要素は、それをディレクターとして使用し、残りの部分ではリフレクターとして使用するのが有利です。 この場合、20 m バンドの最大放射パターンは 180 および 15 m バンドに対して 10° 回転しますが、ゲインと前方/後方放射比は XNUMX つのバンドすべてでほぼ同じです。

20、15、および 10 m バンドのアンテナ寸法を表に示します。 パイプ A (A1) とワイヤ B (B') および F (F1) の寸法の比率は、要素の周囲を変更せずに維持しながら、かなり広い範囲内で変更できることに注意してください。 この場合、パイプB(B')の寸法も当然変化する。 ただし、要素の選択された形状 (正三角形) は最適に近く、最大のゲインを提供するはずです。

20 m の範囲のフレームは、G マッチング デバイスを介して 75 オームの波動インピーダンスを持つ同軸ケーブルによって給電されます (図 3)。 コンデンサ C1 の最大静電容量は 40 pF、整合器チューブの直径は 10 mm です。

オールメタルデルタアンテナ
Pic.3

15 m および 10 m バンドのアクティブ エレメントは、フェライト リング上のバランス トランスを介して、75 オームのウェーブ インピーダンスを持つ別個の同軸ケーブルを介して給電されます。 変換比率 1:1。

アンテナを逆さにして調整すると便利です(図4)。 この位置も使用できますが、アンテナの高さが低くなります。 さらに、パイプAおよびA'のたわみがあり、また、要素に「くっつく」可能性がある垂直マストGを固定するためのブレースを取り付けるという問題があります。

オールメタルデルタアンテナ
Pic.4

まず、アンテナ要素はヘテロダイン共振インジケータを使用して調整され、(b') の点近くの XNUMX つまたは別の要素に接続されます。 エレメントのワイヤー部分の長さは、表に示されている長さに比べて若干の余裕を持って最初に取られます。 チューニング中に、ワイヤ B (B ') と F (F ') を点 b で互いにねじり、同時にねじり点をパイプ C に沿って上方に移動して、ワイヤがわずかにたるむようにすることで軽減されます(たわみによる)パイプ A と A ')。 セットアップのこの段階では、フィーダーを無効にする必要があります。

すべてのアンテナエレメントの共振周波数(ダイレクタの平均周波数の-5%、リフレクタの+ 5%)を設定した後、フィーダを接続し、パッシブエレメントの長さを狭い範囲で変更してアンテナを調整します。最大のバックローブ抑制まで。 信号源として、水平偏波アンテナを備えた水晶発振器を80〜100 m以上の距離で使用します。この手順を数回繰り返して、要素の長さが変化したときの相互の影響を考慮します。

大きさ 結び目 アンテナ、 м
範囲、メートル A、B、F С A'、B'、F' С'
20 7.2 6,2 6,75 5,9
15 4.77 4.2 5 4.3
10 3.6 3。 1 3.7 3.2

次に、アンテナパターンを削除し、問題がなければ、アンテナを作業位置に戻します(角度を上げます)。 SWRメーターを使用して、フィーダーの定在波比をすべての範囲で決定し、Gマッチングデバイスを調整します。

説明されているアンテナでは、チューニング後の20メートル範囲内のSWRは1,2を超えず、残りの範囲では約1,5でした。 残りのパラメータは、「ダブル スクエア」アンテナのパラメータと同様でした。

アンテナの変更の可能性について一言。 ワイヤの有効直径 B (B') を F (F') の直径に近づけると、SWR や前方/後方放射比などのアンテナ パラメータの変化が 20 メートルの範囲内で大幅に小さくなることが観察されています。パイプ A (A') の。 これを行うには、要素のワイヤ部分を25 ... 30 mmの距離で離間したXNUMX本の平行なワイヤで作ることができます。

著者: S. ブニン (UB5UN)、キエフ。 出版物: N. ボルシャコフ、rf.atnn.ru

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