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リボンアンテナ。 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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屋内に恒久的に配置されるか一時的に動作する代替アンテナや目に見えないアンテナを設置する場合、通常、アンテナを共振状態に調整する際に困難が生じます。これらのアンテナは通常、導電性の物体に囲まれて設置されるため、実際の共振周波数は理論的に計算されたものと比較して下方にシフトし、設置場所で直接調整する必要があります。ワイヤ代理アンテナは、近くに配置された導電性物体の影響下と、人がそれに近づくときの両方で特に離調を受けやすく、その結果、アンテナの共振周波数が大幅に変化します。その結果、屋内に目立たないように設置されたこのようなアンテナは、満足のいく性能を発揮できないことがよくあります。したがって、1 種類のサロゲート アンテナを異なる部屋に設置する場合、その構成に困難が生じます。

アンテナの共振周波数と動作に対する上記の不安定要因の影響を減らすために、広帯域不平衡バイブレータを代理の不可視アンテナとして使用できます。 アルミホイル製のリボン非対称垂直アンテナをテストしました。 箔の片面に幅10cmのテープを貼り、押しピンで部屋の壁にアンテナを取り付けます。 部屋の台座に設置された長さ5メートルの同じホイルのストリップが地面として使用されます。 このようなアンテナの外観を図1に示します。

リボンアンテナ
Pic.1

アンテナを 21 MHz 帯域で動作させるために、長さ L は当初 3,5 メートルに選択されました。 高周波ブリッジを使ってアンテナの入力インピーダンスを調べたところ、このアンテナは周波数19,2MHzで共振しているのに対し、入力インピーダンスは38Ωでした。 アンテナの 26,4 番目の共振は 350 MHz の周波数であり、この周波数でアンテナの入力インピーダンスは 21 オームでした。 アンテナを 2 MHz の範囲に調整するために、図 3,1 に示すように、アンテナの上部をチューブに巻きました。長さ L が 21,1 m の場合、アンテナの共振周波数は 39 MHz で、入力インピーダンスは 28,1 でした。オーム、350 番目の共振周波数は XNUMX MHz に等しく、アンテナの入力インピーダンスは XNUMX オームでした。

リボンアンテナ
Pic.2

部屋の壁、導電性の物体の近く、自由空間など、さまざまな条件下でアンテナを部屋に配置すると、共振周波数がわずかに変化しました。 これは、アンテナを取り巻く環境が異なるさまざまな部屋にリボン アンテナを設置できることを示しています。 これには、環境との関係で共鳴を最小限に調整する必要があります。 21/28 MHz 範囲のアンテナには、130 MHz 範囲で 160 ~ 4 オームに等しい波動インピーダンスと 28/1 に等しい電気長を持つ XNUMX 線式ラインを介して給電するのが最善です。 そのような線としては、芯の細い電源コードが適しています。 コードの特性インピーダンスは次のように簡単に求めることができます。 最後に開いた長さXNUMXメートル以上のコードをRLCメーターに接続し、コアの静電容量を相互に測定します。 次に、ケーブルの端のワイヤを短絡し、結果として生じるライン インダクタンスを測定します。 静電容量とインダクタンスがわかれば、代用伝送線路の波動インピーダンスは次のよく知られた式から求められます。

Z = Sqr(L / C)

ここで、Z はライン インピーダンス (オーム)、L はライン インダクタンス (ヘンリー)、C はライン キャパシタンス (ファラッド) です。 この手法を使用すると、アマチュア無線の練習に十分な精度で回線の波動インピーダンスを決定できます。 21 および 28 MHz 帯域で動作する場合、非常に優れたアンテナ マッチングが得られます。さらに、アンテナは、マッチング デバイスなしで 50 ~ 75 オームの出力段を備えたトランシーバーに接続できます。

リボンアンテナを特定の条件に配置したときに共振するように調整するには、アンテナウェブを折りたたむことで簡単に実行できます。 アンテナの長さを1,9メートルに短縮することにより、入力インピーダンスが28オームの36MHz範囲で最初の共振を得ることができます。 これにより、50オームの波動インピーダンスを持つ同軸ケーブルを介してアンテナに給電することが可能になり、範囲を変更する場合は、アンテナの長さを変更することにより、アンテナを動作範囲にすばやく調整できます。 実践が示しているように、28MHz帯域での動作には長さ3,1メートルのアンテナを使用する方が合理的です。 この場合、長さ1,9mのリボンアンテナから長さ3,1mのリボンアンテナへの移行中の受信信号の強度は、1〜1,5ポイント増加しました。

ウェブを折りたたむことにより、リボン アンテナをより高い共振周波数に調整できます。 アンテナをアンテナの共振周波数よりも低い波長に調整する必要がある場合は、図 3 に示すように、アンテナ シートがインダクタのように見えるようにホイルを切り抜くことによって行うことができます。

リボンアンテナ
Pic.3

私の場合、この図に示されているアンテナの共振周波数は18,1MHzでした。 その入力インピーダンスは38オームであり、これは垂直シングルエンド60/14波長アンテナの理論上の入力インピーダンスに実質的に近いものです。 25,2cmの長さにわたるコイルストリップnの数は350でした。 アンテナの18番目の共振周波数は25MHzで、入力インピーダンスは4オームです。 このようなアンテナは、25MHzおよび130MHz帯域で適切に機能します。 両方の帯域で動作しているときに電力を供給するために、上記のように、160MHz帯域でXNUMX/XNUMXに等しい長さとXNUMX〜XNUMXオームの波動インピーダンスを持つXNUMX線式ラインを使用することをお勧めします。

リボンアンテナ
Pic.4

図 1 ~ 3 に示すアンテナの共振帯域幅は、アンテナの入力インピーダンスが 2 の平方根に等しい値だけ変化した場合、アンテナの入力インピーダンスが低い帯域では少なくとも 1,2 MHz でした。アンテナの入力インピーダンスが高い帯域では、少なくとも 1 MHz。

操作範囲の上端でアンテナをより正確に調整するには、上部キャンバスに「のこぎり」の形で切り欠きを作成できます。 この場合、その共振周波数は、必要な周波数範囲に簡単に変換できます。 このようなアンテナの帯域幅はやや狭くなります。 アンテナの上部から鋸歯状のカットを開始することをお勧めします。 下部(コイルの下またはアンテナの長さの半分以下)では、カットアウトを作成しないでください。

トランシーバーがリボン アンテナから離れた場所にある場合は、図 5 に従ってアンテナに電力を供給することをお勧めします。この場合、140 ~ 160 オームのウェーブ インピーダンスを持つ対称 50 線式伝送ラインを介して電力が供給されます。 ラインの長さは、アンテナの上部範囲 (入力インピーダンスが高い場所) の波長の 20 分の 30 に等しくなります。 XNUMX 線式ラインの後に、波動インピーダンスが XNUMX オームで、電気長がアンテナの低域の共振波長の半分よりも約 XNUMX ~ XNUMX% 長い同軸ケーブルが接続されます。

リボンアンテナ
Pic.5

リボンアンテナバイブレーターは、「アース」テープの中央だけでなく、その端の1,5つからも配置できます。 バイブレーターから「アース」テープの端までの距離は少なくとも6メートルであることが望ましい。 このアンテナの構造は、部屋に導電性の物体があり、アンテナをそれらからできるだけ離して配置する必要がある場合に役立ちます。 または、送信中に干渉が発生する可能性のあるトランシーバーまたは機器からそれを取り外すため。 リボンアンテナから指向性放射を生成する必要がある場合は、図XNUMXに従ってアンテナシステムを作成できます。

リボンアンテナ
Pic.6

対応する範囲(21および28 MHz)のパッシブリフレクターは、バイブレーターと同じホイルでできており、部屋の壁に配置されています。 アンテナのテープディレクトリによるそのような構成は最適ではなく、アンテナの弱い指向性を提供することに注意する必要があります。 テープダイレクタを折りたたむか、コイルやのこぎりをカットして調整することで、指向性を高めることができます。 ただし、アンテナ周辺の環境が変化すると、パッシブエレメントが離調し、アンテナの動作に影響を及ぼします。 図7は、21/28MHzおよび18/25MHzアンテナに適した指向性リボンアンテナの簡略化された実装を示しています。 この場合、土箔の長さは5メートル強です。

リボンアンテナ
Pic.7

リボン アンテナを使った実験では、XNUMX つの非複数のアマチュア バンドで動作する目に見えない代用アンテナを作成できること、部屋の壁、キャビネット、カーテンの後ろに目立たないデザインでアンテナを恒久的に配置できることが示されました。 ハイキング、田舎、ホテルなどで作業するときは、目立たないように折りたたんで持ち運び、作業に便利な場所に置くことができます。 アンテナは耐候性があるため、屋外での長時間の使用はできません。

著者: Grigorov I.N.、RK3ZK; 出版物:N。ボルシャコフ、rf.atnn.ru

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