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配管アンテナ。 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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現代の都市のアパートでは、さまざまな電気機器、特に電気自動車からの膨大なレベルの干渉のために、ラジオ、特に優れたラジオを使用することはほとんど不可能です.

しかし、受信機を聞くのが楽しくなり始めたアンテナを作ることができました。

これは、セントラルヒーティングパイプまたは給水に基づく設計の助けを借りて達成されました。 雑誌のページでのこれらのパイプの使用については何度も書かれていますが、驚くべきことに、アイデアが最後まで解決されたことはなく、その結果、効果が不完全であるか、アイデアが完全に去勢されました。 .

アンテナの設計を図1に示します。 それは水道管または暖房管の周囲の垂直部分に置かれ、次に何らかの方法で、たとえば接着剤と粘着テープを使用して、使用されたチューブTV水平走査トランスからフェライトコアが一緒に引っ張られますその目的。 事前に、コアの半分のXNUMXつにいくつかのタップを備えたシールド巻線が巻かれています。 それは、実際には、アンテナ装置全体です。

配管アンテナ

巻き方はこんな感じです。

-非吸湿性の断熱テープは、XNUMX層またはXNUMX層でコアに配置されます(乾いた加熱パイプを使用する場合は、普通紙を取ることができます)。

- 銅箔または真鍮箔が XNUMX つの層でテープ上に配置され、必然的にターンのオーバーラップ (オーバーラップ) と、このオーバーラップ (オーバーラップ) に挿入された同じ絶縁テープの一部が、スクリーンが連続するようになりますが、短絡ターンはありません。 画面から結論を導き出します。 ワイヤーの層でできたスクリーンは完全に不適切です。

- タップとの接続の巻線は、5 つのレイヤーで画面に配置されます。 断面が 10 平方 mm の取り付けワイヤを 20 + 0,2 + XNUMX 回巻きました。

- 最初のホイルスクリーンと同様に、XNUMX 番目のホイルスクリーンを巻線の上に配置し、両方のスクリーンを接続します。

- すべてのピンには、適切なコネクタのピンを取り付けるか、必要な長さの同軸ケーブルを単純にはんだ付けすることができます。 この場合、スクリーンと巻線の始まり(XNUMXターンの側からの出力)をケーブルスクリーンに接続し、受信機の「接地」端子と通信コイルの出力のXNUMXつに接続する必要があります(お気に入りの範囲で最高のパフォーマンスを得るために選択されたもの) は、ケーブルの中心コアと受信機のソケット「アンテナ」に接続する必要があります。

私の観察によると、最高のパフォーマンスは、短波範囲では XNUMX ターン タップ、中波範囲では XNUMX ターン タップ、そして長波では通信巻線を完全にオンにした状態で観察されました。 アンテナをさらに改良すると、これらのタップの自動切り替えを導入できます。

しかし、これを試してみると、受信機を認識できなくなります。はるかにうまく機能します。

このようなシンプルなデザインで、上記のすべての効果が達成される理由は何ですか?

1. 既存の接地金具を使用。 これは、よく知られているトップ フェッド アンテナと完全に同等の耐雷設計です (接地点は家の地下のどこか遠くにあります)。

2. アンテナは無線送信機の垂直に偏波された電波ベクトルで波を受信しますが、電気自動車の水平に吊り下げられたワイヤとほとんどの家庭用電気ネットワークは、垂直パイプが持っている電波ベクトルの対応する水平位置で干渉を放射します。感度の低下。 ホイップアンテナを備えたポータブルレシーバーを取り、街を歩き回り、空間内のレシーバーアンテナのどの位置でラジオ局をよりよく拾い、何を干渉するかを分析します。

3. 波によって誘導された電流がその周りのパイプをリング状に流れると (導体を流れる電流の磁場を思い出してください)、磁場が特定され、アンテナのフェライト コアがそれを集中させて、通信巻線。 一次巻線のXNUMXターンから一種のトランスが得られます-パイプと通信巻線の選択されたターン数。

4. スクリーンは、巻線と周囲の放射物体との容量結合による干渉の侵入から受信機を保護します。

5.使用する受信機のクラスが高いほど、原則として、アンテナ以外を通過する信号の受信から保護され、これとの連携が向上します。 アンテナがオフになっている良好な受信機は、ラジオ局を受信しないはずです。

このアンテナの機能の一部について詳しく説明します。 図 2 は、加熱用バッテリーがジャンパー パイプでブリッジされている場合、アンテナ デバイスを配置できる場所と配置できない場所を示しています。図 3 は、ジャンパーがない場合です。 この場合、断面積が1,0平方mm以上の取り付けワイヤーで作られたワイヤージャンパーを使用して人工的に作成し、パイプに慎重に接続することをお勧めします。

配管アンテナ

配管アンテナ

著者:V. リャメッツ、ルガンスク州セヴェロドネツク。 出版物: N. ボルシャコフ、rf.atnn.ru

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