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アンテナを160メートルに短縮。 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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フルサイズのアンテナの寸法は 160 m であるため、アンテナを短くするための許容可能な解決策を探す必要があります。 たとえば、著者は、適切な高さ (12 m) のマストに実物大の逆 V ダイポールを設置すると、一般的なパネル ハウスの屋根の寸法に収まらないという悲しい状況によってこれを行うようになりました。 むしろ、それは適合しますが、そのような配置からは何も良いことが期待できないような方法で、ダイポールの両側の最後の数メートル(5〜7メートル)は実際には屋根の上にあります。

屋根の上のこれらの極端なセグメントの高さは 0,5 ~ 1,5 m であり、これは少なくとも XNUMX つの理由で良くありません。

1. ダイポールの両端に大きな電圧が発生します。これは重大な電力により、送信中のアンテナに誤って触れた場合に事故を引き起こす可能性があります。

2.原則として、どの屋根にも、照明、エレベーターケーブル、ラジオ放送など、さまざまなワイヤーが約2 mの高さで沿って走っており、配置されているアンテナの部分から放出されるすべてをうまく吸収します。これらのワイヤーの下。 ちなみに、同じ状況が、高層ビルの間に吊り下げられ、完全に屋根の高さの下にあるさまざまなワイヤーアンテナの不十分な動作の理由です。これは、DXパスでの動作に必要な、地平線に対して小さな角度での放射のため、特に強力に吸収されます。 さらに、そのような配置は TVI を引き起こす可能性があります。

したがって、アンテナの端は屋根から少なくとも 3 m 上にある必要があります。 屋根の端に高さ 3 m のマストを XNUMX つ追加する機会がある場合は、そうしてください。そうすれば、この記事を読むのをやめることができます。

160メートルの短縮アンテナ

これが不可能な場合、許容可能なオプションを図に示します。 1. 効率をほとんど低下させることなく、キャンバスの全長を 76 メートルから 60 メートルに短縮することができ、ポリアミドのストレッチマークを屋根手すりに取り付ける際に、下端を 3 メートルの高さまで上げることが可能になりました。 。 この短縮は、「オールをキャッチする」形で作られたダイポールの端の容量性負荷によって達成されました。 振動子アームの幅が徐々に増加する(不均一性がない)容量性負荷の性能により、波動インピーダンスがジャンプすることなく滑らかに変化し、アンテナと自由空間とのマッチングが向上し、その結果、従来のものと比較して効率が高くなります。容量性負荷のバージョン - 薄い振動子の端にあるディスクまたは放射状ワイヤのセット。 図 1 の容量性負荷の寸法は、調整プロセス中に大幅に変化する可能性があるため、単なる参考値としてみなしてください。

アンテナの製造と調整を容易にするために、マストをブレースでしっかりと固定し、ゆるいバイブレーターでしっかりと立てる必要があります。 さらに、はんだごてが屋根全体でなくても、少なくともマストの基部で機能することを確認してください。 次の取り付けおよび調整手順に従うと便利です。

1. 電源ケーブルが事前に取り付けられたマストと、長さ 1 m の銅線または直径 30 ~ 2,5 mm のアンテナ コードでできた 4 つのバイブレーター アームが持ち上げられ、ブレースで固定されます (図には示されていません)。図 XNUMX)。 トップノットは、従来のフルサイズアンテナと同じ方法で作られています。

2. バイブレータの吊り端から 10 m 離れた位置に、それぞれ約 14 m のワイヤを 1,0 本追加してハンダ付けし (ポイント A)、これらのワイヤの端をバイブレータの端にハンダ付けして接続します (シュート B)。 )。 追加のワイヤは小さな機械的負荷を担い、直径は 2,0 ~ 1 mm です (重要ではありません)。 その後、ポリアミド コードの容量性負荷からのストレッチ マークは、図 1 に示す形状になります。 三角形の正しい形状を維持し、XNUMX 本のワイヤすべてを同じ平面に配置する必要はありません。図 XNUMX に示されている寸法に焦点を当てて、局所的な条件により便利なようにしてください。 バイブレーターの後半部分についても同じことが行われます。これは最初の部分と同じ寸法です。

3. アンテナの共振周波数 (SWR が最小になる周波数) を大まかに (約 ± 100 kHz の精度で) 追加ワイヤの長さを変更し、ポイント B を再はんだ付けし、固定することによって調整します。バイブレータの両腕で C と D を同時にポイントします。

4. 手順 3 を実行しても目的の結果が得られない場合は、A-B のサイズを変更する必要があります。 その増加は、共振周波数の減少につながり、短くなり、増加します。

5. 追加のワイヤの長さを変えずに共振周波数を微調整する (± 100 kHz 以内) には、サイドブレース C と D の取り付けポイントを移動します。この場合、三角形からの容量性負荷の形状は次のようになります。ひし形に近く、これは許容範囲です。 この段階では、与えられた共振周波数だけでなく、そこでの最小 SWR も達成する必要があります。 これを行うには、バイブレータの左半分と右半分でポイント C と D を別々に見つける必要がある場合があります。

このアンテナには次の機能があります。

- エッジのサスペンションブラケットの縮小サイズと大きな高さ。

- 容量性短縮は、すべての短縮方法の中で効率の低下を最小限に抑えます。

- 集中アドオン要素は必要ありません。

-調整は非常に便利で、下部で実行されます-屋根の高さで、つまり、マストでの作業は必要ありません。

同調アンテナの SWR は共振 < 1,2 で、帯域幅は SWR < 90 で 2 kHz です。 夏の 1,5 か月間、すべての大陸 (オーストラリアを除く) の 80 以上の DXCC 諸国がこのアンテナを使用しました。

出版物:N。ボルシャコフ、rf.atnn.ru

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