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波動チャンネル型のXNUMX素子アンテナ。 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 / VHFアンテナ

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チェコのアマチュア ラジオ OK1DE は、144 ~ 146 MHz の範囲で効果的に動作する 1 要素の「ウェーブ チャネル」アンテナを設計しました。 アンテナの技術的特性を表に示し、範囲全体で入力インピーダンスを変化させるための曲線を図 2 に示し、水平面の放射パターンを図 XNUMX に示します。

XNUMX素子ウェーブチャネルアンテナ
Pic.1

アンテナ技術データ:

  • 要素数……8
  • ゲイン(従来のダイポールとの比較)、dB....11-12
  • リアローブの弱化、dB....14±16
  • 進行波係数……0,4~0,7
  • 最大長さ、m......3,81
  • 最大幅、m....1,135

XNUMX素子ウェーブチャネルアンテナ
Pic.2

アンテナのデバイスとその寸法を図3に示します。 寸法の単位はmmです。 括弧の外側に示されている寸法でアンテナを構築する場合、その入力インピーダンスは 300 オームになります。 アンテナの入力インピーダンスを 150 オームにする必要がある場合、その寸法の一部が変更され、括弧内に示されます。 アンテナの製造材料はジュラルミン管で、すべてのエレメントの直径は 10 mm、エレメントが固定されているレールの直径は 28 mm です。

XNUMX素子ウェーブチャネルアンテナ
図3(クリックすると拡大)

アンテナにはアクティブループバイブレータを採用。 このようなバイブレーターは、次のように冷たく曲げるのが最も簡単です。 直径 43 mm の 900 つのローラーは無垢材から機械加工され、厚い板に固定されています。 ローラーの中心間の距離は XNUMX mm でなければなりません。 バイブレーター用のチューブをローラーに適用し、動かないように強化し、ローラーの周囲に曲げます。

図3に示すように、アンテナエレメントはM4ボルトでレールに固定されています。 アンテナの性能の低下を避けるために、図 3 に示されているすべての寸法、およびチューブの厚さ、エレメントとレールの固定方法を厳守する必要があります。

XNUMX素子ウェーブチャネルアンテナ
Pic.4

アンテナフィーダーに75オームの波動インピーダンスを持つ最も一般的なケーブル(RK-1、RK-3)を使用できるようにするには、アンテナのループバイブレーターを300オームの入力インピーダンスに接続する必要があります。アンテナの入力インピーダンスの変換と同時にあるU-ニー(図5、a)はそれを対称にします。 150オームアンテナの入力インピーダンスの変換は、ケーブル製のトランスを使用して実行されます。

XNUMX素子ウェーブチャネルアンテナ
Pic.5

このような変圧器は、Kharchenko と Isupova による記事「不完全なジグザグ アンテナ」(「Radio」、1965 年、No. 1、24 ~ 27 ページ、および雑誌のタブの 4 ページ) に記載されています。 このアンテナのトランスの長さ ltr は 342 mm です。 アンテナのバランスをとるために、変圧器を備えた給電線をループ振動子のチューブに沿ってゼロ電位点まで配置します(図5、b)。 外側の絶縁シースはケーブルから取り外すことはできません。 この場合、ループバイブレータの開いた面(トランスの両端が取り付けられている面)を上にしてレールに取り付けると便利です。

文学

  1. ラジオ第 2 号 1966 年、57 ~ 58 ページ

出版物:N。ボルシャコフ、rf.atnn.ru

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