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VHFアンテナYAGIの製作。 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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「ウェーブチャネル」アンテナの製造を開始するラジオアマチュア、特に初心者は、すべての寸法を金属で最も正確に具現化する方法の問題にすぐに直面します。 製造精度は、144 MHz 範囲で± 1,5 mm、432 MHz 範囲で± 0,5 mm と非常に高いはずです。

アンテナがより正確に作られるほど、そのパラメーターは高くなります. 通常の手作りの鍵屋ツールのセット - ドリル、はさみ、金属用の弓のこ - は、アンテナの高品質の製造には貢献しません.いくつかのアンテナ DJ9BV - 13 MHz で 144 エレメント、F9FT - 21 MHz で 432 エレメントの製造で検証済み。 いずれも高い精度で取得できました。

必要最低限​​の道具。

- ハンドドリル (機械式) - より良い「感じ」。
-直径2mm、l =2,5mmおよびl=69mmのドリルのセット。
-最小の歯を持つ弓のこ(薄肉パイプをそのようなもので切断する方が良いです)、
- 巻尺 5 m (できれば -10 m) - XNUMX つの自家製導体 (SK)。

さらに、適切な長さのフラットレールチャネルの一部であるマーキング「フィールド」が必要です。SCを図1に示します。これは、次のように作成されます。 直径50〜55 mm l \ u80d 100 0,5 mmの圧延金属(円または六角形)をXNUMX枚取り、両端を偶数にして、直径XNUMXの旋盤に軸方向の穴を開けます。トラバースの直径よりmm大きい。 ワークがトラバースの全長に沿って自由に通過するかどうかを必ず確認してください

八木VHFアンテナの製造

トラバース パイプのどこかがわずかにへこんでいる可能性があるため、0,5 mm のギャップを 1 mm に増やすか、マレットでパイプをまっすぐにする必要があります。 ワークピースがトラバースに沿って自由に通過する場合、長さ120 .. 150 mmのサポートストリップが中央で溶接されます。 SC の中央を溶接する前に、ロック スクリュー用に M6 8 mm のネジ山をドリルで開ける必要があります。

ネジ自体には、使いやすいハンドルと円錐形の端が必要です。 このようなネジのみが、トラバース上の導体を適切な場所に明確かつ柔軟に固定します。

次に、あなたがする必要があります 掘削機 (重要! 軸導体に対して正確な直角が保証されます) 20 つの穴を直径方向にドリルで開け、端から 25 ~ XNUMX mm 後退させます。 導体の片側とXNUMX番目の半分にドリルで穴を開ける必要があります。 XNUMX つの穴は機能しており、XNUMX 番目の穴は予備です。

いずれの場合も、0つのトラバースに0つの同じ穴だけをマークすることを開始および終了する必要があります。 両方のコンダクターの準備ができたら、トラバース自体のマーク付けを開始できます。 この作業では、長さがトラバースのサイズよりも長い巻尺が望ましいです。 マーキング時に巻尺を数回適用すると、サイズのエラーが避けられません。 したがって、マークアップは一度に実行する必要があります。 マークを付ける前に、ゼロマークからミリメートル単位の距離、つまりトラバースの左端からの距離の表を作成します。 点R(リフレクター)は値「XNUMX」mmに対応します。 トラバースをマークするときは、XNUMX人のアシスタントが必要です。 左側のアシスタントは、パイプカットの巻尺の「XNUMX」を正確に固定します。 右側のアシスタントは、トラバースに沿って巻尺の張力を提供します。 パイプの鋭く鋭利なスクライバーは、表に従ってリスクを伴います。 リスクは小さいですが明確ですが、パイプ全体で、目的の部門に対して正確にXNUMX回だけ適用する必要があります。

トラバースにマークを付けた後、導体をその両端に配置します(図2)。 右は端から約2メートルのところに取り付け、ストッパーで固定します。 そして、左のものはカットパイプと正確に同じ高さで、ストッパーで固定されています。 ここで、SCをガイドとして使用して、ジグ(2,5またはXNUMX mm)を上からドリルするために使用されたドリル付きのハンドドリルを使用して、トラバースをドリルします。 ドリルをより正確に垂直に保持し、強く押さないようにしてください。 まず、トラバースの上壁にドリルで穴を開け、次に下壁にドリルで穴を開けます。 ドリルの端が直径の穴の底に当たります。 SKは、トラバースの軸に正確に垂直にドリルすることを保証します。 次に、左側のSCのストッパーを解放し、SCの左端が次のリスクと正確に一致するまで右に移動します。 導体をストッパーで固定し、XNUMXつ目の穴を開けます。 これにより、アクティブバイブレータの正確な位置決めが保証されます。 再度、左SCのストッパーを緩め、左端が次のマークに揃うまで右に動かします。 そのため、右のSCに触れずに、左のSCをトラバースの中央に向かって右に順番に移動します。

八木VHFアンテナの製造

そして今、XNUMX番目のディレクター(およそ)のための穴が開けられたら、左SCのストッパーを解除せずに(重要!)、右SCのストッパーを緩め、トラバースの右端から取り外し、それを転送します左端に差し込んで、ラッチで固定します。 導体が移動した「フィールド」へのTは偶数です(事前に合意しました)。次に、左のSCを右に最後までさらに移動し、残りのディレクターに穴を開けると、すべての穴がまったく同じに取得されます平面であり、軸方向のものに垂直です。 XNUMX 番目の要件も満たされます - すべての要素が厳密に同じ平面にあります。

マーキング穴を開けたら、SCを取り外し、要素の直径に合わせて穴を開けます。 この作業を行うときは、大径のドリルが横に「逃げる」ことがないように注意してください。 ハンドドリルで作業することをお勧めします。 短いドリルを使用してみてください。

リフレクターとディレクタは、直径 4 mm のアルミニウム ワイヤ (10 kV の電力線からのワイヤ) で作成しました。 ロッドはやや柔らかいことがわかります(カラスやハトから曲がります)が、一方でアンテナは、直径22 mmの薄肉鋼管(私のものと同じ)を使用しても非常に頑丈であることがわかります。ライト。 確かに、屋根に登り、最後にフォークが付いた長い棒で要素をまっすぐにする必要がある場合があります。

なぜならF9FT アンテナの要素はトラバースを通過するため、そこでそれらを修正する方法を考えなければなりませんでした。 こんなマウントを作りました。

ミクロポーラスゴム(住宅建設用パネル用シーラント)から、長さ50〜60mmの柱をカットしました。 パイプに押し込みやすくするために六角形にし、真ん中に白いペンキで環状の帯を塗りました。 トラバースの内側をバリ(穴あけ中に形成された)と錆からきれいにした後、XNUMXつずつ慎重に支柱をパイプに押し込みました。 これを行うには、トラバースの長さの半分よりわずかに長い「ラムロッド」が必要です。 彼はトラバースを手に取り、ゴムの柱を注意深く挿入し、パイプを「ラムロッド」に通して、柱をトラバースの中央まで動かしました。

それらは、白い環状ストリップによってガイドされて、要素の穴に挿入されます。 注意して、単一の要素を見逃さないようにする必要があります。そうしないと、すべてを分解する必要があります。 このようにパイプの半分を満たしたら、もう一方の端でそれを裏返し、すべてを繰り返します。

取り付け後、すべてのポストにドリルで穴を開けます。 私は 3 mm を得ました - それは要素の直径に依存します。実験する必要があります。 トラバースを通して要素を簡単に引っ張るためには、湿らせた布で湿らせてください。 油は使用できません - ゴムは時間の経過とともに腐食し、留め具は硬くなりません。

DJ9BV のアンテナ素子はトラバースから分離されています。 しっかりした絶縁スリーブを使用することをお勧めします。 スリーブをカットするとより確実に固定できます。 カットスリーブをトラバースに押し込むと、いわば要素のコレットクランプになります。 トラバースの穴の直径をより正確に選択することだけが必要です。 8mmのビニールチューブでブッシングを作り、トラバースの穴は7mmでした。

トラバースをマストチューブに取り付けることについてのいくつかの言葉。 厚さ4〜4,5mmの鋼板にU字型のスタッドで固定するのが最適です。 剛性を高めるには、プレートの端(上下)を90°×4〜5mmの角度で曲げる必要があります。 また、プレートをマストパイプに固定するスタッドのナットの下に、5〜6 mmの厚さのストリップライニングを配置して、ナットを締めたときにプレートが曲がらないようにする必要があります。 トラバースがまっすぐになるようにします。 固定のためにトラバースパイプをドリルで開けることはお勧めしません。風がこの場所で確実に壊れます。

432 MHz でのアンテナの取り付けは、別の方法で行う必要があります。 取り付けパイプマストがアンテナシートを通過すると、ゲインが低下し、放射パターンが歪みます。 私のマウントは図3のように作られています。

八木VHFアンテナの製造

l = 1 mのパイプが取り出され、その直径は回転マストに自由に入ることができ、プラットフォームの一端が溶接されています。 アンテナは、トラバースの直径に沿ってサイトに取り付けられています。 トラバースが曲がるのを防ぐために、直径14 ... 16 mmのパイプでできた8本の支柱で下から支えられています。 ストラットは上部がトラバースのハーフ クランプで固定され、下端は 144 本の MXNUMX ロック ネジで自由にスライドする機械加工されたリングに溶接されています。 この設計により、アンテナのトラバースがどれだけ長くても、たわむことなく正確に設定することができます。 すべてのハーフクランプが締められた後、アンテナが立ち上がり、端に​​プラグが付いたスティックの助けを借りてマストパイプに挿入されます. 並行して、アンテナはXNUMX MHzに設定され、ロックボルトで締められます.マストパイプに。

著者:G.カメネフ、チェルケスク。 出版物: N. ボルシャコフ、rf.atnn.ru

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