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アンテナチューナー。 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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さまざまな回路ソリューションのすべてで、マッチング デバイスは同じタスクを実行します。アンテナの複雑な入力インピーダンスを低抵抗 (50 ... 75 オーム) に変換し、広い周波数範囲でリアクタンス成分を補償します。 英語の文献では、このようなデバイスは ATU (アンテナ チューナー ユニットの略) と呼ばれます。 同じ略語が CW QSO に使用されることがあります。 調整は、最小定在波に応じて、送信機とアンテナ チューナーの間に設置された SWR メーターによって制御されます。

SWR メーターは、任意のスキームに従って作成できます。たとえば、[1] を参照してください。 また、SWR メーターを適切に校正する方法についても説明しています。 キャリブレーションは、TX 出力段の出力インピーダンスに等しい等価値を使用して実行する必要があります。

最も一般的なアンテナ チューナー回路は T 型回路 (図 1) であり、広帯域性が高く、同じ範囲内で周波数が変化した場合の調整を除外します。 このような方式は、アンテナの種類と動作周波数に応じて、10 ... 15 dBの広帯域および高調波抑制によって区別されます。

アンテナチューナー

図 3 は最も狭帯域の回路を示していますが、高調波抑制は 28 dB に達します。 このようなチューナーは、数十オームから数十キロオームまで、さまざまな抵抗のアンテナで動作できます。 MFJ などの大手デバイス メーカーは、T パターンに固執しています。

別の回路ソリューションがあります (図 2)。 これは、帯域内を移動するときに頻繁にチューニングする必要がある比較的不便な方式ですが、狭い帯域幅は、TX 高調波の抑制と、QRM からのチューニング アウトの受信の両方で役立ちます。

すべての場合において、古いRSB-5送信機からの可変インダクタンスが使用されましたが、26〜.28 MHzの範囲での動作には、インダクタンスが1,8〜30μHの同様のインダクタンスを使用できます。 可変容量のコンデンサは、送信機の電力に応じて、2〜3,5mmのギャップが必要です。 使用するコンデンサに関しては、最小ではなく最大の静電容量値が重要です。 T字型の回路では、各コンデンサの静電容量は少なくとも180 pFにすることができますが、240〜250pFのコンデンサを使用することをお勧めします。 ロングワイヤーアンテナを使用する場合は、そのような静電容量値だけが必要になります。 必要な可変容量がない場合は、RFリレーを使用して可変と並列に定コンデンサを追加できます。

マッチングデバイス回路のいずれかが、ワイヤの複素抵抗を50 ... 75オームに変換しますが、アンテナなどのワイヤの効率は低くなり、送信機の効率は高くなります。必要な負荷。 したがって、すでに任意の長さのワイヤをアンテナとして使用している場合は、可能な限り長い長さであることが望ましいです。

マッチングデバイスの場合、適切な接地が必要です。チューナーの効率はそれに依存します。 対称伝送線路で動作するために、フェライトリングで作成されたバラントランス1:4がマッチングデバイスの出力で使用されるか、強磁性材料の使用を排除するマッチングデバイス回路が使用されます。 後者は、TVI の点でより好ましく、安定しています。 送信機の高調波を抑えるローパスフィルタをSWR計と整合器の入力の間に設置する必要があります。

文学

1. 短波ハンドブック、1984 年、「SWR メーター」、S. Bunin、L. Yaylenko。
2.「RL」N 1,1991「マッチングデバイス」、UC2AGL。
3. "RL" N 3,1991 "熱電対の代わりに電力計"、UC2AGL.
4. 「RL」N 12、1991年「ラジオ局の効率を改善する方法」、UC2AGL。

著者:I。ポドゴルニー(UC2AGL); 出版物:N。ボルシャコフ、rf.atnn.ru

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