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ポータブルCB無線局用アンテナ。 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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雑誌「ラジオ」では、小型アンテナの調整についてすでに取り上げられています(「ラジオ」、1996 年、第 4 号)。 この記事では、携帯ラジオ局用の拡張アンテナのバージョンについて説明します。

アンテナの全体図を図 1 に示します。 XNUMX。

ポータブルCBラジオ局用アンテナ

ここで 1 は、直径 2 ~ 2.4 mm の弾性鋼線 (ピアノ線) で作られたピンです。 2 - デバイスの設定とマッチング。 ラジオ局のアンテナソケットに対応するコネクタの3ピン部分。

マッチング装置の模式図を図2に示します。 XNUMX.

ポータブルCBラジオ局用アンテナ

P 回路 L1C1C2 は、アンテナ システムのアクティブ抵抗を 50 オームに変換します。 延長コイル L2 はアンテナ システムの共振周波数を 27 MHz に下げます。

コイルL1はフレームレスです。 直径 2 mm のマンドレルに PEV-0,8 6 ワイヤーを巻き付けます。 ターン数は9、巻き長は12mmです。 コイルL2。 40 ターンを含み、直径 2 mm のフレームに PEV-0.41 6 ワイヤーを連続してしっかりと巻き付けます。 C3-14-0,01形の高圧抵抗器をフレームとして使用できます。 コンデンサ C1 および C2 には、KM、KG、または KSO タイプを使用できます。

すべての要素は、厚さ 1 mm のグラスファイバー製の片面プリント回路基板 2,5 に実装されています (図 3.a.b)。 合金のコーナー 2 と 3 は上下端にリベット止めされており、コーナー 2 には適切な直径の ShR 型コネクタのソケットが取り付けられ、コーナー 3 には SR-50-74PV タイプのプラグが取り付けられます。 同軸ケーブルとの接続要素は、3 つのワッシャーを接着した耐衝撃性ポリスチレン製のインサート (図 3.c) と、それをプラグ本体に固定する短いチューブ (図 3.d) に置き換えられます。 プラグから突き出ているチューブの端は、角度 2 の対応する穴にねじ込まれます。短い導体がプラグの中央端子にはんだ付けされます。 コイルとコンデンサの損傷を避け、アンテナ ピン ソケットをさらに強化するために、プリント基板を箱の中に置き (上から押し込みます)、厚さ 3 ~ 3 mm の耐​​衝撃性ポリスチレンのシートを接着します。 (図XNUMX.e)。 ボックスは XNUMX 本のネジでプリント基板に固定されています (ネジは基板にあります)。

ポータブルCBラジオ局用アンテナ
(クリックして拡大)

正しいアンテナ設定は、アンテナとラジオ局の間に SWR メーター (小型のものが望ましい) を接続することでチェックできます。SWR は動作周波数範囲で最小値に達する必要があります。 この最小値がより低い周波数またはより高い周波数の領域にシフトした場合 (マルチチャンネル無線局ではこれを簡単に確認できます)、それに応じて L2 コイルの巻数が増減します。

アンテナのSWRはP回路の設定にも影響されます。 コイル L1 のターンを移動して押し広げることによって洗練されます。 経験上、これらの手順により、動作周波数範囲の中間で SWR を容易に達成できることがわかっています。 1.1未満。 SWR 1,5 レベルのアンテナ帯域幅は少なくとも 1.2 MHz です。

Dragon SY-101 無線局で行われたフィールド テストで示されているように、記載されているアンテナの効率は、標準アンテナと比較して 11 dB でした。 これは、通信範囲が約 4 倍に増加することに相当します。 このような重大な影響は、標準アンテナ自体の不正確なチューニング (マッチング) によっても説明されます。 それで。 上記と同様のデバイスを介してドラゴンの「スパイラル」をオンにすることにより、受信点での信号レベルを 1 dB 増加させることができました。 確かに、C300 = 2 pF、C180 = 1 pFです。 コイル巻線長さ L2 - C mm; コイル L15 はフレームレスで、2 ターンがあり、直径 0.8 mm のマンドレルに PEV-3,3 XNUMX ワイヤで連続してしっかりと巻かれています。

著者:Yu.Vinogradov、モスクワ

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