メニュー English Ukrainian ロシア語 ホーム

愛好家や専門家向けの無料テクニカル ライブラリ 無料のテクニカルライブラリ


無線電子工学および電気工学の百科事典
無料のライブラリ / 無線電子および電気機器のスキーム

自動切替・整合装置。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

無料のテクニカルライブラリ

無線電子工学と電気工学の百科事典 / HFアンテナ

記事へのコメント 記事へのコメント

この記事の著者が提案したリモート整合器を使用すると、アンテナを周囲に物がない空間に長いワイヤー(ビーム)の形で設置できます。 これは非常に汎用的であり、いくつかの変更を加えればさまざまなタイプのアンテナに適用できます。

短波の夢は、アマチュアバンドごとに個別のアンテナを持つことです。 しかし、特に大都市では、常に実現できるわけではありません。 多くの場合、マルチバンド ワイヤ アンテナについては妥協案の 41 つを選択する必要があります。 同時に、一方の端から給電される長さ約 XNUMX m のアンテナは、空中での作業に適しています。 単純な整合デバイスを使用して、このようなアンテナを低い送信機出力インピーダンスと整合させることは可能ですが、欠点が XNUMX つあります。 アマチュア無線家の作業場がアンテナ電源線が接続されている窓の隣にない場合、ロッジア (バルコニー) や窓辺にある整合器の管理があまり不便であることに同意します。

図で提案されています。 自動スイッチング整合デバイス (AKSU) の 1 つのスキームを使用すると、アンテナを自由空間に配置でき、リストされた欠点を取り除くことができます。 アンテナには電力が供給され、AKSU は同軸ケーブル (50 オーム) を介して制御されます。 この装置はコントロールユニット(BU)とスイッチングユニット(BC)で構成されます。 CU はトランシーバーの隣にあります。 スイッチングリレー K1 とリセットボタン SB1 が含まれています。 BC はアンテナのすぐ近くにあります。 各アマチュアバンドのマッチング回路と、必要なマッチング回路を自動選択する回路を内蔵しています。

自動切り替えおよびマッチングデバイス

スイッチング装置は次のように動作します。 +12 V 電源電圧が CU に印加されると、L1C3 フィルタ、K1 リレー (CU) の常閉接点、同軸ケーブル、および L2C2 フィルタを介して CU に供給されます。 初期状態では、選択セルA1〜A10のすべてのリレーK3の常閉接点K3.2が直列に接続されているため、リレーK2が作動する。 接点を使用して、等価負荷 R3.2 をケーブルに接続します。 これは、AKSU の必要な範囲を決定する期間中に、トランシーバーの出力段が整合した負荷にスイッチオンされるようにするために必要です。 同等の信号と並行して、信号選択セル A3 ~ A1 が含まれています。これらは、トランジスタ スイッチ VT10 および VT2' を制御する最も単純な検出器受信機です。

トランシーバーがオンになると、セルの 1 つによって送信がトリガーされます。その同調周波数は、選択したトランシーバー範囲 (たとえば、A3) と一致します。 接点 K3.1 を介したリレー K3.2 は自己遮断機能があり、送信信号が除去された後でもオン状態を維持します。 同時に、接点 K3.3 が開き、別のセルをオンにすることができなくなり、同等の負荷がオフになります。 第3グループの接点K3.3は、アンテナ回路内に適切な整合装置(図2)、例えばSU1を含む。 図のスキーム。 2,aは、図では1、2、および160メートルの範囲で使用されました。 80b - 30、2、40 mの範囲。 図の。 20、c - 17、2、15、12μmの範囲で、各範囲の整合回路の設計データを表に示します。 11.

自動切り替えおよびマッチングデバイス

トランシーバーのレンジを変更する場合は、コントロールユニットのSB1ボタンを押してAKSUを元の状態に戻す必要があります。 この場合、BC ユニットから電源電圧が短時間除去されます。 システム全体の信頼性を向上させるには、トランシーバーの電力を下げて(5 ... 10 W)マッチングデバイスをオンにする必要があります。

表1

範囲、メートル 巻き取り長さ、mm フレーム径、mm ターン数 С1、pF С2、pF 調整
160 60 40 20 - - 長さや巻き数を変える
80 60 40 15 - - - " -
30 50 40 10 - - - " -
40 40 34 14 1000 120 C2 選択
20 45 34 8 1000 100 - " -
17 45 34 7 750 75 - " -
15 45 34 6 510 51 選択 C1、長さ L1
12 45 34 6 390 - - " -
11 45 34 6 300 - - " -
10 45 34 6 270 - - " -

ノート。 すべてのコイルは PEV-2 ワイヤー 2,0 mm で巻かれています。

テーブル内。 図2は、選択セルA1〜A10の等高線L3C4〜L3C4のデータを示す。 説明どおりにコイルを作成すると、輪郭は適切な範囲に調整されます。 ただし、間隔が狭い 2、3、および 4m バンドでは、より慎重な調整が必要になります。 これは、合計容量 C3 に含まれる最大 4 pF の容量を持つトリマー コンデンサによって生成されます。 コンデンサ C1 は 10 pF を超えてはなりません。 選択セルがそのような静電容量で動作しない場合は、L12C11 回路がより正確に調整されるか、ベース抵抗 R10 の抵抗が減少します (ただし、30 オーム以上)。

表2

範囲、メートル ターン数 ワイヤー 撤回(コイルの「冷たい」端から数えて) 容量 C4 注意
160 68 PEV-2 0,2 10 360 抵抗器 MLT-2 100 kOhm のバルク
80 38 - " - 7 300 - " -
40 22 PEV-0,3 5 270 抵抗器 MLT-1 100 kOhm のバルク
30 17 - " - 4 240 - " -
20 17 PEV-0,4 4 120 抵抗器MLT-1 100 kOhmの通常
17 17 - " - 4 100 - " -
15 15 - " - 3 91 - " -
12 15 - " - 3 91 - " -
11 15 - " - 3 36 - " -
10 15 - " - 3 30 - " -

マッチング回路 (図 2) の調整も、トランシーバーの出力を下げて (5 ~ 10 W) 実行する必要があります。 この場合、電界強度インジケーターを使用すると非常に便利です。 P 回路の静電容量を選択し、コイルの巻数を伸縮させることにより、デバイスの最大読み取り値が達成されるはずです。 その後初めて、マッチングデバイスにフルパワーを印加してシステムのSWRを測定することができます。 いずれかのレンジの SWR が 2 を超える場合は、SWR メーターまたは測定ブリッジを使用してマッチング回路の追加調整を行う必要があります。

BU および BC では、RES-1 タイプ (パスポート RF2) のリレー K3、K3、K22 ~ K4.500.131' が使用されます。 マッチング回路を切り替えるには、直列に接続された RSM-1 タイプ (パスポート 10.171.81.50) のリレーが使用されます。 負荷 R1 は、並列接続された 2 個の MLT-620 1 オーム抵抗で構成されます。 BU のコイル L2 および BC の L1 は、定格電流 60 A の標準チョークです。これらは、直径 2 の丸いフェライト ロッドに 0,8 mm の PEV-8 ワイヤを 80 回巻いて独立して作成することもできます。アンテナトランジスタ受信機からの長さは XNUMX mm。

スイッチング ユニットは、フォイル グラスファイバー製の XNUMX 枚のボードで構成されています。 取り付けは、部品の取り付け場所でパッチ上で行われました。 一方のボードにはマッチング デバイスがスイッチング リレーとともに組み立てられ、もう一方のボードには範囲選択セルが組み立てられます。 最終調整後、ブロックは密閉されます。

AKSU は、出力 100 ワットのトランシーバーで操作されました。 高電流リレーを使用し、デバイスを適切に設置することで、デバイスに供給される電力を増やすことができます。

AKSU で定められた原理は、適切な整合回路のみを使用して、他のタイプのアンテナでも使用できます。

長さ 41 m のカウンターウェイトを使用するか、アンテナ設置場所で整合器の本体を無線アースに接地することをお勧めします。

著者: イゴール・グリゴリエフ (RK3ZK)

他の記事も見る セクション HFアンテナ.

読み書き 有用な この記事へのコメント.

<<戻る

科学技術の最新ニュース、新しい電子機器:

光信号を制御および操作する新しい方法 05.05.2024

現代の科学技術は急速に発展しており、日々新しい手法や技術が登場し、さまざまな分野で新たな可能性を切り開いています。そのような革新の 1 つは、ドイツの科学者による光信号を制御する新しい方法の開発であり、これはフォトニクス分野での大きな進歩につながる可能性があります。最近の研究により、ドイツの科学者は石英ガラス導波管内に調整可能な波長板を作成することができました。液晶層の使用に基づくこの方法により、導波路を通過する光の偏光を効果的に変化させることができる。この技術的進歩により、大量のデータを処理できるコンパクトで効率的なフォトニックデバイスの開発に新たな展望が開かれます。新しい方法によって提供される偏光の電気光学制御は、新しいクラスの集積フォトニックデバイスの基礎を提供する可能性があります。これにより、次のような大きな機会が開かれます ... >>

プレミアムセネカキーボード 05.05.2024

キーボードは、私たちの毎日のコンピューター作業に不可欠な部分です。ただし、ユーザーが直面する主な問題の 1 つは、特にプレミアム モデルの場合、騒音です。しかし、Norbauer & Co の新しい Seneca キーボードでは、状況が変わるかもしれません。 Seneca は単なるキーボードではなく、完璧なデバイスを作成するための 5 年間の開発作業の成果です。このキーボードは、音響特性から機械的特性に至るまで、あらゆる側面が慎重に考慮され、バランスがとられています。 Seneca の重要な機能の 1 つは、多くのキーボードに共通するノイズの問題を解決するサイレント スタビライザーです。さらに、キーボードはさまざまなキー幅をサポートしているため、あらゆるユーザーにとって便利です。 Seneca はまだ購入できませんが、夏の終わりにリリースされる予定です。 Norbauer & Co の Seneca は、キーボード設計の新しい標準を表します。彼女 ... >>

世界一高い天文台がオープン 04.05.2024

宇宙とその謎の探索は、世界中の天文学者の注目を集める課題です。都会の光害から遠く離れた高山の新鮮な空気の中で、星や惑星はその秘密をより鮮明に明らかにします。世界最高峰の天文台、東京大学アタカマ天文台の開設により、天文学の歴史に新たなページが開かれています。アタカマ天文台は海抜 5640 メートルに位置し、天文学者に宇宙研究の新たな機会をもたらします。この場所は地上望遠鏡の最高地点となり、研究者に宇宙の赤外線を研究するためのユニークなツールを提供します。高地にあるため空はより澄み、大気からの干渉も少なくなりますが、高山に天文台を建設することは多大な困難と課題を伴います。しかし、困難にもかかわらず、新しい天文台は天文学者に研究のための広い展望をもたらします。 ... >>

アーカイブからのランダムなニュース

もつれた光を放つLED 29.03.2014

トロント大学の科学者は、超伝導層を追加することで絡み合った光子を放出できる LED の動作スキームを開発しました。

通常の LED は、相互に相関関係のない光子を放出します。 絡み合った光を得るために、物理学者は従来の LED に超伝導物質の層を追加しました。 この物質には、いわゆるクーパーペアが含まれています。 束縛された電子対。 光の放出におけるそのような電子の使用は、絡み合った光子対の出現をもたらす。

参考までに、「絡み合った」粒子は、量子特性が互いに厳密に相関している粒子です。 たとえば、絡み合った光子のペアの一方のメンバーの偏光を測定することにより、その瞬間にどこにいても、もう一方のメンバーに関する情報を取得できます。 これまでのところ、もつれ光子は、個々の冷却原子、ダイヤモンドの NV 空孔 (すなわち、炭素結晶にある個々の窒素の電子対)、および量子ドットを操作することによってのみ得られています。

絡み合った光子の信頼できるシンプルなソースは、量子暗号にとって非常に重要です。 このような光子は、対話者間でキーを転送するために使用されます。 最近、科学者は、量子もつれ光を顕微鏡にも適用する方法を学びました。 絡み合った光で撮影された顕微鏡写真のコントラストは、通常の光子の明瞭さの典型的な量子限界よりもほぼ XNUMX 分の XNUMX 高いことがわかりました。

その他の興味深いニュース:

▪ 発見された古代の巨人の遺跡

▪ 宇宙鉱業用細菌

▪ GoogleのネクサスS

▪ Green House の防水 DVD プレーヤー

▪ 燃料電池 - 容量が XNUMX 倍に

科学技術、新しいエレクトロニクスのニュースフィード

 

無料の技術ライブラリの興味深い資料:

▪ サイトセクションの線量計。 記事の選択

▪ 記事 正直に言って。 人気の表現

▪ 記事 人類はいつからガスを使い始めたのか? 詳細な回答

▪ チャイニーズシナモンの記事。 伝説、栽培、応用方法

▪ 記事 非対称電流によるバッテリーの充電。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

▪ 記事 消えないキャンドル。 フォーカスの秘密

この記事にコメントを残してください:

Имя:


Eメール(オプション):


コメント:





このページのすべての言語

ホームページ | 図書館 | 物品 | サイトマップ | サイトレビュー

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024