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144MHzポータブルラジオアンテナ。 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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ポータブル VHF ラジオを使用する場合、ブロードキャスト VHF 送信機が 2 メートル帯域の受信に干渉する状況が発生する可能性があります。 提案されたアンテナには追加の選択特性があるため、干渉から離調することができます。

2 メートルのアマチュア帯域では、画像チャンネルに強い干渉が発生する可能性があります。 これは、多くのブランドラジオ局の最初の IF の値が 21 ... 23 MHz 以内にあるためです。 局部発振器が受信周波数以下で動作する場合、ミラー受信チャネルは強力な無線局が運用される 88 ~ 108 MHz の VHF 放送範囲に入ります。 この範囲の通話周波数 (FM ~ 145,5 MHz の場合) に該当する場合、干渉は特に不快です。 効果的な狭帯域アンテナが通常使用される固定無線局の場合、この干渉はあまり目立ちません。 携帯無線機の場合、アンテナの幅が広いため、このような干渉の影響はより大きくなります。

ALINKO DJ-191 ラジオ局を使用しているときに、クルスク市でも同様の状況が発生しました。 最初の IF 値は 21,7 MHz なので、周波数 145,5 MHz のミラー受信チャネルの周波数は 145,52x21,7 = 102,1 MHz になります。 市内ではかなりの出力を持つ民間放送ラジオ局がこの周波数で運用されています。 ALINKO DJ-191 は優れた XNUMX 回路同調可能なプリセレクターを備えていますが、放送ラジオ局の近くの干渉を除去することはできません。

アンテナを変更することで受信状態を改善できます。 私の記事「携帯用 VHF 無線局用のアンテナ」(「ラジオ」、2001 年、第 12 号、61、62 ページ) では、携帯用 VHF 無線局用の簡単なアンテナ設計について説明しました。 これらのアンテナの設計には、アンテナが共振するように調整される整合インダクターが含まれています。 ただし、アンテナの長さが短いため、アンテナの抵抗は 50 オーム未満であるため、マッチングは最適ではありません。 さらに、それらは比較的広帯域であり、画像チャネル信号をあまり効果的に抑制しません。

もう少し複雑な T 字型整合デバイスを使用すると、整合を改善し、同時にアンテナの選択性を高めることができます。 このデバイスのアンテナ回路を図に示します。 1. 整合デバイスには、1 つの同調コンデンサ C2 および C1 とインダクタ LXNUMX が含まれています。 これにより、数センチメートルから数十センチメートルの長さのアンテナシート(放射素子)をほぼ完全に一致させることができ、さらに、ハイパスフィルターの機能を実行して、イメージチャンネルの信号をさらに抑制します。

144MHzハンドヘルド無線アンテナ

このようなアンテナを製造するには、直径50 ... 11 mm、外径約50 mmの内部絶縁体を備えたブランドRK-13-4,5、RK-4-6または類似のRFケーブルが必要です。んん。 放射素子としては、中心導体を使用して外部絶縁体と編組を除去するか、編組を使用して中心導体のみを除去するかを使用できます。

アンテナの設計を図に示します。 2. 最初のオプション (図 2、a) では、編組と外部絶縁体のないケーブル 1 がコネクタ プラグ 2 (SR-50-74PV) にはんだ付けされます。 次に、プラグから約 10 mm の距離で、中心導体 10 に至る長さおよび深さ 3 mm の部分で絶縁体の半分が除去されます。 中心導体をカットし、リード線の長さが 1 ~ 2 mm になるように曲げます。 トリマーコンデンサ4(容量4 ... 25 pFのKT4-20)が得られた溝に取り付けられ、中心導体の端子にはんだ付けされます。 次に、コイル5の端をそれらに半田付けし、そのターンをPEV-2 0,41ワイヤ(11ターン)でコンデンサのできるだけ近くに巻きます。 コイルの第 XNUMX 端はプラグ本体にはんだ付けされます。 以前は、組み立て前であっても、同じ直径のワイヤをプラグにはんだ付けして結論を​​出し、それにコイルをはんだ付けすることをお勧めします。

はんだ付け、コンデンサの取り付け、およびコイルの場所は、エポキシ接着剤の薄い層で慎重に覆い、構造に剛性を与える必要があります。 次に、プラスチックの保護ケース 6 を準備し、接着剤が硬化した後、最小 SWR、最大アンテナ電流または電界強度に調整する必要があります。 すでに少なくとも 1 つの調整要素 (C2 と CXNUMX) があるため、調整はより慎重に実行する必要があります。 SWRメーターやパノラマSWRインジケーターを使用する場合は、現実に近い状態で調整する必要があります。 これを行うには、アンテナをラジオ局と同じサイズの金属ケース上に配置する必要があります。 ケースを手に持った状態で、誘電体ドライバーを使用してトリマー コンデンサのローターを回転する必要があります。

測定装置とアンテナを接続するワイヤに直径 30 mm のフェライト リングを取り付け、ケーブルを 1,1 ~ XNUMX 回巻く必要があるため、ケーブルの直径は小さくなければなりません。 設定が「シャープ」であるため、保護カバーの影響を受ける可能性もあるため、設定の際には考慮する必要があります。 SWRを調整してもXNUMX以下にならない場合はコイルの巻き数を変更する必要があります。 調整後、筐体をエポキシ接着剤で接着します。

2 番目の設計オプション (図 7、b) では、シールド編組が放射要素として使用されます。 この場合、コイルおよびトリマコンデンサが配置される箇所のみ、外部絶縁体7および編組体8が除去される。 中心導体は取り外し可能です。 コンデンサC8の出力は、スキームに従って、編組にはんだ付けされています。

小型の SMA コネクタを備えた無線機の場合、最初の設計オプションが適しています。 この場合、SMA プラグを圧着によるケーブル取り付けに使用し、このプラグにケーブル セグメントを融着によって取り付けることができます。

著者のバージョンでは、全長 20 ~ 22 cm のアンテナを製造して調整し、調整により 1,05 未満の SWR (周波数 145,5 MHz で) が得られましたが、その値は大きく依存しました (周波数 1,5 MHz で)。 XNUMX) オペレータを基準とした無線局の位置に関するもの。 したがって、通信を行う際に最もよく使用される無線局の位置でチューニングを行う必要があります。

このアンテナを使用すると、送信と受信ですぐに顕著なゲインが得られました。 さらに、選択的マイクロボルトメーター SMW8 を使用してテストが実行されました。 干渉無線局の信号レベルを測定しました(周波数102,1MHz)。 上記の記事で説明したアンテナと比較して、提案されたバージョンのアンテナでは、干渉信号が 18 ~ 20 dB さらに抑制されました。

著者: I. Nechaev (UA3WIA)、クルスク

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