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無線電子工学および電気工学の百科事典
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アクティブ屋内KBアンテナの改良

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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著者が記事「アクティブなKB範囲の屋内アンテナ」(「ラジオ」、2009年、第7号、16〜18ページ)で説明した受信アンテナは、優れた特性を備えていますが、いわゆる一般的なものから保護されていません。モード干渉(RFアンプの入力を透過し、有用な信号とともに受信機の入力に入ります)。 それらに対抗するために、差動アンプが使用されます。 上記の設計で使用されているシングルフィールド トランジスタ アンプをこのようなアンプに置き換えることにより、コモン モード干渉に対する感度を大幅に低下させ、それによって受信品質を向上させることができます。

アクティブ屋内KBアンテナの改良
図。 1

アクティブアンテナの提案されたバージョンのスキームを図1に示します。 1.差動増幅器は、ダブルゲート電界効果トランジスタVT2およびVT1に組み込まれ、その負荷はマッチングRFトランスT1です。 信号は1次巻線からXS1.1ソケットに入り、そこからシールドケーブルを介して無線受信機の外部アンテナのソケットに到達します。 磁気アンテナWA1.2-シールドされたシングルターンフレーム。 その設計は上記の記事で説明したものと似ていますが、接続方法が異なります。SA1スイッチセクションの接点を介したフレームの2つの出力は、の上部(回路による)アームの入力に接続されます。アンプ、もう一方(SA3セクションの接点を介して)-下部の入力へ。 対称性を改善するために、周波数のアンテナの粗調整に役立つ「拡張」コイルL4、L2およびLXNUMX、LXNUMXが増幅器の両方の入力に含まれ、スムーズな調整はコンデンサの二重ブロックによって実行されます。上記の設計とは対照的に、そのセクションは別々に使用されます。

アンテナが調整されている周波数の信号は逆位相で増幅器の入力に到達するため、RFトランスT1では、信号は同相で追加され、振幅が増加します。

チューニング周波数とは異なる周波数の信号、および周囲の家庭用機器からの誘導干渉信号は、同相でアンプ入力に入るため、トランスに逆位相で追加され、振幅が減少します。 カスケードのゲインは、可変抵抗器R3のエンジンから来るトランジスタの1番目のゲートの電圧を変更することによって調整されます。 差動アンプは、シングルトランジスタアンプと同じタイプの抵抗とコンデンサを使用しています。 RFトランスT2は、0,1〜8の磁気透過性を持つフェライト製の直径10〜600mmの環状磁気回路にPEV-1000ワイヤで巻かれています。巻線Iには、からのタップで30ターンが含まれています。真ん中、11-10ターン巻きます。 対称性を高めるには、一次巻線を半分に折りたたんだワイヤー(15ターン)で巻いてから、一方のワイヤーの端をもう一方のワイヤーの始点に接続して、タップを取得する必要があります。 コイルL1、L3(各16ターン)およびL2。 L4(各50ターン)は、PEV-2 0,2ワイヤーで、直径4、長さ11,5 mmのカルボニル鉄製のねじ付きトリマー(装甲磁気コアSB-12aで使用)に直接巻かれています。 ゲート電圧のいくつかの値で同じドレイン電流に対して電界効果トランジスタを選択することが望ましいです。

アクティブ屋内KBアンテナの改良
図。 2

アンプ部品は、厚さ 1 ~ 1,5 mm の両面フォイルグラスファイバー製基板のプリント導体側に取り付けられます。 図に従って作りました。 2. 反対側の箔はコモン線として使用されます。 部品に接続するリード線を通すために基板に14個の穴を開けます。 基板の寸法は単一トランジスタ上のアンプの寸法と同じであるため、アクティブ アンテナの設計を大幅に変更することなく交換が可能です。

差動 RF アンプのセットアップは、結局のところ、トランジスタに流れる電流を同じに設定することになります。 これを行うには、変圧器 T1 の一次巻線を一時的に 200 ~ 300 オームの抵抗を持つ同じ定抵抗器に置き換え、抵抗器 R3 のスライダーを中間の位置に設定し、DC 電圧計を接続します。トランジスタのドレイン、ゼロ電圧は調整抵抗器 R5 で設定されます。必要に応じて、サブレンジの境界は、インダクタ L1、L3 および L2、L4 の巻数の同じ変化によってシフトされます (境界をシフトする必要がある場合)。高い周波数に向かうと巻き数は減り、逆に低い周波数に向かうと巻き数は増えます。

著者:I。Nechaev、モスクワ; 出版物:radioradar.net

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