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小型中波アンテナ。 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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アンテナの経済性は、どのラジオ局にも必要な要素です。 CB ラジオ局は、自動車からのモバイル版と自宅からの固定版の両方で使用できるため、常設の「ホーム」アンテナが必要です。 このようなアンテナの最も単純で最も効果的な変形の 1 つは [XNUMX] で示されていますが、このアンテナは建物の上層階でのみ効果的に機能します。 低層階に設置されている場合、かなり効果的なスクリーンである近隣の家による放射線の垂直成分の強い吸収により、その効果は大幅に低下します。

このような場合、ループアンテナがより効率的に機能します。 ループ カー アンテナのバリエーションの 2 つが [1] で検討されました。 ループ屋内アンテナは、窓の周囲に配置できます (図 XNUMX)。 アンテナを共振に同調させるコンデンサは、ウィンドウを XNUMX つの部分に分割するクロスバーにあります。

小型MWアンテナ

アンテナの 140 つのバリエーションがテストされました。 最初の寸法 - A=140 cm、B=40 cm、H=70 cm。 D=3,5 cm. コンデンサはホイル グラスファイバー製の箱に入れ、最終的な静電容量は XNUMX pF でした。 ウィンドウの周囲のサイズが小さくなると、コンデンサの静電容量が増加します。 コンデンサが対称的に配置されていないという事実は、アンテナの幾何学的な、この場合は電気的な中心のやや横にあり、通常の動作を妨げません。

アンテナの 140 番目のバージョンの寸法は A = 210 cm、B = 40 cm、C = 60 cm この場合、コンデンサは必要なく、アンテナは導体 G によって共振するように調整されました。この場合は XNUMX cm でした。長いです。

どちらのアンテナも直径 1 mm の柔軟な銅線でできており、窓の内側に配置されています。 アンテナの操作には、アンテナが取り付けられている場所に違いはないことに注意してください。窓の内側または外側では、すべてが取り付けの利便性のみを決定します。 距離 B は、さまざまなウィンドウ オプションで変更することもできます。

アンテナの位置が低い場合 (下の階など)、必要に応じて「画面から出る」場合、アンテナの下隅の XNUMX つまたは中央のいずれかに給電することで最大の効果が得られます。その下側の。 しかし実際には、そのような電源を実装すると、逆に、垂直側面の中央に電源を配置する場合と比較して、アンテナの効率が低下します。 これは、通常、窓の下に金属製の窓枠とラジエーターがあり、RF エネルギーを強く吸収するためです。

部屋が家の反対側に面している場合は、35 つのアンテナを設置するのが理にかなっています。これにより、自信を持って 55 方向で作業できます。 アンテナの調整は難しくなく、いくつかの方法で行うことができます。 それらの中で最も単純なのは、電界強度インジケーターを使用することです。 コンデンサの静電容量または要素Gの長さを変更することにより、最大の電界強度を達成する必要があります。 しかし、[50] に示されているように、SWR メーターまたは RF ブリッジの助けを借りてのみ、より慎重なチューニングが可能です。 実際、アンテナを強度インジケータに合わせて調整し、ほとんどのステーションに装備されている自動電力制御機能を備えた産業用 CB ラジオを使用すると、アンテナを正しく調整することは困難です。 入力が送信機の出力と一致する同じブリッジを使用すると、アンテナを非常に正確に共振に合わせて調整し、実際の抵抗を決定できます。 結局のところ、アンテナの最初のバージョンの抵抗は約XNUMXオーム、XNUMX番目のバージョンは約XNUMXオームで、どちらの場合も反応性はほとんどありませんでした。 これは、両方のアンテナに XNUMX オームのケーブルを使用して最も効率的に電力を供給できることを示しています。これは非常に便利です。 輸入されたラジオ局は、このようなアンテナ インピーダンス用に設計されています。

しかし、このようなアンテナを使用する場合の最大の効果は、整合デバイスの使用です (図 2)。 デバイスは非対称に作られています。 ループアンテナは対称のものに属しますが、この場合、異物の影響によりバランスが崩れます。 コイル L2 は、厚さ 1,5 mm のフレームレスの銅線でできています。 6,5 ターン、直径 - 25 mm、巻き長さ - 40 mm が含まれています。 コールド エンドはボックスの底にはんだ付けされ、ホット エンドは C1 ローターにはんだ付けされます。 コイル L1 には、同じワイヤの 2 ターンが含まれており、L50 の上にあり、L75 の下 90 分の XNUMX にあります。 このマッチング装置により、屋内ループアンテナの抵抗をマッチング装置(SU)の入力側から標準ケーブルの任意の抵抗(XNUMXまたはXNUMXオーム)にすることができますが、実際にはリアクタンス成分はありません。 マッチングデバイスは、少なくともXNUMX%(実際に測定)という高効率で動作するため、送信機からのほとんどすべての電力がアンテナに送られます。 SU は狭帯域回路であるため、TVI を効果的に排除します。これは、パワーアンプを備えたラジオを使用する場合に特に重要です。 このバージョンの制御システムは、端部の SWR が小さい状態で MW 範囲全体で動作するように構成できます。

整合装置は、寸法が 6x8x6 cm のフォイル ファイバーグラスの箱で作成され、アンテナのすぐ近くに配置されました。 ローター C1 と C2 は、調整のために外部に持ち出されました。 アンテナに給電するケーブルの SWR をほぼ 1:1 にすることを可能にする SU の使用は、文献で繰り返し引用されているさまざまなノイズ フィルターを安全に適用することを可能にすることに注意してください (たとえば [4,5, XNUMX ])、これにより TVI レベルが大幅に低下します。 フィルターは、ラジオ局の出力にすぐに取り付ける必要があります。

この記事で説明したループ アンテナと [1] のアンテナとの比較テストでは、それらの明確な利点が明らかになりました。 ループ アンテナは、より長い通信範囲を提供し、TVI と無線干渉を大幅に低減しました。 後者は、マッチングデバイスを使用する場合に特に顕著です。 さらに重要なことに、これらのループ アンテナはほとんど目立たないように配置できるため、部屋のインテリアが損なわれることはありません。

トリマー アンテナは、21 ~ 30 MHz の周波数範囲で十分に整合しているため、MW バンドだけでなく、いくつかのアマチュア HF バンドでも動作できます。 ここに示した無線コンポーネントの定格を持つマッチング デバイスは、30 ~ 24 MHz でのみ適切にマッチングします。 21 MHz で動作させるには、巻線の長さを維持したまま、コンデンサ C1 と C2 の静電容量を 50 pF に増やすか、コイル L2 の巻き数を 8,5 に増やす必要があります。 この場合、制御システムの上限動作周波数は 29 MHz に制限されます。 14 番目のアンテナは、可変コンデンサと組み合わせて使用​​すると、24 ~ 2 MHz の範囲をカバーしました。 この範囲の整合装置のコイル L11,5 は、45 mm の巻き長で 2,5 ターンを含む必要があります。 すべての場合の結合コイルには XNUMX ターンが含まれます。 最適な接続と最適な SWR を見つけるために、ループ コイルの周りを移動できます。

いずれの場合も、SS をセットアップするときは、C2 の最終的な容量が可能な限り最大になるように努力する必要があります。 C2 の最小値は、ケーブル - SU - アンテナ システムの設定が正しくないことを示します。 10 W を超える電力では、高い RF 電圧がアンテナ コンデンサに存在する可能性があるため、アンテナ コンデンサを電気的に絶縁するための対策を講じる必要があります。

文学

  1. Zaugolny S. 27 MHz の範囲の小型トランシーバー アンテナ//アマチュア無線。 1994. N2.
  2. Stakhov E. 盗難警報用アンテナ/アマチュア無線。 1996. N8.
  3. グリゴロフ I. SWR メーター - 抵抗メーター//アマチュア無線。 1996. N2.
  4. ドマトコフスキー B. ハーモニー フィルター/ラジオ アマチュア。 KBとVHF。 1996. N3.
  5. Radion G. 高周波フィルター/ラジオアマチュア。 1993. N7.

著者:I。グリゴロフ(RK3ZK、UA3-113); 出版物:cxem.net

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