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

27MHz範囲の小型トランシーバーアンテナ。 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 / VHFアンテナ

記事へのコメント 記事へのコメント

アンテナの小型化の問題は、特に大都市に住むアマチュア無線家にとって重要な問題です。

さまざまなタイプの短縮アンテナを使用した実験の結果、可能な限り最小の寸法とアンテナ効率の間の適切な妥協点となる設計が開発されました。

アンテナ(図1)は、製造と構成が非常に簡単で、スペースをほとんどとらず(ダイポールの高さは1,5 mをわずかに超える)、バルコニーに設置したり、家の壁に取り付けたりすることができます。

27MHz帯の小型トランシーバーアンテナ

アンテナは、従来の通信に加えて、信号システム、サマーハウスとの通信などに使用できます。

著者のアンテナは、パネル4階建ての建物内の9階にあり、基本的には部屋です。 構造的には、最高点で絶縁体を介して窓の上のコーニスに吊り下げられています。

アンテナは、両端に容量性負荷がある垂直ダイポールです。 ダイポールアームと容量性負荷は、直径2,5〜5,0mmの銅線または棒でできています。 ダイポールアームと容量性負荷ははんだ付けによって接続されています。

コイル L1 と L2 間の接続は誘導性です。 構造的には、L2 コイルは L1 コイルの中間部分に位置します。 コイル L2 の巻線は L1 の巻線の間に位置します。 L1とL2は直径8mmのセラミックフレームに巻かれています。 L1 には 15 ターンの PEL-0,8 ワイヤが含まれています。 コイル巻きピッチL1~1mm。 L2 には 3 ターンの PEL-0,8 ワイヤが含まれています。 C1 として、容量 12 ~ 150pf の KPI を使用しました。

フィーダーと提案されたアンテナ間のマッチングデバイスとして、[4]で説明されている調整された対称回路を使用して、回路にフィーダーを最適に含めることを選択し、コイルL1とコンデンサC1のデータを変更しないでおくこともできます。

同軸ケーブルの特性インピーダンスは50または75オームです。

ダイポールは垂直であるため、ラジエーターに垂直なケーブルの長さはできるだけ長くすることが望ましいです。 アンテナは、電界強度インジケータの最大読み取り値またはSWRメーターの最小読み取り値に従って、コンデンサC1によって必要な周波数に調整されます。 ダイポールのアーム11と12の寸法は、アンテナ全体が窓の開口部に収まるように選択されました。 アマチュア無線家がアーム11と12の長さを長くする機会があれば、アンテナの効率を上げることができます。

アンテナを使用する場合は、他の短縮アンテナと同様に、間隔の狭い物体やワイヤーなどの影響を受けやすく、非常に狭帯域であることを覚えておく必要があります。

ポータブルラジオとカーラジオを備えたアンテナのテスト結果を表に示します。 1。
ハルキウの条件での信頼できる通信の範囲
1.ポータブルr/s「Informtechnika」レシーバー感度1mkV。 P出力=0.5W 5 - 6キロ
2. R / C -COBRA 19PLUS-レシーバー感度0,5µV、Pout = 4W 15 - 20キロ

文学

  1. デュアルバンド垂直アンテナ。 ラジオ、-1970年、N9、p.28。
  2. アンテナ「短縮ダイポール」。 無線。 1987 年、N5、p.17。
  3. Benkovsky 3.、LipinskyE.短波と超短波のアマチュアアンテナ。 モスクワ:ラジオとコミュニケーション、1983年。
  4. ブニン、ヤイレンコル。 短波アマチュア無線のハンドブック。 - キエフ: テクニック、1984 年。

著者: S. ザウゴルニー (LA-00299); 出版物: cxem.net

他の記事も見る セクション VHF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

1 Tbps 以上のワイヤレス データ アンテナ 13.03.2013

アメリカの科学者によって開発されたグラフェン アンテナは、1 Tbps 以上のワイヤレス データ転送速度を提供することができ、最大 1 m の距離で使用できるほか、同じ結晶またはプリント回路の要素間のデータ伝送にも使用できます。ボード。 ジョージア工科大学の科学者は、XNUMX 秒あたり XNUMX テラビットを超えるワイヤレス データ転送速度を提供できるグラフェン ワイヤレス アンテナを設計しました。つまり、XNUMX 秒あたり数枚の HD 解像度のフィルムを送信できます。

「これは信じられないほどの速さです。現在、あるコンピューターから別のコンピューターにデータをコピーするのに何時間もかかっています。新しいテクノロジーを使えば、手順を数秒に短縮できます」 しかし、グラフェン アンテナはわずか 1 m 程度の短い距離で指定された速度を提供でき、距離が短いほど高速になります。 研究者は、理論上、数センチメートルの距離で最大100 Tbpsの速度を達成できると計算しました。

グラフェンは、ハニカム構造を持つ炭素原子の二次元格子です。 このような格子内の電子は、ほとんど抵抗なく移動します。半導体よりも 50 ~ 500 倍高速です。 この材料は、次世代の電子部品の作成に有望であると考えられています。 研究チームによると、アンテナを作成するには、グラフェンを幅 10 ~ 100 nm、長さ 1 ミクロンの細いストリップに成形する必要があります。これにより、テラヘルツ周波数でのデータ伝送が可能になります。 テラヘルツ周波数の電磁波は、プラズモン波 (グラフェン ストリップの表面での原子の振動) の出現をもたらし、データの送受信を可能にします。

グラフェン アンテナは、XNUMX つのシステムをリンクするだけでなく、同じ半導体上のナノスケール コンポーネントをリンクするためにも使用できます。 「グラフェン アンテナは、従来のワイヤー アンテナよりもはるかに小さくすることができます。サイズはマイクロメートルまたは数ナノメートルにすることができます。要するに、そのようなアンテナは非常に小さな物体に配置できるということです」と、IBM フェローの Phaedon Avouris 氏は説明しています。ニューヨークのIBM Research Laboratoryでナノテクノロジーの研究を率いる名誉博士。 ただし、そのようなアンテナを作成する前に、科学者は多くの問題を解決する必要があります。 「アンテナは単独では機能しません。それは、発生器や検出器、増幅器、フィルターなど、他の多くのコンポーネントに依存しています。それらをすべて同じスケールで作成し、同じ速度で動作させる必要があります。完全なデバイスです」 - 研究者は説明しました。

ジョージア工科大学の科学者グループは、2013 年以内にアンテナのプロトタイプを作成し、それに他のコンポーネントを追加する予定です。 この作品は、XNUMX 年に IEEE Journal of Selected Areas in Communication に掲載される予定です。

その他の興味深いニュース:

▪ 完全に統合された光電子 XNUMX チャネル マルチプレクサ

▪ 姿勢や動きを追跡するスマートな服

▪ トランジスタのサイズを縮小するためにシリコンを置き換える

▪ 不安は学習を助ける

▪ 視覚障害者のための翻訳者

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:

▪ 敷地内のセクション 個人の移動手段: 陸、水、空。 記事の選択

▪ 記事 時間が傷を癒してくれる。 時は最良の医者、薬です。 人気の表現

▪ 記事 宗教的教義に反する科学的発見をしたカトリックの司祭は誰ですか? 詳細な回答

▪ アーティクルエグゼクティブディレクター。 仕事内容

▪ 記事 太陽光発電の非常照明ランプ。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

▪ 記事「超小型回路」。 デュアル電圧スイッチ KR1184KN1、KR1184KN2、KB1184KN1-4。 USBインターフェース用のKB1184KN2-4。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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