ループアンテナのマルチバンドバージョン。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典 著者の長期実験は、160 mの範囲で、波長に近い周囲長を持つループアンテナが非常に許容できる効率を持っていることを示しました。 この範囲のサスペンションの高さは比較的低く、通常は地上20〜25 mを超えませんが、このようなアンテナは、ユニオン内通信とDXQSOの両方に適しています。 この設計は、製造は簡単ですが、大きな面積を占めます。 したがって、補助的なバンドとしてだけであっても、他のバンドでの動作を保証したいのは当然です。 この場合、アンテナの効率は周波数の増加とともに増加することが予想されます。 ただし、アマチュア帯域では周波数が多様であるため、160メートル帯用に作られたループアンテナを直接使用することはできません。 この表は、アンテナのSWR値(オプション1)を、直径2,2mmの銅線からの正三角形の形で示しています。 サスペンションの高さは約20mです。フレームの平面は厳密に水平で、地面と平行です。 三角形の角のXNUMXつに電力が供給されます。 以下、すべての場合において、最小SWR値が示されています。 複数の帯域でのアンテナマッチングを最適化するために、すべてのKB帯域で共振するように「ロングワイヤ」アンテナを調整できる方法(DL7ABによって提案された)を使用しました。これについては、たとえば[1]で説明されています。 。 考え方は次のとおりです。 インダクタンスコイルは、パワーポイントの左右のフレーム断線に含まれており、その延長効果は、電流の腹にあるときに最も顕著であり、電流ノードがコイルに近づくにつれて徐々に減少します。 したがって、実際の状態ですべての範囲でアンテナの動作に最も強く影響するXNUMXつの変数があります。XNUMXつはコイルのインダクタンスであり、XNUMXつ目はコイルがオンになる場所です。 XNUMXつのアンテナオプションの最小SWR値 表1
同じ表(オプションII)は、同様の方法で作成されたアンテナの帯域ごとのSWR値を示しています。 これも全長158mの正三角形で、地面に対して水平に配置されていました。 電力は、75オームの特性インピーダンスを持つ同軸ケーブルを介して供給されました。 フレームへの接続の代わりに、電源回路のバランシングが(既知の方法のいずれかによって)実行されました。 著者らは、バランスの120つのバリエーションをテストしましたが、実質的に同じ結果が得られました。 最初のケースでは、フィーダーの80ターン(円周に均等に分散)が20VCh-50フェライト製のリング(サイズK2X10X15)に巻かれていました。 1番目のケースでは、同様のリングで、断面がXNUMXmmのMGShV取り付けワイヤーXNUMX本をXNUMXターン巻き、ラコシェルカ層に沿って同様のリングに巻き付けました。 フレームはコイルの一方の端に接続され、フィーダーはもう一方の端に接続されます。 どちらの場合も、コイルは気候の影響から注意深く保護されていました。 延長コイルは、アンテナが給電されるコーナーのジェネレーターに、その上部から12mの距離で含まれています。 コイル-フレームレス、直径45 mmのマンドレルに巻かれ、外径4 mmの銅管が8ターン(ピッチ10 ... 3,5 mm)含まれています。 アンテナのセットアップは、160メートルの範囲でシステム全体の共振を調整することから始まります。 この目的のために、アンテナの周囲は元々上に示したものよりいくらか小さく(約156 m)、ループの形の余分なものは給電点に残されていました。 それらの長さを変更することにより、範囲の中央で最小SWRを達成します。 残りの範囲でこのパラメータの値を確認した後、必要に応じて、コイルのインダクタンスを小さな範囲内で変更し、コイルの巻きをシフトまたはプッシュします。 一部のHF帯域で満足のいくSWR値を達成できない場合は、コイルの切り替え場所を狭い範囲で変更する必要があります。これは、非常に簡単な方法で説明されています。 [L]「ダブルスクエア」セクション。 これを行うために、コイルの後ろで、著者は、コイルがアンテナキャンバスに沿って移動するように見える長さを変更して、調整のためのループを作成しました。 ループは長さ約0,75mの絶縁体のチェーンで、導体で橋渡しされていました。 その長さを変えることによって、それによってコイルの後ろのフレームの長さを変えることによって。 この操作の後、160 m帯域でアンテナの共振を維持するために、フィードポイントのループの長さを反対方向に変更する必要があります。 ただし、原則として、さまざまな条件でさまざまな材料から設計を繰り返し繰り返すことから明らかなように、このような正確な適合は必要ありません。 実際には、アンテナを160メートル帯域の共振に調整した後、すべての帯域のSWRは非常に許容範囲内でした。 さらに、実験が示しているように、フレームの構成は重要な役割を果たしません。つまり、三角形、正方形、または多角形にすることができます。 セットアップ時にすべての操作が対称的に実行されることだけが重要です。つまり、コイルの長さ、インダクタンス、またはスイッチングの場所が変更された場合、これは両方の「ブランチ」で実行する必要があります。 著者らは、説明されているアンテナを他のアンテナと比較しました。 特派員までの距離が160km以下の1000mの範囲では、半波および波のダイポール、および106mの長さのビームと比較して少なくとも27ポイントの信号レベルのゲインが得られました。パスでは、半波長ダイポールとビームと比較して80ポイントに達し、平均サスペンション高さが約40mのウェーブダイポールに関連して3ポイントに達しました。7mと12mの帯域では、対応するバンド、デュアルバンド「INVERTED V」、W3DZZ、および2000MHzのホイップがテストされました。 最初の5つのアンテナに対する利点は、すべてのルートで疑いの余地がなく、特に重要(最大XNUMX dB)であり、「INVERTEDV」およびWXNUMXDZZに関連して表現されました。 特派員によると、XNUMX km以上の距離でのみ、ホイップアンテナに切り替えると、スケールXNUMXのXNUMXポイントだけ信号の増加が観察されました。 最も興味深いのは、14〜28MHzのHF帯でのこのようなフレームの動作です。 ほとんどの場合、いずれかの範囲でダイポールまたはその変更からこのアンテナに切り替えると、信号は最大XNUMXポイント増加しました。 特定の通過条件下でDXQSOを実行すると、常にではありませんが、XNUMX/XNUMX波長ピンを使用した場合と比較して信号がわずかに増加しました。 「電気延長」方式を使用すると、3,7〜3,8 MHz以内の周波数で共振するループアンテナを構築できます。これは、複数のより高い周波数範囲すべてで適切に機能します。 文学
著者: G. ボロトフ (UA3QA)、S. ゼマイティス (UW3QR)。 出版物: N. ボルシャコフ、rf.atnn.ru 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. 科学技術の最新ニュース、新しい電子機器: 世界一高い天文台がオープン
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