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アンテナを調整するための装置。 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 / アンテナ。 測定、セットアップ、マッチング

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この記事では、ケーブル フィーダーを備えたアンテナの共振周波数を測定するためのデバイスを提案します。 根本的に新しい結果が得られるわけではありませんが、製造と使用がより簡単になります。 たとえば、K. Rothammel の本「アンテナ」の反射率計では、測定ラインに数十ワットの電力を供給する必要があり、低周波数範囲ではさらに多くの電力を供給する必要があります。そうしないと、測定ラインの反射波の振幅が非常に小さくなります。ダイオードによる線形検出には不十分です。 その結果、デバイスは、適切なミスマッチがあっても優れた SWR を示します。 どちらか一方がアンテナを 1,8 MHz に非常によく調整し、SWR は 1,8 に等しいという放送での頻繁な発言はここから来ているのではありませんか? 測定線の長さを、K. Rothammel の著書に示されている長さの 1,8 倍にしなければ、5 MHz では、10 キロワットの電力でさえ、入射波が計器の針を偏向させるのにかろうじて十分です。スケールの終わり。 反射波の線形測定は論外です。 彼女の信号は単にダイオードを開きません。 単純な反射率計を使用して XNUMX W と XNUMX W の許容電力で XNUMX MHz での SWR を測定することは、一般的に非現実的であるように思われます。

提案された方法は、反射波の登録に関連付けられておらず、電力を必要としないため、チューニング中の明らかな利便性に加えて、レンジの負荷が軽減されます。 この方法は、アンテナが接続されている発振回路に対するアンテナの影響に基づいています。 フィーダの入力インピーダンスは純粋にアクティブであり、完全に一致している場合にのみケーブルの波動インピーダンスに等しいことが知られています。 波の抵抗に等しい能動抵抗が負荷されていて、無効成分がない場合。 周波数のミスマッチがあると、誘導性または容量性成分のいずれかが入力抵抗に現れます。

フィーダーが発振回路に並列に接続されている場合、誘導成分によって周波数が上がり、容量部分が下がります。 さらに、ケーブルの波抵抗と大きさが等しい抵抗の形でアクティブ抵抗回路に接続されたときに存在する位置に対する偏差を比較する必要があります。 回路の共振周波数を測定するには、それを調整可能な自己発振器に含めると便利です。その周波数は外部周波数計で記録されます(図1)。

アンテナと回路の接続は弱くする必要があります。そうしないと、生成が失敗するか、非常に不安定になります。 寄生インダクタンスと寄生容量が最小でなければならないスイッチS1に多くの注意を払う必要があります。 S1から同等の抵抗器およびアンテナソケットまでの取り付けワイヤの長さは最小限に抑える必要があります。 電源を選択するときは、回路で生成される電圧の振幅が十分に大きくなければならないことに留意する必要があります。 そうしないと、測定中にアンテナが受信した外部の強力な信号によって発振器の周波数が低下し、測定がまったく機能しないか、不正確になります。

アンテナチューナー

したがって、スイッチ S1 の一方の位置では、ケーブルの波の抵抗に等しい無誘導抵抗器「等価」が回路に接続され、もう一方の位置ではアンテナフィーダが接続されます。

「等価」位置の周波数、kHz 「アンテナ」位置での周波数、kHz 周波数差、kHz
1840 1844 +4.0
1820 1824 +4.0
(800 1804.7 +4.7
1750 1757 +7
1700 1693 -7
共振は1750〜1700kHzの間にあります。 詳細を見てみましょう:
1725 1728.8 +3.4
1710 1706.2 -3.8
1715 1713.8 -1.2
1720 1721.2 +1.2
1717 1716.4 -0.6
1718 1718.0 +0.0レゾナンス

デバイスの操作。 スイッチを「同等」の位置に設定します。 ジェネレーター調整ノブを使用し、周波数メーターを使用してアンテナが動作する周波数を設定します。 S1 を「アンテナ」位置に切り替えます。 発振周波数が変化します。 周波数が上下に変化した場所に注目してください。 数十kHz以降で何度か測定を行うと、偏差の符号が逆になる周波数が分かります。 偏差が反対の符号を持つ 1,8 つの周波数の間で、偏差がゼロになる周波数、つまり共振周波数を見つけることができます。 最初のプロトコルとして、INV VEE アンテナを 15,5 MHz で測定するときにデバイスのスイッチをオンにするテストを示します。 マストの高さが低い (XNUMX m) ため、バイブレーターの端はほぼ屋根の上にありました。 長さは若干の余裕を持たせて計測しております。

デバイスは、動作周波数よりも低い共振周波数を示しました。 短縮を計算するために、既存の共振周波数と必要な共振周波数 (1850 kHz) の間の比率が計算され、振動子のどの部分 (パーセント) を除去する必要があるかが決定されました。 ダイポール型アンテナに関する同様の測定は、著者によって 3,5 MHz および 7 MHz で行われました。 周波数偏差の性質はどこでも同じです。共振周波数より高い周波数で測定する場合、同等のアンテナの代わりにアンテナを接続すると、発振器の周波数が上昇します。 共振より低い周波数で測定すると、それに応じてディパーチャーも低下します。 つまり、0 回の試行測定を行った後、共振するためにどの方向に再構築すればよいかがわかります (編注: これは、フィーダの長さが 0,25 ~ 0,5、0,75 ~ 1,0、1,25 ~ 50 の範囲内にある場合にのみ当てはまります) 、波長からなど)。 このデバイスは、入力インピーダンス、アンプ、その他のデバイスの共振周波数を測定するために使用することもできます。 デバイスが調査対象の周波数範囲と重なることのみが必要です。 たとえば、PA の入力インピーダンスが XNUMX オームである場合、その入力インピーダンスを等価抵抗と比較できます。

製造後、デバイスを検査する必要があります。 これを行うには、アンテナ フィーダーと同じタイプの 5 ~ 10 m のケーブルを使用する必要があります。 反対側に、波の抵抗に等しい抵抗を持つ共振を負荷し、デバイスで測定します。 デバイスが正しく表示されている場合、「等価」位置と「アンテナ」位置に周波数の偏差はありません。 このような測定をより高い周波数で行うことにより、デバイスがどの周波数に適しているかを推定できます。 ただし、ここでは、GOSTに基づくケーブルの波動インピーダンスには最大±4%の偏差がある可能性があることに留意する必要があります(「電気ケーブル、ワイヤおよびコード。リファレンスブック」、Energoatomizdat、1988)。 したがって、ケーブルの特性インピーダンスを測定できる人は、そうすることをお勧めします。

著者のバージョンでは、デバイスはGPA( "RL"、N 7,1992)とまったく同じように作成されていますが、個々のジェネレーターが出力によって結合されるのではなく、独立して使用されるという違いがあります。 これにより、KPIやバーニア、およびスイッチング回路なしで実行できるようになりました。 SB12Aコアは低周波数帯域用に採用されました。 バリキャップKB105を使用した場合、巻数は次のとおりでした。1,8MHzで-直径40巻。 0,35 mm; 3,5MHzで-同じワイヤーの20ターン。 より高い周波数の場合、コイルはポリスチレンフレーム上に作成できます。

著者:G。ゴンチャー(UC2LB); 出版物:N。ボルシャコフ、rf.atnn.ru

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