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方向探知アンテナ UB5UG。 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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おそらく、キツネの装備のどの部分もアンテナほど変わっていません。 新しいトランジスタと小さなコンポーネントにより、これまで以上に感度が高く、経済的で軽量な受信機を構築できます。アンテナの重量と寸法は常にアスリートの妨げになりますが、アンテナは同じままです。

近年登場した高周波フェライト製のリングコアにより、すべての素子に有効電力を供給するアンテナアレイを簡単な方法で構築することができます。 この場合、トランスの極性を変えることにより、要素間の距離によって位相シフトが選択されるパッシブアンテナと同じ効果を得ることができます。

以下では、要素の同相逆位相電力の原理に基づいて構築された、28MHzおよび144MHz帯域用の有効電力アンテナについて説明します。 アンテナの基本は、エミッターの逆位相ペアとダイポールの組み合わせです。 逆位相ペアの放射パターンは図XNUMXです。 彼女の起電力信号の到来方向によって符号が変わります。 双極子図(平面H内)-円。 極性e。 d.s. ダイポールは方向に依存しません。 emfを追加すると逆位相ペアと双極子が空間で組み合わされている場合、全体の放射パターンはシングルローブになります(特に、XNUMXつのemfsの振幅が等しい場合はカーディオイド)。

アンテナ回路を図1に示します。 1.アンテナエレメントI-IVとトランスTr4-Tp5は、逆位相ペアとダイポールの1つのシステムを形成するように接続されています。 emf 各逆相ペアは、直列に接続された変圧器の巻線から削除され、起電力が発生します。 ダイポール-巻線の中間点の間。 このような要素の電源供給により、同相電流と逆相電流が分離され、総負荷(変圧器Tp5とコンデンサCXNUMX)に合計されると、一方向の図が得られます。 アンテナとの通信は、トランスTrXNUMXのXNUMX次巻線のターンによって選択されます。

方向探知アンテナUB5UG
図。 1

放射パターンには、カーディオイド(逆位相ペアと双極子の組み合わせ)と60の字(逆位相ペア)の90つの乗数があります。 その結果、主平面で幅XNUMX°とXNUMX°の単一のローブが作成されます。

構造的には、アンテナはポリスチレンまたはグラスファイバーのシートで、両面がホイルされています。 アンテナエレメントI〜IVと接続線は、フォイルストリップの形で印刷されています。 シートの異なる側に配置されたアンテナ要素のストリップは、導体またはリベットによって最初と最後で互いに接続されています。 接続線はシートの片面にあります。 その反対側には、一般的なタイヤとして使用される幅の広いホイルのストリップが残っています。 変圧器は、接続ポイントで直接BF接着剤で接着されます。

28 MHz範囲のトランスデータ:Tr1-Tp4 4および2X4は、フェライト0,25VCh-0,3k30X2x7で作られたリング上でPELSHO4-2をオンにします。 トランスTp5、-12および2ターン(70オーム出力の場合)PELSHO0,25-0,3。

144 MHz帯域のデータ:
Tp1-Tp4 1および2X1ターン、Tr5-3および1ターン。

アンテナの寸法を図2に示します。 0,1.変圧器の取り付け点は点線で示されています。 アンテナの寸法は、設計要件と可能性に応じて広い範囲で変更できますが、示された比率に準拠することが望ましいです。アンテナ要素の長さが0,15〜XNUMXラムダ未満のままである場合、トランスのデータは重要ではありません。

方向探知アンテナUB5UG
図。 2

アンテナの調整は、Tr5S1回路の共振の調整に還元されます。 「ゼロを深くする」ために、変圧器Tr3、Tr4の巻線の中点の間、または巻線の中点を接続するワイヤの1つの断線にコンデンサを接続することにより、追加のコンデンサを導入できます。 選択した寸法が図に示されている寸法と異なる場合は、巻線Tp2、TrXNUMXの中間点の間のコンデンサをオンにすることで、アンテナのチューニングを改善することができます。

著者:Y。Medinets(UB5UG)Kyiv; 出版物:cxem.net

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