ერთბოლოიანი დიპოლი 160-ზე. მრავალზოლიანი HF ანტენა "ერთი ბოლო დიპოლური

რადიომოყვარულები დღესდღეობით ხშირად იყენებენ სიმეტრიულ ხაფანგის დიპოლებს 160-80-40 მეტრზე. ამ ტიპის ანტენებს აქვთ მხოლოდ ერთი უპირატესობა - მათი გამოსხივების ნიმუშები ემთხვევა სხვადასხვა დიაპაზონს. ამ ტიპის ანტენების ნაკლოვანებები მოიცავს წარმოების საკმაოდ დიდ სირთულეს, გაზრდილ წონას, დიდ ქარიშხალს, ვიწრო ზოლს ქვედა დიაპაზონში და არა ყველაზე გამორჩეულ SWR ინდიკატორებს.

გარდა ამისა, არის მრავალზოლიანი ანტენები, რომლებიც საკმაოდ საინტერესოა რადიომოყვარულებისთვის - ასიმეტრიული დიპოლები.მათი მთავარი მინუსი არის ის, რომ ჩვეულებრივ, ყველაზე დაბალი სიხშირის დიაპაზონში, რადიაციის ნიმუშის მაქსიმუმი გადახრილია 90 გრადუსით მაქსიმუმთან შედარებით სხვა დიაპაზონში. ეს ხშირად მოუხერხებელია და ასეთი ანტენები უგულებელყოფილია.

ამ 2 ტიპის ანტენის გაერთიანებით შევძელი საკმაოდ საინტერესო ჰიბრიდის შექმნა - ასიმეტრიული ხაფანგის დიპოლი... მას აქვს ჩვეულებრივი ხაფანგის დიპოლების მსგავსი რადიაციული შაბლონები, თუმცა მისი დამზადებისთვის საჭიროა სქემების ნახევარი, რაც ნიშნავს, რომ ყველა უარყოფითი მხარე საგრძნობლად მცირდება. ხაფანგის ანტენები.

ანტენის ესკიზი 160, 80 და 40 მეტრზე ნაჩვენებია სურათზე 1. ზომები მოცემულია საკიდის სიმაღლეზე 15 მეტრი, ფრჩხილებში 30 მეტრის სიმაღლეზე.

ღირს უფრო დეტალურად ვისაუბროთ ამ ანტენის მუშაობის პრინციპზე. ანტენის მარცხენა მხარე მუშაობს 40 მეტრის დიაპაზონში, 7.05 MHz-მდე მორგებულ მარყუჟამდე. ამ დიაპაზონში, ანტენა არის გაუწონასწორებელი დიპოლი, ასპექტის თანაფარდობით 1: 2. 80 მეტრის დიაპაზონში მას უკავშირდება კიბეებს შორის მდებარე მავთულის ნაჭერი, ასევე მიიღება დიპოლი 1: 2-თან ახლოს ასპექტის თანაფარდობით, მაგრამ ყველაზე მარცხენა მავთული ხდება უკვე დიპოლის პატარა მკლავი. 160 მეტრის დიაპაზონში მუშაობს ანტენის მთელი ქსელი, დიპოლის ასპექტის თანაფარდობა უკვე მნიშვნელოვნად განსხვავდება უფრო მაღალ დიაპაზონში არსებული თანაფარდობისგან, მაგრამ ამ დიაპაზონში ანტენა ოდნავ შემცირებულია კიბეების ინდუქციურობის გამო, უფრო მეტიც, ის არის შედარებით დაბალ სიმაღლეზე, ეს ყველაფერი გარკვეულწილად ამცირებს მის შეყვანის წინაღობას. შედეგად, VSWR მინიმუმები დიაპაზონში არ აღემატება 1,25-ს.

ანტენის შეყვანის წინაღობა ყველა დიაპაზონში უახლოვდება 110 Ohms-ს, ასე რომ ანტენა ადვილად იკვებება 50 Ohm კოაქსიალური კაბელით ტრანსფორმატორის გამოყენებით 2 ფერიტის მილზე ტრანსფორმაციის თანაფარდობით 1: 2.56, პირველადი გრაგნილი ( ერთი ანტენასთან დაკავშირებული) უნდა შეიცავდეს 5 (2 2.5) ბრუნს და მეორადი 3 ბრუნს. საჭიროების შემთხვევაში, ეს მილები ადვილად ამოიჭრება ჩინური VGA გაფართოების სადენებიდან, რაც არ იქნება პრობლემა.

ამ ტიპის ანტენებში არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იქნას გამოყენებული ავტოტრანსფორმატორები, რომლებიც აღწერილია საკმარისად დეტალურად და ხშირად გვხვდება ლიტერატურაში; ისინი არ უზრუნველყოფენ დენების გათიშვას კოაქსიალური კაბელის გარე მხარეს. ეს, თავის მხრივ, გამოიწვევს საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში ჩარევას და რაც ყველაზე უსიამოვნოა - მეზობლების ტელევიზორების ჩარევას. ამ ტიპის ანტენებისთვის ასევე სასარგებლოა სხვა ბარიერის ჩოკის დაყენება ანტენიდან გარკვეულ მანძილზე, ვთქვათ, მიმწოდებლის შესასვლელთან შენობაში.

ასევე აუცილებელია სტატიკური მუხტის გადინება ანტენიდან, რომ დააინსტალიროთ რეზისტორი, რომლის წინააღმდეგობა აღემატება 100 kΩ-ს (მისი ზუსტი წინააღმდეგობა არ არის მნიშვნელოვანი) საკაბელო გარსაცმსა და ანტენის ტილოს შორის, უმჯობესია ამის გაკეთება შუა წერტილიდან. ტრანსფორმატორის პირველადი გრაგნილი. საკაბელო გარსი უნდა იყოს დასაბუთებული ბოლოში.

ხაფანგების დამზადება ყველაზე მარტივია კოაქსიალური კაბელისგან, მათ გამოთვლებში დაგეხმარებათ Trap-rus პროგრამა, მე გირჩევთ გამოიყენოთ RK-75-4-12, მოქნილი და იაფი კაბელი, რომელიც საშუალებას გაძლევთ მიაწოდოთ კილოვატზე მეტი სიმძლავრე. ანტენა. არ გამოიყენოთ კაბელები ქაფიანი დიელექტრიკით. დიმიტრი, RV9CX-ს აქვს ასეთი კიბეების ფოტოები, მხოლოდ მისი სქემის მიხედვით არ არის საჭირო კიბის გაფუჭება. ვფიქრობ, ყველამ იცის კიბეების აწყობა.

თუ თქვენ აპირებთ ამ ანტენის დამზადებას უქსოვი ხალისაგან, მაშინ მხედველობაში უნდა იქნას მიღებული შემცირების ფაქტორი დაახლოებით 2.8%.

სურათი 2 - მიმართულების ნიმუშები.

სურათი 2 გვიჩვენებს ანტენის გამოსხივების შაბლონებს საკიდის სიმაღლეზე 30 მეტრი (9 სართულიანი შენობა). ანტენის ნიმუშის მცირე დამახინჯება გამოწვეულია ანტენის ასიმეტრიით და დენის არასრული ბლოკირებით კიბეებით, არაფერია საშინელი. ამ შემთხვევაში, ახლომდებარე ობიექტები გავლენას ახდენენ BP-ზე უფრო ...

ანტენის დარეგულირებამ ასევე არ უნდა გამოიწვიოს რაიმე სირთულე, 40 მეტრის დიაპაზონში ის რეგულირდება 2 მარცხენა ტილოს სიგრძის პროპორციული ცვლილებით (კიბემდე 7 MHz). 80 მეტრის დიაპაზონში ის რეგულირდება პანდუსებს შორის მოთავსებული ტილოს სიგრძით, ხოლო 160 მეტრის დიაპაზონში სწორდება შორს მარჯვენა ტილოს სიგრძით (სურათ 1-თან შედარებით).

ფიგურა 3 არის ორსაფეხურიანი ანტენა.

ანალოგიურად, შეგიძლიათ შექმნათ 2 ზოლიანი ანტენები, მაგალითად, ნახაზი 3 გვიჩვენებს დიპოლს 160 და 80 მეტრზე ერთი ხაფანგით. ზომები მითითებულია შეჩერების სიმაღლეზე 15 მეტრი (5 სართულიანი შენობა), ანტენა შეიძლება იკვებებოდეს კოაქსიალური კაბელით, დამახასიათებელი წინაღობით, როგორც 50, ასევე 75 ohms. ვინაიდან ანტენა ასიმეტრიულია, არ დაივიწყოთ დენის დაბლოკვა ლენტის გარედან, კაბელის რამდენიმე შემობრუნება კვების წერტილში ფერიტის რგოლზე, ან, ვთქვათ, ტელევიზორის ხაზის ტრანსფორმატორის ბირთვი იქნება. საკმარისი. ერთადერთი, რაც შეჩერების უფრო მაღალი სიმაღლით არის საჭირო, შეიძლება საჭირო გახდეს ანტენის შეყვანის წინაღობის გაზრდა და ანტენის დამთხვევა უნდა მოხდეს წინა ანტენის ანალოგიით.

რომან სერგეევი (RA9QCE).

სამოყვარულო რადიო ანტენები

ანტენები 160 მ მანძილზე

"მითხარი რა არის შენს სახურავზე და მე გეტყვი ვინ ხარ!"

და მართლაც: რა სახის ანტენა აირჩია მოკლე ტალღამ, როგორ დააკონფიგურირა და კოორდინაცია გაუწია მას, როგორც წესი, განსაზღვრავს რადიოსადგურის საერთო „ეფექტურობას“, მის „დიაპაზონს“.

ყველაზე დიდი სირთულე რადიომოყვარულებისთვის არის ანტენის სისტემების შექმნა დაბალი სიხშირის HF ზოლებისთვის და განსაკუთრებით 160 მ დიაპაზონისთვის. მართლაც, ანტენის ეფექტურად მუშაობისთვის, მისი რადიაციული ნაწილის სიგრძე უნდა იყოს შედარებული ტალღის სიგრძესთან. 160 მ დიაპაზონისთვის ეს ნიშნავს, რომ ემიტერს უნდა ჰქონდეს სიგრძე მინიმუმ 30 ... 40 მ. და ის უნდა მოიხსნას "მიწიდან", კერძოდ შენობის ლითონის სახურავიდან, დაახლოებით იგივე მანძილი.

როგორც წესი, შეუძლებელია ამ მოთხოვნების სრულად შესრულება, ამიტომ რადიომოყვარულები იძულებულნი არიან მოძებნონ კომპრომისული გადაწყვეტილებები, მაგალითად, შეგნებულად შეამცირონ ანტენის სისტემის ეფექტურობა, თუ მხოლოდ მისი მონტაჟი რეალისტურია იმ სახლის კონკრეტულ პირობებში, სადაც მოკლე ტალღის სიცოცხლე.

160 მ დიაპაზონისთვის, სიმეტრიული ანტენები, როგორიცაა ნახევრად ტალღის დიპოლი ან ჩარჩოების სხვადასხვა მოდიფიკაცია ტალღის სიგრძის პერიმეტრით ( "კვადრატი", "დელტა მარყუჟი" ). პრაქტიკაში, ასეთი ანტენების დამონტაჟება შესაძლებელია მხოლოდ სახლებს შორის და ამ შემთხვევაში მათი შეჩერების საშუალო სიმაღლე უნდა იყოს მინიმუმ 20 ... 30 მ ეფექტური საქალაქთაშორისო კომუნიკაციებისთვის.

ნახევრადტალღური დიპოლის რადიაციული ნაწილის სიგრძე l (მმ-ში). (ნახ. 1) გამოითვლება ფორმულით:

ლ = 142,5 / ვ.

f არის ანტენის რეზონანსული (სამოქმედო) სიხშირე MHz-ში. თუ ის უნდა იმუშაოს როგორც ტელეფონით, ასევე ტელეგრაფით, მაშინ ანტენის რეზონანსული სიხშირე უნდა შეირჩეს დიაპაზონის შუათან ახლოს (მაგალითად, 1.9 MHz). თუ სამუშაო შესრულდება ძირითადად მხოლოდ ერთი ტიპის გამოსხივებით, მაშინ მიზანშეწონილია მისი არჩევა სამოყვარულო ჯგუფის შესაბამისი მონაკვეთის შუათან ახლოს.

სურ. 1. ანტენის დაბალანსებული ნახევრად ტალღის დიპოლი

უნდა აღინიშნოს, რომ პრაქტიკაში, ემიტერის სიგრძე შეიძლება მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდეს გამოთვლილიდან მიმდებარე ობიექტების გავლენის გამო. ამიტომ ანტენის დამზადებისას რადიატორის საწყისი სიგრძე უნდა იქნას აღებული გარკვეული ზღვრით, შემდეგ კი ტუნინგის პროცესში უნდა დაზუსტდეს.

დიპოლის შეყვანის წინაღობა არის დაახლოებით 75 ohms, ამიტომ კოაქსიალური კაბელი, რომელსაც აქვს დამახასიათებელი წინაღობა 75 ohms, გამოსაყენებლად უნდა იქნას გამოყენებული. თუმცა, აქ შეიძლება გამოყენებულ იქნას 50 ომიანი კაბელი. ჯერ ერთი, ძალიან სავარაუდოა, რომ დიპოლის შეყვანის წინაღობა შეჩერების რეალურ სიმაღლეებზე იყოს 75 Ohm-ზე დაბლა, და მეორეც, ასეთი მცირე შეუსაბამობა ანტენასა და მიმწოდებელს შორის (VSWR 2-მდე) პრაქტიკულად არ იმოქმედებს მის ეფექტურობაზე. .

თავად ემიტერი დამზადებულია სპილენძის კაბელისგან, რომლის დიამეტრია 2 ... 3 მმ. იმისთვის, რომ გამოირიცხოს კოაქსიალური კაბელის გაწყვეტა მისი ემიტერთან შეერთების ადგილას, კაბელი 5 უნდა იყოს მყარად მიმაგრებული (მაგალითად, U- ფორმის დამჭერებით) T- ფორმის იზოლატორ 4-ზე, რომელიც დამზადებულია PCB-სგან. სისქე მინიმუმ 3 მმ. იზოლატორის ნაწილი, რომელიც მუშაობს დაძაბულობაში, გამაგრებულია ტექსტოლიტის ზოლით 6 ზომით 15x25x100 მმ. კოაქსიალური კაბელის ლენტები და ცენტრალური ბირთვი შედუღებულია რადიატორის 2 და 3 მკლავებზე.

დაარეგულირეთ ანტენა SWR გაზომვების საფუძველზე სიხშირის დიაპაზონში. ამ გაზომვებიდან აღმოჩენილია ანტენის რეზონანსული სიხშირე, ე.ი. სიხშირე, რომლის დროსაც SWR მინიმალურია. თუ ის ნაკლებია (მეტი) ვიდრე მოცემული, მაშინ დიპოლი მცირდება (გრძელდება). ოდენობა, რომლითაც აუცილებელია დიპოლის თითოეული მკლავის შემცირება ან გახანგრძლივება, განისაზღვრება ფორმულით:

აქ f2 არის სიხშირე, რომელზეც ანტენა უნდა იყოს მორგებული, ხოლო l` და f1, შესაბამისად, დიპოლის საწყისი სიგრძე და მისი რეზონანსული სიხშირეა.
რეალურ პირობებში, დიპოლის მკლავები შეიძლება დაყენდეს გარკვეული კუთხით, 180 გრადუსზე ოდნავ ნაკლები, და ყოველი მკლავის მოხრაც კი. (ნახ. 2).

ნახ. 2. ნახევარტალღოვანი დიპოლური ანტენა მოხრილი მხრებით

ამ შემთხვევაში, ანტენის შეყვანის წინაღობა გარკვეულწილად მცირდება, ამიტომ მიზანშეწონილია ასეთი ანტენების დაკავშირება 50 Ohm კოაქსიალური კაბელით. ასევე შეიცვლება მიმართულების დიაგრამა, რომელიც კლასიკური დიპოლისთვის გამოიყურება როგორც "ფიგურა რვა". ამ ანტენის რეგულირება ცოტა უფრო რთულია, რადგან მის ირგვლივ ობიექტების გავლენა ჩვეულებრივ უფრო ძლიერია. რეზონანსული სიხშირის „გამოტოვება“ რომ არ მოხდეს, აქ დიპოლის მკლავები თანდათან, ეტაპობრივად უნდა მოკლდეს. დიპოლის დაყენების ეს ვარიანტი, რა თქმა უნდა, კომპრომისია, მაგრამ ის საშუალებას აძლევს, ანტენის ეფექტურობის უმნიშვნელო შემცირებით, "მიაკავშიროს" კონკრეტულ ადგილობრივ პირობებთან.

დიპოლის რადიაციული ნაწილის სიგრძე შეიძლება თითქმის განახევრდეს მის თითოეულ მკლავში „გაგრძელებული“ ხვეულის შეყვანით. (ნახ. 3).

სურ. 3. ნახევარტალღოვანი დიპოლური ანტენა გაფართოების კოჭებით

იმისათვის, რომ მნიშვნელოვნად არ შემცირდეს ანტენის ეფექტურობა, „გაფართოების“ ხვეულებს უნდა ჰქონდეს დაბალი შინაგანი დანაკარგები, ე.ი. მაღალი (დაახლოებით 150) ხარისხის ფაქტორი. გარდა ამისა, ისინი საიმედოდ უნდა იყოს დაცული ატმოსფერული ტენიანობისგან.

ეს ანტენა იკვებება 50 Ohm კოაქსიალური კაბელით. როდესაც მითითებულია სურ. 3 რადიაციული ნაწილის ზომები, კოჭები L1 და L2 უნდა ჰქონდეს ინდუქციურობა დაახლოებით 70 μH. მათი დამზადება შესაძლებელია 40 მმ დიამეტრის და 80 მმ სიგრძის ჩარჩოებზე, რომლებზედაც 1.2 მმ დიამეტრის PEV-2 მავთულის 65 ბრუნია (ჩვეულებრივი გრაგნილი, შემობრუნება). თუ რადიომოყვარულს აქვს სხვა ჩარჩოები მის განკარგულებაში, მაშინ ბრუნთა საჭირო რაოდენობა შეიძლება შეფასდეს ფორმულით:

აქ L არის კოჭის ინდუქციურობა μH-ში; D და l - ხვეულის დიამეტრი და სიგრძე სმ-ში; n არის ბრუნთა რაოდენობა. ვინაიდან გრაგნილი ჩვეულებრივია, მაშინ l = nd, სადაც d არის კოჭის მავთულის დიამეტრი სმ. ანტენის საჭირო რეზონანსული სიხშირე დგინდება თითოეული მკლავის გარე (14 მეტრიანი) სეგმენტების სიგრძის არჩევით.

დამოკლებული დიპოლი შეიძლება ადვილად დამონტაჟდეს ერთი შენობის სახურავზე, გადააკეთოს იგი ამ ტიპის ანტენად. "შებრუნებული V" (ის ნაჩვენებია სურ. 3 ). ასეთი ანტენის დასაყენებლად საჭიროა მხოლოდ ერთი ანძა, რომლის სიმაღლეა დაახლოებით 15 მ, დიპოლის მკლავები ერთდროულად ასრულებს ანძის დასამაგრებლად ორი (საჭირო ოთხიდან) ბიჭის ფუნქციას. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, დაკიდების ასეთ სიმაღლეზე დიპოლი ასხივებს ძირითადად ჰორიზონტის მიმართ დიდი კუთხით. თუმცა, ამ მინუსის გათვალისწინებითაც კი, აღწერილი შემოკლებული ანტენა IV შეიძლება იყოს უფრო ეფექტური, ვიდრე ერთჯერადი ანტენები, რაც ქვემოთ იქნება განხილული.

ყველა ცალმხრივი ანტენის მინუსი (მათ შორისაა "მავთულის" ტიპის ანტენების მრავალფეროვნება "გრძელი მავთული" , ასევე ტიპის ვერტიკალური ემიტერები "სახმელეთო თვითმფრინავი" ) არის კარგი „მიწის“ ქონა, ე.ი. დამიწება (ამ სიტყვის რადიოინჟინერიის გაგებით). ქალაქებში კარგი დამიწების განხორციელება თითქმის შეუძლებელია, ამიტომ რადიომოყვარულმა, თუ ის გადაწყვეტს (ან იძულებულია გარემოებებით) დააინსტალიროს ანტენა დაუბალანსებელი ელექტრომომარაგებით, უნდა იზრუნოს კარგ საპირწონეზე.

ერთჯერადი ანტენების უმეტესობის შეყვანის წინაღობა დევს 10 ... 30 Ohm-ის დიაპაზონში, ხოლო შემცირებული ანტენებისთვის ეს შეიძლება იყოს რამდენიმე Ohms ან თუნდაც Ohm-ის ფრაქცია. იმავდროულად, დაკარგვის წინააღმდეგობა სამი საპირწონე საერთო სისტემისთვის ერთმანეთის მიმართ 120 გრადუსიანი კუთხით არის დაახლოებით 30 ohms. ამრიგად, საპირწონეების გამოყენებისას გადამცემის მიერ მიწოდებული ენერგიის ნახევარზე მეტი იხარჯება. ასიმეტრიული ანტენის ეფექტურად მუშაობისთვის, საპირწონეების რაოდენობა უნდა იყოს 10 ... 12 და სულაც არ არის აუცილებელი, რომ მათ ყველას ჰქონდეს მეოთხედი ტალღის სიგრძე. (სურათი 4a).

სურ.4ა. საპირწონეების განლაგება წრეში

ფაქტია, რომ HF დენის სიმკვრივის ყველაზე მაღალი მნიშვნელობა უშუალოდ ანტენის ბაზაზეა, სწორედ აქ უნდა გქონდეთ საპირწონე დირიჟორების ყველაზე დიდი ჯამური კვეთა. თუ საპირწონეები არ შეიძლება დამონტაჟდეს წრეში (რაც ჩვეულებრივ ხდება), მაშინ ისინი უნდა განთავსდეს ისე, როგორც ნაჩვენებია სურ. 4ბ.

სურ.4ბ. კონტრწონის განლაგება არათანაბარია

Ზე სურ. 5 არსებობს L- ფორმის ანტენის ორი ვარიანტი 160 მ დიაპაზონისთვის. სიმძლავრე მიეწოდება ორივე ანტენას კოაქსიალური კაბელის გამოყენებით, დამახასიათებელი წინაღობით 50 ohms. A და B სეგმენტების სიგრძეებს შორის თანაფარდობა შეიძლება შეირჩეს თვითნებურად, მნიშვნელოვანია მხოლოდ, რომ მათი საერთო სიგრძე იყოს 38 მ ვარიანტი a და 43 მ ვარიანტი b.

სურ.5ა. L- ფორმის ანტენა შეყვანის წინაღობით 10 ohms

ანტენა ჩართულია ნახ.5ა სეგმენტის სიგრძით A = 10 მ, მას აქვს შეყვანის წინაღობა დაახლოებით 10 ohms. Coil L1 აქვს ინდუქციურობა 13 μH. იგი დამზადებულია 50 მმ დიამეტრის ჩარჩოზე და შეიცავს 20 ბრუნს შიშველი სპილენძის მავთულის დიამეტრით 0,8 ... 1,0 მმ. გრაგნილის სიგრძე 50 მმ. 10 ვტ-მდე გადამცემის სიმძლავრით, კონდენსატორის ბანკი მილის სამაუწყებლო მიმღებიდან შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც კონდენსატორი C. ანტენა პირველ რიგში მორგებულია C კონდენსატორით, მიიღწევა თანმიმდევრული რეზონანსი სამუშაო სიხშირეზე (დაყენებულია გადამცემის ანტენის მაქსიმალურ დატვირთვაზე). ამის შემდეგ, აირჩიეთ ონკანის პოზიცია კოჭაზე L1 მინიმუმ SWR-ზე.
ანტენა ნაჩვენებია ნახ.5ბ , აქვს შეყვანის წინააღმდეგობის აქტიური კომპონენტი დაახლოებით 50 Ohm, თუ სეგმენტის სიგრძე A = 10 მ.

ნახ.5ბ. L- ფორმის ანტენა 50 Ohm შეყვანის წინაღობით

ამ ანტენის დაყენებისას ჯერ აკომპენსირეთ C კონდენსატორით შეყვანის წინააღმდეგობის რეაქტიული კომპონენტისთვის (მას აქვს ინდუქციური ხასიათი), შემდეგ კი აირჩიეთ ანტენის სიგრძე SWR-ის მინიმიზაციისთვის, ყოველ ჯერზე C-ის კონდენსატორის რეგულირებით. დიდის გამო. შეყვანის წინაღობა, ეს ანტენა მუშაობს უფრო ეფექტურად, ვიდრე ნაჩვენებია ნახ.5ა , მაგრამ ამ უკანასკნელის დაყენება უფრო ადვილია, რადგან არ საჭიროებს ანტენის მთლიანი სიგრძის ფრთხილად შერჩევას.

კონკრეტულ შემთხვევაში, ამ ორი ანტენიდან რომელიმე შეიძლება დაიწყოს პირდაპირ გადამცემიდან და გაიაროს ფანჯრის ჩარჩოდან უახლოეს სახლამდე ან რომელიმე ხემდე. ამ პირობებში პრაქტიკულად შეუძლებელია კონტრწონის განშტოებული სისტემის შექმნა, ამიტომ გადამცემის კორპუსი უნდა იყოს დაკავშირებული მოკლე გამტარებით წყალმომარაგების მილებთან, გათბობის მილებთან და აივნის ფიტინგებთან (თუ სახლი დამზადებულია რკინაბეტონისგან). გარდა ამისა, ასეთ „დამიწების“ სისტემას უნდა დაემატოს მაქსიმალური შესაძლო სიგრძის მინიმუმ ერთი საპირწონე წონა (მაგრამ არანაკლებ 5 მ). ეს საპირწონე შეიძლება გაიჭიმოს აივნის გარედან ან სახლის კედლის გასწვრივ. იგი დაკავშირებულია გადამცემის სხეულთან კოჭის საშუალებით (ნახ. 6) , რომლის ინდუქციურობა ექსპერიმენტულად უნდა დადგინდეს გადამცემის კორპუსზე RF ძაბვის მინიმალური მნიშვნელობით (ინდუქციურობის საწყისი მნიშვნელობა არის 200 μH).

სურ. 6. საპირწონე კავშირი

ეს ძაბვა შეიძლება ჩაიწეროს უმარტივესი HF ვოლტმეტრით. (ნახ. 7) , რომელიც მხოლოდ ერთი ტერმინალით უკავშირდება სხეულს.

სურ. 7. RF ძაბვის გაზომვა გადამცემის კორპუსში

თუ რადიომოყვარულს აქვს კარგი საპირწონე სისტემის დამზადების უნარი, მაშინ შორ მანძილზე კომუნიკაციისთვის მაინც ჯობია შემცირებული, მაგრამ ვერტიკალური, GP ტიპის ანტენის დაყენება. საკმაოდ ღირსეული შედეგების მიღება შესაძლებელია 15 მ-მდე სიმაღლის ანტენებით.

ასეთი ანტენის ერთ-ერთი ვარიანტი ნაჩვენებია სურ. 8. იგი შედგება 12 მ სიგრძის ვერტიკალური რადიატორისგან (ანძისგან), რომელიც იზოლირებულია მიწიდან ძირში. ემიტერი არის ლითონის მილი. მას აქვს ეგრეთ წოდებული ზედა ტევადობითი დატვირთვა, რომელიც წარმოიქმნება 15 მ სიგრძის ოთხი მავთულით, კუთხე ამ მავთულს (ერთდროულად ასრულებენ მავთულხლართების როლს) და მილს შორის უნდა იყოს 90 გრადუსი. ანტენას ენერგია მიეწოდება კოაქსიალური კაბელის გამოყენებით, დამახასიათებელი წინაღობით 50 ohms. მიმწოდებლის მცირე სიგრძით, მიზანშეწონილია არ დააინსტალიროთ შესაბამისი ელემენტები ანტენის ძირში (ამ შემთხვევაში არ არის საჭირო მათი დალუქვა), არამედ მუშაობა კაბელში მდგარი ტალღით. ამ შემთხვევაში, აუცილებელია, რომ გადამცემს ჰქონდეს ცალკე ანტენის შესატყვისი ერთეული რადიოსადგურზე, რადგან მის გამომავალ წრეში (ჩვეულებრივ P- ფილტრი) შესატყვისის შესაძლებლობები შეიძლება არ იყოს საკმარისი.

სურ. 8. GP ტიპის ვერტიკალური ანტენა

ანტენა ნაჩვენებია სურ. 9 , აქვს საერთო სიმაღლე დაახლოებით 13,5 მ. მასში დამოკლება მიიღწევა „დამოკლების“ კოჭის L1 ჩართვის გამო, ისევე, როგორც ეს გაკეთდა შემცირებულ დიპოლში, რაც ადრე იყო აღწერილი. ამ ხვეულს უნდა ჰქონდეს ინდუქციურობა დაახლოებით 160 μH. იგი დახვეულია 70 მმ დიამეტრის შიშველი სპილენძის მავთულით. მას აქვს 90 ბრუნი. გრაგნილის სიგრძეა 220 მმ, ხოლო მილში ჩასმის მთლიანი სიგრძე 300 მმ. შესატყვისი კოჭის L2 ინდუქციურობა არის დაახლოებით 10 μH (იგივე მავთულის 20 ბრუნი დახვეული ჩარჩოზე 40 მმ დიამეტრით, გრაგნილის სიგრძე 50 მმ).

სურ. 9. ანტენა "დამოკლებით" კოჭით

ეს ანტენა მორგებულია ოპერაციულ სიხშირეზე ჰეტეროდინული რეზონანსის ინდიკატორის გამოყენებით (ანტენის ზედა მონაკვეთის სიგრძის არჩევით და, თუ ეს საკმარისი არ არის, კოჭის L1 მობრუნების რაოდენობის არჩევით). შემდეგ, მინიმალური SWR-ის მიხედვით, შეირჩევა ონკანის პოზიცია L2 ხვეულზე. ყველა სხვა შემცირებული რადიატორის მსგავსად, ეს ანტენა არის ვიწროზოლიანი, ის უნდა იყოს მორგებული დიაპაზონის იმ ნაწილზე, სადაც სამუშაოები ყველაზე ხშირად ხორციელდება.

ანტენების დამონტაჟებასთან დაკავშირებული სირთულეებით, შეიძლება მხოლოდ იოცნებოთ მიმართულების გადამცემ ანტენებზე დაბალი ზოლებისთვის და განსაკუთრებით 160 მ ზოლისთვის. მაგრამ მიღებისთვის, ასეთი ანტენების განხორციელება შედარებით მარტივია. ჩვეულებრივ, ეს არის ჩარჩო, რომელიც შედგება ერთი ან მეტი მობრუნებისგან. მარყუჟის ანტენებს აქვთ ორი განსხვავებული მინიმუმი სიგნალის მიღებისას, მიმართული მის სიბრტყეზე პერპენდიკულარულად. ამ მიმართულებიდან სიგნალების ჩახშობამ შეიძლება მიაღწიოს დაახლოებით 30 დბ-ს (S მასშტაბის ხუთი ქულა!). ეს შესაძლებელს ხდის ჩარევის „მოხსნას“: სიგნალები სხვა სამოყვარულო სადგურიდან, ჰარმონიები საშუალო ტალღის მაუწყებლობის რადიოსადგურიდან და ა.შ.
მარყუჟის ანტენის შესაძლო განსახიერება ნაჩვენებია სურ. 10.

სურ. 10. მარყუჟის ანტენა

იგი შედგება სამი შემობრუნებისგან (კვადრატის სახით 1,5 მ გვერდით), რომელიც ქმნის რეალურ ჩარჩოს და კომუნიკაციის ერთი შემობრუნებისგან. მავთულის დიამეტრი და ბრენდი არ არის კრიტიკული, კერძოდ, ჩვეულებრივი სამონტაჟო მავთული გააკეთებს. ჩარჩო მოთავსებულია ელექტროსტატიკურ ფარში, ზემოდან ღია. ეკრანი შეიძლება დამზადდეს კოაქსიალური კაბელის ლენტით და ზოგადად, ჩარჩო შეიძლება დამაგრდეს ხის ჯვარედინი ნაჭერზე. ჩარჩო მორგებულია სამუშაო სიხშირეზე C კონდენსატორის მიერ, რომელიც საიმედოდ უნდა იყოს დაცული ატმოსფერული ტენისგან. ჩარჩო უკავშირდება მიმღებს კოაქსიალური კაბელის გამოყენებით, დამახასიათებელი წინაღობით 50 Ohm.

"რადიო წელიწდეული" 1983 წ


კომენტარები სტატიაზე:

თარიღი: 2019-03-17 თარიღი: 2019-03-03 თარიღი: 2019-01-24 თარიღი: 2016-11-11 თარიღი: 2016-07-13 თარიღი: 2015-04-28 თარიღი: 2015-04-28 თარიღი: 2015-03-18 თარიღი: 2013-09-09 თარიღი: 2013-03-05
დაამატა: სერგეი
ანდრეი - თუ ეს შენთვის ისევ აქტუალურია. 10-ის გადასატანად მშვენივრად მუშაობს ეკრანის გარეშეც. აქ მიღებისას, განსაკუთრებით ქალაქში, ეკრანი შესამჩნევად ასუსტებს ჩარევას. შესამჩნევია ყურით! მონაცვლეობით დაკავშირებულია ეკრანთან და გარეშე. და ამიტომ კაბელიდან RK-150 ამოღებული წნული წინდა მივაწექი მაგნიტოსტრიქციული ულტრაბგერითი ემიტერების ხვეულების მოსახვევად თბოგამძლე მავთულს. იქ მავთული მოვერცხლისფრად გამოიყურება. ჩარჩოები დამზადებული სპეციალური სქელი ლიცის მავთულისგან. კარგად მუშაობს, ასეთი მავთული გამოვიყენეთ ელექტრული ეროზიის მანქანების მძლავრი გენერატორების სქემების მოსახვევად. პრინციპში, მიიღეთ თუ ნამდვილად გინდათ. ჩვეულებრივი MGShV-დანაც ვაკეთებდი მოხვევებს, სანამ ეკრანზე დავდებდი, წვრილი ფტორპლასტიკური ლენტის ფენით შემოვახვიე, ამოიწურა ძველი მარაგები, დაშალე კონდენსატორები ფტორპლასტიკური ლენტით იზოლაციით. მშვენიერი გამოვიდა შეფუთვა. თხელი სპილენძის ლენტი და შემდეგ ნაზად შედუღება.შემდეგ ტესტის შემდეგ უკეთესი იქნება ყველაფერი მინაბოჭკოვანი ლენტით შემოიხვიოთ და რამდენიმეზე შეღებოთ. მინანქრის ფენები.ქალაქისთვის და შედარებით ახლო მანძილებისთვის კარგი ვარიანტია.გადაცემისთვის აუცილებლად გჭირდებათ კარგი ჰაერგამტარი.გამოვიყენე სამედიცინო მაღალი სიხშირის ინსტალაციების კონდენსატორები.პრინციპში ყველა საავადმყოფოს აქვს კარადა სადაც ყველა გამორთული ნაგავია მიტოვებული.
თარიღი: 2012-07-23
თარიღი: 2012-06-17 თარიღი: 2012-06-17 თარიღი: 2012-04-07 თარიღი: 2012-03-17 თარიღი: 2012-01-27 თარიღი: 2012-01-22 თარიღი: 2012-01-09
დაამატა: სერგეი
თარიღი: 2012-01-07
თარიღი: 2011-11-06 ყოვლისმომცველი დიპოლი

რადიომოყვარულთა უმეტესობა იყენებს სამოგზაურო ტალღის ანტენას - "ამერიკული", და ხშირად ასეთ ანტენასთან მუშაობისას, მისი ცუდი შესრულების კომპენსაციის მიზნით, ისინი ზრდიან თავიანთი გადამცემის სიმძლავრეს 200 ვატამდე.

უნდა გვახსოვდეს, რომ ასეთი ანტენის სწორი მუშაობისთვის უნდა იქნას გამოყენებული მიმწოდებლისა და ვიბრატორის მავთულის სიგრძის გარკვეული თანაფარდობა... საწმენდი ანტენის კარგი მუშაობისთვის, კარგი დამიწის კავშირი უნდა იყოს გამოყენებული გადამცემსა და მიწის წერტილს შორის მინიმალური მანძილით. გარდა ამისა, განხილული ანტენა შესაფერისია ერთ ზოლზე მუშაობისთვის.

თუ ვიბრატორს მივმართავთ მიმწოდებლის უფრო დაბალი წინაღობის შესატყვისს, მივიღებთ ანტენას (VS1AA), რომელიც მუშაობს ჰარმონიებზე, მაგრამ რადიაციის დეგრადაციის ხარჯზე.

ანტენა უკეთ მუშაობს ჰარმონიებზე: დიპოლზე და ტიპის ანტენაზე "ზეპელინი"კონფიგურირებული მიმწოდებლებით. მაგრამ მათ აქვთ საკმაოდ მოუხერხებელი კორექტირება სხვა დიაპაზონებზე გადასვლისას, რაც არასასურველია, განსაკუთრებით სხვადასხვა შეჯიბრებებში.

ქვემოთ აღწერილია შემოთავაზებული G5RV ყველა ზოლიანი დიპოლი ავტომატური რეგულირებით, რომელიც ბოლო დროს ფართოდ გავრცელდა, განსაკუთრებით სკანდინავიის ქვეყნების მოკლე ტალღას შორის.
აღწერილი ანტენის დიზაინი და ზომები ნაჩვენებია ფიგურაში.

ანტენის ჰორიზონტალური ნაწილი ქმნის დიპოლს, ღია ხაზს წინაღობის მქონე 400 ohmდენის კაბელთან ერთად ის ქმნის შესატყვის ტრანსფორმატორს, რომელიც საშუალებას აძლევს ვიბრატორს იმუშაოს ყველა ჰარმონიაში. რადიაციული დიაგრამა ჩართულია 80 მდიაპაზონი - წრიული, ჩართული 40 მ- "რვა" და შემდეგ 20, 15 და 10 მდიპოლის ტიპიური რადიაციული ნიმუში ლობებით.

ეს ანტენა ტესტირებულია UR2AO რადიოსადგურზე 1959 წლის მაისიდან და აჩვენა კარგი შედეგები ყველა ზოლზე. განსაკუთრებით 20 მ.
ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ ამ ანტენის გამომავალი P-ფილტრით გამოყენებისას კაბელის სიგრძე კრიტიკულია და უნდა იყოს ფარგლებში 6-7 ან 11-13 მეტრი... ოვერჰედის ხაზი შეიძლება შეიცვალოს KATV ლენტით ან PVD მავთულით, თუმცა ეს იწვევს დაბალ შედეგებს.

ჩვენი აზრით, მითითებული ანტენა მთავარმა უნდა იმუშაოს მხოლოდ 80 და 40 მ; 20, 15 და 10 მეტრიან ზოლებზე გამოყენებული უნდა იყოს მიმართულების ანტენები. ამ დიაპაზონებისთვის ამერიკული ანტენა ემსახურება როგორც სათადარიგო.

თ.ტომსონი (UR2AO). ტალინი
1960 გ.

მრავალზოლიანი ანტენა

ყველა HF სამოყვარულო ზოლზე მუშაობისთვის გამოიყენება DL7AB-ის მიერ შემოთავაზებული ანტენის ვერსია.

ანტენის ქსელი დამზადებულია სპილენძის მავთულისგან 2,5 მმ დიამეტრით, მიმწოდებელი დამზადებულია სპილენძის მავთულისგან 1 მმ დიამეტრით. ანტენა იკვებება ერთი მავთულის მიმწოდებლით.


Coil L შეიცავს 5 მმ დიამეტრის სპილენძის მილის 5 შემობრუნებას. გრაგნილის სიგრძე და დიამეტრი 60 მმ.

ანტენის რეგულირება შედგება მიმწოდებლის კავშირის წერტილის განსაზღვრაში. ანტენა შეჩერებულია ორ კორპუსს შორის მიწიდან 15 მ სიმაღლეზე.

ბ.აველცევი. დნეპროპეტროვსკი
1970 წელი

ყველა ტალღის HF ანტენა

როდესაც შეუძლებელია ცალკეული HF ანტენების დაყენება სხვადასხვა ზოლებზე, კარგი შედეგების მიღება შესაძლებელია HF ყველა ტალღის ანტენით.

ეს არის გაუწონასწორებელი დიპოლი, რომელიც იკვებება შესაბამისი ტრანსფორმატორის მეშვეობით კოაქსიალური კაბელით, დამახასიათებელი წინაღობით 75 ohms.

სურ. 1

ანტენა საუკეთესოდ დამზადდება ბიმეტალისგან, რომლის დიამეტრი 2 ... 3 მმ-ია - ანტენის კაბელი და სპილენძის მავთული დროთა განმავლობაში იჭიმება და ანტენა იშლება. შესატყვისი ტრანსფორმატორი T შეიძლება დამზადდეს რგოლურ მაგნიტურ წრეზე 0,5 ... 1 სმ2 ჯვრის მონაკვეთით, რომელიც დამზადებულია ფერიტისაგან საწყისი მაგნიტური გამტარიანობით 100 ... 600 (უკეთესი - კლასის NN).

შესაძლებელია, პრინციპში, მაგნიტური ბირთვების გამოყენება ძველი ტელევიზორების საწვავის შეკრებებიდან, რომლებიც დამზადებულია HH600 მასალისგან. ტრანსფორმატორი (მას უნდა ჰქონდეს ტრანსფორმაციის თანაფარდობა 1: 4) დახვეულია ორ მავთულში, ხოლო გრაგნილების A და B ტერმინალები (ინდექსები "n" და "k" აღნიშნავს გრაგნილის დასაწყისს და დასასრულს, შესაბამისად) დაკავშირებულია, როგორც ნაჩვენებია ნახ.1ბ ... სატრანსფორმატორო გრაგნილისთვის უმჯობესია გამოიყენოთ დაჭიმული სამონტაჟო მავთული, მაგრამ ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას ჩვეულებრივი PEV-2. გრაგნილი ხორციელდება ერთდროულად ორი მავთულით, მჭიდროდ ათავსებთ მათ, შემობრუნებით, მაგნიტური წრის შიდა ზედაპირის გასწვრივ. მავთულის გადახურვა დაუშვებელია. ბეჭდის გარე ზედაპირზე მოხვევები მოთავსებულია ერთიანი მოედანზე.

ორმაგი შემობრუნების ზუსტი რაოდენობა უმნიშვნელოა - ის შეიძლება იყოს 8 ... 15 დიაპაზონში. წარმოებული ტრანსფორმატორი მოთავსებულია შესაბამისი ზომის პლასტმასის თასში. (ნახ. 1c პოზ. 1) და დაასხით ეპოქსიდით. ტრანსფორმატორი 2-ის ცენტრში არსებულ არამყარ ფისში, ხრახნი 5, რომლის სიგრძეა 5 ... 6 მმ, ჩაძირულია თავით ქვემოთ. იგი გამოიყენება ტრანსფორმატორისა და კოაქსიალური კაბელის დასამაგრებლად (სამაგრი 4-ის გამოყენებით) ტექსტოლიტის ფირფიტაზე 3. ეს ფირფიტა 80 მმ სიგრძით, 50 მმ სიგანით და 5 ... 8 მმ სისქით ქმნის ანტენის ცენტრალურ იზოლატორს - ანტენას. მასზე ასევე მიმაგრებულია პირები.

დაარეგულირეთ ანტენა 3550 kHz სიხშირეზე, თითოეული ანტენის ზოლის სიგრძის მინიმალური SWR-ის არჩევით (ჩართული ნახ. 1 ისინი მითითებულია გარკვეული ზღვრით). აუცილებელია მხრების თანდათანობით შემცირება დაახლოებით 10 ... 15 სმ-ით ერთდროულად.

კორექტირების დასრულების შემდეგ, ყველა კავშირი საგულდაგულოდ არის შედუღებული, შემდეგ კი ჩასმულია პარაფინში. დარწმუნდით, რომ დაფარეთ კოაქსიალური კაბელის ღია ნაწილი პარაფინის ცვილით. პრაქტიკამ აჩვენა, რომ პარაფინი უკეთ იცავს ანტენის ნაწილებს ტენიანობისგან, ვიდრე სხვა დალუქვა. პარაფინის საფარი ჰაერში არ ბერდება.

ავტორის მიერ შექმნილ ანტენას ჰქონდა გამტარობა SWR = 1.5 160 მ - 25 კჰც დიაპაზონში, დაახლოებით 50 კჰც 80 მ დიაპაზონში, დაახლოებით 100 კჰც 40 მ დიაპაზონში და დაახლოებით 200 კჰც 20 მ დიაპაზონში. დიაპაზონი. 15 მ დიაპაზონში SWR იყო 2 ... 3.5 დიაპაზონში, ხოლო 10 მ დიაპაზონში - 1.5 ... 2.8 დიაპაზონში.

CRK DOSAAF-ის ლაბორატორია. 1974 წელი

მარტივი სამზოლიანი ანტენა

DL1BU ანტენის მოდიფიკაცია მუშაობს 40, 20, 10 მ დიაპაზონში, არ საჭიროებს სიმეტრიული მიმწოდებლის გამოყენებას და კარგად ემთხვევა.

შესატყვის ელემენტად გამოყენებული იყო ტრანსფორმატორი VCh-50 ბრენდის ფერიტის რგოლზე 2.0 სმ2 ჯვრის კვეთით. . მისი პირველადი გრაგნილის შემობრუნების რაოდენობაა 15, მეორადი 30, მავთული არის PEV-2 დიამეტრით 1 მმ.

1980-იანი წლების ბოლოს ერთ-ერთ წიგნში, W6SAI, ბილ ორმა შემოგვთავაზა მარტივი ანტენა - 1 ელემენტიანი კვადრატი, რომელიც ვერტიკალურად იყო დაყენებული ერთ ანძაზე. ანტენა დამზადდა W6SAI-ს მიხედვით RF ჩოკის დამატებით. კვადრატი გაკეთებულია 20 მეტრის დისტანციისთვის (ნახ. 1) და დამონტაჟებულია ვერტიკალურად ერთ ანძაზე, 10 მეტრიანი არმიის ტელესკოპის ბოლო მუხლის გაგრძელებაში ჩასმულია ორმოცდაათი სანტიმეტრი მინა, არაფრით განსხვავებული სახით. ტელესკოპის ზედა მუხლიდან, ზედა ნახვრეტით, რომელიც არის ზედა იზოლატორი. შედეგი არის კვადრატი ზევით კუთხით, კუთხით ქვევით და ორი კუთხით ფრჩხილებზე გვერდებზე.ეფექტურობის თვალსაზრისით, ეს არის ყველაზე მომგებიანი ვარიანტი ანტენის დასაყენებლად, რომელიც მდებარეობს მიწის ზემოთ. . კვების წერტილი ქვემო ზედაპირიდან დაახლოებით 2 მეტრში იყო. საკაბელო შეერთების ბლოკი არის სქელი მინაბოჭკოვანი ნაჭერი 100x100 მმ, რომელიც მიმაგრებულია ანძაზე და ემსახურება როგორც იზოლატორს, კვადრატის პერიმეტრი უდრის 1 ტალღის სიგრძეს და გამოითვლება ფორმულით: Lm = 306,3 \ F MHz. 14,178 MHz სიხშირისთვის. (Lm = 306,3 \ 14,178) პერიმეტრი იქნება 21,6 მ, ე.ი. კვადრატის გვერდი = 5,4 მ დენის მიწოდება ქვედა კუთხიდან 75 ომიანი კაბელით 3,49 მეტრი სიგრძით, ე.ი. ტალღის სიგრძე 0,25. კაბელის ეს ნაწილი არის მეოთხედი ტალღის ტრანსფორმატორი, რომელიც გარდაქმნის რინს. 120 ohms-ის რიგის ანტენები, ანტენის მიმდებარე ობიექტების მიხედვით, წინააღმდეგობით 50 ohms-თან ახლოს. (46,87 ohms). 75 ohm სიგრძის კაბელის უმეტესი ნაწილი განლაგებულია ვერტიკალურად ანძის გასწვრივ. გარდა ამისა, RF კონექტორის საშუალებით, მთავარი გადამცემი ხაზი არის 50 Ohm კაბელი, რომლის სიგრძე ტოლია ნახევარტალღების მთელი რიცხვის ტოლი. ჩემს შემთხვევაში ეს არის 27,93 მ მონაკვეთი, რომელიც არის ნახევრად ტალღის გამეორება, კვების ეს მეთოდი კარგად შეეფერება 50 ომ ტექნოლოგიას, რომელიც დღეს უმეტეს შემთხვევაში შეესაბამება R out-ს. ShPU გადამცემები და სიმძლავრის გამაძლიერებლების (გადამცემების) ნომინალური გამომავალი წინაღობა გამოსასვლელში P-ს ჩართვით.კაბელის სიგრძის გამოთვლისას დაიმახსოვრეთ შემცირების კოეფიციენტი 0,66-0,68, რაც დამოკიდებულია პლასტიკური კაბელის იზოლაციის ტიპზე. იგივე 50 ომიანი კაბელით, RF ჩოკი იჭრება აღნიშნული RF კონექტორის გვერდით. მისი მონაცემები: 8-10 შემობრუნება 150მმ მანდრიანზე. გრაგნილი coil to coil. დაბალი სიხშირის დიაპაზონის ანტენებისთვის - 10 ბრუნი მანდრიაზე 250 მმ. RF ჩოკი აქრობს ანტენის გამოსხივების შაბლონის გამრუდებას და მოქმედებს როგორც ჩამკეტი ჩოკი HF დენებისთვის, რომლებიც მოძრაობენ საკაბელო გარსის გასწვრივ გადამცემისკენ.ანტენის გამტარუნარიანობა არის დაახლოებით 350-400 kHz. VSWR-თან ერთიანობასთან ახლოს. გამტარუნარიანობის მიღმა, VSWR მკვეთრად იზრდება. ანტენის პოლარიზაცია ჰორიზონტალურია. ბრეკეტები დამზადებულია მავთულისგან, რომლის დიამეტრი 1,8 მმ. იზოლატორებით მსხვრევა ყოველ 1-2 მეტრში მაინც, თუ კვადრატის სიმძლავრის წერტილს ცვლით, გვერდიდან აძლიერებთ, შედეგად მივიღებთ ვერტიკალურ პოლარიზაციას, უფრო სასურველია DX-ისთვის. გამოიყენეთ იგივე კაბელი, როგორც ჰორიზონტალური პოლარიზაციისთვის, ე.ი. 75 Ohm კაბელის მეოთხედი ტალღის ნაჭერი მიდის ჩარჩოზე (კაბელის ცენტრალური ბირთვი დაკავშირებულია კვადრატის ზედა ნახევართან, ხოლო ლენტები ბოლოში), შემდეგ კი 50 Ohm კაბელი არის ნახევრის ჯერადი. - ტალღა. კადრის რეზონანსული სიხშირე გაიზრდება დაახლოებით 200 kHz-ით, როდესაც ძალაუფლების წერტილი შეიცვლება. (14,4 MHz-ზე), ასე რომ ჩარჩო გარკვეულწილად უნდა გაგრძელდეს. გაფართოების მავთული, დაახლოებით 0,6-0,8 მეტრიანი კაბელი, შეიძლება დაუკავშირდეს ჩარჩოს ქვედა კუთხეს (ანტენის ყოფილ დენის წერტილს). ამისათვის თქვენ უნდა გამოიყენოთ 30-40 სმ რიგის ორმავთულის ხაზის მონაკვეთი, აქ ტალღის წინაღობა დიდ როლს არ თამაშობს. ჯუმპერი შედუღებულია მარყუჟზე მინიმუმ VSWR-ზე. რადიაციის კუთხე იქნება 18 გრადუსი და არა 42, როგორც ჰორიზონტალური პოლარიზაციის შემთხვევაში. ძალიან სასურველია ანძის დაფქვა ძირში.

ანტენის ჰორიზონტალური ჩარჩო



ანტენის გაუწონასწორებელი დიპოლის შესახებ UB9JAF-დან.
ყველა რადიომოყვარულს აწყდება ანტენის არჩევის პრობლემა.

ანტენის არჩევის საკითხს მრავალმხრივი ხასიათი აქვს, ვინაიდან მასში სხვადასხვა ფაქტორია გადაჯაჭვული, რომელთაგან მთავარია ეკონომიკური, ტექნიკური და გეოგრაფიული. რადიომოყვარულმა უნდა იმუშაოს იმისთვის, რომ ეს ფაქტორები ერთ სიბრტყეში მოიყვანოს.

პრობლემა ის არის, რომ მაღალი ტექნიკური პარამეტრების მქონე ანტენა, როგორც წესი, დიდია და მოითხოვს მნიშვნელოვან მატერიალურ ხარჯებს, ასევე ადგილს მისი ადგილმდებარეობისთვის.

დიდი სირთულეები წარმოიქმნება დაბალი სიხშირის დიაპაზონისთვის ანტენების არჩევისას, რადგან ამ დიაპაზონში ანტენები მნიშვნელოვანი და ძვირია ეფექტური ანტენის შესაქმნელად.

რადიომოყვარულებს მრავალი წელი სჭირდება ეფექტური ანტენის სისტემის შესაქმნელად.

განსაკუთრებით რთულია რადიომოყვარულებისთვის, რომლებმაც საცხოვრებელი ადგილი შეცვალეს და დროებით დარჩნენ ანტენის საშუალებების გარეშე, ასევე მათთვის, ვინც ახლა იწყებს მუშაობას ეთერში.

ამ შემთხვევაში, შეგიძლიათ ყურადღება მიაქციოთ მრავალზოლიან მარტივ ანტენებს, რომლებიც არ საჭიროებენ დიდ მატერიალურ ხარჯებს, მაგრამ საშუალებას გაძლევთ მოკლე დროში დაიწყოთ ეთერში მუშაობა.

ერთ-ერთი ასეთი მრავალზოლიანი ანტენა არის ერთბოლოიანი დიპოლი.

ანტენამ მიიღო მულტიზოლიანი თვისებები კვების წერტილის გადაადგილების შედეგად, რამაც მას დაუბალანსებელი ეწოდა.

თქვენ შეგიძლიათ განიხილოთ ანტენის კვების მეთოდის მახასიათებლები ნახ. 1-ში ნაჩვენები გრაფიკის გამოყენებით.

გრაფიკზე ნაჩვენებია ანტენის შეყვანის წინაღობის დამოკიდებულება, 21 მეტრი სიგრძით, სხვადასხვა რადიომოყვარულ ზოლებზე.

წერტილში "A" შეყვანის წინააღმდეგობის მნიშვნელობა 7 MHz, 14 MHz და 28 MHz დიაპაზონისთვის აქვს იგივე მნიშვნელობა და არის 240 ohms.

1: 4 შესატყვისი ტრანსფორმატორისა და 50 ომიანი კვების ხაზის ამ წერტილთან შეერთებით, შეგიძლიათ მიიღოთ მარტივი სამზოლიანი ანტენა.

21 MHz დიაპაზონისთვის, წერტილი "A" შეესაბამება წინააღმდეგობის მნიშვნელობას 3000 ohms, ასე რომ, ვარიანტი 1: 4 ტრანსფორმატორით არ იმუშავებს ამ დიაპაზონში.

3.5 MHz დიაპაზონზე, ანტენას "A" წერტილში აქვს წინააღმდეგობის მნიშვნელობა 240 ohms, ხოლო სიგრძე 21 მეტრი, ანუ ანტენის ბოლოს მისი წინააღმდეგობა არის 60 ohms, მაგრამ ეს უნდა იყოს 3000 ohms. ასე რომ ანტენა არც ამ დიაპაზონში იმუშავებს...

თუმცა, თუ ანტენის ქსელი გაიზარდა 42 მეტრამდე, მაშინ შეგიძლიათ მიიღოთ ასიმეტრიული დიპოლის ოთხზოლიანი ვერსია, 3.5 MHz, 7 MHz, 14 MHz, 28 MHz.

ანტენის ფოტო ნაჩვენებია ნახ. 2-ში.




ნახ. 2.

ანტენა დამზადებულია ორი ცალი იზოლირებული სპილენძის მავთულისგან 2.3 მმ დიამეტრით.

იზოლატორები დამზადებულია მინაბოჭკოვანი მასალისგან. იზოლატორის სისქე 8 მმ, სიგრძე 10 სმ, სიგანე 5 სმ.

ცენტრალურ იზოლატორს აქვს ზომები 10 8 სმ, შესაბამისი ტრანსფორმატორი ფიქსირდება ცენტრალურ იზოლატორზე.

შესატყვისი ტრანსფორმატორის ფოტო ნაჩვენებია ნახ.3-ზე.



სურ. 3.
შესატყვისი ტრანსფორმატორი დამზადებულია HF 65-40-9 რგოლზე.

ტრანსფორმატორის გრაგნილები დამზადებულია იზოლირებული ერთბირთვიანი მავთულისგან 1,78 მმ დიამეტრით და შეიცავს 17 ბრუნს. ტრანსფორმატორი ორ მავთულში იყო დახვეული. გრაგნილების შეერთების სქემა კლასიკურია, ერთი გრაგნილის დასასრული დაკავშირებულია მეორის დასაწყისთან.

ტრანსფორმატორის დამზადების შემდეგ მისი კორექტირება განხორციელდა MFJ-269 მოწყობილობის გამოყენებით. კორექტირება განხორციელდა მოწყობილობის ტექნიკურ აღწერილობაში წარმოდგენილი სტანდარტული პროცედურის მიხედვით.

დარეგულირების პროცესში, ტრანსფორმატორი დაიტვირთა აქტიურ წინააღმდეგობაზე 200 ohms, შემდეგ გაზომეს SWR-ის მნიშვნელობა, ყველა სამოყვარულო ზოლზე, შემდეგ შეიცვალა ტრანსფორმატორის ბრუნვის რაოდენობა, SWR-ის მნიშვნელობიდან გამომდინარე. , ტრანსფორმატორის მობრუნების რაოდენობა შეიცვალა ზემოთ ან ქვემოთ.

ტრანსფორმატორის VSWR რეგულირების შემდეგ იყო:

3.5 - 10 MHz SWR 1.1;

10 - 20 MHz SWR 1.3;

20 - 30 MHz VSWR 2.2.

კორექტირების შემდეგ ტრანსფორმატორი მოათავსეს პოლიეთილენის თასში (სურ. 4). და ივსება ეპოქსიდური ფისით. ხრახნიანი კავშირი ტრანსფორმატორის ცენტრალურ იზოლატორზე დასამაგრებლად დამზადებულია პოლიეთილენისგან.


ანტენის დაპროექტების პროცესში დარეგულირდა მისი მკლავების სიგრძე. ტიუნინგი განხორციელდა SWR-ის მინიმალური მნიშვნელობების მიხედვით,

MFJ-269 ინსტრუმენტის გამოყენებით.

ტუნინგის პროცესში ანტენა აწიეს ანძებზე ბლოკების გამოყენებით, გაზომეს SWR, შემდეგ ანტენის დაწევა, შემდეგ ანტენის მკლავები გახანგრძლივდა ან მოკლდა და SWR კვლავ გაიზომა.

ექსპერიმენტული შედეგები წარმოდგენილია ცხრილებში 1-4.


ცხრილი 1.

მხრების სიგრძე 13,3 +27,7 მეტრი

Დიაპაზონი



X

SWR

3,550

60

0

1,3

3,650

49

0

1,1

7,1

63

18

1,7

14,15

44

17

1,5

28,5

36

13

1,5

ცხრილი 2.



მხრის სიგრძე 13,3 + 27,55 მეტრი

Დიაპაზონი



X

SWR

3,550

62

0

1,5

3,650

100

0

1,9

7,1

81

13

1,7

14,15

58

33

1,9

28,5

31

15

1,8

ცხრილი 3.



მხრის სიგრძე 13,3 + 27,75 მეტრი

Დიაპაზონი



X

SWR

3,550

80

0

1,5

3,650

100

11

1,9

7,1

58

0

1,1

14,15

49

0

1,1

28,5

38

0

1,3

ცხრილი 4.



მხრის სიგრძე 13,2 + 27,75 მეტრი

Დიაპაზონი



X

SWR

3,550

50

0

1,0

3,650

63

0

1,3

7,1

65

0

1,1

14,15

55

0

1,0

28,5

49

0

1,3

კორექტირების შედეგად აირჩიეს ხელების სიგრძის ვარიანტი, რომელიც წარმოდგენილია ცხრილში 4.

ტრანსფორმატორის დიაგრამა ნაჩვენებია ნახ.5-ზე.



სურ. 5.
ტრანსფორმატორის VSWR-ის გაზომვის მონაცემები, დამზადებული ნახ.5 სქემის მიხედვით, წარმოდგენილია მე-6 ცხრილში.

ცხრილი 6.


სიხშირე, MHz

1,76-6,8

6,8-11,3

11,3-13,75

13,75-14,76

28,0-30,0

SWR

1,0

1,1

1,3

1,4

1,3

ტრანსფორმატორის ფოტო სურ.6.

სურ. 6.
ამ ტრანსფორმატორის გამოყენების შედეგად, მიღებულია შემდეგი ანტენის SWR მნიშვნელობები, ცხრილი 7.

ცხრილი 7.


სიგრძე 13,3 +27,7 მეტრი

Დიაპაზონი



X

SWR

3,579-3,797

57

0

1,7

7,04 – 7,2

49

0

1,5-1,4

14,100 – 14,350

61

0

1,3-1,1

28,010 -28,595

41

3

1,1-1,5

ანტენის ფოტო სურ. 7.

სურ. 7.
ნიჟნევარტოვსკი 2010 წ