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缩短天线160米。 无线电电子电气工程百科全书

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无线电电子与电气工程百科全书 / 高频天线

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全尺寸天线的尺寸为 160 m,这鼓励我们寻找可接受的解决方案来缩短它们。 例如,作者之所以这样做,是因为一个悲惨的情况,即合理高度 (12 m) 的桅杆上的全尺寸倒 V 偶极子不适合典型面板房屋屋顶的尺寸。 相反,它很合适,但这样的放置不会带来任何好处 - 偶极子每一侧的最后几米(5-7 m)实际上位于屋顶上。

这些极端部分在屋顶上方的高度为 0,5 ... 1,5 m,这至少有两个原因是不好的:

1、偶极子两端会产生很大的电压,功率很大,如果不小心接触正在发射的天线,可能会导致事故;

2. 通常,在任何屋顶上,各种电线在大约 2 m 的高度沿着它延伸 - 照明、电梯电缆、无线电广播等,它们成功地吸收了位于天线的那些部分发出的所有东西在这些电线下面。 顺便说一下,同样的情况是悬挂在多层建筑物之间并完全位于屋顶以下的各种线状天线运行不理想的原因,因为与地平线小角度的辐射,这是在 DX 路径上运行所必需的, 被特别强烈地吸收。 此外,此类放置可能会导致 TVI。

因此,天线的末端必须在屋顶上方至少 3 m 处。 如果您有机会在屋顶边缘放置两个额外的 3 m 高桅杆,那么这样做,您就可以停止阅读本文了。

160米短天线

如果这不可能,则可以接受的选项如图 1 所示。 76. 在几乎不降低效率的情况下,可以将帆布的总长度从 60 m 减少到 3 m,这使得在将聚酰胺拉伸标记附着到屋顶栏杆时可以将下边缘提高到 1 m 的高度。 这种缩短是由于偶极子末端的电容负载而实现的,该电容负载以“抓住桨”的形式制成。 随着振动臂宽度的逐渐增加(无不均匀性),电容负载的性能提供了波阻抗的平滑变化而无跳变,天线与自由空间的更好匹配,因此,与经典的相比,效率更高电容负载的版本 - 薄振动器末端的圆盘或一组径向线。 图 XNUMX 中容性负载的尺寸应仅被视为指示性的,因为在调谐过程中它们可能会发生严重变化。

为了便于天线的制造和调谐,必须用支架牢固地固定桅杆,并用松动的振动器牢固地站立。 此外,确保烙铁可以工作,如果不是在整个屋顶上,那么至少在桅杆的底部。 遵循以下安装和调整程序很方便。

1. 一根桅杆上预装了一根电源线和两个各长 1 m 的振动器臂,由直径为 30 ... 2,5 mm 的铜线或天线线制成,被抬起并用支架固定(图中未显示)图。4)。 顶部节点的制作方式与传统的全尺寸天线相同。

2. 从振动器的悬挂边缘退后 10 m,在其上焊接两根约 14 m 长的附加电线(A 点),并将这些电线的末端通过焊接连接到振动器的末端(滑槽 B )。 额外的电线承受较小的机械负载,直径可以为 1,0...2,0 mm(非关键)。 之后,来自聚酰胺线电容负载的妊娠纹呈现图 1 所示的形状。 无需保持三角形的正确形状并将所有三根电线放置在同一平面上 - 这样做更方便当地条件,重点关注图 1 所示的尺寸。 振动器的后半部分也是如此,其尺寸与前半部分相同。

3. 通过改变附加线的长度和重新焊接点 B 以及紧固来粗略地(精度约为 ± 100 kHz)调整天线的谐振频率(观察到最小 SWR 的频率)在振动器的两个臂上同时点 C 和 D。

4. 如果在执行第 3 步时无法达到预期的效果,则必须更改 A-B 的大小。 它的增加导致共振频率的降低,缩短 - 增加。

5. 为了微调谐振频率(±100 kHz 以内),在不改变附加导线长度的情况下,移动侧支架 C 和 D 的连接点。在这种情况下,三角形电容负载的形状可以变为更接近菱形,这是可以接受的。 在这个阶段,不仅要达到给定的谐振频率,还要达到它的最小驻波比。 为此,您可能必须在振动器的左右两半上找到不同的 C 点和 D 点。

该天线具有以下特点:

- 边缘悬挂支架的尺寸减小和高度增加;

- 电容式缩短在所有缩短方法中导致效率下降最小;

- 不需要集中的上部结构元素;

- 调整非常方便,并且在底部进行 - 在屋顶的水平上,也就是说,不需要在桅杆上工作。

调谐天线在谐振时的 SWR < 1,2,在 SWR < 90 时的带宽为 2 kHz。 在超过 1,5 个夏季的几个月里,来自所有(澳大利亚除外)大陆的 80 多个 DXCC 国家都使用了这种天线。

出版:N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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