无线电电子与电气工程百科全书 1296 MHz 范围的波信道。 无线电电子电气工程百科全书 曾几何时,无线电爱好者DL6WU提出了在49厘米频段内成功设计23元“波道”天线的方案,这是在广泛使用计算机程序进行天线建模之前。 我将这个设计的数据放入MMANA程序中,稍微修正一下,得到了很好的结果,总结在表中。 1. 计算频率为 1296 MHz。 正如仿真结果所示,事实证明可以将天线制成三种版本:21、37 和 49 个元件,而无需改变元件的长度和元件之间的距离。 仅导线的长度有所不同:4,1 m(用于 49 个单元)、3 m(用于 37 个单元)和 1,5 m(用于 21 个单元)。 最重要和令人愉快的是 - 在所有三种情况下,天线的有源输入阻抗都接近 50 欧姆,并且无功可以忽略不计。 这使得将特性阻抗为 50 欧姆的同轴电缆直接连接到有源振动器成为可能。 使用直径为 3,2 mm(长度为 112 mm)的铜线制成的简单分体振动器作为主动振动器。 焊接到振动器时,电缆的良好质量和引线的最小长度是唯一且非常重要的要求。 作为主动振动器,可以使用带有平衡 U 形弯头的经典环形振动器,但平衡带来的增益是否会超过因存在附加连接而产生的损失,这是非常值得怀疑的。 例如,我会说,在测量过程中,即使是 SR-50-164 RF 连接器的简单“上拉”也会导致该频率下 SWR 的变化,对于额外的焊点我们能说些什么...... 。 天线增益可以再增加 0,5 ... 0,6 dB,但这需要对天线进行更彻底的处理,并且与输入电阻降低至 20 ... 30 欧姆相关,这又需要额外的匹配,并且,结果,增加了连接。 天线设计。 图中给出了天线的示意图(不观察几何比例)。 字母表示:R - 反射器,B - 主动振动器,D1 ... D47 - 导向器。 使用直径为 16 毫米的硬铝 (D14T) 管作为轴承横梁(在具有 49 个元件的版本中,为最后一个导向器添加了另一根直径为 12 毫米的管)。 所有元件(主动振动器除外)均由直径为 3,2 毫米的硬铝线制成。 这些元件穿过绝缘体,这些绝缘体是直径约为 4 毫米的同轴电缆的外绝缘管(通常是黑色)的碎片。 他们这样做: 1. 选择同轴电缆的直径(类型),以便从同轴电缆上取下一块 2,5 ... 3 cm 长的绝缘层,通过摩擦将其放在元件上。 2. 在管的测试(虚拟)部分(与用于导线的管相同)钻一个通孔,选择其直径,以便从电缆上拆下的绝缘管穿过该孔有摩擦力,两侧略有突出。 3. 将带绝缘体的管子穿过虎钳中的孔固定后,将元件尽可能旋转到绝缘体中,然后轻轻锤击元件穿过绝缘体和横杆,尽量不要移动绝缘体。 有时,绝缘管会被从横梁的孔中推出 - 然后必须重复该操作。 为了促进这一过程并减少摩擦,首先用锉刀将元件的边缘稍微修圆,然后用水润湿元件。 最后,用锤子从一侧或另一侧敲击元件,使其在横梁中居中。 以这种方式固定的元件必须牢固地固定在横梁上,因此手动移动它是相当困难的。 主动振动器固定在小玻璃纤维板上。 顺便说一句,许多超短波使用的所描述的安装元件的技术也适用于 144 和 432 MHz 频段的 YAGI 天线。 其主要优点是元件与导线之间没有电接触,这通常是电化学腐蚀的原因,从而使天线的参数恶化。 然而,与自由空间中的长度相比,以这种方式安装在导线中的元件需要对其长度进行一些修正,通常用于计算机模拟计算。 因此,在表中。 图 2 显示了元件的两种长度:有(穿过横梁的元件总长度)和无(自由空间中的元件长度)吊杆校正(对于直径为 4,8 毫米的横梁,+ 14 毫米;对于直径为 4,2 毫米的横梁,+ 12 毫米)直径为 XNUMX 毫米的横梁)。 元件的切割必须尽可能精确,否则天线的特性将比给定的要差。 表中给出了天线的所有设计数据。 2. 如果元件使用不同直径的线(管)或横管直径与规定的不同,则必须调整元件的长度。 在 49 元件版本中,组装好的天线会稍微下垂,因此建议使用支撑横梁的支架,例如钓鱼线。 “Field Day”竞赛中的 49 个天线单元的通信距离可达 650 公里。 作者:尼古拉·米亚斯尼科夫 (UA3DJG),莫斯科州拉缅斯科耶。 查看其他文章 部分 甚高频天线. 读和写 有帮助 对这篇文章的评论. 科技、新电子最新动态: 交通噪音会延迟雏鸡的生长
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