菜单 English Ukrainian 俄语 主页

面向爱好者和专业人士的免费技术图书馆 免费技术库


无线电电子与电气工程百科全书
免费图书馆 / 无线电电子和电气设备方案

使用频率响应计调谐天线。 无线电电子电气工程百科全书

免费技术库

无线电电子与电气工程百科全书 / 天线。 测量、设置和匹配

文章评论 文章评论

搭建短波天线时,可以使用频响仪(X1-19B、X1-7B)。 它的输出通过射频头(图 1)连接到输入,天线连接到连接点。

用频率响应计调谐天线
Ris.1

调谐从确定天线的谐振频率开始。 根据天线的类型,屏幕上会观察到“驼峰”(波振动器和其他在谐振频率下具有高输入阻抗的天线)或“倾角”(半波振动器,由此衍生的天线)。 通过调整天线,他们确保频率响应仪屏幕上曲线的最大值(最小值)与工作范围的中间重合。 频率由屏幕上的标签控制。 图 14 显示了 2 MHz 频段“Ground PIane”天线(无馈线)频率响应的近似视图。

用频率响应计调谐天线
Ris.2

在查看多元素天线的特性时,每个元素的“响应”清晰可见,这大大简化了调谐过程。

这样,不仅可以直接在天线输入端进行测量,还可以通过连接的馈线(例如同轴电缆)进行测量。 同时,在屏幕上观察馈线和天线的总频率响应,这使得在使用谐振馈线的情况下可以选择其电气长度。

用频率响应计调谐天线
Ris.3

图上。 图3示出了3,5和7MHz频带的“倒Vee”频率响应的示例性视图,其中同轴电缆以50欧姆的特性阻抗连接。

作者:I. Kavetsky (UQ2G1G)、S. Gokhberg (UQ2MU); 出版:N. Bolshakov, rf.atnn.ru

查看其他文章 部分 天线。 测量、设置和匹配.

读和写 有帮助 对这篇文章的评论.

<< 返回

科技、新电子最新动态:

交通噪音会延迟雏鸡的生长 06.05.2024

现代城市中我们周围的声音变得越来越刺耳。然而,很少有人思考这种噪音如何影响动物世界,尤其是像尚未从蛋中孵出的小鸡这样娇嫩的动物。最近的研究揭示了这个问题,表明它们的发展和生存会产生严重后果。科学家发现,斑马小菜斑幼鸟暴露在交通噪音中会严重影响其发育。实验表明,噪音污染会显着延迟它们的孵化,而那些孵化出来的雏鸟则面临着许多健康问题。研究人员还发现,噪音污染的负面影响也延伸到了成年鸟类身上。繁殖机会减少和繁殖力下降表明交通噪音对野生动物产生长期影响。研究结果凸显了需要 ... >>

无线音箱三星音乐框 HW-LS60D 06.05.2024

在现代音频技术领域,制造商不仅追求无可挑剔的音质,而且追求功能与美观的结合。这一方向的最新创新举措之一是在 60 年三星世界活动上推出的新型三星音乐框架 HW-LS2024D 无线扬声器系统。三星 HW-LS60D 不仅仅是一个扬声器系统,它还是框架式声音的艺术。 6 扬声器系统与杜比全景声支持和时尚相框设计的结合使该产品成为任何室内装饰的完美补充。新款三星音乐框架采用先进技术,包括可在任何音量级别提供清晰对话的自适应音频,以及可实现丰富音频再现的自动房间优化。这款扬声器支持 Spotify、Tidal Hi-Fi 和蓝牙 5.2 连接,以及智能助手集成,可满足您的需求。 ... >>

控制和操纵光信号的新方法 05.05.2024

现代科学技术发展迅速,每天都有新的方法和技术出现,为我们在各个领域开辟了新的前景。其中一项创新是德国科学家开发了一种控制光信号的新方法,这可能会导致光子学领域取得重大进展。最近的研究使德国科学家能够在熔融石英波导内创建可调谐波片。这种方法基于液晶层的使用,可以有效地改变通过波导的光的偏振。这一技术突破为开发能够处理大量数据的紧凑高效光子器件开辟了新的前景。新方法提供的偏振电光控制可以为新型集成光子器件提供基础。这为以下人员提供了绝佳的机会: ... >>

来自档案馆的随机新闻

灵感诞生于睡眠和清醒之间 18.12.2021

历史上曾有过很多伟人在梦中得到灵感的例子,这些伟人有时甚至会使用特殊的方法,以免忘记他们昏昏欲睡的洞察力。 例如,托马斯·爱迪生和萨尔瓦多·达利,在想着一些艰巨的创作任务时,躺下来打盹,手里拿着很重的东西。 当他们开始入睡时,手放松了,物体掉在地上,把他们吵醒了——结果发现,创造性问题的解决方案已经在他们的脑海里了。

索邦大学的员工决定测试这种方法,并邀请了 XNUMX 人进行实验,他们也应该拿着重物打瞌睡。 在入睡之前,他们被布置了一道数学题:几个数列必须再延续一个数,为了得到这个数,必须对数列应用两条数学规则。 但是,如果您注意到所需的数字始终与序列中的第二个数字相同,则问题的解决方案可能会更容易。

实验参与者记录大脑的电活动以监测他们的大脑如何入睡。 我们知道有快速眼动的快速眼动睡眠或快速眼动睡眠,以及非快速眼动睡眠或非快速眼动睡眠。 但是非快速眼动睡眠有几个阶段,其中一个叫做 N1,看起来像是睡眠和清醒之间的中间状态:脑电波被重建成困倦状态,但在人看来他还没有睡觉. 在 N1 阶段之后,非快速眼动睡眠的其他更深阶段开始。

睡眠的第一阶段真正唤醒了大脑的创造力。 如果一个人在没有睡着的情况下解决了上述问题,那么在 30% 的情况下会想到一个更简单的解决方案,但如果他睡着了并立即醒来,那么在 83% 的情况下已经想到了这个解决方案。 N1 阶段至少持续了 15 秒,重要的是不要陷入更深的睡眠——否则大脑会忘记它的想法。

或许“睡前”阶段确实可以推荐给那些迫切需要唤醒创造力的人。 诚然,如果这里出现某种装置,可以在你打瞌睡几秒钟后唤醒你,那就太好了——毕竟,手里拿着重物入睡并不是很方便。

其他有趣的新闻:

▪ 电脑不是书的敌人

▪ 采用 SMD 封装的新型微型石英谐振器

▪ 智能鸡尾酒架

▪ 纸晶体管

▪ 章鱼色

科技、新电子资讯

 

免费技术图书馆的有趣材料:

▪ 网站业余无线电技术部分。 文章精选

▪ 文章 两者都看! 流行表达

▪ 文章 英国女王是多少个独立国家(除了英国)的元首? 详细解答

▪ 文章修路机械的机械师。 劳动保护标准说明

▪ 文章来自构建天线的经验。 无线电电子电气工程百科全书

▪ 文章电影的远亲。 物理实验

留下您对本文的评论:

Имя:


电子邮件(可选):


点评:





本页所有语言

主页 | 图书馆 | 用品 | 网站地图 | 网站评论

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024