단순 수직 안테나 144 430

UA9GL 디자인의 안테나는 그 자체로 잘 입증되었으며 트로포, 오로라 및 EME를 통해 무선 통신을 수행할 때 더 복잡한 안테나와도 경쟁합니다. 안테나는 다이폴에 비해 약 17-18dB의 이득을 가지며 최고의 안테나 중 하나로 간주됩니다.

안테나는 제작이 쉽고 실제로 추가 비용이 필요하지 않으며 도면에서 모든 것이 명확하게 표시됩니다. 여기에 사용된 재료는 자연스럽게 권장되는 치수에 따라 유사한 재료로 교체될 수 있습니다. 이 안테나의 전원 케이블은 일반적인 75옴 케이블입니다. 모든 안테나 치수는 그림 1에 나와 있습니다. 상단에는 안테나 요소의 길이 치수가 표시되고 하단에는 안테나 요소 사이의 거리가 표시됩니다.

그림 2는 능동 진동기의 치수를 보여줍니다. 진동기의 주요 요구 사항은 상단 직경과 하단 직경의 비율이 3과 같아야 한다는 것입니다.

이 예에서는 상단 = 6mm, 하단 = 2mm입니다. 신뢰할 수 있는 접촉을 얻으려면 와이어 끝을 내부에 삽입하고 거기에 잘 고정하고 납땜하고 압착해야 합니다. 생산 재료는 두랄루민에서 구리, 황동에 이르기까지 다양하며 모두 현지 역량에 따라 다릅니다.

그림 3은 능동 진동기의 부착 지점과 안테나 붐에 대한 부착 및 안테나 케이블에 대한 연결을 보여줍니다. 진동기는 안테나 붐과 분리되어 있습니다. 절연체를 만드는 재료는 불소수지부터 텍스톨라이트까지 다양합니다.

그림 4는 안테나와 반사경의 모든 수동 진동기 부착 지점을 보여줍니다. 절연체 몸체에 M3 나사로 진동기를 단단히 고정한 후 M3 나사 머리를 잘라야합니다.반사경 및 수동 안테나 진동기 제조용 재료는 그림에 표시된 것 이외의 것이 될 수 있습니다. , 그러나 직경은 표시된 대로 4mm로 유지되어야 합니다.

그림 5는 75옴 케이블의 올바른 연결을 보여줍니다.

유- 길이가 680mm인 팔꿈치.

꽃잎을 수평선까지 눌러야 하는 달 등을 통해 작업하려면 그림 6을 사용해야 합니다. 그림은 2층에 위치한 매칭 안테나의 치수를 보여줍니다. 75ohm 케이블은 유일한 예외를 제외하고 모든 곳에서 사용됩니다. 공급 75ohm 케이블과 상층 및 하층의 연결 지점을 일치시키기 위해서는 변압기가 필요하며 그 역할은 50ohm 조각에 의해 수행됩니다. 케이블 길이는 337mm입니다. 안테나 사이의 거리는 3.6~4.0미터여야 합니다.

그러나 더 나은 안테나를 만들고 싶다면 그림 7에 주의를 기울여야 합니다. 그림 7은 2x2 방식에 따른 안테나의 연결 다이어그램을 보여줍니다. 이 버전에서는 안테나에 공급되는 전체 케이블이 75옴입니다.

인접한 행 사이의 거리는 4.0m이고, 층 사이는 3.6~4.0m입니다.

어떤 실시예에서나 단일 안테나를 제조하거나 그룹으로 연결하려면 구조의 바람 강성을 보장해야 합니다.

그림 8은 수평 및 수직 평면의 너트 절연체에 의해 파손된 케이블의 스트레치 마크로 인해 단일 제조 버전에서 강성을 보장하는 방법의 예를 보여줍니다.

이 안테나 제조에 행운이 있기를 바라며 144MHz에서 뵙겠습니다.

안테나 5/8 람다, 2미터

여기에 짧은 제조 공정이 있습니다. SWR이나 미터의 주파수 응답 없이는 조정할 수 없지만 그는 저에게 보여주겠다고 약속했습니다. 아래에는 그러한 안테나를 구성하는 방법에 대한 지침이 나와 있습니다.

동일한 유형의 안테나가 rk9ugt에서도 작동합니다. 이에 대해 그가 말하는 내용은 다음과 같습니다.

  1. 유전체 판.
  2. 진동기, 5/8 파장
  3. 매칭 코일
  4. 금속판(주석판)
  5. 1/4 길이 평형추
  6. 스터드, 와셔, 너트
  7. 동축 케이블

1- 절연 및 방습 플레이트 크기 ~ 80x250 mm.

핀 2는 클램프, 나사, 와이어 등을 사용하여 연결되며 길이는 원하는 범위(버전 144MHz) 파장의 5/8이며 직경에 따라 길이는 다음과 같습니다.

  • 직경 4-5 mm 바이메탈 – 길이 1270 mm,
  • 직경 10-14 mm 알루미늄 – 길이 1200 mm,

예비로 가져가는 것이 더 좋습니다. 설정할 때 유용할 것입니다.

다음으로 직경 15 -18 mm의 프레임에 코일 3을 감습니다 (원본에서는 마커가 사용됨) - 9 턴의 와이어, 거의 모든 종류, 베어 구리, 은 등 직경 1.5-2.5 mm (중요하지 않음). 감은 후 코일을 34-35mm 길이로 늘립니다.

코일의 상단을 납땜하거나 (사용된 재료에 따라) 꽃잎을 통해 안테나 핀 2에 나사로 고정하고 하단 끝을 볼트 6으로 고정된 25x35mm 주석 도금 판금으로 만든 플레이트 4에 고정합니다. , 메인 플레이트에 핀을 1개 부착합니다.

우리는 직경 4-6mm의 바이메탈 또는 기타 적합한 와이어로 균형추 5를 만듭니다. 길이는 1미터가 조금 넘습니다(조정을 위한 여유분을 잊지 마세요). 우리는 긴 콧수염을 가진 그리스 문자 OMEGA로 구부립니다. 오메가는 중간에 있어야 합니다. 너트를 사용하여 두 개의 결과 OMEGA를 서로 다른 측면에서 스터드 6에 부착하고 콧수염을 90도 각도로 서로 다른 방향으로 펼칩니다.

우리는 케이블 7을 어떤 식 으로든 플레이트 1에 연결합니다 (드릴 구멍을 통해 통과시키고 와이어 또는 왁스 칠한 실 등으로 묶습니다.) 브레이드를 플레이트 4에 납땜하고 중앙 코어를 상단의 3 및 1/3 회전에 납땜합니다. 코일 3.

우리는 병을 가져다가 바닥을 자르고 코르크에 구멍을 만들고 바닥에 균형추용 구멍 4개를 만들고 이를 핀 2에 놓습니다. 결과는 "병" 안테나입니다.

안테나를 마스트에 직접 장착할 수 있을 것 같아요.

설정.
많은 경우처럼 SWR 미터를 사용하지 않고 주파수 응답 미터(최적으로 X1-48)를 사용하여 안테나를 조정하는 것이 가장 좋습니다.

튜닝은 핀과 균형추의 길이를 변경하고 코일 회전을 압축하거나 늘려 원하는 주파수에서 공진을 달성하는 것입니다. 그리고 케이블 중앙 코어의 연결 지점을 이동하면 이미 최소 SWR을 얻을 수 있는데 이는 합리적인 케이블 저항과 일치합니다.

범위는 25W에서 ~100km입니다.

관심을 가져주셔서 감사합니다.


지구 표면 근처에 위치한 작은 금속 스크린 위에 위치한 비대칭 전원 공급 장치를 갖춘 수직 반파장 이미터는 1/4파장 이미터보다 더 나은 매개변수를 갖습니다. VHF 범위에서 지역 무선 통신을 수행할 때 이 차이가 얼마나 중요한지 실제로 확인하고 싶었습니다.

다른 사람들과 나에게 자동차 안테나 CB 대역(27MHz)은 설계의 기초가 된 상표명 "Cobra"의 안테나를 받았습니다. VHF 안테나범위 144~146MHz. 이미 터는 탄력성이 증가하여 구별되었으며 길이는 계산 된 길이에 더 적합했습니다. 26~175MHz 범위의 허용 가능한 SWR을 사용하여 안테나의 공진을 감지하기 위해 수행한 측정에서는 결과가 나오지 않았습니다. 이 안테나와 이와 유사한 "Hustler" 안테나는 상대적으로 저렴한 비용에도 불구하고 수요가 많지 않습니다. 장착 자석의 면적이 작기 때문에 차체에 잘 접착되지 않고 강한 바람이나 갑작스러운 충격에 떨어지게 됩니다. 또한 운전자는 차를 긁지 않으려고 안테나 바닥에 테이프나 천을 추가로 붙입니다. 그리고 베이스를 통해 안테나 매칭 장치(ACU)와 차체 사이에 용량성 연결이 있기 때문에 이로 인해 ACU의 공진 주파수가 변경되고 전송 및 수신 중에 신호 전력이 손실됩니다.

간단한 수정 후에 안테나는 2미터 범위에서 작동하는 데 적합합니다. 이미터의 길이, 무게 및 바람이 줄어들기 때문에 안테나는 충분한 기계적 안정성을 갖습니다. 안테나 설계는 그림에서 명확합니다. 1.

이미터의 길이는 설정 과정에서 지정되었습니다. 안테나 정합장치의 회로와 설계는 그림 1에 도시되어 있다. 2 및 그림. 삼

설치는 직경 16mm, 길이 23mm의 표준 getinax 프레임에서 수행되었습니다. 코일 L1은 직경 1mm의 PEV-2 와이어로 감겨 있습니다. 권선 피치는 3mm이고 회전 수는 3-4입니다(설정 과정에서 지정됨). M8 나사산이 있는 청동 나사산 막대 2는 프레임 1(그림 3)의 끝 부분에 압착되어 이미터와 안테나의 자기 베이스를 고정하는 역할을 합니다. 이 스터드에는 ACS 요소의 리드가 납땜되는 청동 가로 스터드 형태의 프레임에 추가 고정 장치가 있습니다. 프레임의 측면에는 요소 설치에도 사용되는 추가 절연 지지 접점이 있습니다.

커패시터 C1의 커패시턴스는 실험적으로 선택되었습니다. 처음 설치됨 가변 커패시터나중에 영구 세라믹으로 대체된 공기 유전체를 갖춘 작은 용량. 커패시터 KD-1 또는 KT-1 및 TKE가 낮거나 0이고 정격 전압이 250V 이상인 유사한 커패시터가 적합합니다. 이는 송신기 출력 전력이 10W 이하인 VHF 라디오 방송국을 사용하는 경우에도 필요합니다.

ACS의 최종 설정이 완료되면 코일 단자를 프레임에 단단히 고정해야 하며, 부품의 모든 연결부와 전원 케이블을 잘 납땜해야 합니다. 커패시터는 습기에 잘 견디는 광택제 층으로 코팅되어야 하며 전체 장치의 부품은 습기 침투로부터 잘 보호되어야 합니다.

그림에서. 그림 4는 주파수에 따른 안테나 SWR의 그래프를 보여줍니다. 5 - 그녀의 외모의 일부.

안테나는 2년 이상 이동식 차량용 VHF 라디오 방송국과 함께 사용되었습니다. 작업을 처음 확인하는 동안 우리 지역의 여러 지점에 위치한 특파원과 수십 개의 양방향 무선 통신이 설정되었습니다. 다른 거리실험을 위해 선택한 위치와 관련된 높이. 대부분의 통신원은 이번 실험에 사용된 1/4파장 GP 안테나에 비해 신호 레벨(S미터로 측정)이 약 1포인트 증가했다고 언급했습니다.

적합한 링 자석과 이미터 제작에 적합한 전도성을 갖춘 적합한 직경의 금속 스프링 와이어가 있으면 이러한 안테나를 직접 만들 수 있습니다. 금속 베이스는 자동 제어 시스템을 부착하기 위해 중앙에 축 구멍을 뚫어 선반에서 회전할 수 있습니다.

144MHz의 다중 요소 수직 안테나

독자에게는 144~146MHz 범위의 다중 요소 안테나 설계에 대한 설명이 제공됩니다. 장점은 독창적인 디자인과 가벼운 무게입니다. 안테나는 텔레스코픽 낚싯대 내부에 위치하며 시골 여행, 시골집 등으로 휴대하기 편리합니다. 안테나를 만드는 데는 몇 시간의 자유 시간만 필요합니다. 물론 고정 버전으로도 수행할 수 있습니다.

그림 1에서 볼 수 있듯이 안테나는 수직으로 위치한 4개의 반파 진동기(1)로 구성되며, 끝에서 단락된 1/4파 매칭 라인 변압기(4)를 통해 전력이 공급됩니다. 위상 변이 요소(2)는 다음을 보장합니다. 진동기의 위상 활성화. 안테나는 수직 편파와 원형 방사 패턴을 가지고 있습니다.

안테나 설계는 그림 1에 나와 있습니다. 2. 저자는 4.5m 길이의 플라스틱 막대 부분에 이를 배치했으며, 그림에서는 읽기 쉽도록 막대의 개별 요소(무릎)를 별도의 튜브로 표시했습니다. 실제로 밀봉할 필요 없이 서로 자연스럽게 밀착됩니다.

변압기는 직경 2mm의 구리선으로 만들어졌습니다. 구조의 강성을 높이기 위해 와이어는 단면 포일 유리 섬유로 만들어진 세 개의 스페이서 플레이트 3에 납땜됩니다. 플레이트 중앙의 호일은 제거되어 와이어에 납땜된 위치의 끝 부분만 남깁니다. 다른 디자인과 다른 단열재로 만든 스페이서를 사용할 수 있습니다. 더 두꺼운 와이어도 매칭 라인에 적합합니다. 그러나 변압기 도체 사이의 거리와 직경의 비율은 8:1이어야 한다는 점을 기억해야 합니다.

안테나의 각 위상 변이 요소는 2선 라인의 단락된 1/4 파장 섹션(루프)입니다. 크기를 줄이기 위해 코일 형태로 감겨 있습니다. 각 루프를 만들려면 직경 1.4, 길이 1040mm의 PEV-2 와이어 조각, 직경 9...10, 길이 75의 유전체 재료(불소수지, 플렉시글라스)로 만든 맨드릴을 사용합니다. mm. 와이어는 반으로 접혀 있으며 맨드릴의 중앙에서 시작하여 여러 방향으로 감겨져 있습니다. 권선의 끝은 맨드릴 가장자리에 미리 뚫린 구멍을 통과하여 청소되고 납땜됩니다.

진동기의 재료는 직경 2~3mm의 안테나 코드입니다(고정 안테나의 경우 동일한 직경의 구리선이 사용됨).

개별 안테나 요소는 그림 1에 따라 납땜을 통해 서로 연결됩니다.

가능한 한 단단하고 모든 안테나 요소가 내부에 들어갈 수 있는 내부 직경을 가진 낚싯대를 선택하는 것이 좋습니다. 가장 얇은 굴곡에서 안테나 코드는 직경 0.7mm의 낚싯줄 또는 적절한 탄성 코드를 사용하여 부착됩니다(그림 2).

HF 커넥터는 로드 베이스에 내장되어 있습니다. 커넥터는 짧은 동축 케이블(50Ω 또는 75Ω)을 사용하여 일치하는 변압기에 연결됩니다. 케이블의 중앙 도체는 안테나 시트가 부착된 변압기 측면에 납땜되어 있습니다. 케이블 브레이드는 각각 반대편에 납땜되어 있습니다. 전원 케이블과 변압기의 연결 지점은 SWR 미터의 최소 판독값에 따라 선택됩니다. 안테나에서 가능한 한 멀리 떨어진 모든 이물질을 사용하여 측정을 수행합니다.

고정 안테나는 영구적으로 설치되는 장소에 설치하는 것이 좋습니다. 또한 안테나는 일치하는 변압기 점퍼 베이스에 접지되어야 하며 "덜거림" 효과를 제거하기 위해 폼 큐브를 표면에 배치해야 합니다(그림 2). 막대가 충분히 단단하지 않은 경우 나일론 코드로 된 추가 들것을 사용하여 두 번째 (세 번째) 무릎 부위에 고정해야합니다.

고정 설치용 중국 공선형 VHF 안테나. 리뷰로 판단하면 안테나는 나쁘지 않습니다.

부검 결과 원하는 경우 그러한 구조를 독립적으로 만들 수 있음이 나타났습니다.


먼저, 명시된 특성을 살펴보겠습니다.

배송 세트에는 마스트 설치용 안테나, 균형추, 금속 튜브 및 브래킷이 포함되어 있습니다.

설치 지침

전체 사진

이제 재미있는 부분이 나옵니다. 스타 볼트를 풀고 플라스틱 파이프에서 안테나 요소를 꺼냅니다. 사진 클릭 가능

위상 변이 코일

안테나 베이스의 매칭 회로. 릴이 불소 수지에 감겨 있다고 믿고 싶었지만 여전히 폴리에틸렌이었습니다. 안테나 요소가 접지되어 있어 정전기 방지가 보장됩니다. DC. 케이블의 중앙 코어는 커패시터를 통해 연결됩니다.

안테나는 커패시터 단자가 코일에서 밀봉된 상태로 도착했습니다. 납땜을 해야 했어요

제조하기 가장 어려운 요소

6개 분량의 균형추

SWR 측정에서 알 수 있듯이 안테나는 완벽하게 조정되었습니다. 2m 및 70cm 범위 경계의 SWR 값은 중앙에서 1.2를 초과하지 않습니다.




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