Menü English Ukrainian Rusça Ana Sayfa

Hobiler ve profesyoneller için ücretsiz teknik kütüphane Ücretsiz teknik kütüphane


RADYO ELEKTRONİK VE ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ
Ücretsiz kütüphane / Radyo-elektronik ve elektrikli cihazların şemaları

Пятидиапазонная вертикальная антенна. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Ücretsiz teknik kütüphane

Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi / HF antenleri

makale yorumları makale yorumları

Велико желание коротковолновика иметь набор антенн для каждого диапазона волн, но не всегда это осуществимо из-за отсутствия места и условий для размещения этих антенн. Приходится идти на компромисс и ставить многодиапазонные.

Автором были опробованы различные типы как горизонтальных, так и вертикальных многодиапазонных антенн. Наиболее приемлемыми оказались вертикальные антенны. Длительное время эксплуатировалась пятидиапазонная вертикальная антенна, предложенная Ю. Мединцом (UB5UG). Схема антенны приведена на рис. 1.

Beş bantlı dikey anten
Ris.1

Эта антенна достаточно хорошо описана в литературе [1, 2]. Резонансная длина антенны вместе с питающей линией должна быть равна 42,5 м, поэтому длина излучающей части l1 определяется выражением (все размеры в метрах) l1=42,5-e(l2+l3), где e - диэлектрическая постоянная диэлектрика (для большинства отечественных кабелей со сплошной изоляцией из стабилизированного полиэтилена e=1,51).

Ю. Мединец рекомендует длину излучающей части и противовесов брать равной 8,6 м. Излучатель может быть выполнен из трубки диаметром 15-20 мм и при необходимости укреплен одним-двумя ярусами оттяжек. Количество противовесов должно быть не менее четырех, выполняют их из канатика или медного провода диаметром до двух-трех миллиметров. Без заметного ухудшения работы антенны в качестве противовеса может быть использована металлическая крыша, имеющая достаточные геометрические размеры. Настраивается антенна изменением длины отрезка l3 (по рекомендации UB5UG l3=2,9 м) по минимуму КСВ в кабеле, идущем от передатчика, в диапазоне, на котором предполагается наиболее активная работа. Так, при настройке антенны на 20-метровом диапазоне с КСВ не более 1,3, на диапазонах 10,14 и 40 м КСВ может дойти до 2, на 80-метровом диапазоне - до 3-4.

Испытания антенны показали, что она достаточно хорошо работает на диапазонах 10,14 и 20 м, удовлетворительно на 40 м (сказывается уменьшение длины излучателя) и мало эффективна в диапазоне 80 м (мала длина излучателя и велик КСВ).

Чехословацкий коротковолновик М. Шашек (OK1AMS) также использует эту антенну [3]. Для тех случаев, когда отрезок l3 может быть размещен вблизи передатчика, он отмечает возможность настройки антенны на каждом диапазоне подключением конденсатора (См. на рис. 1). Емкость конденсатора не превышает 450 пф на 80-метровом диапазоне и еще меньше на остальных диапазонах. Следует учесть, что в точке подключения конденсатора находится пучность напряжения, поэтому зазор между пластинами переменного конденсатора должен быть не менее 1-2мм (в зависимости от мощности передатчика). При этом способе настройки КСВ на каждом диапазоне может быть не более 1,5.

При работе в соревнованиях, выполнении условий различных дипломов успешная работа на 40 и 80-метровых диапазонах не менее важна, чем на более высокочастотных. В связи с этим антенна была несколько модифицирована (см. рис. 2). Длина излучателя l1 увеличена до 11,2 м, при этом длина питающей линии определяется выражением

Beş bantlı dikey anten

что для кабеля с е=1,51 составляет 20,6 м.

Антенна установлена на крыше небольшого двухэтажного дома, выполнена из труб диаметром 45 мм, и укреплена двумя ярусами оттяжек. Длина противовесов из канатика диаметром 1,4 мм равна длине излучателя.

Beş bantlı dikey anten
Ris.2

В связи с небольшим расстоянием от антенны до передатчика применения дополнительно фидерной линии не потребовалось. Подключение питающей линии непосредственно к П-контуру передатчика дало неплохие результаты, но настройка антенны была затруднена из-за того, что при таком питании антенны необходимо обеспечить в точке питания пучность напряжения, что затрудняет согласование. Кроме того, так как антенна является гармониковой, при этом способе питания интенсивность излучения гармоник высшего порядка повышается.

Для исключения указанных нежелательных явлений был изготовлен антенный блок, представляющий собой колебательный контур, заключенный в экран и расположенный около передатчика. Выход передатчика через 75-омный кабель переключателем П1а подключен к части контура с входным сопротивлением 75 ом, что обеспечивает работу фидера в режиме бегущей волны с КСВ на каждом из 5 диапазонов, близким к 1. Катушка индуктивности контура, состоящая из трех последовательно включенных секций L1, L2, L3 переключается переключателя П1б.

Первым этапом настройки антенны является настройка антенного контура при отключенном от передатчичика фидере. При помощи ГИР или ГСС с ламповым вольтметром подбирают индуктивности катушек для каждого диапазона при среднем положении С2. Грубая настройка постройка производится подбором витков, точная - изменением величины емкости конденсатора С2. Второй этап настройки - подбор точек подключения фидера от передатчика для каждого диапазона при помощи КСВ-метра любой конструкции.

Окончательная настройка антенны производится по максимуму показаний прибора ИП2, слабо связанного с "горячим" концом контура. В качестве ИП1 использован высокочастотный амперметр с термопарой и пределом измерения 3 а. В качестве ИП2 использован малогабаритный магнитоэлектрический прибор на 5 ма. Катушка L4 -содержит 3 витка любого провода.

Антенна показала хорошие результаты при работе на 40, 20, 14 и 10-метровых диапазонах. Особенно удобна она при работе с DX, так как несмотря на наличие дополнительного лепестка на диапазонах 14 и 10 м, основная мощность излучается под малыми углами к горизонту [4]. На 80-метровом диапазоне антенна работает вполне удовлетворительно.

Применение антенного блока значительно снизило уровень излучаемых гармоник. Тщательная настройка и экранировка полностью устраняют помехи телевидению. Неоспоримым преимуществом является в то, что настройка антенны осуществляется на рабочем месте. Антенна заземлена но постоянному току и грозобезопасна.

Edebiyat:

1. "Радио", 1960, N 9, стр. 44.
2. Шейко В. П. "Антенны любительских радиостанций", изд. ДОСААФ, 1962 г.
3. "Amaterske Radio", 1967, N 2, стр. 56.
4. X. Meйнке и Ф. Гувдлах, "Радиотехнический cправочник" (перевод с немецкого), том 1, Госэнергоиздат, 1960 г.

Автор: О.Сафиуллин (UA4PA); Публикация: Н. Большаков, rf.atnn.ru

Diğer makalelere bakın bölüm HF antenleri.

Oku ve yaz yararlı bu makaleye yapılan yorumlar.

<< Geri

En son bilim ve teknoloji haberleri, yeni elektronikler:

Bahçelerdeki çiçekleri inceltmek için makine 02.05.2024

Modern tarımda, bitki bakım süreçlerinin verimliliğini artırmaya yönelik teknolojik ilerleme gelişmektedir. Hasat aşamasını optimize etmek için tasarlanan yenilikçi Florix çiçek seyreltme makinesi İtalya'da tanıtıldı. Bu alet, bahçenin ihtiyaçlarına göre kolayca uyarlanabilmesini sağlayan hareketli kollarla donatılmıştır. Operatör, ince tellerin hızını, traktör kabininden joystick yardımıyla kontrol ederek ayarlayabilmektedir. Bu yaklaşım, çiçek seyreltme işleminin verimliliğini önemli ölçüde artırarak, bahçenin özel koşullarına ve içinde yetişen meyvelerin çeşitliliğine ve türüne göre bireysel ayarlama olanağı sağlar. Florix makinesini çeşitli meyve türleri üzerinde iki yıl boyunca test ettikten sonra sonuçlar çok cesaret vericiydi. Birkaç yıldır Florix makinesini kullanan Filiberto Montanari gibi çiftçiler, çiçeklerin inceltilmesi için gereken zaman ve emekte önemli bir azalma olduğunu bildirdi. ... >>

Gelişmiş Kızılötesi Mikroskop 02.05.2024

Mikroskoplar bilimsel araştırmalarda önemli bir rol oynar ve bilim adamlarının gözle görülmeyen yapıları ve süreçleri derinlemesine incelemesine olanak tanır. Bununla birlikte, çeşitli mikroskopi yöntemlerinin kendi sınırlamaları vardır ve bunların arasında kızılötesi aralığı kullanırken çözünürlüğün sınırlandırılması da vardır. Ancak Tokyo Üniversitesi'ndeki Japon araştırmacıların son başarıları, mikro dünyayı incelemek için yeni ufuklar açıyor. Tokyo Üniversitesi'nden bilim adamları, kızılötesi mikroskopinin yeteneklerinde devrim yaratacak yeni bir mikroskobu tanıttı. Bu gelişmiş cihaz, canlı bakterilerin iç yapılarını nanometre ölçeğinde inanılmaz netlikte görmenizi sağlar. Tipik olarak orta kızılötesi mikroskoplar düşük çözünürlük nedeniyle sınırlıdır, ancak Japon araştırmacıların en son geliştirmeleri bu sınırlamaların üstesinden gelmektedir. Bilim insanlarına göre geliştirilen mikroskop, geleneksel mikroskopların çözünürlüğünden 120 kat daha yüksek olan 30 nanometreye kadar çözünürlükte görüntüler oluşturmaya olanak sağlıyor. ... >>

Böcekler için hava tuzağı 01.05.2024

Tarım ekonominin kilit sektörlerinden biridir ve haşere kontrolü bu sürecin ayrılmaz bir parçasıdır. Hindistan Tarımsal Araştırma Konseyi-Merkezi Patates Araştırma Enstitüsü'nden (ICAR-CPRI) Shimla'dan bir bilim insanı ekibi, bu soruna yenilikçi bir çözüm buldu: rüzgarla çalışan bir böcek hava tuzağı. Bu cihaz, gerçek zamanlı böcek popülasyonu verileri sağlayarak geleneksel haşere kontrol yöntemlerinin eksikliklerini giderir. Tuzak tamamen rüzgar enerjisiyle çalışıyor, bu da onu güç gerektirmeyen çevre dostu bir çözüm haline getiriyor. Eşsiz tasarımı, hem zararlı hem de faydalı böceklerin izlenmesine olanak tanıyarak herhangi bir tarım alanındaki popülasyona ilişkin eksiksiz bir genel bakış sağlar. Kapil, "Hedef zararlıları doğru zamanda değerlendirerek hem zararlıları hem de hastalıkları kontrol altına almak için gerekli önlemleri alabiliyoruz" diyor ... >>

Arşivden rastgele haberler

Nöronlar tadı hatırlar 29.11.2014

Ağzımıza biraz pislik aldıktan sonra, bir dahaki sefere onu yiyemediğimizi çabucak hatırlıyoruz - beyin anında kötü yiyeceklerin görünümü ve kokusu ile midenin açık tepkisi arasında bir bağlantı kurar. İlk anda, birçok nöron beyindeki gıda tahrişine tepki verir, ancak herkes hafızasını korumaz. Sadece bir avuç hücre, hoş olmayan tat ve koku hakkında bilgi depolar. Soru şu ki, bu hücreler diğerlerinden nasıl farklıdır?

Cevap, Los Angeles'taki (ABD) California Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından verildi. Sık sık olduğu gibi, CREB adı verilen belirli bir protein olduğu ortaya çıktı. Seviyesinin yükseldiği nöronlar kötü tadı hatırladı. CREB, siklik-AMP-yanıt-eleman-bağlayıcı protein anlamına gelir ve bir transkripsiyon faktörü olarak çalışır: siklik AMP'nin (siklik-AMP) düzenleyici molekülünün görünümüne yanıt olarak, DNA'daki belirli alanlara bağlanır, güçlendirir veya zayıflatır üzerlerinde transkripsiyon - haberci RNA'nın sentezi. Birkaç yıl önce Alcino Silva ve meslektaşları, CREB'nin amigdaladaki duygusal hafızanın lokalizasyonundan sorumlu olduğunu gösterdiler - bireysel nöronlar anlamında lokalizasyon.

Aynı zamanda araştırmacılar, bu proteinin, hangi nöronların uyarıyı hatırlayacağını ve hangilerinin hatırlamayacağını belirleyen evrensel bir araç olarak hizmet ettiğini öne sürdüler. Hipotezlerini test etmek için, mide bulantısına neden olan çözümü denemek zorunda olan farelerle bir dizi deney yaptılar. Hoş olmayan tat, beynin insular korteksini harekete geçirdi, ancak burada bile hücrelerin küçük bir kısmı, Current Biology'deki çalışmanın yazarlarının yazdığı gibi, çok fazla CREB proteini içeren bilgi depolaması için ayrıldı. Amigdala ve insular korteks birbirinden oldukça farklıdır, ancak hücreleri hafıza için seçen moleküler mekanizma benzerdir. Dolayısıyla CREB'in bir sinirsel bellek hücresi oluşturmanız gereken her yerde çalıştığına inanmak için her türlü neden var.

Fare beyin hücreleri, yeşil flüoresan proteine ​​bağlı modifiye CREB'yi sentezlemek için modifiye edildi. Ek olarak, nöronlara nöronal aktiviteyi kapatan bir maddeye duyarlı hale getiren başka bir gen eklendi. Daha sonra farelere, mide bulantısına neden olan lityum klorür ile karıştırılmış tuzlu su tadı verildi. Genellikle fareler tuzun tadını sever, ancak bu versiyonda tuzlu suyun kendilerini kötü hissettireceğini hatırladılar. Üç gün sonra hayvanlara tekrar kötü suyu tatmaları teklif edildi. Normal fareler onu içmekten kaçındı, ancak CREB nöronları kapatılanlar olumsuz deneyimi unuttu ve mide bulandırıcı solüsyonu tekrar içti.

Diğer deneyler, CREB'nin, işlevleri hücre iskeleti ile yakından ilişkili olan Arc adlı başka bir proteinin sentezini arttırdığını gösterdi. Arc hakkında, bir uyarana tepki olarak en çok heyecanlanan nöronlarda daha büyük olduğu bilinmektedir. Hücre iskeletinin hafıza oluşumundaki rolü uzun süredir incelenmiştir: ezberleme, güçlü sinir zincirleri, yani güçlü internöronal temaslar - sinapslar gerektirir ve hücresel mimarinin belirli elemanlarının gücü, protein iskelet desteklerine bağlıdır. sitoplazma.

Diğer ilginç haberler:

▪ Londra deniz suyu içer

▪ Yeni Yarı Küp Elektronik Platformu

▪ CFexpress Tip B hafıza kartları

▪ Elektronik genleri yönetir

▪ kızlara karşı virüs

Bilim ve teknolojinin haber akışı, yeni elektronik

 

Ücretsiz Teknik Kitaplığın ilginç malzemeleri:

▪ sitenin bölümü Evin elektrikçisi. Makale seçimi

▪ Şairler doğar, konuşmacı olunur. Popüler ifade

▪ makale Pireler kimlerdir? ayrıntılı cevap

▪ makale düzeltici. İş tanımı

▪ makale GSM telefona dayalı güvenlik sistemi. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

▪ makale Masaüstü hava iyonlaştırıcısı. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

Bu makaleye yorumunuzu bırakın:

Adı:


E-posta isteğe bağlı):


Yorum:





Bu sayfanın tüm dilleri

Ana sayfa | Kütüphane | Makaleler | Site haritası | Site incelemeleri

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024