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

Manyetik döngü antenlerinin güç kaynağı yöntemleri ve performansı. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

Ücretsiz teknik kütüphane

Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi / Antenler. Ölçümler, kurulum ve eşleştirme

makale yorumları makale yorumları

VERİCİ MANYETİK DÖNGÜ ANTENİ İLE KOAKSİYEL KABLO İLETİŞİMİ

Bu tür antenler iletim modunda çalıştığında, besleme hattıyla iki tip anten bağlantısı kullanılır - manyetik bir döngü (Şekil 3.11, a) ve bir gama eşleştirme devresi (Şekil 3.11, b) aracılığıyla. Hem link döngüsünün hem de gama uyumlu kablo blendaj bağlantı noktasının trimmer kondansatörünün tam karşısında olduğuna dikkat edin.Bu, çerçeve simetrisini korumak için gereklidir.

Güç kaynağı yöntemleri ve manyetik döngü antenlerinin tasarımı
Pirinç. 3.11. Verici manyetik çerçevenin güç kaynağı

Tipik olarak, bağlantı döngüsünün çapı, ana çerçevenin çapının 0,2'sidir. Bu döngü yardımıyla, manyetik döngünün tüm çalışma frekans aralığında tatmin edici bir eşleşme sağlamak mümkündür. Döngü telinin manyetik çerçevenin yapıldığı telden daha ince olmamasını sağlamaya çalışmalıyız.

İkinci eşleme türü gama eşlemedir. Devresinde kullanılan telin kalınlığı çerçeve telinden yaklaşık 2-5 kat daha incedir. Yarıçapı, ana çerçevenin yarıçapının 0,85-0,95'idir. Şemadaki L uzunluğu, çerçevenin çevresinden 0,2'yi geçmemeli ve çoğu zaman 0,1 değerini seçmelidir. Gama eşleştirme, farklı bantlar için bir iletişim döngüsünden daha dikkatli ayarlama gerektirir, ancak aynı zamanda daha yüksek verimliliğe sahiptir. Çerçeve gama eşleşmesi için iki veya üç aralıkta çalıştığında, her zaman en uygun boyutları bulabilirsiniz. Çerçeveye serbest erişim varsa, yapılandırma için kapatma köprülerinin kullanılması uygundur. Her durumda, manyetik çerçevelerle uğraşırken, uygun bir cihaz takılması önerilir.

Çerçeve yalnızca bir alıcı olarak hizmet ediyorsa, genellikle eşleştirme ile ilgili herhangi bir sorun yoktur. Filtrelenmiş ve yükseltilmiş RF sinyalinin çıkışından bir koaksiyel kablo aracılığıyla alıcının girişine beslendiği, çerçevenin hemen yakınında bulunan bir transistör amplifikatörü kullanılarak gerçekleştirilir.

MANYETİK DÖNGÜ ANTENLERİNİN BOYUTLARI VE VERSİYONLARI

Verici döngü anteninin karakteristik boyutları Tablo'da verilmiştir. 3.2.

Tablo 3.2.
Çerçeve çevresi, cm 50 80 100 200 500 400
En yüksek çalışma frekansı, MHz 29 21 14 7 3,5 1,9

Bu boyutlarla çerçeve, örneğin 10, 15 ve 20 veya 40, 80 ve 160 m gibi üç bitişik dalga boyu aralığında etkili bir şekilde çalışır.Verimliliği üst frekansta maksimumdur ve düşük frekanslarda azalır. Bu tabloda verilen veriler ekranı olmayan manyetik bir çerçeveye karşılık gelmektedir. Elektrostatik bir kalkan varsa, o zaman onunla iç tel arasındaki kapasitans dikkate alınmalıdır, bu da çerçevenin rezonans frekansını azaltır. Tatmin edici bir çalışma için çerçeve çevresi, çalışma dalga boyunun en az 0,08'i olmalıdır.

Bir kapasitör yardımıyla çerçeve daha düşük frekanslara ayarlanabilir, ancak iletim modunda böyle bir tasarım çok etkisiz hale gelecektir.

Yukarıda gösterildiği gibi, manyetik çerçevelerin giriş direnci düşüktür. Bu, manyetik döngünün iletim için çalıştığı anten sistemlerini, çalışma frekansı ile rezonansa ayarlamadan eşleştirmeyi zorlaştırır.

Döngü anteninin kendi endüktansı vardır. Bilinen bir formül kullanılarak hesaplanabilir veya uygun araçlar kullanılarak ölçülebilir. Çerçevenin açık uçlarına değişken bir kapasitör takarak, geniş bir frekans aralığında ayarlanabilen geleneksel bir salınım devresi elde ederiz. Şek. 3.11, bir çerçeveyi bir kabloyla bağlamak için iki şema gösterir: bir iletişim döngüsü aracılığıyla (a) ve gama eşleştirmesini kullanarak (b); bunların altında, devre ile endüktif ve transformatör bağlantısı şeklinde toplu elemanlar üzerinde karşılık gelen analoglar bulunur.

Bir çerçeve ve bir kapasitörden oluşan bir salınım devresinde, elektrik alan kapasitörün içinde, manyetik alan ise çerçevenin etrafında yoğunlaşır. Çerçevenin optimal boyutlarını ve kapasitörün kapasitansını bulma problemini çözmenin sonuçları yukarıda verilmiştir. Onlardan, çerçevenin uzunluğunun dalga boyunun yaklaşık 0,08'i olması ve kapasitörün kapasitansının 30-50 MHz aralığında yaklaşık 2-30 pF olması gerektiği sonucuna varılır.

Düşük kalite faktörü nedeniyle daha kısa uzunluktaki bir çerçeve daha az verimli bir şekilde yayacaktır. İkincisi, bildiğiniz gibi, şu ifadeyle belirlenir: Q=(L/C)/Rp, burada L, döngü endüktansıdır, H; C - çerçevenin sonundaki kapasitans, Ф; Rp - çerçevedeki kayıp direnci, Ohm.

Tek dönüşlü bir çerçeve, çok dönüşlü olanlardan farklı olarak maksimum L / C oranına ve minimum kayıp direncine sahiptir. Çalışma dalga boyunun 0,08'inden daha uzun bir döngü rezonansa ayarlanamayabilir, bu da eşleşmeyi zorlaştırır.

Bu nedenle, iletim modunda çalışmak için tek dönüşlü bir çerçeve kullanılması tavsiye edilir. Rezonansa ayarlandığında, vericiden önemli miktarda güç sağlandığında ve döngü iyi eşleştiğinde, yüzlerce amperlik RF akımları içinden akabilir. Bu nedenle, verici manyetik döngü anteninin büyük çaplı bakır borudan yapılması arzu edilir. Yüzeyini ayna cilası ile parlatabilirsiniz. Değişken bir kapasitör, tercihen sürtünme kontakları olmadan yüksek kalitede olmalıdır. Aşırı bir durumda, çerçeveye yalnızca stator (sabit) bölümlerle bağlanan, değişken kapasiteli sıradan bir eşleştirilmiş kapasitör ile idare edebilirsiniz (Şekil 3.12). Düşük kalite faktörü nedeniyle katı kapasitörler kullanılmamalıdır.

Güç kaynağı yöntemleri ve manyetik döngü antenlerinin tasarımı
Pirinç. 3.12. Manyetik çerçevede geleneksel değişken kondansatör

Bazen radyo amatörleri tarafından ayarlanamayan manyetik döngü antenlerinin iletim modunda çalışmak için kullanıldığına dair raporlar olduğunu unutmayın.

Böyle bir çerçeveyi bir verici ile etkili bir şekilde eşleştirme görevi teorik olarak bile çok karmaşıktır ve olağan amatör radyo uygulamasının ötesine geçer, bu nedenle bu tür anten burada dikkate alınmaz. Uygun teorik ve pratik eğitime sahip olmayan radyo amatörlerine bu tür tasarımları kullanmalarını tavsiye etmiyoruz, çünkü sonuç hayal kırıklığı yaratacaktır.

Manyetik döngüler alıcı antenler olarak hizmet ettiğinde, verimlilik sorunu o kadar da akut değildir. Bu nedenle, katı dielektrikli bir kapasitör veya sürtünme kontaklı hava kapasitörleri onlar için uygundur. Çerçeve, boyutunu küçültmeyi sağlayan çok turlu yapılmıştır. Çerçeve için ince bir tel kullanabilirsiniz. Genellikle iç çekirdeği bir çerçeve oluşturan bir koaksiyel kablo kullanılır ve örgü ekran görevi görür. Kaynak: Grigorov I.N. Pratik anten tasarımları.

ÇERÇEVE VE BESLEME KABLOSU KOORDİNASYONU

Endüktif kuplaj ve eşleştirme, uygulama kolaylığı nedeniyle de yaygındır. En sık kullanılan seçenek Şekil 20.7'de gösterilmektedir. 5. Büyük döngünün içine 1:1 çap oranına sahip küçük bir endüktif döngü yerleştirilir. Simetrik kuplaj sayesinde 1 ohm koaksiyel kablo 50:XNUMX halka çekirdekli balun üzerinden bağlanabilir.

Güç kaynağı yöntemleri ve manyetik döngü antenlerinin tasarımı
Pirinç. 20.7. Endüktif kuplajlı döngü antenleri: a - 1:1 halka çekirdeği üzerinde balun transformatörüyle simetrik bağlantı; b - asimetrik bağlantı; c - ekranlamalı endüktif bağlantı (detaylı çizim).

Dengesiz bir bağlantıyla (Şekil 20.7b), koaksiyel kablo doğrudan bağlanır. Elektriksel olarak uygun bir endüktif kuplaj yöntemi, Şek. 20.7, c. Burada gösterilen, yalnızca bobinin ortasındaki ekranında bir kopukluk olan bir koaksiyel kablo bağlantı bobinidir. Döngünün sağ yarısının kalkanı, büyük halkanın tabanına lehimlenmiştir (şekle bakın) ve anten bu yerde topraklanmıştır. Koaksiyel kablo kablosunu hafifçe deforme ederek, anten minimum SWR'ye ince ayarlanmıştır. çapı olduğuna inanılıyor d ne kadar küçükse, antenin çalışma kalitesi faktörü o kadar yüksek olmalıdır.

Edebiyat:

  1. K. Rothammel. Antenler. Cilt 2. Baskı 11, 2001

Yayın: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

Diğer makalelere bakın bölüm Antenler. Ölçümler, kurulum ve eşleştirme.

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

Comet Neowise Dünya'ya en yakın olanıdır 21.07.2020

Gökbilimciler ve amatörler, Comet Neowise Dünya'ya yaklaşırken izlemeye devam ediyor. Bu oldukça nadir bir fenomendir çünkü uçan kuyruklu yıldızların çoğu çıplak gözle görülemez. Mümkün olan en yakın mesafede, uzay gezgini 23 Temmuz'da yaklaşacak - bu, onu gözlemlemenin en uygun olduğu zamandır.

Kuyruklu yıldız, Dünya'dan 103 milyon kilometre uzakta uçacak. Kuzey Yarımküre'nin orta enlemlerinde, gün batımından sonra ve şafaktan kısa bir süre önce görülebilir. Onu görmek için ufkun hemen yukarısına kuzeye, kuzeydoğuya bakmanız gerekiyor.

Çıplak gözle gözlemlenebilir. Ancak dürbün veya teleskopla daha ayrıntılı olarak görüntülenebilir.

Güneşe yaklaşırken kuyruklu yıldızda bir kuyruk görünmeye başlar - bunlar Dünya'dan açıkça görülebilen toz ve gaz kalıntılarıdır. 23 Temmuz'da kuyruklu yıldız, Ay'dan 400 mesafeye eşdeğer bir mesafede Dünya'ya yaklaşacak. Bu zamanda, bütün gece gözlemlenebilir.

NeoVize Güneş'i çevreledi ve şimdi dış güneş sistemine doğru ilerliyor. Bir dahaki sefere 6800 yıl sonra görülebilir.

Diğer ilginç haberler:

▪ Kuzey Kutbu'nun buzulları hayatla dolu

▪ NASA'dan yenilikçi katı hal pili

▪ Dünyanın en büyük temiz enerji koridoru inşa edildi

▪ Amerikan Ruleti

▪ Eski Avrupa'nın yeraltı geçitleri

Bilim ve teknolojinin haber akışı, yeni elektronik

 

Ücretsiz Teknik Kitaplığın ilginç malzemeleri:

▪ site bölümü En önemli bilimsel keşifler. Makale seçimi

▪ makale Dacha inşaat vinci. Ev ustası için ipuçları

▪ makale En yüksek ve en düşük atmosferik basınç nerede gözlendi? ayrıntılı cevap

▪ makale Devedikeni sarkık. Efsaneler, yetiştirme, uygulama yöntemleri

▪ makale Düşük voltajlı halojen lamba kaynağına geçiş nedir? Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

▪ Mendil tekrar bağlanır. Odak Sırrı

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