Диапазонная коротковолновая антенна

Строим КВ Антенну Пособие для начинающих радиолюбителей – PDF

Устройство для подбора положения точки питания антенны Поиск точки оптимального соответствия входного сопротивления антенны и волнового сопротивления фидера может представлять значительные трудности. Применение

Подробнее

Трехэлементная антенна серии «Робинзон» модель RR-33 Техническое описание и руководство по сборке Антенна RR-33 является оригинальной конструкцией фирмы R-QUAD и представляет собой трехэлементную направленную

Подробнее

Антенна UA6AGW v.30-15.52.62 Конструкция этой антенны несет в себе признаки двух направлений развития проекта «антенны UA6AGW». Присущую версиям «5хх» многодиапазонность, которая обеспечивается изменением

Подробнее

Как самому установить CDMA 3G антенну? В этой статье мы поможем Вам самостоятельно установить CDMA 3G антенну в домашних условиях. В пределах зоны обслуживания почти каждой базовой станции независимо от

Подробнее

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ Антенна радиолюбительская коротковолновая «BAZOOKA» 3 квт (5 квт) 160 м 80 м 40 м 20 м Антенна «BAZOOKA» 1 Рис.1 1. Комплектность поставки антенны Наименование Вибратор антенны в сборе

Подробнее

1 Активный разветвитель (Active Power Splitter). Владимир Журбенко, US4EQ г. Никополь, z.us4eq@gmail.com Для подключения более одного приёмника к одной антенне применяются специальные устройства разветвители

Подробнее

Малогабаритные коротковолновые магнитные антенны. История и перспективы. Магнитная рамка – это один из типов малогабаритных рамочных антенн. Первое упоминание о приемных рамочных антеннах в СССР относится

Подробнее

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ Антенна радиолюбительская коротковолновая Дельта 80 м 500 Вт (1000 Вт) Антенна Дельта 80 м 1 Рис.1 1. Комплектность поставки антенны Наименование Полотно антенны (вибратор) Изоляторы

Подробнее

Влияние растяжек мачты на работоспособность антенн А. Дубинин RZ3GE А. Калашников RW3AMC В. Силяев Многие радиолюбители, которые серьезно подходят к строительству своей радиостанции, при установке антенн

Подробнее

Радиоканал Вопрос-Ответ Три вопроса 1. Дальность «в поле» и «в здании» 2. Рекомендации по установке 3. Увеличение дальности Дальность «в поле» Мощность передатчика Дальность = Чувствительность приемника

Подробнее

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ Предисловие 11 ЧАСТЬ I. Теория и практика построения любительских антенн 13 Штыревые антенны 15 Петлевые рамочные антенны 65 Магнитные рамочные антенны 123 Антенна Бевереджа 149 Ромбические

Подробнее

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ Антенна радиолюбительская коротковолновая WINDOM OCF 80/40/20/17/15/12/1О м OCF 40/20/17/15/12/1О м OCF/2 40/20/15/1О м 500 Вт (1000 Вт) 1. Комплектность поставки антенны Наименование

Подробнее

Передающая коротковолновая антенна для Индивидуального радиовещания. Сергей Комаров Конструкция этой антенны позволяет ее настроить на любой радиовещательный диапазон в полосе частот от 3,95 до 12,1 МГц

Подробнее

Г.Гончар (ЕW3LB) “КВ и УКВ” 7-96 Кое что о РА На большинстве любительских радиостанций применяется структурная схема: маломощный трансивер плюс РА. РА бывают разные: ГУ-50х2(х3), Г-811х4, ГУ-80х2Б, ГУ-43Бх2

Подробнее

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ Антенна радиолюбительская коротковолновая Вертикальная Дельта (RZ9CJ) 40 м 30 м 20 м 17 м 15 м 12 м 10 м Вертикальная Дельта RZ9CJ 1 Рис.1 1. Комплектность поставки антенны Наименование

Подробнее

Простая переносная КВ антенна Phil Salas, AD5X (QST December 2000, pp. 62 63) Устали от переноски громоздкого антенного тюнера, с которым приходится таскаться во время вылазок на природу с QRP аппаратурой?

Подробнее

MFJ-941E Versa Tuner II РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Перевод RA2FKD 2011 год RA2FKD@mail.ru MFJ VERSA TUNER II ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: MFJ-941E создан, чтобы подключать практически любой передатчик к любой антенне,

Подробнее

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ Антенна радиолюбительская коротковолновая Long Wire 42 м (длинный провод) 80…10 м 1. Комплектность поставки антенны Наименование Плечо вибратора (42 м) Изолятор вибратора (верхний)

Подробнее

1 od 5 Мощный бестрансформаторный блок питания Заманчивая идея избавиться от крупногабаритного и очень тяжелого силового трансформатора в блоке питания усилителя мощности передатчика, давно озадачивает

Подробнее

ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО УРОВНЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ Занятие 3 Физическая передающая среда 1. Физическая передающая среда ЛВС 2. Типы сетевых кабелей a. Коаксиальный кабель. b. Витая пара. c. Оптоволокно. 3.

Подробнее

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ Антенна радиолюбительская коротковолновая 160 м 80 м 40 м 20 м 15 м 10 м 1 Рис.1 1. Комплектность поставки антенны Наименование Плечи вибратора Изолятор вибратора центральный (универсальный)

Подробнее

4. Длинные линии 4.1. Распространение сигнала по длинной линии При передаче импульсных сигналов по двухпроводной линии часто приходится учитывать конечную скорость распространения сигнала вдоль линии.

Подробнее

Взаимное влияние катушек в фильтрах АС Я давно удивлялся тому, что катушки для фильтров колонок делают короткими и большого диаметра. Это технологично, но короткие катушки большого диаметра гораздо чувствительнее

Подробнее

Первый тур, 8B Условие Страница 1 из 1 8 класс Сопротивление фольги В этой задаче оценка погрешностей не требуется! Приборы и оборудование: батарейка, линейка 50 см, микрометр, 2 мультиметра, ножницы,

Подробнее

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ Антенна радиолюбительская коротковолновая Long Wire (длинный провод) 84 м 160 10 м 42 м 80 10 м Антенна Long Wire 1 Рис.1 1. Комплектность поставки антенны Наименование Плечо вибратора

Подробнее

Коротковолновый усилитель мощности с комбинированной ВКС Николай Гусев, UA1ANP г. С.-Петербург E-mail: UA1ANP@mail.ru Усилитель собран на популярной среди радиолюбителей лампе ГК-71 и рассчитан для работы

Подробнее

Антенна GSM своими руками В последнее время в России значительно увеличилась зона покрытия сетями стандарта GSM 900.Тем не менее ситуация далека от идеальной. Если в европейских странах проблема неуверенного

Подробнее

В последнее время в России значительно увеличилась зона покрытия сетями стандарта GSM 900.Тем не менее ситуация далека от идеальной. Если в европейских странах проблема неуверенного приема практически

Подробнее

Широкополосные трансформаторы 50-омные блоки имеют внутри себя цепи с сопротивлением, часто значительно отличающимся от 50 Ом и лежащим в пределах 1-500 Ом. К тому же необходимо, чтобы вход/выход 50-омного

Подробнее

МОЛОДЕЖНАЯ КОЛЛЕКТИВНАЯ РАДИОСТАНЦИЯ RM3W www.radio-zona.ru Тел. +7-910-740-87-87 E-mail: radio-zona@mail.ru ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ Антенна радиолюбительская коротковолновая G5RV 40 10 м www.radio-zona.ru

Подробнее

МАЛОШУМЯЩИЙ УСИЛИТЕЛЬ МШУ 300-Р-50 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 1 CОДЕРЖАНИЕ 1. Назначение.. 2. Технические данные.. 3. Состав.. 4. Порядок установки, подготовка к работе, работа МШУ..

Подробнее

РУС Антенна эфирная DIGINOVA BOSS Мод. 144111 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ www.televes.com Антенна эфирная DIGINOVA BOSS модель 144111 2 3 Назначение Антенна DIGINOVA BOSS модель 144111

Подробнее

1 предупреждение!!! Представленная в этом описании информация это наше видение процессов необходимых для создания установки, пути решения и объяснения могут не совпадать с вашими! Так же решение повторить

Подробнее

Согласование последовательной линией с дополнительной реактивностью (S – согласование). Теория Согласование последовательным реактивным элементом (проще говоря, конденсатором или катушкой) в антеннах очень

Подробнее

160-метровая “коротышка” Основная проблема для подавляющего большинства радиолюбителей, желающих установить антенну на НЧ диапазоны, весьма ограниченное пространство для размещения такой антенны. Особенно

Подробнее

Ю. КУРИНЫЙ [UA9ACZ] “Радио” 2 1987г. Если есть TVI Пути проникновения нежелательной ВЧ энергии в телевизор довольно разнообразны, поэтому полное устранение TVI возможно только при комплексном, планомерном

Подробнее

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 14 Антенны Цель работы: изучение принципа работы приемо-передающей антенны, построение диаграммы направленности. Параметры антенн. Антенны служат для преобразования энергии токов высокой

Подробнее

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ Антенна радиолюбительская коротковолновая ZS6BKW 80…10 м Рис.1 1. Комплектность поставки антенны Наименование Плечи вибратора (антенный канатик) Изолятор вибратора (верхний) Фидер

Подробнее

Две эпохи, два радиоконструктора: «Мальчиш» (СССР, 1976 год) и EK-002P (Мастер Кит, 2014) Если читающий эти строки мужчина в самом расцвете сил, то есть в возрасте от 30 до 100 лет, то эти фотографии советского

Подробнее

ИЗМЕРЕНИЕ РАДИОПОМЕХ ОТ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ИМПУЛЬСНЫХ УСТРОЙСТВ Помехи, создаваемые источниками (напряжения, токи, электрические и магнитные поля), могут возникать как в виде периодически повторяющихся, так

Подробнее

LBS Antennas 0 330-3 -6 30-9 -12 300-15 -18 60 270 90 240 Переключаемая, направленная, приемная антенна К-98.04 120 210 150 180 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ Ver. А www.ra6lbs.ru г. Волгодонск

Подробнее

На схеме нелинейной цепи сопротивления линейных резисторов указаны в Омах; ток J = 0,4 А; характеристика нелинейного элемента задана таблично. Найти напряжение и ток нелинейного элемента. I, А 0 1,8 4

Подробнее

МОЛОДЕЖНАЯ КОЛЛЕКТИВНАЯ РАДИОСТАНЦИЯ RM3W www.radio-zona.ru Тел. +7-910-740-87-87 E-mail: radio-zona@mail.ru ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ Антенна радиолюбительская коротковолновая Long Wire (длинный провод) 80

Подробнее

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ Антенна радиолюбительская коротковолновая W5GI 80…10 м 1. Комплектность поставки антенны Наименование Плечи вибратора (полевка П268 + RG-8X) Изолятор вибратора (верхний) Фидер (симметричная

Подробнее

МОЛОДЕЖНАЯ КОЛЛЕКТИВНАЯ РАДИОСТАНЦИЯ RM3W www.radio-zona.ru Тел. +7-910-740-87-87 E-mail: radio-zona@mail.ru ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ Антенна радиолюбительская коротковолновая Дельта 20, 12, 10 м 500 Вт (1000

Подробнее

Усилитель сигнала GSM AnyTone AT-600, AT-700, AT-800 Стандартный комплект и дополнительные принадлежности Стандартный комплект: 1.Блок усилителя….1 шт. 2.Блок питания….1 шт. 3.Внешняя антенна с кабелем

Подробнее

Типы линий связи локальных сетей. Стандарты кабелей Средой передачи информации называются те линии связи (или каналы связи), по которым производится обмен информацией между компьютерами. В подавляющем

Подробнее

УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ ДЛЯ МИНИТРАНСИВЕРА (2 Х 6П15П) Минитрансивер прижился в радиолюбительской среде. Небольшой по размерам и весу, с сознательно ограниченными возможностями, он греет душу в походах, на

Подробнее

Мобильные антенны КВ диапазона. Часть 1 Для подвижной связи с небольшими мобильными объектами (автомобилями, катерами) на дальние расстояния (свыше 50 км) используется связь в диапазоне КВ (1,8 30 МГц).

Подробнее

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Номинальная выходная мощность @ 4 Ом 100 Вт х 4 150 Вт х 2 @ 2 Ом 150 Вт х 4 250 Вт х 2 @ 1 Ом ——- ——- Мостовое включение @ 4 Ом 300 Вт х 2 500

Подробнее

Усилитель сигнала GSM AnyTone AT-600, AT-700, AT-800 1.Назначение Усилитель приема GSM AnyTone предназначен для улучшения качества связи в системе мобильной сотовой связи стандарта GSM-900, при ослаблении

Подробнее

2-х диапазонный приемник прямого преобразования. Приемники прямого преобразования уже много лет остаются одними из самых популярных у радиолюбителей. Причина ясна. В первую очередь относительная простота.

Подробнее

Антенна RQ-2 (RQ-2) предварительно настроенный двойной квадрат на диапазоны 10, 1, 20 м (12, 1 м). В ней использованы самые современные композиционные материалы и алюминиевые сплавы. Мы предлагаем Вам

Подробнее

Направленная антенна UA6AGW v. 7.02 Способность направленных антенн излучать и принимать в определенном направлении является несомненным преимуществом, по отношению к ненаправленным антеннам. Но, в некоторых

Подробнее

Содержание Инструкции по технике безопасности и основному применению Технические характеристики Передняя панель управления Задняя панель управления Системные соединения Спецификация Принципиальная схема

Подробнее

Инструкция для антенны HiTE PRO HYBRID модификации SMA, BOX, USB, ETHERNET Назначение Антенны серии HiTE PRO HYBRID предназначены для усиления сигнала беспроводного Интернета. Они имеют поддержку двух

Подробнее

1. Введение Известно, что средняя выходная мощность SSB передатчика определяется так называемым пик фактором голоса оператора. Под пик фактором понимается безразмерная величина, которая получается из отношения

Подробнее

Сборник задач для специальности АТ 251 1 Электрические цепи постоянного тока Задания средней сложности 1. Определить, какими должны быть полярность и расстояние между двумя зарядами 1,6 10 -б Кл и 8 10

Подробнее

Цифровая активная DVB-T/T2 антенна SRT ANT10 ECO для внутренней установки Имитация изображения Руководство пользователя Содержание 1.0 ВВЕДЕНИЕ 1 2.0 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 1 3.0 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Подробнее

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Трансляционный усилитель мощности PA-1000B / 1000 BR Распаковка и Установка Хотя распаковка и установка не является сложным занятием, стоит потратить несколько минут, чтобы прочитать

Подробнее

Задачи для подготовки к экзамену по физике для студентов факультета ВМК Казанского госуниверситета Лектор Мухамедшин И.Р. весенний семестр 2009/2010 уч.г. Данный документ можно скачать по адресу: http://www.ksu.ru/f6/index.php?id=12&idm=0&num=2

Подробнее

Источник: https://docplayer.ru/27558740-Stroim-kv-antennu-posobie-dlya-nachinayushchih-radiolyubiteley.html

Глава девятая. Выбор необходимой коротковолновой антенны

Обычно начинающий радиолюбитель, приступающий к изготовлению антенны, теряется перед многообразием различных конструкций антенн. Поэтому ниже приводится классификация различных типов антенн, которая позволяет последовательно и с пониманием существа дела выбрать тот или иной тип антенны.

В первую очередь следует выделить семейство полуволновых вибраторов. Они имеют электрическую длину, равную λ/2, и излучают в направлении, перпендикулярном плоскости, в которой они подвешиваются.

Такими простыми полуволновыми антеннами являются: антенна с промежуточным контуром, антенна «виндом», Y-антенна, шлейфовый вибратор, вибратор с кабельной линией питания, всеволновая антенна W3DZZ, антенна «цеппелин». Все эти антенны по отношению к коэффициенту усиления совершенно равнозначны и отличаются только видом питания.

Если предположить, что каждая из указанных выше антенн оптимально согласована, то в эффективности их работы нет никакой разницы. Наклоняя элементы антенны в горизонтальной плоскости, добиваются изменения диаграммы направленности в горизонтальной плоскости, а изменяя наклон в вертикальной плоскости, изменяют вертикальный угол излучения.

Различные оценки и суждения о вышеприведенных антеннах вызваны тем, что диаграммы направленности антенн и их электрические параметры всегда искажаются за счет наличия вблизи антенны посторонних предметов (деревья, строения, линии электропередачи и т. п.), а также от высоты подвеса антенны.

По отношению к помехам, создаваемым для радиовещания и телевидения, рассмотренные выше антенны сильно отличаются друг от друга. Антенны, имеющие низкое входное сопротивление и хорошо согласованные с линией питания, создают значительно меньший уровень помех для радиовещания и телевидения.

Поэтому в густонаселенных районах рекомендуется использовать следующие антенны: вибратор с кабельной линией питания, всеволновую антенну W3DZZ и шлейфовый вибратор. Эти антенны совершенно эквивалентны между собой, только антенна W3DZZ может работать в диапазонах 20, 15 и 10 м.

Следующей группой антенн являются антенны в виде длинного провода. Они представляют собой излучатели, по длине которых укладывается несколько полуволн рабочей частоты.

При этом отдельные полуволновые отрезки возбуждаются в противофазе и, следовательно, с увеличением длины проводника направление основного излучения все больше приближается к направлению натяжения провода. К антеннам «длинный провод» принадлежат: антенна в виде длинного провода, всеволновая антенна DL7AB, V-образная антенна и ромбическая антенна.

Эти антенны имеют уже достаточно резко выраженную направленность и поэтому не могут работать во всех направлениях. Хотя в направлении основного излучения эти антенны излучают значительную мощность, для их монтажа требуется очень много места и поэтому такие антенны можно строить только в сельской местности.

Особенно следует рекомендовать конструкцию V-образной антенны, так как она может работать на всех диапазонах, имеет двустороннюю диаграмму направленности и коэффициент усиления этой антенны увеличивается с увеличением длины проводников.

Следующую группу составляют рамочные направленные антенны, которые имеют острую диаграмму направленности в направлении, перпендикулярном плоскости, в которой располагаются их элементы. Речь идет в данном случае о синфазно возбуждаемых полуволновых вибраторах, расположенных в вертикальной плоскости друг над другом. Простейшим представителем рамочных антенн является двойной вибратор.

К этому же классу антенн относятся Н-образная антенна, антенна W8JK и антенна ZL. Последите три названные антенны особенно хорошо работают на дальних связях, имеют небольшой вертикальный угол излучения, значительный коэффициент усиления, занимают немного места, а кроме того, просты и надежны с конструктивной точки зрения.

Особенно выделяется Н-антенна, имеющая двустороннюю диаграмму направленности.

Приблизительно такой же коэффициент усиления в направлении основного излучения имеют вращающиеся направленные антенны. Они имеют то преимущество, что с их помощью можно устанавливать связи во всех направлениях.

Они занимают немного места, но механическая конструкция их значительно сложнее; в частности, для изготовления антенн «волновой канал» требуется использование алюминиевых трубок.

Наиболее экономичная в конструктивном отношении и в то же время наиболее эффективная вращающаяся направленная антенна — антенна «двойной квадрат». Имея только два элемента, она по своим параметрам не уступает четырехэлементной антенне «волновой канал».

Наконец, упомянем вертикальные излучатели, представляющие собой простейшие вертикальные антенны в виде штырей. Они отличаются тем, что требуют совсем немного места и имеют круговую диаграмму направленности.

Наиболее известная и наиболее эффективная конструкция таких антенн — антенна типа «граундплэйн», которая при правильном монтаже, несмотря на то, что она имеет круговую диаграмму направленности, все же дает небольшой коэффициент усиления и пологий угол вертикального излучения. В качестве приемной антенны эта антенна мало пригодна.

Таким образом, мы классифицировали различные конструкции антенн и теперь можем перейти к рассмотрению их с точки зрения применения при различных обстоятельствах.

Какую коротковолновую антенну выбрать?

Начинающему радиолюбителю можно рекомендовать конструировать приведенные ниже антенны, так как именно они предназначены для описанных целей, что проверено длительной практикой их использования, и соотношение между расходами труда и материалами на их изготовление и получаемыми результатами очень хорошее.

Излучатель с круговой диаграммой направленности и минимальной используемой площадью для диапазонов 10, 15 и 20 м: антенна типа «граундплэйн».

Всеволновая антенна с небольшим коэффициентом усиления в высокочастотных коротковолновых диапазонах и слабо выраженным направленным действием: всеволновая антенна W3DZZ.

Направленный излучатель простой конструкции с большим коэффициентом усиления рамочного типа с двусторонней диаграммой направленности для диапазонов 40, 20, 15 и 10 м: Н-образная антенна.

Направленный излучатель с очень большой занимаемой площадью и большим коэффициентом усиления для всех диапазонов: V-образная антенна.

Вращающийся направленный излучатель с очень большим коэффициентом усиления для диапазонов 20, 15 и 10 м: антенна «двойной квадрат».

Для диапазона 80 м трудно указать какую-либо антенну, которая давала бы устойчивую работу при дальних связях, так как для этого диапазона необходимая длина проводника излучателя обычно очень велика.

Вполне пригоден для этого диапазона 40 м полуволновый вибратор, но чаще работают в этом диапазоне на антенну W3DZZ, которая «еще тянет» в нем и, кроме того, может работать во всех других диапазонах.

Таблица 9-1. Длины вибраторов для коротковолновых радиолюбительских диапазоновВосьмидесятиметровыйλ3 500 кгц3 600 кгц3 800 кгцСорокаметровыйДвадцатиметровыйПятнадцатиметровыйДесятиметровый
0,5 40,71 м 39,58 м 37,50 м
1,0 83,57 м 81,25 м 76,97 м
1,5 126,43 м 122,92 м 116,45 м
2,0 169,28 м 164,58 м 155,92 м
2,5 212,14 м 206,25 м 195,39 м
3,0 255,00 м 247,92 м 234,87 м
λ 7 000 кгц 7 100 кгц
0,5 20,36 м 20,07 м
1,0 41,78 м 41,19 м
1,5 63,21 м 62,32 м
2,0 84,64 м 83,45 м
2,5 106,07 м 104,58 м
3,0 127,50 м 125,70 м
3,5 148,93 м 146,83 м
4,0 170,35 м 167,95 м
λ 14 000 кгц 14 350 кгц
0,5 10,18 м 9,93 м
1,0 20,88 м 20,38 м
1,5 31,60 м 30,84 м
2,0 42,32 м 41,29 м
2,5 53,03 м 51,74 м
3,0 63,04 м 62,19 м
3,5 74,46 м 72,64 м
4,0 85,18 м 83,09 м
4,5 95,90 м 93,54 м
5,0 106,60 м 103,99 м
5,5 117,32 м 114,44 м
6,0 128,04 м 124,89 м
6,5 138,75 м 135,34 м
7,0 149,46 м 145,79 м
7,5 160,18 м 156,24 м
8,0 170,90 м 166,69 м
λ 21 000 кгц 21 450 кгц
0,5 6,78 м 6,64 м
1,0 13,93 м 13,64 м
1,5 21,07 м 20,63 м
2,0 28,21 м 27,62 м
2,5 35,36 м 34,61 м
3,0 42,50 м 41,61 м
3,5 49,64 м 48,60 м
4,0 56,79 м 55,60 м
4,5 63,93 м 62,59 м
5,0 71,07 м 69,58 м
5,5 78,21 м 76,57 м
6,0 85,36 м 83,57 м
6,5 92,50 м 90,56 м
7,0 99,64 м 97,55 м
7,5 106,79 м 104,55 м
8,0 113,93 м 111,54 м
8,5 121,05 м 118,53 м
9,0 128,21 м 125,52 м
9,5 135,36 м 132,52 м
10,0 142,50 м 139,51 м
λ 28 000 кгц 29 000 кгц 29 700 кгц
0,5 5,04 м 4,96 м 4,75 м
1,0 10,39 м 10,03 м 9,80 м
1,5 15,75 м 15,21 м 14,85 м
2,0 21,11 м 20,38 м 19,90 м
2,5 26,46 м 25,55 м 24,95 м
3,0 31,82 м 30,72 м 30,00 м
3,5 37,18 м 35,90 м 35,05 м
4,0 42,54 м 41,07 м 40,10 м
4,5 47,89 м 46,24 м 45,15 м
5,0 53,25 м 51,41 м 50,20 м
5,5 58,61 м 56,58 м 55,25 м
6,0 63,96 м 61,76 м 60,30 м
6,5 69,32 м 66,93 м 65,35 м
7,0 74,68 м 72,10 м 70,40 м
7,5 80,04 м 77,27 м 75,45 м
8,0 85,39 м 82,45 м 80,50 м
8,5 90,75 м 87,62 м 85,55 м
9,0 96,11 м 92,79 м 90,60 м
9,5 101,46 м 97,97 м 95,65 м
10,0 106,82 м 103,14 м 100,70 м
10,5 112,18 м 108,31 м 105,76 м
11,0 117,53 м 113,48 м 110,81 м
11,5 122,89 м 118,66 м 115,86 м
12,0 142,61 м 137,62 м 134,38 м
Таблицы 9-1, 9-2. Формулы для пересчета длин элементов антенн относительно λ/2 и λ
$lambda/2cdot{1,0}=frac{150000}{f[Мгц]}$ $1,0lambda=frac{300000}{f[Мгц]}$
$lambda/2cdot{0,99}=frac{148500}{f[Мгц]}$ $0,99lambda=frac{297000}{f[Мгц]}$
$lambda/2cdot{0,98}=frac{147000}{f[Мгц]}$ $0,98lambda=frac{294000}{f[Мгц]}$
$lambda/2cdot{0,97}=frac{145500}{f[Мгц]}$ $0,97lambda=frac{291000}{f[Мгц]}$
$lambda/2cdot{0,96}=frac{144000}{f[Мгц]}$ $0,96lambda=frac{288000}{f[Мгц]}$
$lambda/2cdot{0,95}=frac{142500}{f[Мгц]}$ $0,95lambda=frac{285000}{f[Мгц]}$
$lambda/2cdot{0,94}=frac{141000}{f[Мгц]}$ $0,94lambda=frac{282000}{f[Мгц]}$
$lambda/2cdot{0,93}=frac{139500}{f[Мгц]}$ $0,93lambda=frac{279000}{f[Мгц]}$
$lambda/2cdot{0,92}=frac{138000}{f[Мгц]}$ $0,92lambda=frac{276000}{f[Мгц]}$
$lambda/2cdot{0,91}=frac{136500}{f[Мгц]}$ $0,91lambda=frac{273000}{f[Мгц]}$
$lambda/2cdot{0,90}=frac{135000}{f[Мгц]}$ $0,90lambda=frac{270000}{f[Мгц]}$
$lambda/2cdot{0,89}=frac{133500}{f[Мгц]}$
$lambda/2cdot{0,88}=frac{132000}{f[Мгц]}$
$lambda/2cdot{0,87}=frac{130500}{f[Мгц]}$
$lambda/2cdot{0,86}=frac{129000}{f[Мгц]}$
$lambda/2cdot{0,85}=frac{127500}{f[Мгц]}$
$lambda/2cdot{0,84}=frac{126000}{f[Мгц]}$
$lambda/2cdot{0,83}=frac{124500}{f[Мгц]}$
$lambda/2cdot{0,82}=frac{123000}{f[Мгц]}$
$lambda/2cdot{0,81}=frac{121500}{f[Мгц]}$
$lambda/2cdot{0,80}=frac{120000}{f[Мгц]}$
$lambda/2cdot{0,79}=frac{118500}{f[Мгц]}$
$lambda/2cdot{0,78}=frac{117000}{f[Мгц]}$
$lambda/2cdot{0,77}=frac{115000}{f[Мгц]}$
$lambda/2cdot{0,76}=frac{114000}{f[Мгц]}$
$lambda/2cdot{0,75}=frac{112500}{f[Мгц]}$

Необходимые длины вибраторов для любительских коротковолновых диапазонов и формулы пересчета длины элементов антенны относительно λ/2 и 1·λ приведены в табл. 9-1 и 9-2.

Источник: http://www.radiouniverse.ru/book/antenny/glava-devyataya-vybor-neobhodimoy-korotkovolnovoy-antenny

4 диапазонная КВ антенна

Когда радиолюбителю требуется многодиапазонная дипольная антенна, хорошо согласованная с коаксиальным кабелем, оказывается, что выбор подходящей конструкции, в общем-то, невелик. Как правило, приходится выбирать между траповым диполем и диполем со смещенной от центра точкой питания (OCFD).

В этом случае стоит обратить внимание на многодиапазонный диполь (40, 20, 10 и 6 м), который предложил в американский коротковолновик Rick Littlefield, K1BQT.

Перед радиолюбителем, который решил изготовить антенну со смещенной от центра точкой питания, всегда стоит проблема согласования сопротивления этой «волшебной точки», где входное сопротивление антенны примерно одинаково на нескольких диапазонах, с фидером (как правило, коаксиальным кабелем с волновым сопротивлением 50 Ом).

Для своей антенны Rick выбрал точку питания, расположенную на расстоянии 6,75 м от одного из концов диполя. Компьютерное моделирование и экспериментальные исследования показали, что импеданс антенны в этой точке составляет 120 —140 Ом в зависимости от диапазона и высоты подвеса.

Высотаподвеса антенны, м Частота, МГц Импеданс, Ом Частота, МГц Импеданс, Ом Частота, МГц Импеданс, Ом
21,4 7,11 87 14,24 . 150 28,68 128
18,3 7,12 108 14,18 147 28,64 127
15,2 7,06 122 14,20 127 28,70 132
12,2 6,95 114 14,29 135 28,64 125
9,1 6,87 84 14,26 175 28,67 129
6,1 6,88 47 14,06 156 28,71 137
3 6,99 15 14,05 63 28,42 124

Для согласования сопротивлений антенны и фидера при выбранной оптимальной (с точки зрения примерного равенства импеданса антенны на разных диапазонах) высоте подвеса около 15 м требовался широкополосный трансформатор (ШПТ), имеющий коэффициент трансформации 140/50=2.8

Очевидно, что часто используемые в OCF-антеннах трансформаторы 1:4 явно не обеспечили бы требуемого согласования.

Rick изготовил трансформатор типа «бинокль» с коэффициентом трансформации около 3 на основе двух ферритовых трубок, которые используются в различной электронной аппаратуре для подавления паразитного излучения интерфейсных кабелей.

Первичная обмотка имеет 3 витка и намотана многожильным проводом диаметром около 1,5 мм во фторопластовой изоляции,вторичная — 5 витков сложенного вдвое провода 01,0 мм в эмалевой изоляции. При намотке вторичной обмотки следует обратить внимание на состояние краев ферритовых трубок, чтобы избежать повреждения изоляции провода.

В авторском варианте изготовленный трансформатор, нагруженный на два последовательно соединенных резистора сопротивлением по 68 Ом, имел «гладкую» АЧХ в полосе частот 2,2 — 24 МГц, а потери в нем не превышали 0,2 дБ на частотах до 14 МГц, плавно увеличиваясь с ростом частоты. Кроме того, трансформатор успешно выдержал 10-секундное испытание мощностью 1 кВт (ферритовые трубки оставались теплыми).

В OCF-антеннах велика вероятность излучения фидера, и для предотвращения этого явления следует не только располагать фидер перпендикулярно полотну антенны хотя бы на длине, находящейся в ближней зоне излучения антенны, но и применять ВЧ дроссель в точке питания.

На изоляционной пластине, на которой закреплены плечи антенны (рис.2), кроме «бинокля» с коэффициентом трансформации около 3 Rick установил дроссель, намотанный двумя скрученными проводами 01,0 мм на кольце диаметром около 30 мм из феррита проницаемостью около 800.

Обмотка имеет 12 витков.

В авторском варианте КСВ < 1,1 в полосе частот 7,1 —7,3,14,1 —14,3 и 28,4 — 28,8 МГц.

Повторяя антенну, следует иметь в виду, что в авторском варианте ее плечи изготовлены из изолированного провода. При использовании голого медного провода общую длину антенны необходимо увеличить примерно до 20,7 м.

Источник: https://www.ruqrz.com/4-diapazonnaya-kv-antenna/

Диапазонная коротковолновая антенна

Диапазонная коротковолновая антенна, содержащая два симметричных плеча из гибких проводов, присоединенных к фидеру, и устройство регулирования длин плеч, состоящее из замкнутых петель, надетых на блоки, расположенные на центральной мачте и периферийных опорах, свободные концы проводов плеч закреплены на ветвях петель, отличающаяся тем, что, с целью повышения надежности путем исключения трущихся контактов, петли выполнены из диэлектрического материала с параллельным расположением ветвей, провод каждого плеча прикреплен к дополнительно введенным кольцам, надетым поочередно на противоположные ветви петли, а между блоками, расположенными на центральной мачте, и кольцами установлены закрепленные на центральной мачте планки с отверстиями, сквозь которые проходят ветви петель.

Изобретение относится к симметричным, перестраиваемым в диапазоне частот коротковолновым антеннам преимущественно для передвижных радиостанций.

Известна коротковолновая антенна, содержащая два симметричных плеча из гибких проводов, присоединенных к фидеру, и устройство регулирования длин плеч, состоящее из замкнутых петель, надетых на блоки, расположенные на центральной мачте и периферийных опорах, свободные концы проводов плеч закреплены на ветвях петель [1].

Недостатком этого технического решения является наличие трущихся контактов между фидером и гибкими проводами, образующими плечи вибраторов антенны.Целью изобретения является повышение надежности путем исключения трущихся контактов.

Для этого петли выполнены из диэлектрического материала с параллельным расположение ветвей, провод каждого плеча прикреплен к дополнительно введенным кольцам, надетым поочередно на противоположные ветви петли, а между блоками, расположенными на центральной мачте, и концами установлены закрепленные на центральной мачте планки с отверстиями, сквозь которые проходят ветви петель.На фиг.

1 изображена диапазонная коротковолновая антенна, общий вид; на фиг. 2 – узел I на фиг. 1; на фиг. 3 – вид А на фиг. 1.

Диапазонная коротковолновая антенна содержит два симметричных плеча 1 и 2 из гибких проводов 3, присоединенных к фидеру 4, и устройство регулирования длин плеч, состоящее из замкнутых петель 5 и 6, надетых на блоки 7 – 10, расположенные на центральной мачте 11 и периферийных опорах 12 и 13. Свободные концы проводов 3 плеч 1 и 2 закреплены на ветвях петель 5 и 6.

Петли 5 и 6 выполнены из диэлектрического материала с параллельным расположением ветвей 14, 15 и 16, 17.

Провод 3 каждого плеча 1 и 2 прикреплен к дополнительно введенным кольцам 18, надетым поочередно на противоположные ветви 14, 15 и 16, 17 петли, а между блоками 8 и 9, расположенными на центральной мачте 11, и кольцами 18 установлены закрепленные на центральной мачте 11 планки 19 и 20 с отверстиями (на чертежах не показаны), сквозь которые проходят ветви 14, 15 и 16, 17 петель 5 и 6.

При вращении блоков 7 – 10, например, от электродвигателя 21 в направлении, указанном стрелкой Б, ветви 14, 15 и 16, 17 петель 5 и 6 начинают двигаться в направлениях, показанных стрелками на фиг. 2.

Свободные концы проводов 3 плеч 1 и 2, закрепленные на ветвях 16 и 15 петель 5 и 6 в точках 22 и 23, начнут перемещаться в направлении движения ветвей 15 и 16, увлекая за собой кольца 18 с закрепленным на них проводом 3. При этом изменяется длина l плеч 1 и 2. Планки 19 и 20 предотвращают попадание колец 18 и провода 3 под блоки 8 и 9.При изменении направления движения блоков 7 – 10 на обратное изменится на обратное направление движение ветвей 14 – 17 петель 5 и 6 и соответственно провода 3 и длина l плеч 1 и 2.

Диапазонная коротковолновая антенна, содержащая два симметричных плеча из гибких проводов, присоединенных к фидеру, и устройство регулирования длин плеч, состоящее из замкнутых петель, надетых на блоки, расположенные на центральной мачте и периферийных опорах, свободные концы проводов плеч закреплены на ветвях петель, отличающаяся тем, что, с целью повышения надежности путем исключения трущихся контактов, петли выполнены из диэлектрического материала с параллельным расположением ветвей, провод каждого плеча прикреплен к дополнительно введенным кольцам, надетым поочередно на противоположные ветви петли, а между блоками, расположенными на центральной мачте, и кольцами установлены закрепленные на центральной мачте планки с отверстиями, сквозь которые проходят ветви петель.

2788820/09, 02.07.1979

Арбузов А. И, Жуков В. А, Нечагин В. Н, Фитенко Н. Г, Чернолес В. П

МПК: H01Q 9/14

Источник: http://patents.su/0-913889-diapazonnaya-korotkovolnovaya-antenna.html

Кв антенны

Кв антенны. Коротковолновые антенны на любительские диапазоны, есть и остаются одной из актуальных тем в радиолюбительстве.

Начинающий смотрит, какую антенну применить и асы эфира время от времени просматривают, что новенького появилось.

Чтобы не стоять на месте, а улучшать свои результаты, вот мы и идем по этому пути, понимания и совершенствования своих антенн. Можно даже некоторых радиолюбителей выделить в отдельную группу – Антенщики.

В последнее время антенны и в готовом виде стали доступнее. Но, даже купив такую антенну вместе с установкой, владелец, в нашем случае радиолюбитель должен иметь представление.

В моем представлении начинается все с места, где наши антенны будут размещены, потом сами антенны.

Выбор места предоставлен конечно не всем, а здесь мы можем здорово выиграть, да и как выбирать, чутье такое дано не всем, но есть такие радиолюбители.

Кв антенны на первом месте

Технически сравнить место на КВ проблемно (на УКВ просто и измерения показывают разницу в четыре децибела). Пусть повезет тем, кому предстоит такой выбор места.

На вч диапазоны выбор антенн у нас побольше и габариты терпимы, а вот на нч диапазоны выбор антенн в готовом виде поменьше. Да и понятно – пять элементов яги на диапазон 80 метров не всем по карману.

Вот здесь поле работ может быть большое, если у радиолюбителя есть такое поле для размещения антенн на нч диапазоны

Есть такая книга,  Low Band DX-ing где много информации по антеннам на нч диапазоны

Любительские антенны коротких и ультракоротких волн

Антенна является устройством, участвующим в процессе передачи электромагнитной энергии из линии питания в свободное пространство, и наоборот.

Каждая антенна имеет активный элемент, например, вибратор, а также может содержать один или более пассивных элементов. Активный элемент антенны — — вибратор, как правило. непосредственно соединен с линией питания.

Появление переменного напряжения на вибраторе связано как с распространением волны в линии питания, так и с возникновением электромагнитного поля вокруг вибратора.

Пассивные элементы в конструкции антенны выполняют следующие функции: формируют электромагнитное поле определенной структуры, обеспечивающей необходимые направленные свойства антенны,обеспечивают взаимное согласование сопротивлений системы «свободное пространство—антенна — линия питания». По способу излучения всех антенн можно разделить на три основные группы: Читать далее книгу Беньковский Липинский — Любительские антенны коротких и ультракоротких волн — скачать . Многие радиолюбители по этой книге учились.

Идеальная антенна для радиолюбительских связей на кв

Какими антеннами пользуемся мы, радиолюбители. Какие, нам нужны? Нужна ли нам идеальная антенна на метровые диапазоны. Скажите что таких нет, и что идеального вообще ничего не бывает. Тогда близко к идеальной. А зачем? Спросите вы.

Кто хочет добиваться результатов, идти вперед он рано или поздно подойдет к этому вопросу. Давайте рассмотрим, как понимать за идеальную антенну на метровых любительских диапазонах.

Почему именно на любительских метровых, да потому что наши корреспонденты находятся на разных расстояниях в разные стороны света. Прибавим сюда условия местные, где антенна расположена, и условия прохождения радиоволн в данное время на этих частотах.

Получится много неизвестных. Какой угол излучения, какая поляризация будет максимальной в конкретный отрезок времени с конкретным корреспондентом (территорией).

Да, кому-то может повезти. С местом, выбора антенн, высотой подвеса. Так что надо делать? Чтобы везло всегда. Нам нужна такая антенна, которая в любой момент времени будет иметь наилучшие параметры для данного прохождения радиоволн с любой территорией.

Подробней = Мы сканируем (крутим) антенну по азимуту это хорошо. Это первое условие. Второе условие = нам надо сканировать по углу излучения в вертикальной плоскости.

Если кто не знает – в зависимости от условий прохождения, сигнал может приходить под разными углами от одного и того — же корреспондента. Третье условие = это поляризация.

Сканирование или изменение поляризации с горизонтальной на вертикальную поляризацию и обратно, плавно или ступенчато. Создав и получив эти три условия в одной антенне, мы получим идеальную антенну для радиолюбительской связи на коротких волнах.

Идеальная антенна

Идеальная антенна, так что это такое. Если рассматривать, например спутниковые антенны, то возможно становится нагляднее, проще для понимания. Здесь берем размер (диаметр тарелки) это прямая зависимость от усиления. Один спутник – взяли для примера антенну 60см. диаметром.

Уровень сигнала на входе приемника будет мал, и порой картинки мы не увидим. Возьмем антенну диаметром 130 см. Уровень в норме, картинка стабильная. Теперь возьмем антенну диаметром 4 метра и что мы можем наблюдать. Порой картинка пропадает. Да, тут две причины могут быть.

Это ветер качнул нашу 4-метровую антенну и сигнал пропал. Это спутник на орбите не стабильно держит свои координаты. Вот и получается с одной стороны 4-метровая антенна лучшая по усилению, с другой она не оптимальна, значит, не идеальна. В данном случае оптимальная антенна 130 см.

В данном случае, почему нельзя назвать её идеальной.

Так и на метровых радиолюбительских диапазонах. Не всегда пять элементов яги на высоте 40 метров для 80-метрового диапазона будут оптимальны. Значит, не идеальны. Можно даже привести несколько примеров из практики. В своих лабораторных работах изготовил 3 элемента на 10-метровый диапазон. Пассивные элементы изогнуты внутрь активного.

Потом трех — диапазонный вариант такой антенны войдет в моду под известным названием. Послушал, покрутил ну и конечно проводил связи на эту антенну, впечатление первое замечательное. Тут и выходные подошли, очередной контест. Но когда включился на 10-ку с этой антенной – то тишина, вот думаю, вчера гремел диапазон, а сегодня нет прохода.

Время от времени включался на этот диапазон, чтобы послушать, вдруг начнется проход. При очередном заходе на 10-ку, многочисленные радиолюбительские станции оглушили меня – началось. И тут сразу обнаруживаю, что подключена не та антенна. Вместо 3-элементов оказалась пирамида для 80-метрового диапазона. Переключаю на 3элемента – тишина, на пирамиду гремят сигналы.

Вышел на улицу, обследовал 3 элемента, может что случилось, нет, все нормально. Хорошо тогда поработал на 28 мегагерц, много связей провел на пирамиду для 80-метрового диапазона. В понедельник, вторник такая же картина наблюдалась, и только в среду встало вроде как на свои места. На пирамиду тишина, а на 3-элемента гремят. В чем разница? Разница по углу излучения.

В пирамиде моей излучение на 28мгц. под углом 90 градусов, то есть в зенит, а в 3-элементной ниже 20 градусов. Такой практический пример дает нам повод для размышления. Другой пример, когда был в нулевом районе.

Слышу на 20-ке вызов для нулевого района, знаю, что у данного товарища антенна за несколько тысяч долларов, что она на хорошей высоте и усилитель мощности там не меньше киловатта. Зову его, а он не слышит, вернее, слышит, но не может и позывной разобрать.

Покрутил он свою дорогую антенну, толку нет, и вслух он проговорил типа, что нет сегодня прохода. Тут на этой частоте слышу – а меня принимаете. Да принимаю. Оказался сосед его и всего с пяти ваттами и антенна такая, что я уже забыл (возможно, типа треугольника на 80).

Мы провели радиосвязь, и он был приятно удивлен, зная, какая антенна и мощность у соседа. Не знаю, сколько там между ними метров, километров, но в том случае крутая антенна была бессильна.

Антенны на низкочастотные диапазоны

Были такие лабораторные работы и на 40 и на 80-метровые диапазоны.Все это в поисках а какая антенна лучше. И есть тут момент, где еще радиолюбителям есть возможность поработать над такой антенной, чтобы она была в любой момент времени оптимальна, а значит и идеальна.

Отчасти радиолюбители используют некоторые моменты, которые должны быть заложены в идеальную антенну. Самое простое это настройка по азимуту. Второе по углу излучения – ставим одинаковые антенны на разных мачтах, на разной высоте или на одной при этом коммутируя их в стеки. Получаем разные углы излучения.

А также разные антенны с разной поляризацией некоторые имеют. Но это отчасти, а не в целом. Да и некоторые скажут, а зачем такую антенну. Десять киловатт и первое место в кармане. Это да, ваш выбор. При этом вы обманываете не только всех, а в первую очередь самого себя.

Или кто уже давно применяет такую антенну на КВ (на УКВ есть), где заложены свойства идеальной антенны.

Наши антенны

Какая у тебя антенна? 84 метра 27 сантиметров и 28 метров кабеля. Ух ты, а у меня 32 сантиметра, надо укоротить попробовать как у тебя. Это наши разговоры об антеннах в эфире. А вот немного другой ответ: а у меня кабель метра три, я возле самого окна сижу, а за окном сразу антенна.

Три плохо, ты сделай 28, знаешь, как классно будет работать антенна. А вот буквально вчера слышал, и разговор был между двумя радиолюбителями со стажем. И разговор велся о какой-то секретной антенне, о секретных размерах.

Было такое впечатление, что один имеет секретные размеры и готов поделиться с другим, пришлет по почте, а другой допытывался кто автор, как будто если от Васи то и строить не буду, а если от Вовы то подумаем.

Так вот друзья господа, забегая вперед, признаюсь, был бы счастлив и рад, когда вы стали бы автором своих антенн, а не тупо копировали и ловили сантиметры. Это свыше 300 мегагерц можно копировать, а здесь, особенно на низкочастотных диапазонах есть много подводных камней. Чтобы стать автором своих антенн, многого и не надо.

кв антенны

Для многих радиолюбителей эта тема была, есть и будет одной из самых востребованных. Какую антенну выбрать, какую купить.

В том и другом случае нам её монтировать устанавливать, настраивать, здесь нам необходимы какие-то знания по антенной тематике, здесь помогут журналы книги по антенной тематике. Чтобы, в конце концов, мы поняли кое- что. Что антенна у радиолюбителя должна стоять одной из первых строк.

Что ксв — это не показатель и за ним и не надо гнаться в первую очередь. Что антенна с ксв=2 может намного лучше работать, чем с ксв=1. Что кпд падает с увеличением элементов и многое другое.

кв антенны

Логопериодическая проволочная антенна для диапазона 40 метров. Все просто и эффективно.Несколько вариантов антенн «sloper» для низкочастотных диапазонов 40,80,160 метров. Сканируемая антенна RA6AA,настройка, используемые детали. В журнале Радиолюбитель 1 1991. Читать полностью.

Практика настройки и монтажа антенн. Подъем мачты. Варианты крепления полотен антенн к дереву.Настройка при помощи ГСС и лампового вольтметра в журнале Радиолюбитель 2 1991год.Читать.

В седьмом номере за 91 год журнала Радиолюбитель RA6AEG рассказывает о своей М антенне.

Вся эта информация в первую очередь радиолюбителям,уже имеющим позывной любительской радиостанции.Также всем остальным,кто еще не пришел на КВ.

Источник: https://ra9da.ru/kv-antennyi/

Трехдиапазонная КВ антенна

В радиолюбительской практике широкое применение нашли многодиапазонные коротковолновые антенны с контурами-“ловушками” (общее название в литературе на английском языке — TRAP ANTENNA).

Особенность подобной антенны – наличие в ее полотне параллельного колебательного контура, настроенного на частоту одного из любительских диапазонов.

При работе на этом диапазоне параллельный колебательный контур эффективно «отсекает» часть полотна антенны, выполняя тем самым функции своеобразного автоматического переключателя рабочей частоты антенны.

Таких LC-контуров в антенне может быть несколько (их резонансные частоты в этом случае соответствуют различным KB диапазонам), причем в диполь-ных антеннах число контуров обязательно четное, так как в каждой половине вибратора устанавливают свой контур (контуры). Наиболее известная антенна с коитурами-“ловушками” – W3DZZ.

Австралийский коротковолновик VK2AOU обнаружил, что дипольная антенна с одним параллельным колебательным контуром, установленным в центре излучателя, имеет две резонансные частоты.

Подбирая длину диполя и параметры LC-конту-ра, эти частоты можно установить в пределах двух любительских диапазонов, причем собственно 1-С-контур в этом случае оказывается настроенным на чистоту, не совпадающую с частотами любительских диапазонов.

Это исключает нежелательные резонансные явления в контуре и, в свою очередь, дает возможность несколько снизить требования к электрической прочности элементов контура (что особенно важно, поскольку на них может воздействовать атмосферная влага, несмотря на предпринимаемые при изготовлении антенны специальные меры).

Питают подобную антенну коаксиальным кабелем через катушку связи с LC-контуром. Введение в середину полотна второго параллельного контура позволяет реализовать трехдиапазонную антенну.

причем резонансная частота этого контура также не совпадает с частотами любительских диапазонов.

Следует отметить, что хорошие результаты в трехдиапазонном варианте антенны получаются лнщь при питании ее но двум коаксиальным кабелям (или же по одному, но переключаемому непосредственно у антенны).

На рисунке схематически показана трехдиапазонная вертикальная KB антенна, в которой использован описанный выше принцип работы. Антенна предназначена для работы на любительских диапазонах 10,15 и 20 метров.

Ока состоит из излучателя (дюралюминиевая труба длиной 3,4 м), коробки из диэлектрического материала (на рисунке не показана) размерами 100х100х100 мм, в которой размещают LC-контуры, и нескольких противовесов. Резонансная частота контура L1C1 — 17,4 МГц (L1-0.95 мкГ. С1 = 88 пФ), а контура L2C2 — 26,2 МГц (L2-0.66 мкГ, С2-56 пФ).

Катушки можно намотать на диэлектрических каркасах диаметром 16 мм медным проводом диаметром не менее 1 мм. Катушка LI имеет 8, а L2 — 6 витков. Длина намотки около 50 мм. Число витков и длину намотки следует уточнить в процессе изготовления катушек так. чтобы получить указанное значение индуктивности.

Число витков катушек связи L 3 и L4 (примерно по 2 витка каждая) уточняют в процессе настройки. Эти катушки наматывают изолированным проводом диаметром 1…1.5 мм поверх катушек L1 и L2 в центральной их части.

Конденсаторы С1 и С2 изготавливают из отрезков коаксиального'кабеля, которые саива-ют в небольшие мотки. Свободный конец кабеля разделывают, как показано на рисунке вверху справа (1 — диэлектрик, покрывающий внутренний проводник, 2 – оплетка, 3 – внешнее покрытие кабеля). Выворачивание части оплетки на длину примерно 10 мм позволяет избежать пробоя кабеля в разделке.

Конструктивно антенна выполнена так. Излучатель укреплен на диэлектрической трубчатой опоре примерно такого же диаметра, что и излучатель,которая пропущена сквозь коробку с LC-контурами. Катушки индуктивности L1 и L2 должны иметь

минимальную взаимную связь, поэтому их размещают в противоположных углах коробки так, чтобы их оси были взаимно перпендикулярны.

На дне коробки устанавливают два разъема для подключения коаксиальных кабелей и винтовой зажим для подключения противовесов. Как уже отмечалось, антенну можно питать и одним кабелем, но тогда в коробке необходимо установить еще и высокочастотное реле требуемой мощности.

Настройка антенны (при предварительно подобранных конденсаторах С1 и С2) сводится к подтопке индуктивности катушек L1 и L2 до получения необходимых резонансных частот, которые контролируют по гетеродинному индикатору резонанса. На заключительном этапе настройки подбирают число витков катушек связи L3 и L4 по минимальному КСВ на соответствующих парах диапазонов: 20 и 15 метров – у L3, 15 и 10 метров – у L4.

При литании коаксиальным кабелем с волновым сопротивлением 50 Ом через катушку связи L3 описываемая антенна при четырех противовесах имела КСВ в пределах 1…1.3 на диапазоне 20 метров. 1…1.5 на диапазоне 15 метров. 1,6…

2,6 на диапазоне 10 метров (в интервале 28,8.,.30 МГц – не более 2), Если антенну питали через катушку связи L4. то КСВ на диапазоне 20 метров был в пределах 2,3…2,9, на диапазоне 15 метров – 1.4…1,7, на диапазоне 10 метров – 1…

1.2.

Эта антенна может быть выполнена и в виде обычного горизонтального диполя (вместо противовесов к контуру L2C2 подключают вторую часть вибратора длиной 3400 мм).

S. Hari. Multiband—Antenne fur *Цензура* neuen WARC—Bonder.— CQ DL. 1982. M 4. S. 172-174

Обсудить на форуме

Источник: https://ingeneryi.info/radio-kom/electro-kom/anteny/1767-trehdiapazonnaya-kv-antenna.html

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
",css:{backgroundColor:"#000",opacity:.6}},container:{block:void 0,tpl:"
"},wrap:void 0,body:void 0,errors:{tpl:"
",autoclose_delay:2e3,ajax_unsuccessful_load:"Error"},openEffect:{type:"fade",speed:400},closeEffect:{type:"fade",speed:400},beforeOpen:n.noop,afterOpen:n.noop,beforeClose:n.noop,afterClose:n.noop,afterLoading:n.noop,afterLoadingOnShow:n.noop,errorLoading:n.noop},o=0,p=n([]),h={isEventOut:function(a,b){var c=!0;return n(a).each(function(){n(b.target).get(0)==n(this).get(0)&&(c=!1),0==n(b.target).closest("HTML",n(this).get(0)).length&&(c=!1)}),c}},q={getParentEl:function(a){var b=n(a);return b.data("arcticmodal")?b:(b=n(a).closest(".arcticmodal-container").data("arcticmodalParentEl"),!!b&&b)},transition:function(a,b,c,d){switch(d=null==d?n.noop:d,c.type){case"fade":"show"==b?a.fadeIn(c.speed,d):a.fadeOut(c.speed,d);break;case"none":"show"==b?a.show():a.hide(),d();}},prepare_body:function(a,b){n(".arcticmodal-close",a.body).unbind("click.arcticmodal").bind("click.arcticmodal",function(){return b.arcticmodal("close"),!1})},init_el:function(d,a){var b=d.data("arcticmodal");if(!b){if(b=a,o++,b.modalID=o,b.overlay.block=n(b.overlay.tpl),b.overlay.block.css(b.overlay.css),b.container.block=n(b.container.tpl),b.body=n(".arcticmodal-container_i2",b.container.block),a.clone?b.body.html(d.clone(!0)):(d.before("
"),b.body.html(d)),q.prepare_body(b,d),b.closeOnOverlayClick&&b.overlay.block.add(b.container.block).click(function(a){h.isEventOut(n(">*",b.body),a)&&d.arcticmodal("close")}),b.container.block.data("arcticmodalParentEl",d),d.data("arcticmodal",b),p=n.merge(p,d),n.proxy(e.show,d)(),"html"==b.type)return d;if(null!=b.ajax.beforeSend){var c=b.ajax.beforeSend;delete b.ajax.beforeSend}if(null!=b.ajax.success){var f=b.ajax.success;delete b.ajax.success}if(null!=b.ajax.error){var g=b.ajax.error;delete b.ajax.error}var j=n.extend(!0,{url:b.url,beforeSend:function(){null==c?b.body.html("
"):c(b,d)},success:function(c){d.trigger("afterLoading"),b.afterLoading(b,d,c),null==f?b.body.html(c):f(b,d,c),q.prepare_body(b,d),d.trigger("afterLoadingOnShow"),b.afterLoadingOnShow(b,d,c)},error:function(){d.trigger("errorLoading"),b.errorLoading(b,d),null==g?(b.body.html(b.errors.tpl),n(".arcticmodal-error",b.body).html(b.errors.ajax_unsuccessful_load),n(".arcticmodal-close",b.body).click(function(){return d.arcticmodal("close"),!1}),b.errors.autoclose_delay&&setTimeout(function(){d.arcticmodal("close")},b.errors.autoclose_delay)):g(b,d)}},b.ajax);b.ajax_request=n.ajax(j),d.data("arcticmodal",b)}},init:function(b){if(b=n.extend(!0,{},a,b),!n.isFunction(this))return this.each(function(){q.init_el(n(this),n.extend(!0,{},b))});if(null==b)return void n.error("jquery.arcticmodal: Uncorrect parameters");if(""==b.type)return void n.error("jquery.arcticmodal: Don't set parameter \"type\"");switch(b.type){case"html":if(""==b.content)return void n.error("jquery.arcticmodal: Don't set parameter \"content\"");var e=b.content;return b.content="",q.init_el(n(e),b);case"ajax":return""==b.url?void n.error("jquery.arcticmodal: Don't set parameter \"url\""):q.init_el(n("
"),b);}}},e={show:function(){var a=q.getParentEl(this);if(!1===a)return void n.error("jquery.arcticmodal: Uncorrect call");var b=a.data("arcticmodal");if(b.overlay.block.hide(),b.container.block.hide(),n("BODY").append(b.overlay.block),n("BODY").append(b.container.block),b.beforeOpen(b,a),a.trigger("beforeOpen"),"hidden"!=b.wrap.css("overflow")){b.wrap.data("arcticmodalOverflow",b.wrap.css("overflow"));var c=b.wrap.outerWidth(!0);b.wrap.css("overflow","hidden");var d=b.wrap.outerWidth(!0);d!=c&&b.wrap.css("marginRight",d-c+"px")}return p.not(a).each(function(){var a=n(this).data("arcticmodal");a.overlay.block.hide()}),q.transition(b.overlay.block,"show",1*")),b.overlay.block.remove(),b.container.block.remove(),a.data("arcticmodal",null),n(".arcticmodal-container").length||(b.wrap.data("arcticmodalOverflow")&&b.wrap.css("overflow",b.wrap.data("arcticmodalOverflow")),b.wrap.css("marginRight",0))}),"ajax"==b.type&&b.ajax_request.abort(),p=p.not(a))})},setDefault:function(b){n.extend(!0,a,b)}};n(function(){a.wrap=n(document.all&&!document.querySelector?"html":"body")}),n(document).bind("keyup.arcticmodal",function(d){var a=p.last();if(a.length){var b=a.data("arcticmodal");b.closeOnEsc&&27===d.keyCode&&a.arcticmodal("close")}}),n.arcticmodal=n.fn.arcticmodal=function(a){return e[a]?e[a].apply(this,Array.prototype.slice.call(arguments,1)):"object"!=typeof a&&a?void n.error("jquery.arcticmodal: Method "+a+" does not exist"):q.init.apply(this,arguments)}}(jQuery)}var debugMode="undefined"!=typeof debugFlatPM&&debugFlatPM,duplicateMode="undefined"!=typeof duplicateFlatPM&&duplicateFlatPM,countMode="undefined"!=typeof countFlatPM&&countFlatPM;document["wri"+"te"]=function(a){let b=document.createElement("div");jQuery(document.currentScript).after(b),flatPM_setHTML(b,a),jQuery(b).contents().unwrap()};function flatPM_sticky(c,d,e=0){function f(){if(null==a){let b=getComputedStyle(g,""),c="";for(let a=0;a=b.top-h?b.top-h{const d=c.split("=");return d[0]===a?decodeURIComponent(d[1]):b},""),c=""==b?void 0:b;return c}function flatPM_testCookie(){let a="test_56445";try{return localStorage.setItem(a,a),localStorage.removeItem(a),!0}catch(a){return!1}}function flatPM_grep(a,b,c){return jQuery.grep(a,(a,d)=>c?d==b:0==(d+1)%b)}function flatPM_random(a,b){return Math.floor(Math.random()*(b-a+1))+a}