Малогабаритные направленные кв антенны на 40 метров. Кв антенны

Даже представить себе невозможно, сколько антенн становится вокруг нас: мобильный телефон, телевизор, компьютер, беспроводной роутер, радиоприемники. Есть даже антенные устройства для экстрасенсов. Что такое антенна кв? Большинство людей, не связанных с радио, ответит, что это длинный провод или телескопический штырь. Чем он длиннее, тем лучше приём радиоволн. Доля истины в этом есть, но ее очень мало. Так каких же размеров должна быть антенна?

Важно! Размеры всех антенн должны быть соизмеримы с длиной радиоволны. Минимальная резонансная длина антенны равна половине длины волны.

Слово резонанс означает, что такая антенна может эффективно работать только в узкой полосе частот. Большинство антенн именно резонансные. Существуют и широкополосные антенны: за широкую полосу приходится расплачиваться эффективностью, а именно коэффициентом усиления.

Почему же работает стереотип, что чем длиннее кв антенны, тем они эффективнее? На самом деле это так, но до определённых пределов, так как это характерно только для средних и длинных волн. А с увеличением частоты размеры антенн можно уменьшить. На коротких волнах (это длины примерно от 160 до10 м) размеры антенн уже могут быть оптимизированы для эффективной работы.

Диполи

Самые простые и эффективные антенны – это полуволновые вибраторы, их ещё называют диполями. Запитываются они в центре: в разрыв диполей подаётся сигнал от генератора. Радиолюбительские портативные антенны могут работать как передающие, так и как приёмные. Правда, передающие антенны отличаются толстым кабелем, большими изоляторами – эти особенности позволяют им выдерживать мощность передатчиков.

Самое опасное место у диполя – это его концы, где создаются пучности напряжения. Максимум тока у диполя получается посередине. Но это не страшно, потому что пучности тока заземляют, тем самым, защищая приемники и передатчики от грозовых разрядов и статического электричества.

Обратите внимание! При работе с мощными радиопередатчиками можно получить удар от высокочастотных токов. Но ощущения будут не такими, как от удара от розетки. Удар будет ощущаться как ожог, без тряски в мышцах. Это получается из-за того, что высокочастотный ток течёт по поверхности кожи и вглубь тела не проникает. То есть от антенны можно подгореть снаружи, но внутри остаться нетронутым.

Многодиапазонная антенна

Довольно часто необходимо установитъ более одной антенны, но это не удается. И ведь помимо радиоантенны на один диапазон нужны антенны и на другие диапазоны. Решение задачи – использовать многодиапазонную антенну кв диапазона.

Обладая довольно приличными характеристиками, многодиапазонные вертикальные антенны могут решить антенную проблему для многих коротковолновиков. Они становятся очень популярными по ряду причин: нехватка пространства в стеснённых городских условиях, рост числа любительских радиодиапазонов, так называемая жизнь «на птичьих правах» при съёме квартиры.

Многодиапазонные вертикальные антенны не требуют много места для своей установки. Портативные конструкции можно расположить на балконе либо выйти с этой антенной куда-нибудь в близлежащий парк и поработать там в полевых условиях. Самые простые КВ антенны представляют собой одиночный провод с несимметричной запиткой.

Кто-то скажет укороченная антенна – это не то. Волна любит свой размер, поэтому кв антенна должна быть большой и эффективной. С этим можно согласиться, но чаще всего нет возможности для приобретения такого устройства.

Изучив интернет и посмотрев конструкции готовых изделий от разных фирм, приходишь к выводу: их очень много, и они очень дорогие. А всего в этих конструкциях провод для кв антенн и полтора метра штырька. Поэтому будет интересен, особенно начинающему, быстрый, простой и дешевый вариант самодельного изготовления эффективных кв антенн.

Вертикальная антенна (Ground Plane)

Ground Plane – это вертикальная антенна для радиолюбителей с длинным штырем, равным четверти длины волны. Но почему четверти, а не половине? Здесь недостающая половина диполя – это зеркальное отражение вертикального штыря от поверхности земли.

Но так как земля очень плохо проводит электричество, то в качестве нее используют либо листы металла, либо просто несколько проводов, раскинутых ромашкой. Их длину тоже выбирают равной четверти длины волны. Это и есть антенна Ground Plane, в переводе значит земляная площадка.

Большинство автомобильных антенн для радиоприёмников сделано по такому же принципу. Длина волны радиовещательной УКВ диапазона – это около трёх метров. Соответственно четверть полуволны будет 75 см. Второй луч диполя отражается в корпусе автомобиля. То есть такие конструкции должны принципиально монтироваться на металлической поверхности.

Коэффициент усиления антенны – отношение напряженности поля, получаемого от антенны, к напряженности поля в той же точке, но полученного от эталонного излучателя. Это отношение выражается в децибелах.

Рамочная магнитно-петлевая антенна

В тех случаях, когда простейшая антенна не может справиться с задачей, может использоваться вертикальная магнитно-петлевая антенна. Её можно сделать из дюралевого обруча. Если в горизонтальных рамочных антеннах на их технические показатели не оказывает влияние геометрическая форма и способ запитки, то на вертикальные антенны это оказывает влияние.

Такая антенна функционирует на трёх диапазонах: десять, двенадцать и пятнадцать метров. Перестраивается с помощью конденсатора, который должен быть надежно защищен от атмосферной влаги. Питание осуществляется любым кабелем 50-75 Ом, потому как согласующее устройство обеспечивает трансформацию выходного сопротивления передатчика в сопротивление антенны.

Укороченная дипольная антенна

Существуют укороченные антенны на 7 МГц, длина плеч которых составляет всего около трёх метров. Конструктив антенны включает в себя:

  • два плеча порядка трех метров;
  • изоляторы на краях;
  • веревочки для оттяжек;
  • катушка удлинительная;
  • небольшой шнур;
  • центральный узел.

Длина намотки катушки составляет 85 миллиметров и 140 намотанных вплотную витков. Точность здесь не так важна. То есть если витков будет больше, то это можно компенсировать длиной плеча антенны. Можно укорачивать и длину намотки, но это более сложно, придётся распаивать концы крепления.

Длина от края намотки катушки до центрального узла составляет порядка 40 сантиметров. В любом случае после изготовления антенну придётся настраивать подбором длины.

Вертикальная кв антенна своими руками

Как смастерить самому? Взять ненужную (или купить) недорогую удочку из карбона, 20-40-80. Наклеить на нее с одной стороны бумажную полоску с разметками точек. В отмеченные места вставить клипсы для подключения перемычек и шунтирования ненужной катушки. Таким образом, антенна будет переключаться с диапазона на диапазон. В заштрихованных областях будут намотаны укорачивающая катушка и указанное количество витков. В саму «удочку» вставляется штырь.

Также понадобятся материалы:

  • медный обмоточный провод используется диаметром 0,75 мм;
  • провод для противовеса диаметром 1,5 мм.

Штыревая антенна обязательно должна работать с противовесом, иначе она не будет эффективной. Итак, при наличии всех этих материалов останется только намотать проволочный бандаж на удилище так, чтобы получилась сначала большая катушка, затем меньше и ещё меньше. Процесс переключения диапазонов антенны: от 80 м до 2 м.

Выбор первого кв трансивера

При выборе коротковолнового трансивера начинающего радиолюбителя в первую очередь надо уделить внимание тому, как его купить, чтобы не ошибиться. Какие тут есть особенности? Существуют необычные узкоспециализированные радиостанции – это не подходит для первого трансивера. Не нужно выбирать носимые радиостанции, предназначенные для работы на ходу со штыревой антенной.

Такая радиостанция не удобна для того, чтобы:

  • ее использовать в качестве радиолюбительского обычного аппарата,
  • начать проводить связь;
  • научиться ориентироваться в радиолюбительском коротковолновом эфире.

Также есть радиостанции, которые программируются исключительно с компьютера.

Простейшие самодельные антенны

Для радиосвязи в полях бывает нужно связаться не только на расстояния в сотни километров, но и на небольшие расстояния с маленьких носимых радиостанций. Не всегда возможна устойчивая связь даже на небольшие расстояния, так как рельеф местности и крупные постройки могут мешать распространению сигнала. В таких случаях может помочь подъём антенны на небольшую высоту.

Высота даже такая, как 5-6 метров, может дать значительную прибавку в сигнале. И если с земли была слышимость очень плохая, то при подъёме антенны на несколько метров ситуация может значительно улучшиться. Конечно, установкой десятиметровой мачты и многоэлементной антенны однозначно улучшится и дальняя связь. Но мачты и антенны есть не всегда. В таких случаях выручают самодельные антенны, поднятые на высоту, например, на ветку дерева.

Немного слов о коротковолновиках

Коротковолновиками являются специалисты, обладающие знаниями в области электротехники, радиотехники, радиосвязи. К тому же они владеют квалификацией радиста, способны вести радиосвязь даже в таких условиях, в которых не всегда соглашаются работать профессионалы-радисты, а в случае необходимости способные быстро найти и устранить неисправность в своей радиостанции.

В основе работы коротковолновиков лежит коротковолновое любительство – установление двусторонней радиосвязи на коротких волнах. Самыми юными представителями коротковолновиков являются школьники.

Антенны мобильных телефонов

Ещё десяток лет тому назад из мобильных телефонов торчали небольшие пипочки. Сегодня ничего такого не наблюдается. Почему? Так как базовых станций в то время было мало, то повысить дальность связи можно было, только увеличив эффективность антенн. В общем, наличие полноразмерной антенны мобильного телефона в те времена повышало дальность его работы.

Сегодня, когда базовые станции натыканы через каждые сто метров, такой необходимости нет. К тому же с ростом поколений мобильной связи есть тенденция увеличения частоты. Вч диапазоны мобильной связи расширились до 2500 МГц. Это уже длина волны всего 12 см. И в корпус антенны можно вставить не укороченную антенну, а многоэлементную.

Без антенн в современной жизни не обойтись. Их разнообразие такое огромное, что о них можно рассказывать очень долго. Например, существуют рупорные, параболические, логопериодические, направленные антенны.

Видео

Идея использовать удочки не только для одиночных вертикалов возникла давно. На их базе можно делать хорошие направленные системы на НЧ диапазоны во время полевых выездов. Такая система должна быть переключаемая и портативная. Ограничения в весе и беспроблемности монтажа переводили проект в задачу разряда "не из легких", но "удочное направление" мысли позволяло несколько расслабиться... В качестве пациента для опытов на природе был взят наиболее удобный из НЧ диапазонов - 40м.

Выбор был остановлен на разработках коллег, в части фазирования 4 вертикалов, т.н. "4 SQUARE", которые и были описаны у TK5EP и VE3KF . Оставалось купить 4 удочки длиной 10м. Кроме того, что их было нереально сложно найти, это оказалось еще и недешевым удовольствием.

Длина найденных удочек в сложенном состоянии 1м55см (стул поставлен для масштаба). Изолента намотана на расстоянии 64см, считая от нижнего края (об этом-позже). В разложенном состоянии высота удочки составляет 9.6м - как раз!!

Хороший полигон для испытаний можно было сделать во время RDAC2010, что и было предложено UA9CNV. Он без оптимизма согласился, но аргумент, что "ехать все равно и что-то делать придется" быстро его склонил в правильную сторону, тем более, что его существующая неоптимальная полевая антенна на 40м в виде параллельных двух сильно вытянутых ромбов, стоящих на земле, мне уже лет несколько как не внушает доверие, по разным причинам:)

Итак, за основу был взят гибридный ответвтитель Коллинза на двух кольцах Micrometals T157-2. Схема устройства представлена ниже (взята у TK5EP, но кое-что подкорректировано):

Трансформаторы Т1 и Т2 выполнены на кольцах Т157-2. Намотка осуществлена бифилярным многожильным проводом D=0.8мм в изоляции. Волновое сопротивление такой линии желательно изготовить волновым сопротивлением, близким к 50 Ом. Проверить подготовленную линию можно, измерив емкость разомкнутой линии и индуктивность замкнутой и, подставив значения в формулу:

где:
Z - волновое сопротивление линии, Ом
L - индуктивность короткозамкнутой на конце линии, Гн
C - емкость разомкнутой линии, Ф

Каждое кольцо содержит 7 витков, равномерно распределенных по всему периметру кольца. 1 виток - это если провод пропустить сквозь кольцо 1 раз. Изначально рассчитанная индуктивность составляет 1.13мкГн.

Конденсаторы должны выдерживать подведенную мощность, а также, по возможности, иметь хороший ТКЕ NP0, во избежание расстройства девайса при изменениях температуры, которые могут быть от -50 до +50 градусов. Самое простое решение - применение конденсаторов К15-5, но у них совершенно непотребный ТКЕ. Даже конденсаторы с ТКЕ Н20 не позволяли иметь стабильную систему. Хотя, широкополосность системы достаточно большая, нужно стремиться выходить из положения. У меня каждый конденсатор выполнен так: слюдяной конденсатор с положительным ТКЕ параллельно спаян с К15у-1 - у него отрицательный ТКЕ. Суммарный ТКЕ такой батареи почти нулевой! В крайнем случае, ставьте параллельно несколько К15-5 на напряжение 3кВ (до 1кВт), но емкость должна быть номинальна при температуре -10 градусов, тогда можно в большей мере избежать изменения частоты настройки ответвителя при изменениях температуры. Кстати, последний вариант не так уж и плох. Дальше станет ясно, почему.

В качестве реле я применил SANYOU SZ-S-212L с напряжением обмотки 12 вольт. Если применить SZ-S-224L с обмоткой на 24 вольта, то можно избежать большого падения напряжения на длинном кабеле управления.

Итак, размещаете все детали в корпус и паяете все соединения максимально короткими проводами. У меня получилась вот такая коробка:

Такой девайс вполне выдержит 1кВт!

Теперь необходимо убедиться в правильности формирования фазовых сдвигов. Для этого каждый из 4 антенных портов нагружаете нагрузкой 100 Ом, а оставшиеся два порта нагрузить резисторами 51 Ом (всего 6 резисторов) и двухлучевым осциллографом проверяете соответствие фаз на разъемах, согласно таблице ниже:

Направление

К1

К2

К3

Ant1

Ant2

Ant3

Ant4

Ю (Ant1)

З (Ant2)

С (Ant3)

В (Ant4)

Направление на "запад" формируется при отсутствии напряжения управления.

Для примера приведу осциллограммы двух портов:

Порт фазовращателя -90 град

Амплитуды сигналов должны быть максимально идентичны!

Следующий этап - изготовление четвертьволновых трансформаторов для запитывания каждого вертикала. Они изготавливаются из кабеля с волновым сопротивлением 75 Ом и Ку>0.75, иначе их физической длины будет недостаточно для подключения к коробке. Я применил SAT-50 с Ку=0.82. Физическая длина такого кабеля считается так:

1. Длина волны 300/7.1=42.25м

2. Четверть: 42.25/4=10.56м

3. Физическая длина: 10.56*0.82=8.66м

Отрезаете чуть больше от бухты кабеля и по анализатору подгоняете точно - не всегда Ку в паспорте кабеля соответствует действительности! Я применял АА-330 (предварительно переключив внутри мост 75 Ом) вот в такой схеме включения (противоположный конец кабеля нужно закоротить):

Нужную частоту смотреть на пике зеленого графика. Если конец не замыкать, то показания будут такими (он размазанный и в этом случае сложно настроить линию):

На готовые кабельные трансформаторы, в количестве 4 штук, нанизываем кольца М600НН 20х12х6 у точки питания антенны в количестве по 38 штук, оконечиваем и сворачиваем в бухту:

Теперь изготавливаем пульт управления по схеме ниже:

В качестве соединительных разъемов я использовал пару ОНЦ-ВГ.

На каждую удочку наматываем три-четыре слоя грубой изоленты на расстоянии 60-70см от низа - для того, чтоб избежать ее повреждения о верхний край кола.

К каждому вертикалу изготавливаем по 8 противовесов длиной 8м.

Изготавливаем эквивалент нагрузки. Его мощность зависит от подводимой к системе мощности. При 100 ваттах четырех параллельно соединенных резисторов ОМЛТ-2 по 200 Ом достаточно.

Ну вот - теперь все готово для выезда на природу!

Первое, что нужно делать - найти максимально ровную площадку. На ней производим разметку с учетом того, что вся антенна излучает по диагоналям квадрата и забиваем колья на 40см вглубь таким образом, чтоб получить расстояние у каждой стороны квадрата 1/4L=10.6м.

Далее, раскладываем по земле (лучше максимально поднять, но уж как получится) одну систему противовесов в секторе 90 градусов, согласно схемы ниже (условно показаны только по 3 противовеса в каждом секторе:

Схема расположения противовесов

Теперь, отмеряем кусок провода для полотна вертикала. Я использовал одну нитку от "полевки" П-274 длиной 10м. Этот отрезок крепим к удочке в трех местах изолентой.

Поднимаем удочку и крепим ее двумя хомутами так, чтоб намотанная изолента легла как раз у верхнего края уголка:

Подключаем анализатор антенн к полученной системе. Наша задача - настроить этот одиночный вертикал на среднюю частоту диапазона, а именно 7100кГц, при этом, важно получить на этой частоте импеданс 50+0 Ом! Если цифра не получается, то, в зависимости от значения активной части импеданса, производятся манипуляции с противовесами (их количеством, размещением в пространстве) до получения примерно этой цифры. Диаметры проводников излучателя и противовесов также вносят вклад в ее формирование. Я получал 48+0 Ом. Так поступаете поочередно с каждым вертикалом, но длину всех четырех вертикалов нужно сделать одинаковой! При этом, уже поднятые вертикалы можно не убирать - достаточно лишь разорвать их соединение с чем-либо внизу.

Удочки в рабочем положении

Теперь, в центре квадрата монтируем "волшебную коробочку" и подсоединяем к ней то, что заготовлено дома: 4 кабеля до вертикалов, нагрузка 50Ом, фидер, кабель управления:

Ну вот! Теперь можно проводить испытания. Для начала это нужно делать пассивным методом: измеряем КСВ - в случае неверных соединений, он будет большим. Например, стОит отсоединить один из вертикалов, как система настолько разбалансируется, что КСВ будет более 5. В правильно построенной системе КСВ<1.3. Впрочем, если не удалось получить приемлемый КСВ при правильной диаграмме, то не думайте, что ошиблись с изготовлением системы - все дело в импедансах полученных вертикалов. Просто примените СУ между магистральным кабелем и "коробочкой".

Теперь, желательно, оценить резонансную частоту системы (это не то же самое, что резонанс по КСВ). Для этого нужно измерить мощность, выделяемую на эквиваленте фазовращателя на разных частотах диапазона - там, где она минимальна и есть частота настройки системы. Здесь следует отметить, что к краям диапазона эта мощность растет (в эфир излучается меньше), но не превышает 10% от подведенной. Т.е., если подведенная мощность составляет 1кВт, то, с запасом, можно ставить эквивалент на 100 Ватт. Реально, показатели ниже и 30 параллельно соединенных резисторов ОМЛТ-2 с задачей справятся. А что касается полосы по КСВ - в полосе 1МГц КСВ не превышал значение 1.2..

Расчетная диаграмма антенны показана ниже:

Полученный в моем случае F/B составил 5-6 баллов. По уровню сигнала позже некоторые корреспонденты писАли, что UA9CNV был самым громким с R9C. Т.о., можно с уверенностью утверждать, что эксперимент удался и можно рекомендовать подобные портативные системы для полевых выездов.

Для себя лично я отметил, что в RDAC нет смысла применять 4 вертикала - достаточно двух (запад-восток). В этом случае, "волшебная коробочка" применяется в том же виде, но используются только порты антенн 4 и 1. При этом, 1/4 кабели питания должны быть с волновым сопротиволением 50 Ом и их Ку может быть 0.66.

  • #1

    Дмитрий, у Вас написано, что каждый штырь вы настраиваете на 50 ом изменением положения противовесов.
    А это хорошо? Ведь земля может иметь разную проводимость в разное время года, могут быть осадки и т.д. А противовесы так или иначе должны быть заземлены...

  • #2

    Про заземление противовесов никак и ни иначе речь не шла. Речь ведется только об их размещении на земле определенным образом. В каждом (любом) месте параметры земли столь широко не меняются даже при катаклизмах. Поэтому данную работу проводить нужно все равно.

  • #3

    Дмитрий, добрый день. Вы сказали, что нашли удочки 9,6м. Но ведь это удочки УГЛЕПЛАСТИКОВЫЕ, а не стеклопластиковые (в Москве, например, стеклопластик бывает китайский только до 6м включительно). А углепластик обычно прошивает по причине электропроводимости (сам сталкивался. Как в Вашем случае?

  • #4

    И еще одно замечание. Я эксплуатирую стационарный вариант форсквера более двух лет. Так вот, по всем святцам противовесы желательно (если они в таком количестве, как у Вас) делать приподнятые на метр - полтора хотя бы, то есть точка питания штырей должна быть приподнята на эту величину. В этом случае у вас реактивное поле будет замыкаться на противовесы почти полностью (по оценке, потери в земле составят не более 5%)Иначе, для хорошей работы антенны желательно значительно большее количество противовесов.

  • #5

    Про удочки ничего не скажу. Однако, углепластик стОит от 10 тыс руб за такую удочку, мне они обошлись сильно дешевле, значит доля углепластика там ничтожна. Да и, судя по результату, который всех устроил, обращать внимание на материал удочки смысла нет. У меня его не прошивало.

    Про противовесы - все верно. Но уж как есть - 200 радиалов для полевой антенны - это слишком. А очевидные вещи про то, как надо делать систему заземления и про желательность ее отъема от земли, применительно к полевым антеннам, можно не обсуждать. По поводу 5% потерь, в Вашем чтении, я очень посомневаюсь, ибо для достижения этой цифры мало поднять противовесы на метр, надо и их количество сильно увеличить от имеющегося. В итоге, система перестает быть портативной..

  • #6

    Относительно материала - да, действительно, раз уж работает, так пусть работает)). Относительно противовесов - вот что я имел ввиду: четыре радиала от каждого вертикала, приподнятых на высоту двух метров (чтобы жена могла картошку окучивать на даче))) обеспечивают изоляцию реактивного поля таким образом, что если вы кроме них проведете еще, допустим двенадцать радиалов по земле - не дают снижения импеданса отдельного вертикала, что говорит об эффективности этих самых приподнятых радиалов, согласитесь. Поэтому работаю на четыре радиала от каждого вертикала, и в диэксинге преуспел в принципе... вперед-назад от этого не страдает. ON4UN в своей книжке про приподнятые противовесы то же пишет... Опять же с рекомендациями не суюсь, так, комментарий для мыслев...))) Успехов!

  • #7

    Дмитрий, Вы говорите вещи правильные, но очевидные. Представьте себе полевую конструкцию вертикала с поднятыми на 2м радиалами. Такая штука перестанет быть портативной. Бесспорно, поднятые радиалы - всегда лучше. Надо еще отметить, что их нужно уже будет настраивать.

  • #8

    Дмитрий, как вы думаите, если таким методом запитать 2 вертикальных треугольника, работать будет данная система?

  • #9

    Да должна. На фазировку обратите внимание. И еще, наверняка, надо будет с волновым сопротивлением питающих кабелей подумать, если есть желание бесконечно приблизить КСВ к 1.

  • #10

    radiohamra9da (Friday, 05 October 2012 12:24 )

    Дмитрий, обрати внимание на настройку четвертьволнового трансформатора с помощью анализатора антенн. Конец кабеля должен быть открытый. При настройке полуволнового повторителя закрытый (закорочен). И смотреть, искать на предполагаемой частоте 0 реактивности. То к сожалению некоторые владельцы АА-330 ищут 50 ом, другие ксв =1.

  • #11

    НиколаЙ, привет. Как это противоречит тому, что я написал?

  • #12

    Дмитрий если можно есть вопросы по кольцам

  • #13

    Так задавайте! :)

  • #14

    вопрос в кольцах. если не амидон, что-то другое пробовали?

  • #15

    аськи не ставил есть скайп -fedorifk можно перенести туда

  • #16

    Не пробовал, но должно работать. Просто размер наших колец будет больше габаритами при прочих равных условиях.

  • #17

    Спасибо что читаешь.есть в наличии М2000HM1 диаметр-45 мм и вторая позиция M1000HH3 -диам-120мм,эти большие. еще сердечники с ЛЦ-5. индуктивность катушек всегда 1.13мкГн.?

  • #18

    Дима потревожу еще раз. ПРИШЛИ КОЛЦА АМИДОН все запустил настроил.Только конденсаторы пришлось уменьшить до 120пф
    поскольку с С=197пф резонанс на 6500 а так на 7100. емкость участвует в сдвиге фазы? чувствую что где-то не совсем то что хотелось.вашу переписку всю перечитал с Барским,но на практике все веселей получается

  • #19

    Сергей, что Вы имели в виду, когда написАли "резонанс на 6500.." - как его измеряли?

  • #20

    Дим привет с Новым годом!не люблю писать хотел с тобой в скайпе переговорить.вкратце вертикалы по 9-70 кольца Т200-2 пользуюсь анализатором А-200.когда емкость 197пф резонанс на анализаторе где-то 6510 ставлю С=120 уходит на 7100 но тогда сдвиг фазы наверно меняется не так. пробовал работать вчера с усилителем есть диаграмма вечером хорошо заметно.но есть сомнения там ведь формула расчета?

  • #21

    измерения из шека уже, для ясности

  • #22

    Сергей, с Новым годом.
    Как я и писАл, нельзя ориентироваться на показания КСВ
    Вот моя же цитата из текста выше: Теперь, желательно, оценить резонансную частоту системы (это не то же самое, что резонанс по КСВ). Для этого нужно измерить мощность, выделяемую на эквиваленте фазовращателя на разных частотах диапазона.

    Верните ФВ в прежний вид, при котором, как Вы писАли, все было настроено и более в него не вмешивайтесь.

    Измерьте напряжение на эквиваленте и опишите показания.

  • #23

    спасибо пойду сниму и исправлю на место все

  • #24

    50% мощности трансивера первые показания С=120/190 F=6.6мгц 5,1/7.3:
    F=6.9-4.0/5.7
    F=7.0 3.2/4.8
    F=7.050 2.7/4.3
    F=7.1 1.9/3.6
    F=7.2 1.4/2.4вольта
    на входе около 30в. не знаю что думать

  • #25

    попробовать поставить емкость пик 200?

  • #26

    1. Внимательно перечитать, что написано выше.
    2. Изготовить ФВ строго, как написано и больше его НЕ трогать. Не нужно думать о подгонке емкостей и прочих вещах
    3. Найти точку с минимальным выделением мощности на эквиваленте. На КСВ ВООБЩЕ не смотреть
    4. Если у каждого в отдельности вертикала Rвх=50+0 Ом, то найденная частота поможет понять, что нужно делать, а именно (в данном случае) вертикалы нужно удлинить.
    5. Сомневаюсь, что у Ваших вертикалов именно такой импеданс, поэтому либо его добейтесь (как я и писал), либо уже оставьте все в покое, понимая, сколько мощности уходит на нагрев резистора) и работайте в эфире с удовольствием.
    6. ФВ сбалансирован, когда на эквиваленте 0 Вольт! Но для этого нужно его выходы нагружать правильными нагрузками. Кто-то может быть уверен, что на разъемах ФВ идеально 100Ом?
    7. Про "не знаю, что думать" - проанализируйте полученные результаты! Видно, что резонанс системы за пределами диапазона (выше). Пересчитайте полученные напряжения в мощность и примите решение, насколько Вас такие потери устроят. Я добивался 0.03 ватта на частоте резонанса, но не считаю, что к этому нужно стремиться, тратя дни времени на настройку. В Вашей ситуации просто последуйте п.2 и получайте удовольствие...

  • #27

    Дим спасибо за уделенное время.Я думаю ты тоже не один день все переваривал.Наверно не хватает теории.Еще, если мерить каждый штырь достаточно просто откл. шлейф от ГО или лучше от вертикала?измерял на каждом отдельно не откл.остальные R больше 100 ом.завтра днем просмотрю точно

  • #28

    Сергей, важно иметь физически одинаковые (длина, толщина) вертикалы, нежели одинаковые Rвх. Настройте один, оторвав остальные от кабеля и сделайте остальные идеально такими же. Причем, в Вашем случае нужно их настраивать где-то на 6850 кГц, т.к. их Rвх сильно <50 Ом. Кстати, именно поэтому у них на конце шлейфа >100 Ом. Вы получите резонанс где нужно, но КСВ будет около 1.3. Страшного в этом ничего нет. Важнее иметь сбалансированную систему. Если нужно хорошее согласование - поставьте СУ на входе в ГО. Но я так никогда не делал, незачем это.

  • #29

    Дим я понял что нужно их удлиннить не знаю как получиться все расстаяло вода стоит, смеемся а так и есть поставил еще тепло было, а вожусь как все нормальные зимой. в любом случае отпишусь.неплохо вчера вечером было слышно работал с Кореей Венесуеллой.
    главное уже слышно неплохо.пока буду на работе, займусь чуть позже после обеда
    щас гляну еще на работе на осцилографе.

  • #30

    Дим добрался до двух штырей,но параллельные.на одном при F=7190 R=49 X=24 ксв=1.4 Z=52
    на другом при F=6900резонанс
    R=51,X=0, Z=51-52om ксв1,2 оба как близнецы по размеру, но первый рядом метра-4 забор-сетка и оттяжки от вертикала-18 м второй свободный, вот как их крутить. трубы цельные 6м и 4м на стык ушло см-30 сильно большой разбег даже не думал. одену сапоги завтра и вперед к двум другим.пока все, буду добивать.

  • #31

    Сергей, как успехи?

  • #32

    Дим привет. Удлинил штыри до 10.7м.измерить не успел(резонанс) все растаяло,наверно придется подождать.работаю как ты сказал и получаю удовольствие.можешь глянуть в кластере.Видел у RA6LBS штырь 24м и на нем проволочные 4-элемента на 80-рассматриваю на весну этот вариант.жаль не могу просчитать это в мане просто не пользовался.

  • #33

    Ненадо считать - делайте и получайте удовольствие! Если я скажу, что маловат спэйсинг в той конструкции и вообще это весьма компромиссное решение, Вы расстроитесь. Поэтому промолчу)) Но идея неплохая для тех, у кого с местом проблемы.

  • #34

    Дмитрий привет!
    Если я устанавливаю два вертикала на 40 метров.Хочу,чтобы резонанс системы был на 7.100.Одиночный вертикал на какую частоту примерно настраивать?Чтобы почти сразу попасть в нужное место.Я понимаю,что нужно потом замерить мощность,напряжение на эквиваленте).Но все же,чтобы как можно меньше поднимать и опускать штыри.У Барского если не ошибаюсь при системе двух вертикалов нужно одиночные вертикалы настраивать на 60-50 кгц ниже от частоты резонанса системы.А Вы настраивали на 7.100.
    Где истина?
    Спасибо.
    73.
    ------
    73.

  • #35

    Истина в обоих случаях. Все зависит от исполнения вертикалов и, в конечном счете, от импеданса каждого вертикала. Например, в системе из двух диполей, каждый из которых ровно по 50+0 Ом резонанс системы был ровно там, где резонанс каждого из диполей. Я как-то выкладывал на форуме много лет назад получившийся график. В Вашем случае, если организуете хорошую землю, делайте штыри подлиннее и Александр написал правильно. Учтите, что КСВ на входе в ФВ будет расти, но внимания на это не обращайте.

  • #36

    Дмитрий спасибо за ответ.
    Еще вопрос.Оптимальный вариант противовесов и их длина?
    Я спрашиваю для походного варианта.
    Думаю под каждый штырь положить штук 24 максимум.Противовесы будут на земле.
    Какую длину взять их? По 0,1 лямбды или 0,25.
    А может сделать под каждый штырь 16 штук по 0,1 лямбде?
    И много не хочеться делать(паутину плести) и хочеться,чтобы как можно меньше мощи земля забирала.
    И вообще количество противовесов влияет на F/B?
    И еще такой вопрос.Обязательно ли соединять противовесы между собой,там где они пересекаются,ну то есть в точке пересечения их соединять.а излишки отрезать?
    Как думаете?
    Спасибо.
    73.

  • #37

    Оптимальный вариант считаю, как делал я (потому я его и делал). Факторов много. Конечно хочется их больше и выше, но вся эта путанка при переездах начнет утомлять. Много коротких - вариант, но их должно быть ну очень много. Если прямо на земле, то можно по 0.2L. Вообще, изготовление земли для вертикала - это 80% работы. Все законы известны.

    Располагайте противовесы именно как на схеме выше - не нужно их внутрь квадрата распускать - будет взаимное влияние. Однако, для стационарного варианта имеет смысл их закопать и соединить.

  • #38

    Дмитрий привет!Все понятно.
    Есть вопрос-просьба.Вы ведь сильны в ком. программах по расчету антенн.
    У Вас есть опыт рачета таких диполей-вертикальных с емкостной нагрузкой.
    Запитка через катушки удлиняющие и есть скорей всего катушка связи.
    Вот фото с сайта фирмы

    Http://www.texasantennas.com/index.php?option=com_content&view=article&id=97&Itemid=109

    Читал,что их тоже запитать можно активно.Сможете помочь с расчетом?
    Высота диполя 7.315 метра,если перевести с дюймов.
    Нужны также размеры и данные катушек.

  • #39

    С расчетом не помогу. Все укороченные разными способами антенны точному рассчету не подаются. Только снятие индивидуальных импедансов на рабочей высоте каждого элемента и использование этих данных в расчетах. Или чуть проще: только индивидуальные импедансы и модель подгонять уже под них. Я так считал 40-2CD и получил прекрасный результат - выложил здесь же. Потратил, правда уйму времени, чтоб разобраться в деталях. Но тогда его можно было выкроить, а сейчас его нет.

  • #40

    Перечитал, что написал - как-то категорично получилось) Олег - всегда помогу советом, но за расчеты не возьмусь. Прошу простить. Там много ньюансов и все они реально отнимают время. Сформулируйте вопросы и сможем выбрать время обсудить. По телефону - правильней.

  • #41

    Все понял Дмитрий.Если что можно в скайпе обсудить.Но чуть позже.Работы и дел всяких навалилось.Даже времени не хватает на ДХ-сов hi! hi! 73.

  • #42

    Дима, приветствую

    Если противовесы у вертикала расположены несимметрично то токи в противовесах не компенсируются и у антенны появляется горизонтальная поляризация с высокими углами излучения, то есть до половины мощности будет излучаться в никуда портя F/B на коротких трассах.

    Для диапазона 40м противовесы лучше не закапывать а наоборот приподнять вместе с точками питания вертикалов на пару метров, при таком поднятии противовесов будут сведены к минимуму потери реактивного(ближнего) поля в земле.

    Для этой антенны вполне будет достаточно двух противоположно расположенных приподнятых противовесов на каждый вертикал. Противовесы можно расположить по касательной к окружности образованной четырьмя вертикалами.

    Интересно какое сопротивление R+jX удалось получить на ферритовых колечках одетых на кабели? Я делал такую антенну давно и без колечек, но было много лишнего кабеля в четвертьволновых отрезках - за счет чего я позже увеличил периметр антенны и немного поднял усиление. Лишний кабель можно намотать на колечки, есть смысл делать сопротивление R или X не менее 500 Ом чтобы снять токи с внешней стороны оплетки четвертьволновых отрезков.

  • #43

    Привет Игорь.
    Все написал верно, но для походной конструкции не принципиально. Во-первых, лежащим на земле противовесам их симметричность не столь принципиальна. Тем более, при данном расположении мы снижаем взаимное влияние соседних систем заземления на систему в целом. Данная конструкция имеет обычно 5-6 баллов F/B. Если бы противовесы принимали участие в излучении, такого показателя и на ближних трассах достичь не удалось бы.

    Во-вторых, естественно поднять лучше (я об этом выше в каментах писал), но мобильность подобной системы становится сомнительной.

    Двух противовесов здесь (как и в любой такой системе) маловато. Работать все это будет, но потери очевидны.

    R+jX конкретно этих отрезков я не измерял, но закладывал более 1кОм.

  • #44

    Дима, приветствую

    Смоделировал одиночный вертикал с расположенными в секторе 90 град двумя противовесами на EZNEC. Смотрю характеристики одиночного элемента под углом возвышения 5 градусов (трасса 2500 км и более на один скачок). Тип земли Real/High Accuracy (аналог Nec2).

    Противовесы лежат на земле на высоте 5см над поверхностью. Диаграмма имеет максимум в направлении укладки противовесов и F/B 2.01 дБ. Это говорит о том что более -2.01 дБ от подводимой мощности излучается горизонтальной поляризацией в направлении укладки противовесов. Усиление такой антенны в азимутальном максимуме -7.48 dBi.

    Поднимаю противовесы и точку питания на высоту 2м, сам вертикал укорачиваю на 2м чтобы уменьшить ошибку дополнительного усиления за счет сужения диаграммы при поднятии антенны. F/B вырос до 2.58 дБ усиление -5.98 dBi.
    Здесь более чем -2.58 дБ от подводимой мощности излучается горизонтальной поляризацией.

    На поднятом вертикале вместо сектора делаю два противоположных противовеса. Усиление -6.48 дБ, вся мощность излучается вертикальной поляризацией.

    И наконец для оценки потерь в земле опускаю вертикал с двумя противоположными противовесами на землю, высота 5 см над землей. Усиление -7.88 dBi.

    Для двух противоположных противовесов разница в усилении антенны между лежащими на земле и приподнятыми на 2м составила 1.4 дБ, в основном это потери мощности ближнего поля в земле.

    Делаю 8 противовесов в секторе 90 град на высоте 5см. Усиление -7.21 dBi. F/B 2.61 дБ. Усиление выросло на 0.27 дБ по сравнению с двумя противовесами в секторе 90 град. в основном за счет увеличения F/B - то есть за счет излучения волны горизонтальной поляризации. Потери в земле по сравнению с двумя радиалами в секторе 90 град. почти не уменьшились.

    Вот такая получается арифметика. Даже 1дБ в усилении антенны на передачу на НЧ диапазонах это огромная разница.
    Укороченный вертикал с двумя противоположными приподнятыми противовесами на высоте 2м бьет полноразмерный вертикал с секторными лежащими на земле восемью противовесами более чем на 3 дБ в усилении(излучении мощности).

    73,
    Игорь

  • #45

    Почитал переписку выше насчет необходимости настройки приподнятых радиалов - их не надо настраивать, они берутся произвольной но равной длины. Можно взять длину от 7 до 10 метров. Настройка одиночного вертикала на требуемую частоту выполняется включением катушки в точку питания. Я делаю катушки алюминиевым проводом АПВ-4 в ПВХ изоляции, диаметром 2.2 мм, болтовое соединение с проводом вертикала и кабелем, из такого же провода делаю вертикалы. Изготовление и настройка катушкой по месту для конкретной земли получается проще чем обрезка наращивание противовесов. Каркас для катушек - обычная пластиковая канализационная труба диаметром 50мм. Катушка фиксируется на каркасе изолентой.

  • #46

    Игорь, хороший анализ, но он как раз и говорит о том, что сдвинутые в сектор противовесы перераспределяют излучение. На твой взгляд, насколько принципиально общее увеличение усиления антенны под углом 5 градусов именно за счет горизонтальной поляризации? Другими словами, что лучше: для 5 градусов элевации 2дБ усиления чисто вертикальной поляризации или те же 2дБ усиления, но с разными долями вертикальной и горизонтальной? Мне кажется категоричного ответа на это быть не может, т.к. все эти поляризации в конечной точке у разных корреспондентов вообще не учитывамые. А уж на разных скачках... Тем более уже не принципиально.

    Что касается настройки противовесов, я все-таки вижу два основных момента:
    1. они должны быть идеально симметричны электрически и геометрически
    2. они должны быть настроены, чтоб токам было максимально легко в них втекать. Предельный случай, например, симметричные противовесы по 50 см. Ты же не будешь утверждать, что этого достаточно.
    3. Они должны быть подняты, насколько возможно. Чем выше - тем их меньше потребуется.

    Другое дело, что для наших ситуаций плюс-минус трамвайная остановка роли не сыграет, т.к. есть и другие возмущающие факторы. Но учитывать нужно.

  • #47

    Согласен что при равном усилении неважно одной поляризацией или двумя формируется излучение, но - не забывай что для одиночного вертикала теряется круговая диаграмма, то есть при секторном расположении противовесов вертикал становится направленной антенной и усиление равно лишь в максимуме диаграммы.

    Если объединить 4 вертикала с секторными противовесами в одну антенную систему то у каждого вертикала собственное излучение направлено в противоположную сторону от центра системы, соответственно суммарное излучение системы в необходимом направлении будет меньше.

    В идеале противоположно расположенные противовесы должны быть симметричны электрически - в этом случае токи текущие противоположно в противовесах создают электромагнитные поля которые полностью компенсируются. В реальности два вертикала установленные на земле на расстоянии 10 метров с приподнятыми противовесами имеют разное входное сопротивление. Земля даже под одним вертикалом часто имеет разные параметры под противовесами, и сбалансировать токи даже в двух противоположных противовесах непростая задача - необходимо использовать идентичные детекторы тока, собирать возможно мостовую схему для балансировки токов при изменении длины одиночного противовеса. Я пока этой технологией и в стационарных условиях не овладел, а про полевые и говорить нечего. Эта же проблема существует при расположении противовесов на земле, и не зависит от количества противовесов. Если в двух противоположных противовесах сбалансировать токи непростая задача, то сделать это для четырех противовесов будет достаточно сложно.

    Симметричные противовесы по 50 см - есть целый класс вертикалов с несимметричным питанием, в том числе коммерческие продукты, где противовесы по длине близко к 50 см. У меня в планах поставить в течение месяца фазированную решетку на дачном участке из подобного типа вертикалов на 21 МГц, чтобы избежать растяжки противовесов на отдельные стойки.

  • #48

    Тут фишка в том и состоит, что основное направление такого вертикала именно в прямом направлении всей системы, когда ЭТОТ вертикал является подключенным в направлении на корреспондента. Естественно, что в тыльном направлении его излучение минимально, но именно это нам и нужно! Хотя кто его изучал - это взаимное влияние.. Насколько оно лучше, в смысле. Считаю, что это важнее, чем потом заморачиваться на разбалансировании системы при бОльшем влиянии антенн друг на друга, если бы радиалы были расположены вкруговую (их противовесы неизбежно бы пересеклись). Считаю, что нет необходимости заморачиваться на сотых долях дБ - надо делать и уже в эфире работать. Это и опыт показал, и твой анализ в EZNEC.

    Что касается несимметричных антенн - я согласен, но я же писАл именно о ЛУЧШЕМ пути для токов оплетки, а он (ток) максимален именно в центре диполя, т.е. когда обе половинки электрически симметричны.

    Думаю, что на 21МГц будет лучше работать 2эл яги на 10м поднятые, чем 4SQ:)

  • #49

    на 4SQ свет клином не сошелся, есть и более серьезные антенны, например 8 circle. Я хочу сделать часть 8 circle но с большим пространственным разнесением половинок, диаграмма будет с большим усилением основного лепестка и ушами, специально для работы в цифре JT65/JT9, с переключением вперед-назад. Антенны типа Яги проигрывают фазированным вертикалам в оперативности смены направления. А фазирование 8 circle намного проще чем 4SQ - как и у двух фаз вертикалов выполняется обычной LC цепочкой с двухлучевым осциллографом, обычно занимает 15..20 минут. Для полевого варианта запад-восток это простая и эффективная антенна.

  • #50

    Ну.. 8 - нужно еще больше места. Про оперативность поворота, пожалуй, единственный плюс))

  • #51

    вариант половинки 8-circle диапазона 40м запад-восток у меня вписывался на оставшиеся две трети участка 10 соток, остальную треть занимают дом и всякие постройки. По два приподнятых противовеса на каждый вертикал. С месяц назад ее разобрал, в августе-сентябре прошлого года антенна дала около 700 японцев в CW - выработал примерно 99% из тех кто давал на диапазоне общий вызов в моем окошке прохождения.

  • #52

    Так и я про то: отдать этому 2/3 участка... Это подвиг;-)

  • #53

    противовесы и точки питания подняты на 2м над землей, под антенной огород и сад, все кабели противовесы и вертикалы крепятся на стойки, в земле только стойки - все остальное над головой, соответственно на земле занята только площадь под стойки (использую стальные уголки, стеклопластиковые трубки, удочки). Стойки мешают только косить траву на газоне - приходится обходить вокруг.

  • #54

    Всем привет! Планирую весной поставить на 40 метров верт.ант. Вопрос по противовесах-материал какой надо медь или можно и оцинкованный провод? насколько снижеться кпд антены при оцинковке?

  • #55

    Медь, можно алюминий. Оцинковку не надо. Насколько - никто не считал, но можете в ММАНА самостоятельно поставить материал и посмотреть реакцию, с учетом ограничений, конечно.

  • #56

    Дмитрий спасибо за ответ.Моя антенна -направленная антенна на 7 мгц Гончаренко. Прочитав все комментарии и мнения я пришел к выводу, что для данной антенной системы противовесы надо сделать как показано на рисунке выше(в самой антенне по рекомендации непонятно как правильно расположить противовесы-ведь под активным излучателем 8 противовесов, под 4 пассивными еще минимум по 4 и все они переплетаються один под другим создавая паутину и неизвестно как она влияет на эффективность работы антенны).Буду делать как вы рекомендуете разносить пр. в наружу от середины.Противовесы и сама антенна будет на высоте 2.5 м от земли. Дмитрий правильно я сделаю? Василий.

  • #57

    Если высота системы 2.5м, то достаточно и 1 противовеса, с т.з. потерь. Но еще лучше сделать их парами и попарно настроить, как диполь - вот это будет уже отличная система и четко вертикальная поляризация.

  • #58

    Дмитрий спасибо за ответ. Если делать диполями то опять встает вопрос размещения противовесов- под активным э элементом 8 пр.по 10.4 расположенных равномерно по окружности, а как же тогда расположить пр. под пассивными элементами?От центрального излучателя до пас. элем. 6метров. Получается что они пересекаються. Василий.

  • #59

    Не хочу вдаваться в детали непонятной конструкции, ссылку на которую Вы не дали, но постарайтесь разместить противовесы так, чтоб у каждого вертикала было по два симметричных противовеса и настроены они были, как диполь. Если никак, то начните с одного противовеса.

  • #60

    Дмитрий добрый вечер. Ссылка на антенну http://dl2kq.de/ant/3-30.htm. Есть варианты в размещении противовесов. 1- это как в Вашем варианте. 2- сделать противовесы диполями (антенный анализатор есть). 3-разместить противовесы под пассивными элементами.по кругу не соединяясь электрически с другими противовесами.Под антенной пустое место так что работать можно целое лето чтобы получить результат. Мне нужна работа под малыми углами и имела хорошее усиление.Василий.

  • #61

    Ну тогда странно, что вопросы задаете мне, а не DL2KQ. В данной конструкции желательно бы предварительно провести моделирование. Не исключаю, что существует некое оптимальное расположение противовесов. Я пока за то, чтоб попарно: один внутрь к вибратору, второй наружу системы - от него. А если у Вас такие условия, то, мне кажется, Вам бы лучше рассмотреть вариант использования SpitFire, но в 4 направления.

  • #62

    Спасибо Дмитрий за ответ. Время еще есть и помоделировать и поразмыслить над антенной. Спасибо за общение. Василий.

  • #63

    http://www.egloff.eu/index.php/en/

    Дмитрий, а в чём упрощение?
    Может как у автора?

  • #64
  • #65

    Дмитрий, здравствуйте!
    Ваши расчетные данные L= 1,13 мкГн, С=226 пФ.
    Из формулы находим Z = 70 Ом.
    Вы действительно считали для 70 Ом или в исходных данных где-то ошибка.
    Для Z=75 Ом L=1.13 мкГн С = 200 пФ

  • #66

    Сергей, не знаю, по какой формуле Вы расчитали 70 Ом, но могу предположить, что по приведенной в тексте ДЛЯ ЛИНИЙ. По ней нельзя. Во-вторых, изначально Сх считается, исходя из Rлинии=100 Ом, а Lх - из 50. Все нормально, делайте как написано;-)

  • #67
  • #68

    Нужно сделать именно так, как написано у меня. Если L=1.25, значит нужно отмотать витки до 1.13. Соотношение L и C в контуре должно быть именно таким для этого R. Если Вы хотите посчитать для дургого R (но Вы же про это не упомянули), то нужно пересчитывать всю ситему, да.

  • #69

    Бывает, когда импедансы вертикалов низки (укороченные вертикалы), действительно можно пересчитать систему нена 50, а на 35 ом, например. Потмо согласовать по входу и все. Надо только понимать, что R линии на кольце прежнее около 100 Ом ив линии КСВ всеравно будет увеличен.

  • #70

    Вообще, С=1000000/(2ПFXc), где Xc=100 Ом (в 50 Омной системе), С в пФ.
    L=X/(2ПF), где Х=50 Ом, L в мкГн, F в МГц.

  • #71

    Спасибо, Дмитрий.
    Особой нужды пересчитывать под другое сопротивления - нет. К весне не спешно начал делать антенну для выезда. Буду подгонять под ваши рекомендации.

  • #72

    После намотки трансформатора, есть ли смысл зафиксировать витки, например термоклеем или лакотканью?

  • #73

    Достаточно пластиковых хомутов в начале и конце

Размер: px

Начинать показ со страницы:

Транскрипт

1 Строим КВ Антенну Пособие для начинающих радиолюбителей Вступление. Антенна это радиотехническое устройство, которое преобразует энергию радиоволн в электрический сигнал и наоборот. Антенны различаются по типу, по назначению, по диапазону частот, по диаграмме направленности и т.д. В этой статье мы рассмотрим постройку самых распространенных радиолюбительских антенн.!!важно!! 1. Лучший усилитель это антенна! Запомните эту фразу как таблицу умножения!! Хорошая, настроенная антенна позволит вам слушать и проводить радиосвязи с очень слабыми и дальними станциями. Плохая же антенна сведёт на нет все ваши усилия по покупке или постройке приёмника/трансивера. 2. Постройка хороших антенн связана с работой на высоте (мачты, крыши). Поэтому, проявляйте все меры безопасности и осторожности. 3. Категорически запрещается подходить и прикасаться к антенне или кабелям снижения во время грозы!! Теперь рассмотрим сами антенны. Начнем с самых простых и до самых качественных. Антенна «Наклонный луч» Это кусок медного провода, который с одного конца закреплен за дерево, фонарный столб, крышу соседнего дома, а другой стороной подключается к приёмнику/трансиверу. Преимущества: - простота конструкции. Недостатки: - слабое усиление, сильно подвержена городским шумам, требует согласования с трансивером/приёмником. Изготовление. Тип провода любой медный. Одножильный, многожильный, можно даже компьютерную «витую пару» использовать. Толщина любая, но «чтобы не порвался» от своего веса, натяжения и ветра. В среднем, сечение кв.мм. Длина. Если только для приёмника, то любая, от 15 до 40м. Если для трансивера, то длина должна быть примерно L/2 того диапазана, на котором будете работать. К примеру, для диапазона 80м = L/2 = 40м. Но, всегда берите с запасом 5-7м.

2 Провод антенны нельзя подвязывать непосредственно. Нужно установить несколько изоляторов на конце полотна антенны. Идеальные изоляторы «орешкового типа»: Для чего нужны эти изоляторы, должно быть понятно уже из самого их названия. Они изолируют полотно антенны по электричеству от дерева, столба и других конструкций, куда вы будете крепить антенну. Если орешковые изоляторы не нашли, можно сделать самодельные из любого прочного диэлектрического материала: - пластик, текстолит, оргстекло, пвх трубки и т.д. Дерево и производные (ДСП, двп и т.д.) использовать нельзя. На концах антенны должно быть 3-4 изолятора, с расстоянием 30-50см друг от друга. Типичные схемы установки антенны типа «наклонный луч»

3 Входное сопротивление приёмника или трансивера обычно стандартно и равно 50 Ом. У антенны «Наклонный луч» сопротивление существенно выше, поэтому нельзя просто так её подключать к приёмнику или трансиверу. Подключать нужно через согласующее устройство. Вот схема: Согласовывать антенну очень просто. 1. Ставим галетный переключатель в крайнее правое положение, чтобы были включены все витки катушки. 2. Крутим конденсаторы С1 и С2, добиваясь максимально громкого приёма станций или шумов эфира. 3. Если не получилось переключаем галетный переключатель дальше и повторяем процедуру настройки. Когда антенна будет согласована, вы услышите резкое увеличение громкости станций или шумов эфира. Заключение. Такая антенна хороша для начинающих радиолюбителей, которые в основном только слушают эфир. Да, она очень шумная, принимает бытовые, городские помехи и т.д. Но, как говорится, за неимением лучшего сойдёт. Так же сразу хотим предупредить. Если у вас трансивер малой мощности, 1-5Вт, то на такую антенну вас будет очень слабо слышно, или же вас вообще не услышат. Учтите это, когда будете собирать или покупать маломощный трансивер. P.s. Высота подвеса антенны «Наклонный луч». Для такой антенны существует простое правило чем ниже, тем хуже. И наоборот. Если, к примеру, вы натянете её над забором, на высоте 3м, то сможете услышать только местных радиолюбителей и то, не факт. Поэтому, поднимайте антенну как можно выше. Идеальное решение между крышами многоэтажных, высотных домов. Реальное решение не ниже метров от уровня земли.

4 Антенна «Диполь» Введение. Сразу обращаем внимание на мелочи, но важные)), ударение в слове на букву И, диполь. Это уже более серьезная антенна, чем наклонный луч. Диполь это два провода, в центре которых подключается коаксиальный кабель снижения к трансиверу. Длина диполя равна L/2. То есть, для участка 80м диапазона, длина равна 40м. Или по 20м провода в каждом плече диполя. Для более точного расчета применяйте формулы. 1. Точная формула: Длина диполя = 468/F х, где F частота в МГц середины диапазона, для которого делаете диполь. Пример для 80м диапазона: - частота 3.65 МГц. 468/3.65 х = метров. Обратите внимание это общая длина диполя. Значит, каждое плечо будет в 2 раза меньше, то есть по метра. Погрешность при построении плеч диполя должна быть сведена к минимуму, не больше 2-3см. Самое главное, чтобы плечи были одинаковой длины. 2. В интернете так же есть онлайн «калькуляторы» для расчета диполей и других антенн: и др. Изготовление Диполя. Для изготовления антенны нам потребуется так же, как и для наклонного луча, медный провод. Сечение 2.5-6кв.мм. Можно использовать провод в изоляции, на низкочастотных диапазонах пвх-изоляция вносит несущественные потери. Размещение диполя аналогично размещению наклонного луча. Но, тут уже высота подвеса играет более заметную роль. Низкоподвешенный диполь работать не будет! Для нормальной работы высота подвеса диполя должна быть не ниже L/4. То есть, для 80м диапазона должна быть не ниже 17-20м. В случае, если у вас нет такой высоты рядом, то диполь можно сделать на мачте, чтобы он принял форму перевёрнутой буквы V. Вот рисунки, как правильно вешать диполь:

5 Последний вариант установки диполя называется «Inverted-V», то есть форма перевернутой буквы V. Центр диполя должен быть не ниже L/4, то есть для 80м диапазона 20м. Но, в реальных условиях, допускается подвешивать центр диполя и на небольшие мачты, деревья, высотой 11-17м. Диполь на такой высоте работать будет, правда, заметно хуже. Подключается диполь коаксиальным кабелем, с волновым сопротивлением 50 Ом. Это или отечественный кабель серии РК-50, или импортный серии RG и аналогичные. Длина кабеля особой роли не играет, но, чем он будет длиннее, тем больше в нём будет затухание сигнала. Так же и с толщиной кабеля, чем тоньше тем больше затуханий сигнала. Нормальная толщина кабеля для диполя (измеряется по внешнему диаметру) 7-10мм.

6 Варианты подключения кабеля к диполю. Вот на этом моменте просим вас быть очень внимательными, поскольку сейчас вы узнаете многолетний опыт «бывалых» ;). Современный мир это мир бытовых радиопомех - мощных, жирных, свистящих, стрекочущих, рычащих, пульсирующих и прочих, нехороших. Причина помех наша современная жизнь: - телевизоры, компьютеры, светодиодные и энергосберегающие лампы, микроволновки, кондиционеры, Wi-Fi роутеры, компьютерные сети, стиральные машины и т.д. и т.п. Весь этот набор «жизни» создаёт адский шум в радиоэфире, который делает приём любительских радиостанций порой вообще невозможным Поэтому, подключать диполь как раньше, в советское время уже нельзя. Теперь подробнее. 1. Стандартное подключение кабеля к диполю. Плечи диполя прикручиваются на любую прочную, диэлектрическую пластину. Центральная жила кабеля подпаивается к одному плечу, оплетка кабеля ко второму плечу. Прикручивать кабель нельзя, только паять. Такое подключение было стандартным, в советские времена, когда не было бытовых помех в эфире. Сейчас такое подключение можно использовать только в одном случае: - вы живёте на даче или в лесу, у вас очень высокая чувствительность приёмника и высокая мощность передатчика (100Вт и выше). Но, такое бывает редко, поэтому переходим к современным вариантам подключения.

7 2. Вариант подключения для города, при использовании мощного передатчика трансивера. Само подключение кабеля к диполю такое же, но, перед припаиванием надеваем на кабель ферритовых колечек, чем больше, тем лучше. Главное, чтобы эти колечки были как можно ближе к месту подпайки кабеля, почти вплотную. Вот, по такому принципу: Кольца желательно использовать с магнитной проницаемостью 1000НМ. Но, подойдут любые, которые найдёте, и которые плотно будут сидеть на вашем кабеле. Можно использовать кольца из телевизоров и мониторов: После установки колец на кабель, наденьте на них термоусадочную трубку и феном обожмите, чтобы они плотно сидели. Если нет таких технологий, то по-нашенски, обмотайте плотно изолентой;). Такой способ немного снизит уровень шума по приёму. К примеру, если у вас шум был на уровне 8 баллов, то станет 7. Не много конечно, но лучше, чем ничего. Суть такого метода ферритовые кольца снижают приём помех самим кабелем.

8 3. Вариант подключения для города, а так же для маломощных передатчиков. Самый лучший вариант. Есть два способа подключения. 1. Берём ферритовое кольцо необходимого диаметра, с проницаемостью 1000НМ, обматываем его изолентой(чтобы кабель не повредить), и продеваем сквозь него 6-8 витков кабеля. После чего припаиваем кабель к диполю обычным способом. У нас получился трансформатор. Его нужно так же подключать как можно ближе к точкам припаивания диполя. 2. Если нет большого ферритового кольца, чтобы просунуть сквозь него толстый, жесткий коаксиальный кабель, тогда придётся попаять. Берем кольцо поменьше, и наматываем на него 7-9 витков провода, диаметром 2-4мм. Мотать нужно сразу двумя проводами, а кольцо так же обернуть изолентой, чтобы не повредить провод. Как подключать показано на рисунке: То есть плечи диполя подпаиваем к двум верхним проводам трансформатора, а центральную жилу и оплётку кабеля к двум нижним.

9 Такое подключение кабеля к диполю убивает сразу двух зайцев: 1. снижает уровень шумов, которые принимает сам кабель. 2. согласовывает симметричный диполь, с нессиметричным кабелем. А это, в свою очередь увеличивает шанс на то, что вас, со слабым передатчиком (1-5Вт) услышат. Заключение. Антенна Диполь хорошая антенна, уже имеет небольшую диаграмму направленности и лучше принимает и усиливает, нежели антенна Наклонный луч. Диполь, особенно с 3-м вариантом подключения идеальное решение, если вы уходите в леса и походы, для работы в эфире оттуда. И при этом у вас маломощный трансивер с выходной мощностью 1-5Вт. Так же диполь идеальное решение для города и для начинающих радиолюбителей, т.к. его просто натянуть между крышами, не содержит каких-либо дорогих деталей и не требует настройки, если вы изначально правильно рассчитали его длину. Антенна «Дельта» или треугольник Введение. Треугольник это самая лучшая антенна низкочастотных КВ диапазонов, которую только можно построить в городских условиях. Эта антенна представляет собой треугольную рамку из медного провода, растянутую между крышами 3-х домов, в разрыв любого угла подключается кабель снижения.

10 Антенна представляет собой замкнутый контур, поэтому бытовые помехи синфазно гасятся в ней. Уровень шума у Дельты в разы ниже, чем у Диполя. Так же, Дельта имеет большее усиление, чем диполь. Для работы на дальние станции (свыше 2000км), один из углов антенны надо поднять, или наоборот, опустить. То есть, чтобы плоскость треугольника была под углом к горизонту. Наглядные примеры(примерно): Наклонный луч уровень шума 9 баллов. Диполь с простым подключением уровень шума 8 баллов. Диполь с трансформаторным подключением уровень шума 6.5 балла. Треугольник уровень шума 3-4 балла. Вот видео, сравнивающие диполь с треугольником(дельтой) Посмотрели?) Сравнили?) Если вам непонятно, что такое уровень шума по приёму, то можете это проверить вот прямо сейчас. Послушайте онлайн приёмники и сравните на них уровень шума. Он показывается вот тут: Это шкала S-метра, которая показывает уровень принимаемого сигнала. Когда сигнала нет, он показывает уровень шума. Помните, как радиолюбители говорят «слышу вас 5:9»? 5 это качество сигнала, а 9 это уровень громкости по S-метру. Теперь, послушайте приёмники и сравните уровни шума: Как видите, на одном приёмнике уровень шума S5, на втором S8. Разница очень ощутима на слух. А вся причина в антеннах. Понимаете теперь, как важно делать хорошую и качественную антенну?

11 Изготовление треугольника. Треугольник изготавливается как же из медного провода. Растягивается между крышами соседних домов. Если треугольник будет строго горизонтально к земле, то он будет излучать вверх. При таком расположении будут возможны только ближние связи до 2000 км. Чтобы возможны были дальние связи, необходимо плоскость треугольника повернуть под углом к горизонту. Длина провода дельты рассчитывается по формуле: L (м)= 304.8/F (MГц) Или можно на сайте, по онлайн калькулятору: Для 80м диапазона длина треугольника должна быть 83.42м, или 27.8м каждая сторона. Высота подвеса не ниже 15м. Идеально 25-35м. Подключение кабеля к треугольнику. Просто так подключать 50-омный кабель к треугольнику нельзя, потому, что волновое сопротивление треугольника Ом. Его нужно согласовать с кабелем. Для этих целей создаются согласующие трансформаторы. Их еще называют балуны. Нам нужен балун 1:4. Качественно и правильно изготовить балун можно только с помощью приборов, которые измеряют параметры антенны. Поэтому, мы не будем приводить описание его изготовления. Для начинающих радиолюбителей, единственный вариант это или купить балун, или пойти к более опытным радиолюбителям соседям, например в местный радиокружок и попросить их помощи. Для образца, какой нужен балун: Заключение. В заключении еще раз обращаем ваше внимание на то, что Антенна это самый важный элемент у радиолюбителя. Самый самый!! Построив хорошую антенну, вас будут громко слышать, даже если у вас самодельный трансивер на 1-5Вт выходной мощности. И обратно: - вы можете купить за 2 тыщи американских рублей японский трансивер, а антенну сделали плохую, в итоге вас никто не услышит). Поэтому, 1000 раз отмерьте, и один раз сделайте хорошую антенну. Не торопитесь, не спешите, всё просчитывайте, продумывайте и измеряйте. Дадим, совет: если не знаете, какое расстояние между вашими домами загляните в Яндекс-карты, там есть функция линейки + карты были в 2015 году обновлены. Можно по ним антенну рассчитывать.

12 Важные моменты, куда и как нельзя ставить антенны. Некоторые ставят КВ антенны НЧ диапазонов на мачты, прямо на крышах жилых домов. Этого делать категорически нельзя и вот почему: 1. Размеры антенн всегда рассчитываются с учетом высоты до земли. Если поставить её на крыше, то высота будет считаться не от земли, а от крыши. Поэтому, если у вас 18 этажный дом, а антенну вы поставили на крыше, считайте, что вы поставили её на высоте 2-3м от земли. Работать она у вас не будет. 2. Жилой дом это адский рой бытовых помех. Установленная на крыше антенна будет все их ловить, и даже ферритовые кольца и трансформация не помогут!! Поэтому если делаете проволочные антенны на низкочастотные КВ диапазоны (80м, 40м), то: - располагайте их максимально дальше от стен домов. - вешайте антенны между крышами, а не над крышами. - поднимайте их как можно выше. - всегда используйте ферритовые кольца или согласующие балуны и трансформаторы. На этом всё, удачи вам в постройке хорошей и малошумящей антенны! 73!


1 / 5 Изготовление катушек для IB металлодетекторов Изготовление катушек для IB металлодетекторов представляет определенную сложность для тех, кто делает это в первый раз. Как правило, приобретаются катушки

Виды антенн Телевизионные антенны условно делятся по месту установки, типу усиления сигнала, диапазону принимаемых частот. При выборе приемной антенны необходимо учитывать: насколько она удалена от телебашни,

Шестидиапазонная антенна InvertedVee. А.Ф. Белоусов, Д.А. Белоусов UR4LRG г. Харьков, 2018 Антенна Inverted Vee достаточно давно придумана радиолюбителями и часто используется как простая ненаправленная

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

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

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

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

Радиолюбитель в городе - Isotron Антенна Isotron Еще одна антенна компактных размеров, не требующая устройства согласования. (Щелкнув по изображению справа, вы попадете на сайт ISOTRON (http://www.isotronantennas.com/).

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

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

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

1 Активный разветвитель (Active Power Splitter). Владимир Журбенко, US4EQ г. Никополь, [email protected] Для подключения более одного приёмника к одной антенне применяются специальные устройства разветвители

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

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?

MFJ-941E Versa Tuner II РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Перевод RA2FKD 2011 год [email protected] MFJ VERSA TUNER II ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: MFJ-941E создан, чтобы подключать практически любой передатчик к любой антенне,

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

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,

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)

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

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)

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.

МОЛОДЕЖНАЯ КОЛЛЕКТИВНАЯ РАДИОСТАНЦИЯ RM3W www.radio-zona.ru Тел. +7-910-740-87-87 E-mail: [email protected] ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ Антенна радиолюбительская коротковолновая Carolina WINDOM 160 10 WINDOM

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

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

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

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

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..

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

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

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

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

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

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

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

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

Трансивер радио 76м3 схема >>> Трансивер радио 76м3 схема Трансивер радио 76м3 схема Он собран по схеме, в которой тракт усилителя промежуточной частоты полностью используется как при приеме, так и при

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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).

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

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

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

Как настроить антенный усилитель swa-9000 >>> Как настроить антенный усилитель swa-9000 Как настроить антенный усилитель swa-9000 Расстояние до телецентра- 100 км. Контактная площадка, к которой подключается

Антенны. антенны 2 антенны 3 антенны 4

Моя первая ЕН антенна

Я назвал её RDA-антенна, потому что она задумана была именно для связи на диапазоне 80 м с ближними РДА-районами, которые недоступны на 20-ке. Вобщем антенна «ближнего боя» J

Почитав на сайтах W0KPH и F6KIM, а также в журнале “Радиомир”, я немного загрустил, потому что для антенны на 80м диапазон нужна пластмассовая труба диаметром 200 мм - где такую взять! Но при дальнейшем изучении вопроса я понял, что можно попробовать и с меньшим диаметром. На рынке полно сантехнических труб 110 мм, я нашёл повреждённую подешевле J . Цилиндры сделал из латунной фольги, провод для катушек 1,6мм Б/У. Сделал расчёт катушек по программке, данной у F6KIM, но поскольку формулы созданы для “нормальных” размеров, то резонансная частота моей антенны оказалась на 1 МГц ниже расчётной L . Отмотал часть витков – теперь выше требуемой! Постепенно “вогнал” в SSB участок и вышел в эфир. У меня уже был опыт работы с малогабаритными антеннами, в часности с кольцевой магнитной рамкой, поэтому я ожидал сигнал значительно слабее, чем, скажем, от диполя. К тому же антенна стояла на кухне на первом этаже двухэтажного дома с железной крышей. Но к моему удивлению сигналы шли 59+10! Правда, эта антенна оказалась узкополосной, но всё-таки не так, как рамка, где «шаг влево – шаг вправо» и КСВ более 10. Думаю, что при нормальных размерах полоса была бы значительно шире.

После водружения её на крыше частота скакнула вверх. Снова подгонка, правда всего лишь сдвиганием витков основной катушки. Даже не на резонансной частоте сигналы из UA9Y, UA9U и UA0A шли 59+20. Услышал Крым на 55. Что ещё замечено. Когда антенна подсоединена ТОЛЬКО к КСВ-метру MFJ-259, то легко достигается КСВ=1,1 или даже 1,0. Но стоит только оплётку кабеля подсоединить к корпусу трансивера, КСВ растёт, частота двигается. Начал мерить через антенное реле, соединённое с корпусом РА, вроде бы приблизился к «боевым» условиям. После этой процедуры при настройке Пи-контура чувствовалась лучшая согласованность с антенной, но оплётка всё же излучала. Пропустил кабель через ферритовое кольцо, сделав два витка – оплётка перестала излучать, однако достичь хорошего КСВ не удавалось. Решил оставить затею с кольцом вблизи антенны, но вблизи трансивера оставил.

После нескольких попыток всё же удалось получить приемлемый КСВ:

3,600 1,5

3,630 1,0

3,650 1,2

Конструкция антенны показана на Рис.1

Здесь D = 110 мм. В = 200 мм. В катушке L содержится 30,7 витка провода d = 1,6 мм виток к витку (насколько позволили неровности провода J). Катушка связи – 3 витка. Расстояние между катушкой L и цилиндром равно 30 мм, а катушка связи может передвигаться при настройке и в конце концов приблизилась на расстояние ~ 10 мм к катушке L.

Вот ссылки на сайты, где черпал информацию. Все объяснения принципа работы антенны мне не нравятся, самым употребительным словом там фигурирует «фазирование», правда, непонятно чего с чем и за чсёт чего J . И только рассуждения Ллойда Батлера VK5BR (последняя ссылка) действительно что-то проясняют.

http://www.qsl.net/w0kph/

http://f6kim.free.fr/sommaire.html

http://www.eheuroantenna.com

http://www.qsl.net/sm5dco

http://www.antennex.com/hws/ws1201/theeh.html

http://www.qsl.net/vk5br/EHAntennaTheory.htm

ЕН-антенна RZ0SP

Павел Барабанщиков RZ0SP

Ознакомившись в Интернете с чертежами и схемой EH антенны UA3AIC, решил повторить и сделал по чертежам автора антенну на 20-ти метровый диапазон. Антенна заработала сразу. Никаких настроек антенны я не проводил, только предварительно просчитал емкости для последовательного колебательного контура измерив индуктивности уже собранной антенны без подключения коаксиального кабеля. Результатом оказался несколько удивлен и обрадован: антенна работала. Но на мой взгляд ей явно чего-то не хватало. Я прослушивал станции 3, 4, 6 районов, станции JA1, 7A3, HL, но меня слышали только 0s, 0Q, 9M, короче говоря, станции ближайших районов. Вторую антенну я уже делал на 80 метров, но уже со своими доработками (методика просчёта контуров антенны та же). Ниже схематичный рисунок собственно антенны. На рисунке указаны: коричневым – медный запаянный с торцов цилиндр (2 шт.), красным – катушки индуктивности, намотанные проводом диаметром 2мм с шагом 1мм – 18 витков (индуктивность в собранной антенне – 12мкгн). Катушки вставлены в отверстия в стеклотекстолитовом изоляторе равномерно относительно геометрического центра каждого из цилиндров, в моём случае общий диаметр катушки – 50мм (при диаметре цилиндра 100мм и длине 300мм). Расстояние между цилиндрами (30мм) для герметичности залито пенополиуретаном. Зелёным обозначен фидер РК-75-20, фиолетовым – центральная жила, голубым – вибратор λ/2, бирюзовым и серым – конденсаторы типа КСО-250в. Особое внимание уделил фазировке цилиндров и катушек, кстати, ёмкости подгонялись с учётом ёмкостей, вносимых в схему цилиндрами, но без учёта ёмкости коаксиального кабеля. И соответственно, луч и фидер изолированы от цилиндров фторопластовыми втулками. Антенна подвешена Г-образно, основная длина луча – более 30 метров – висит на высоте 10 метров над землёй.

Уверенно, на 9–8 баллов, при небольших QSB прослушивал станции Белоруссии, Камчатки, Московской обл. Несколько хуже станции Краснодарского края. Во время UB DX contest проведены QSO со станциями Индии YU, Канады, VP2. Конечно, о реальных результатах говорить пока рано, но хотелось бы отметить хорошую помехоустойвость антенны, особенно в условиях промышленных QRM.

На фотографии в руках у меня контур элемента антенны на 20-тиметровый диапазон, встроенный в элемент delta loop, сделанный по такому же принципу, что и элемент на 80-метровый диапазон.

Укороченная вертикальная антенна на диапазон 40 метров

В настоящее время многие коротковолновики используют довольно мощные (до 100 Вт) и компактные приемопередатчики. Однако для выездов на природу в этом случае чаще всего приходится брать довольно большие антенны, транспортировать и устанавливать которые нелегко. Поэтому определенный интерес представляют укороченные антенны, которые при небольших размерах имеют вполне удовлетворительную эффективность и позволяют проводить радиосвязи на средние и большие расстояния при мощности передатчика соответственно около 10 и 100 Вт.

Довольно простую укороченную вертикальную антенну (рис.1) для диапазона 40 м предложил немецкий радиолюбитель Rudolf Kohl, DJ2EJ. Антенна довольно компактна, но, по мнению автора, имеет неплохие параметры. Она представляет собой вертикальный излучатель длиной 2,5 м, емкостное реактивное сопротивление которого компенсирует удлиняющая катушка L1. Противовесами являются 6 горизонтальных проводников длиной по 2,5 м. Согласование входного сопротивления антенны с волновым сопротивлением коаксиального кабеля обеспечивает катушка L2. Точную настройку антенны на рабочую частоту производят изменением индуктивности удлиняющей катушки L1 с помощью колец из порошкового железа, перемещаемых внутри катушки. Индуктивность согласующей катушки L2 достаточно подобрать при первоначальной настройке антенны. Для этой схемы согласования предпочтительна гальваническая связь всех компонентов, предотвращающая образование на антенне статического заряда.

Учитывая, что противовесы не являются идеальной «землей» и в них протекает небольшой ВЧ ток, для предотвращения затекания этого тока на внешнюю поверхность оплетки коаксиального кабеля обязательно следует установить эф-фективный кабельный дроссель (рис.2), расположенный непосредственно под противовесами. Кроме того, если для антенны в качестве опорной применяется металлическая мачта, то ее следует электрически «разорвать» диэлектрической вставкой.

КПД антенны зависит от отношения сопротивления излучения к сопротивлению потерь. Большое влияние на КПД оказывают потери в земле в ближнем поле антенны и добротность удлиняющей катушки. Повышенные сопротивления проводов и переходные сопротивления всех ВЧ токоведущих соединений снижают КПД антенны.

Потери в диэлектриках и изоляторах особенно сильно проявляются в местах, где присутствует высокое ВЧ напряжение, поэтому для укороченной антенны, имеющей низкое сопротивление излучения (1,6 Ом) и приемлемый КПД, требуется согласующая цепь с малыми потерями. Для этого целесообразно объединять согласующие элементы и излучающие проводники в одну электрически и механически законченную конструкцию.

Антенна, установленная на высоте 3 м над поверхностью земли, имеет коэффициент усиления -4,6 dBi при вертикальном угле возвышения максимума излучения 28°, что позволяет проводить радиосвязи на средние расстояния. Для радиосвязей на большие расстояния требуется, чтобы антенна излучала под малым углом к горизонту. Для этого (как следует из графика на рис.3) требуется установить антенну повыше.

Конструкция согласующего узла показана на рис.4 и 5. Согласующая цепь и изолирующие элементы образуют единый блок. Круглый пруток из полиэфирного стеклопластика длиной 1 м соединяется с монтажной панелью, на которой крепятся шесть противовесов длиной по 2,5 м каждый, ВЧ разъем для подключения коаксиального кабеля и согласующая катушка L2 (на отдельном монтажном уголке). Несколькими сантиметрами выше монтажной панели на стеклопластиковом прутке закреплена удлиняющая катушка L1. На верхнем конце стеклопластико-вого прутка находится держатель, в котором жестко фиксируется вертикальный излучатель длиной 2,5 м. Ниже монтажной панели располагается кабельный ВЧ дроссель. Тонкий стеклопластиковый пруток служит для перемещения направляющей гильзы с тремя сложенными вместе кольцевыми сердечниками Т157-2 (DHap=39,9; DBHyTp=24,1; h=14,5 мм) из порошкового железа.

Нижний конец стеклопластиково-го прутка, на котором закреплены согласующие элементы, вставляется в алюминиевую мачту. При небольшой высоте установки антенны для крепления мачты в земле достаточно конического винта. Нижняя часть антенны (противовесы) должна находиться на высоте не менее 2,5 м от земли. Такая высота установки обеспечивает и снижение влияния потерь в земле на КПД антенны, и электробезопасность (снижается риск прикосновения к противовесам в режиме передачи). Если требуется «всепогодная» антенна, то согласующий узел следует защитить от дождя и сырости пластмассовым кожухом.


В авторском варианте противовесы изготовлены из тонкостенных омедненных стальных трубок диаметрами 8 и 4,5 мм, а для вертикального излучателя длиной 2,5 м используются две трубки диаметрами 11,5 и 8 мм. Для снижения ВЧ напряжения на верхнем конце излучателя установлен алюминиевый шарик 030 мм. Моточные данные катушек приведены в таблице.

Первоначальная настройка антенны заключается в подборе индуктивности удлиняющей катушки L1 на выбранной частоте и индуктивности катушки 12 до получения КСВ в кабеле, близкого к 1. При эксплуатации антенны потребуется только подстройка индуктивности катушки L1.

В летние месяцы в течение всего дня антенна, установленная на высоте всего лишь 2,5 м над землей, позволяла без проблем проводить CW- и SSB-радиосвязи с любительскими радиостанциями всей Европы на передатчик мощностью 10 Вт. С передатчиком мощностью 100 Вт и поднятой выше антенной в соответствующие периоды времени были проведены радиосвязи с DX. Особенно впечатляет чистый прием на природе, в местах, где практически отсутствуют промышленные помехи. Здесь в приемнике звучит «тончайшая первоматерия - чистейшая и высочайшая форма воздуха», как греческие философы называли светоносный эфир!

При уменьшении индуктивности удлиняющей катушки L1 и незначительном изменении индуктивности катушки L2 антенна может работать в одном из более высокочастотных KB диапазонов. При этом, с ростом частоты ее эффективность увеличивается. Однако, начиная с диапазона 21 МГц, ее диаграмма направленности в вертикальной плоскости начинает приобретать многолепестковый характер.

По материалам статьи «Kleiner unsymmetrischer vertikaler Dipol», опубликованной в журнале CQ DL, №8/2008.

Подготовил В.Корнейчик. И.ГРИГОРОВ, RK3ZK.

ЕН-антенна "Isotron"

Еще одна антенна компактных размеров, не требующая устройства согласования. (Щелкнув по изображению справа, вы попадете на сайт ISOTRON (http://www.isotronantennas.com/). Для диапазонов 40

и 80m она изготавливается из двух полос, согнутых в форме перевернутого “V”, острые углы которых затем соединены вместе катушкой. Устройство в целом довольно компактно.

Ниже представлено описание процесса самостоятельного изготовления радиолюбителем антенны Isotron на диапазон 40m. Скачать или просмотреть описание можно

"Секретная" антенна

при этом вертикальные «ноги» имеют длину  /4, а горизонтальная часть -  /2. Получаются два вертикальных четвертьволновых излучателя, запитанных в противофазе. Важным преимуществом этой антенны является то, что сопротивление излучения составляет около 50 Ом. Запитывается в точке сгиба, причём центральная жила кабеля подсоединяется к горизонтальной части, а оплётка – к вертикальной Настройка заключается в подгонке длины, потому что окружающие предметы и земля несколько понижают расчётную частоту. Надо помнить, что ближний к фидеру конец мы укорачиваем на  L = ( F/300 000)/4 м, а дальний конец – в три раза больше.

Предполагается, что диаграмма в вертикальной плоскости приплюснута сверху, что проявляется в эффекте "выравнивания" силы сигнала от дальних и бдлижних станций. В горизонтальной плоскости диаграмма вытянута в направлении, перпендикулярном полотну антенны.

Вседиапазонный диполь

Коротковолновые передающие антенны




INV. VEE на 14 мгц из коаксиального кабеля

Источник - журнал "CQ DL".

В сравнении с вертикальной антенной на дальних трассах аботает одинаково, но шумит гораздо меньше и перекрывает весь диапазон с хорошим КСВ

Многодиапазонный одноэлементный круг

Из публикаций известно, что эффективность круга (по усилению) превышает антенны типа квадрат и треугольник, поэтому выбрал антенну типа круг.

Применение согласующего устройства во многодиапазонном варианте не принесет антенне эффективную работу на ВЧ диапазонах, поскольку применяется линия передачи коаксиального типа. Между выходом согласующего устройства и точкой питания антенны, т.е. в кабеле, КСВ не меняется. На ВЧ диапазонах кабель будет находиться под высоким КСВ. Следовательно, реально эта антенна только для диапазонов 160, 80, 40 метров.

Удлиняющую катушку 160-метрового диапазона выполняют на диэлектрическом каркасе диаметром 41 мм, 68 витков (намотка виток к витку), провод ПЭВ – 1 мм. Индуктивность около 87, 2 мкГн. После намотки катушку несколько раз обрабатывают водоотталкивающим клеем и высушивают при высокой температуре. Так как заземленная мачта здесь является составной частью антенны, металлические оттяжки должны быть разбиты изоляторами. Настраивается антенна с помощью КСВ метра в местах, показанных на рис.3. Наиболее эффективной является антенна Slореr длиной 1λ (рис. 4).

L(м) = 936/F (МГц) х 0,3048.

Сторона А(м) = 702/F (МГц) х 0,3048.

Сторона В(м) = 234/F (МГц) х 0,3048.

Если установить на одной мачте 3-4 такие антенны, то с помощью антенного коммутатора можно выбирать различные направления излучения. Антенны, не участвующие в работе, должны автоматически заземляться. Однако самой эффективной конструкцией из представленных антенн является система K1WA, которая состоит из пяти переключаемых полуволновых диполей. В этой системе один диполь находится в работе, а четыре остальных, с разомкнутыми на концах отрезками кабеля длиной 3/8λ, образуют рефлектор. Таким образом производят выбор одного из пяти направлений излучения антенны. Усиление у такой антенны по отношению к полуволновому диполю – около 4 дБ. Подавление вперед-назад – до 20 дБ.

Игорь Подгорный, EW1MM.

Это антенна ZL3XDJ. Если вы живёте на краю света, то к вам сигналы радиолюбителей приходят всегда с одной стороны. Посчитал антенну. У меня получились чуть другие параметры. Почему так? Во первых, если посмотреть на характеристики антенны (диагр. направ.) e автора? то сразу можно сказать что антенна не в резонансе. Посмотрите на четвертый параметр Z: 85.182 +j91.508 Ohm Величина +j91.508 - это реактивная часть входного сопротивления антенны. Кода антенна в резонансе то параметр "j" должен быть равным нулю, а он у нас +91,508 по этой цифре можно сказать что антенна находится за пределами 7,05 мГц. где то 7,9-8,0 мГц. ну естественно и SWR 4.0 (пятый параметр) при волновом сопротивлении антенны Z 85.182 Ом.

Во вторых, меня сильно смущало усиление антенны указанное у автора Ga 6.74 dBi (по отношению к изотропному излучателю). Я нигде не встречал вертикал с таким высоким усилением да еще без противовесов. После просмотра фотографий ZL3XDJ на www.qrz.com/ пришел к выводу что антенна рассчитывалась на жидкой поверхности, а не твердой, т. к. он живет на берегу океана, а значит вода соленая и характеристики земли будут намного выше. Нереально получить усиление антенны 6,74 dBi на качестве земли (среднее) без противовесов. Ну а теперь о расчетах.
Честно признаюсь не хотелось поднимать кучу литературы и тратить на это не один час, а то и день для изучения всех тонкостей GP с директорами, рефлекторами и т.д. и т.п. Распечатал рисунок Brian-а ZL3XDJ и вогнал в масштаб т.е. в 1 см. получилось 990 мм. у него на первом рисунке где нарисована антенна в программе, первый провод обозначен как штырь и высота Length составляет 9,2м. Набросал в MMANA v.1.2.0.20 проводники, вогнал в резонанс, посчитал на нашей Українській земле, а потом на океанических водах Австралии:-) и вот что получилось.
Высота вертикального штыря 9,685м., длинна наклонного луча (рефлектора) при углу в зените 45,2 градуса получилась 13,251 м. и часть загнутого рефлектора равна 6,7м. Нижняя часть рефлектора высоты от поверхности земли (воды) 0,16м. Расстояние между питанием антенны и рефлектором (нижний конец) равен 3,2м. Расстояние верхнего конца штыря и рефлектора равна 0,53м. Все проводники антенны имеют диаметр 1,6мм. медь. Прилагаю файл модели антенны 7050_reflector.maa и характеристики антенны.

Файлы 1.jpg и 2.jpg на них видно усиление антенны Ga(dBi) 7.48 - расчет проводился на поверхности "морская вода" при проводимости 5000mS/m и диэлектрической проницаемости 81 є. ну и соответственно макс. угол излучения равна Elev (гр).10,0 градусов.


Рисунки 3.jpg и 4.jpg показывают нам что расчет проводился на сельской местности, холмы средней высоты, тяжелые глинистые почвы при проводимости 5mS/m и диэлектрической проницаемости 13 є (качество земли среднее). соответственно имеем: усиление Ga(dBi) 2.87 и максимальный угол излучения Elev (гр). 31,0 градус.


Из всего что посчитано хочу сделать вывод. У нас нет такой поверхности воды как у ZL3XDJ, и получить усиление антенны можно если применить много противовесов лежащие на земле, разве что на берегу реки можно приблизится к заданным параметрам. Имея то что имеем и применив к вертикальному штырю рефлектор мы явно получим усиление 2,86dBi, а это почти один бал. По этому у кого нет места для противовесом можно смело устанавливать рефлектор, 13,251м. не так уж и много места и можно смело проводить связи. Ну а что касается подавление заднего лепестка то здесь оно неплохое около -9,7dBi это на нашей почве, а на воде или берегу около -15,3dBi. По этому антенна вертикальный штырь с рефлектором намного лучше чем сам вертикал ну и плюс направление." UY2RA Егор:
Понятно, что мы затевали это не собираясь остановиться на анализе увиденного. Мой опыт подсказывает, что если добавить второй рефлектор и один директор (что очень привлекательно с точки зрения конструкции - сразу получаем растяжки верхней точки, т.е. механический выигрыш), то можно получить куда более серьёзные значения усиления вперёд, ради чего, собственно и огород городиться. А если добавить систему хотя бы из трёх противовесов и приподнять основание штыря хотя бы на полтора метра над землёй, то удасться немного "прижать" диаграмму излучения к земле. Ясный перец, что это годится не всем, но для тех, у кого есть приоритетные направления на этом диапазоне, или наоборот, одна сторона закрыта наглухо, например ЖБ высотками, идея получить выигрыш в другом направлении весьма привлекательная. Поэтому Часть 2
Хорошо, что народ помогает. Вот получил письмо с поддержкой нашего плана рассказа в три этапа по направленному GP от UT3XA

"Доброго дня, Єгор! Пише Андрій UT3XA. Хочу подякувати за Ваш блог! Читаю щодня. А тепер по темі GP yagi. Ось модель, яку розробив Юра UT7XX і поділився зі мною. Цієї зими не встиг її зробити. Але хочу спробувати."

Поскольку мы с Серёжей UR5RMD планируем "разобрать по косточкам" модификации этой (далеко не новой) идеи, то чужой опыт как нельзя кстати. Сегодня добавляем в антенну директор. Тоесть получим трехэлементный GP:-) Проверили, хотя, наверное, больше для того чтобы получить картинки диаграммы:-) Вот что вышло. Сергей UR5RMD : "Промоделировал антенну Юры UT7XX получил неплохие параметры по усилению и подавлению заднего лепестка диаграммы направленности (ДН).
Опишу по порядку: на рис. 3 видим что активное входное сопротивление антенны R=49,6 Ом, можно сказать что ровно 50 Ом, реактивное входное сопротивление антенны jX -1,78 это говорит что антенна немного не в резонансе рис. 4.jpg (7,195мГц.) с заданной частотой 7,1мГц. Ну это не проблема это можно подогнать на jX 0,0 за счет применяемого конденсатора который подсоединяется последовательно со штырем ~220пФ (+-).



Рис. 2 - КСВ 1,04 очень хороший, но вот на 7,050 КСВ-1,18 и растет до 1,55 на 7,003 мГц. рис. 5.jpg. Усиление антенны Ga 4,03dBi добавка почти 1,5 бала это неплохо как для GP. Ну и подавление F/B (отношение излучений вперед/назад) составляет 20,8dB неплохой показатель для спасения от надоедливых соседей или подавления помех. Максимальный угол излучения 27,7* рис. 2.jpg и 3D_diagram.jpg Это результат не лучший, но и неплохой, и, конечно же, зависит от многих факторов... Пожалуй на этом можно закончить кратенький обзор антенны Юры. Как по мне так неплохая антенна для НЧ диапазонов. Вид антенны на рис. 3.jpg, чертеж на быструю руку ant.jpg Что же касается питание антенны вертикала с заземленной мачтой то здесь играет очень большая роль проводимость земли ну или если есть возможность разместить хотя бы радиалы на поверхности земли то это лучше чем плохая земля. В общем каждый параметр антенны требует детального рассмотрения для того что бы понять почему КСВ на нижнем участке диапазона растет и что на это влияет. Естественно что и расстояние между вибратором (вертикалом) и директором или рефлектором тоже играют роль по усилению и подавлению заднего лепестка ДН.

  • Назад
  • Вперёд

You have no rights to post comments Недостаточно прав для комментирования

  • В джазе только девушки

    Сейчас на двадцатке девчачья команда - Сесиль ON5TC (между прочим с первоклассным телеграфом) со своими кошками:-) Помимо того, что хороший телеграфист, еще и любитель мобайл оперейшен. Первое QSO было на десятке как раз слэшь м. Одним словом прошу любить и жаловать - Сесиль ON5TC. Команда кошек на других фотографиях qrz.com

  • Супер лёгкая поворотка

    Суперлёгкая поворотка. Да и недорого. 330 баксов всё удовольствие. Вот как это выглядит в развёрнутом виде. А вот картинки продаваемого комплекта. Кстати, можете сразу КИТ для крепежа Buddipole купить. Вот ссылка на сайт производителя, пробуйте. Я, правда, думаю, что за 330 баксов у нас подержаную Язу можно купить. :-)

    И пусть вас не смущает небольшая высота: моих три элемента на 7 метрах подъёма работают без какого бы то ни было снижения КСВ. Проверяли всей командой: UT0RM, UT0RW, и я в стороне стоял:-) Конечно, лучше поднять на 40 метров, но работать будет и на 7-ми.

  • Абсолютное прохождение

    Вот уже час на диапазоне 21 мгц абсолютное прохождение, как бывеет у людей абсолютный слух:-) Такое впечатление будто в скайпе слушаешь. Вот например USA - KB0EO Dan AUDIO KB0EO 21008 CW 14:00 UTC

    Точно так же слышно Африку (D2QV), Бразилию (PY2SPT), про Азию вообще молчу. Вот бы плюс к Тристан да КУнья (ZD9M) еще и Антарктида прорезалась! :-) Полный WAC! Причём отвечает всё на 100 ватт, может не с первого раза, правда.

  • Такой разный Космос

    Когда есть свободное время, я поднимаю глаза к небу:-) Ну, на самом деле к небу поднимаю антенны:-) Потому что там, в Космосе. происходят удивительные вещи. Те, то давно читает мой блог, уже знают какое влияние на распространение радиоволн имеет Космос. СОвсем недавно я "поднял" свою УКВ антенну на новый (для меня) уровень, и стал слушать частоты, на которые ранее не заглядывал. С подачи Аркадия, UT9UR, послушал (и даже провёл QSO) через отражения от метеоров. Для меня, компьютеризированного с ног до головы:-) нет ничего удивительного, что связь с DG5CST состоялась в FSK (WSJT). И еще менее того удивительно, что сразу после этого я стал слушать частоты где можно услышать азбуку Морзе, а не концентрированный в консервную банку (цифровые виды связи) прогресс. Он хорош, когда надо принимать большие объёмы инфоормации с быстро пролетающих спутников. А телеграф - это КОНТАКТ, живое общение:-) Ну да

  • CubeSat - это круто!


    CubeSat - формат малых искусственных спутников земли для исследования космоса, имеющих объем 1 литр и массу не более 1.33 кг. Обычно используют COTS-электронику. Спецификации CubeSat были разработаны в 1999 году Калифорнийским политехническим и Стэнфордским университетами, чтобы упростить создание малых спутников. Большую часть спутников CubeSat разработали университеты, но крупные компании, например, Boeing, тоже проектировали спутники на базе CubeSat. Формат CubeSat используется также для создания частных радиолюбительских спутников.

    Термином «CubeSat» обозначаются наноспутники, созданные согласно стандарту, созданному под руководством профессора Bob Twiggs (факультет аэронавтики и астронавтики, Стэнфорд).

    Спутники имеют размер 10х10х10 см и запускаются при помощи Poly-PicoSatellite Orbital Deployer (P-POD) Стандарт допускает объединение 2 или 3 стандартных кубов в составе одного спутника (обозначаются 2U и 3U и имеют размер 10х10х20 или 10х10х30 см). Один P-POD имеет размеры, достаточные для запуска трех спутников 10х10х10 см или меньшего количества, общим размером не более 3U

  • SAT tracker Orbitron


    Ну вот, мы поговорили про то, что можно послушать работу радиолюбителей через спутники, в частности через самый доступный Oscar -7. Если вы не обратили достаточного внимания на то, что время "пролета" и азимут на спутник надо знать точно, то вряд ли ваши попытки были успешными. Залог хорошего приема сигналов со спутника знание перечисленных выше величин. Угол места (высота спутника над горизонтом в градусах) - тоже вещь хорошая, но для нас, среднестатистических "совковых" непринципиальная. По причине того, что поворотки есть не у всех, а поворотки в вертикальной плоскости - у единиц. Так что же можно сделать для увеличения эффективности вашего приемного комплекса? Первое - это программа расчета орбит спутников. Она не одна, но самая популярная и доступная - Орбитрон написанная Себастьяном Стоффом из Польши. Соответственно сайт http://www.stoff.pl/ Оттуда программу можно скачать, есть прекрасно русифицированный вариант.

  • Ко дню радиолюбителя. Улыбнитесь.

    Моя такса обожает лежать перед или рядом с трансивером, особенно когда оттуда вентилятор тёплый воздух гонит. Иногда достаточно трудно его уговорить переехать на диван:-)