80 メートルの指向性 HF アンテナ。 アンテナを選択する際の無線アマチュアのための実用的なガイド

低周波数帯域用の GP を作成する場合、アマチュア無線家は通常、アンテナ効率とアンテナ サイズのどちらかを選択する必要があります。

80 メートルの GP バンドの有効高さは約 13 m であるため、「拡張」要素を最適に使用すると、この長さのアンテナは非常に効果的であることが予想されます.容量性負荷および/またはインダクタ。

容量性負荷は、通常、ラジエーター ウェブに垂直に配置され、その上部に配置された複数の導体の形で実行されます。

このタイプのマッチングは、アンテナの最大効率を保証するため、優先事項です. 設計上の理由から、導体の長さは 0.03 * ラムダ以下に選択され、この方法の可能性を制限します.

インダクタの使用は、アンテナ全体の効率とその動作周波数帯域の両方を大幅に低下させるため、あまり望ましくありません。 ただし、アンテナを効果的に短くするために、実際には両方の方法がよく使用されます。 コイルの損失は、十分に大きな直径の1回または2回の巻きの形で作られている場合、減らすことができます。

このようなインダクタは製造がより困難ですが、広い帯域幅を提供します (約 0.01 * ラムダのコイル直径で、部分的にエミッタとして機能します)。

アンテナ設計

この設計の利点は、コイルが地面に対して一定の静電容量を導入し、アンテナをさらに短くすることです。

米。 1. HF アンテナの設計。

これら2つの方法の組み合わせは、80メートルの範囲のアンテナで使用されています(図1)アンテナのベースは、地面から3メートル上に突き出た金属パイプです. 下部では、5つの放射状に発散し、10によって深くなります. cm アースに長さ 25 m のアース線がベースに取り付けられています。

アース線は亜鉛メッキ鋼線でできています。 上部では、長さ 19 m の放射状に発散する 6 つのカウンターウェイトが基部に接続されています。

高さ 10.5 m のラジエーターは、長さ 3 m (下部) と長さ 7.5 m (上部) の 2 本の金属パイプで構成されるベース (絶縁体を介して) に固定されています。 エミッタのセクションは、インダクタンス コイル L が配置されているクロスを備えた絶縁スリーブを介して互いに機械的に接続されています。

インダクタLの設計を図1に示します。 2. 絶縁スリーブには長さ 1 m の竹の棒が 4 本固定されており、棒の端には磁器製のローラー絶縁体が取り付けられており、1 本の棒にはこのような絶縁体が 2 つあります。

直径5mmのアンテナコードで作られたコイルがこれらの絶縁体に固定され、その端がエミッターの上部と下部に接続されています。

米。 2.インダクタLの設計。

エミッター上部の容量性負荷は、長さ 2.5 m、直径 35 mm のアンテナ コードの 4 つのセグメントで構成され、電気的に接続されています。 バムブナの棒(釣り竿)に沿って伸びています。

これらのポールが曲がらないように、ナイロンコードで支えられています。 作業位置にあるエミッターは、2 層のナイロン ストレッチ マーク (各 4 つ) によって保持されます。

アンテナには 12 m の 75 Ω 同軸ケーブルが給電され、ケーブルと送受信機の間には整合器が接続されています (「ラジオ」、2000 年、第 1 号の記事「低周波帯域用スパイラル GP」を参照)。 p. 64). アンテナは超長距離での動作中に良好に機能し、すべての大陸との通信を提供しました.

アーネスト・オスミンキン (UA4ANV)。 R-06-2000。

トランスクリプト

1 HF アンテナの組み立て 無線アマチュア初心者向けのマニュアル はじめに。 アンテナは、電波エネルギーを電気信号に、またはその逆に変換する無線デバイスです。 アンテナの種類、目的、周波数範囲、放射パターンなどは異なります。 この記事では、最も一般的なラジオの構築について説明します。 アマチュアアンテナ。!!重要!! 1. 一番のアンプはアンテナ! 九九のようにこのフレーズを覚えてください!! 適切に調整されたアンテナを使用すると、非常に弱くて遠くにある局を聞いて通信することができます。 悪いアンテナは、受信機/トランシーバーを購入または構築するためのすべての努力を無効にします. 2. 優れたアンテナの構築は、高所 (マスト、屋根) での作業に関連しています。 したがって、すべての安全および注意措置を講じてください。 3. 雷雨時は、アンテナに近づいて触ったり、ケーブルを落としたりすることは固く禁じられています!! ここで、アンテナ自体について考えてみましょう。 最も単純なものから始めて、最高品質に進みましょう。 アンテナ「傾斜ビーム」の作品です 銅線、一方の端を木、街灯柱、隣の家の屋根に固定し、もう一方の端を受信機/トランシーバーに接続します。 利点: - シンプルなデザイン。 短所: - 増幅が弱く、都会の騒音の影響を受けやすいため、トランシーバー/レシーバーとの調整が必要です。 製造。 ワイヤータイプは銅です。 シングルコア、孤立、コンピューターでも」 ツイストペア" 使用する。 どんな厚みでも、その重さ、張り、風で「折れないように」。 平均して、断面平方 mm。 長さ。 受信機のみの場合、15〜40mの任意。 トランシーバーの場合、長さは作業する範囲の約 L / 2 にする必要があります。 たとえば、80m = L/2 = 40m の範囲の場合。 ただし、常に5〜7mの余裕を持って撮影してください。

2 アンテナ線を直接結束することはできません。 アンテナウェブの端にいくつかの絶縁体を取り付ける必要があります。 理想の絶縁体「ナットタイプ」:これらの絶縁体が何のためにあるのかは、その名前から明らかです。 アンテナを取り付ける木、柱、その他の構造物からアンテナ シートを電気で絶縁します。 ナット絶縁体が見つからない場合は、プラスチック、テキソライト、プレキシガラス、PVC チューブなど、耐久性のある誘電体材料から自家製のものを作ることができます。 木材およびその派生物(チップボード、繊維板など)は使用できません。 アンテナの端には、互いに30〜50cmの距離で3〜4個の絶縁体が必要です。 典型的な傾斜ビーム アンテナの設置

3 受信機またはトランシーバーの入力インピーダンスは通常、標準で 50 オームです。 「傾斜ビーム」アンテナは抵抗が非常に高いため、受信機やトランシーバーにそのまま接続することはできません。 一致するデバイスを介して接続する必要があります。 アンテナのマッチングは非常に簡単です。 1. コイルのすべてのターンがオンになるように、スイッチを右端の位置に設定します。 2. コンデンサー C1 と C2 をツイストし、可能な限り大きな局または空気ノイズの受信を実現します。 3.うまくいかない場合は、ボタンスイッチをさらに切り替えて、セットアップ手順を繰り返します。 アンテナが一致すると、放送局の音量や空気ノイズが急激に増加します。 結論。 このようなアンテナは、基本的に空気を聞くだけの初心者無線アマチュアに適しています。 はい、非常に騒がしく、家庭や都市の干渉などを受けます。 しかし、彼らが言うように、より良いものがなければ、それで十分です。 また、警告したいと思います。 トランシーバーをお持ちの場合 低電力、1〜5Wの場合、そのようなアンテナでは非常に弱く聞こえるか、まったく聞こえません。 低電力トランシーバーを構築または購入する際は、この点に留意してください。 追記 アンテナ吊り下げ高さ「傾斜ビーム」。 このようなアンテナには、単純なルールがあります。低いほど悪いということです。 およびその逆。 たとえば、3m の高さでフェンスを越えて引っ張ると、地元のアマチュア無線しか聞こえませんが、それは事実ではありません。 したがって、アンテナをできるだけ高く上げてください。 高層ビルの屋根の間の理想的なソリューションです。 実際の解決策は、地面から数メートル以上です。

4 アンテナ「ダイポール」の紹介。 私たちはすぐにささいなことに注意を払いますが、重要です))、文字Iの単語のストレス、双極子。 これはすでに、傾斜ビームよりも深刻なアンテナです。 ダイポールは、同軸ドロップ ケーブルがトランシーバに接続されている中央の 2 本のワイヤです。 双極子の長さは L/2 です。 つまり、80m 範囲のセクションでは、長さは 40m です。 または、ダイポールの各アームに 20m のワイヤー。 より正確な計算を行うには、数式を使用します。 1. 正確な式: 双極子の長さ = 468/F x、ここで、F は、双極子を作成する範囲の中央の MHz 単位の周波数です。 80m 範囲の例: - 周波数 3.65 MHz。 468/3.65 x = メートル。 これは双極子の全長であることに注意してください。 これは、各肩が 2 倍、つまり 1 メートル小さくなることを意味します。 双極子アームの構造の誤差は、2 ~ 3 cm を超えないように最小限に抑える必要があります。 最も重要なことは、肩の長さが同じであることです。 2. インターネット上には、ダイポールやその他のアンテナを計算するためのオンライン「電卓」もあります。 アンテナの製造には、傾斜ビームと同様に銅線が必要です。 セクション 2.5-6 平方 mm。 絶縁ワイヤを使用できます。低周波数範囲では、PVC 絶縁による損失はわずかです。 双極子の配置は、傾斜ビームの配置に似ています。 しかし、ここではサスペンションの高さがより重要な役割を果たします。 ぶら下がっている双極子は機能しません。 通常の操作では、双極子サスペンションの高さは少なくとも L/4 である必要があります。 つまり、80m の範囲では、少なくとも 17 ~ 20m にする必要があります。 近くにそのような高さがない場合は、マストに双極子を作成して逆 V 字型にすることができます。双極子を正しく吊るす方法の図を次に示します。

5 双極子を設定するための最後のオプションは「逆 V」と呼ばれます。つまり、逆 V の形状です。双極子の中心は、少なくとも L / 4、つまり 80m バンド 20m である必要があります。 しかし、実際の状況では、双極子の中心を高さ 11 ~ 17 m の小さなマストや木に吊るすことが許可されています。 このような高さの双極子は機能しますが、著しく悪化します。 ダイポールは同軸ケーブルで接続されており、波動インピーダンスは 50 オームです。 PK-50シリーズの国産ケーブルか、RGシリーズなどの輸入品です。 ケーブルの長さは特別な役割を果たしませんが、ケーブルが長いほど信号の減衰が大きくなります。 ケーブルの太さと同じで、細いほど信号が減衰します。 ダイポールの通常のケーブルの太さ (外径で測定) は 7 ~ 10 mm です。

6 ケーブルをダイポールに接続するためのオプション。 現時点では、「経験豊富な」人の長年の経験を学ぶため、非常に注意してください;)。 現代の世界は家庭用無線干渉の世界です - 強力、太い、口笛、さえずり、うなり声、脈動、その他の悪いもの。 干渉の理由は、私たちの現代生活にあります: - テレビ、コンピューター、LED、 省エネランプ、電子レンジ、エアコン、Wi-Fiルーター、コンピューターネットワーク、 洗濯機等 等 この一連の「生命」がラジオに地獄のようなノイズを発生させ、アマチュア無線局を受信できなくすることがあるため、ソビエト時代には以前のようにダイポールを接続することはできなくなりました。 今もっと。 1. ダイポールへの標準ケーブル接続。 双極子のアームは、強力な誘電体プレートにねじ込まれています。 ケーブルの中心コアは 1 つのショルダーにハンダ付けされ、ケーブル編組は 2 番目のショルダーにハンダ付けされます。 ケーブルをねじ込むことはできません。はんだ付けのみです。 このような接続は、放送中に国内の干渉がなかったソビエト時代には標準でした。 現在、このような接続は 1 つの場合にのみ使用できます。 - カントリー ハウスまたは森に住んでいて、非常に 高感度受信機と送信機の高出力 (100W 以上)。 しかし、これはめったに起こらないので、次に進みましょう 現代のオプション接続。

7 2. 強力なトランシーバー送信機を使用する場合の都市の接続オプション。 ダイポールへのケーブルの接続そのものは同じですが、はんだ付けする前にケーブルにフェライトリングを付けます。 主なことは、これらのリングがケーブルがはんだ付けされている場所にできるだけ近く、ほとんど非常に近くにあることです。 ここで、この原則によれば:透磁率1000NMのリングを使用することが望ましいです。 しかし、あなたが見つけたものは何でもうまくいき、ケーブルにしっかりと収まります. テレビやモニターからリングを使用できます。ケーブルにリングを取り付けた後、リングを取り付けます。 熱収縮チューブブロードライしてしっかりとフィットさせます。 そのような技術がない場合は、私たちのやり方で、電気テープでしっかりと包みます;)。 この方法により、受信時のノイズ レベルがわずかに減少します。 たとえば、ノイズが 8 ポイントのレベルだった場合、7 ポイントになります。もちろん、それほど多くはありませんが、何もないよりはましです。 この方法の本質 フェライトリングケーブル自体による干渉の受信を減らします。

8 3. 都市および低電力送信機用の接続オプション。 多くの 最良の選択肢. 接続には 2 つの方法があります。 1.透磁率が1000NMの必要な直径のフェライトリングを取り、(ケーブルを損傷しないように)電気テープで包み、ケーブルを6〜8回転させます。 次に、通常の方法でケーブルをダイポールにはんだ付けします。 変圧器があります。 また、ダイポールのはんだ付けポイントのできるだけ近くに接続する必要があります。 2. 太くて硬い同軸ケーブルを通すための大きなフェライト リングがない場合は、はんだ付けする必要があります。 小さなリングを取り、直径2〜4mmのワイヤーを7〜9回巻きます。 一度に2本のワイヤーで巻く必要があり、ワイヤーを傷つけないようにリングを電気テープで包みます。 接続方法を図に示します。つまり、ダイポールアームをトランスの上部の2本のワイヤにはんだ付けし、中央のコアとケーブル編組を下部の2本のワイヤにはんだ付けします。

9 ケーブルをダイポールに接続すると、一石二鳥です。 1. ケーブル自体が受けるノイズのレベルを低減します。 2. 平衡ダイポールを不平衡ケーブルに適合させます。 そして、これにより、弱い送信機(1〜5W)を使用しているあなたが聞こえる可能性が高くなります. 結論。 ダイポール アンテナは優れたアンテナであり、既に放射パターンが小さく、斜めビーム アンテナよりも受信と増幅が優れています。 双極子は、特に 3 番目の接続オプションを備えており、森やハイキングに行ってそこから空中で作業する場合に理想的なソリューションです。 同時に、出力電力が 1 ~ 5W の低電力トランシーバーも使用できます。 また、ダイポールは都市や初心者のアマチュア無線にとって理想的なソリューションです。 屋根の間を簡単に伸ばすことができ、高価な部品は含まれておらず、最初からうまくいっていれば調整する必要はありません。 アンテナ「デルタ」または三角形の紹介。 三角形は、都市環境で構築できる最高の低周波 HF アンテナです。 このアンテナは、銅線で作られた三角形のフレームで、3 つの家屋の屋根の間に張られており、ドロップ ケーブルが隅のブレークに接続されています。

10 アンテナは閉ループであるため、家庭内干渉は同相でキャンセルされます。 デルタのノイズ レベルは、ダイポールの数分の 1 です。 また、デルタは双極子よりも多くのゲインを持っています。 離れた場所 (2000 km 以上) のステーションで作業するには、アンテナの角の 1 つを上げるか、その逆にする必要があります。 つまり、三角形の平面が地平線に対して斜めになるようにします。 説明例 (概算): 傾斜ビームの騒音レベル 9 ポイント。 シンプルな接続ノイズレベル8ポイントのダイポール。 双極子 変圧器接続騒音レベル6.5ポイント。 三角形のノイズ レベル 3 ~ 4 ポイント。 ダイポールとトライアングル(デルタ)を比較した動画です 見たことありますか?) 比べてみましたか? オンライン受信機を聴いて、ノイズ レベルを比較します。 ここに示されています: これは、受信信号のレベルを示す S メーター スケールです。 無信号時はノイズレベルを表示します。 ラジオのアマチュアが「あなたの声が 5:9 で聞こえます」と言うのを覚えていますか? 5 は信号品質、9 は S メーターの音量レベルです。 次に、レシーバーの音を聞いてノイズ レベルを比較します。ご覧のとおり、一方のレシーバーのノイズ レベルは S5 で、もう一方のレシーバーは S8 です。 違いは非常に聞き取れます。 そして、すべての理由はアンテナにあります。 良質で高品質なアンテナを作ることがいかに重要かおわかりいただけたでしょうか。

11 三角形を作る。 三角形は銅線でできています。 隣の家の屋根の間に伸びています。 三角形が地面に対して厳密に水平である場合、上向きに放射します。 この配置では、2000 km までの短距離通信のみが可能になります。 長距離通信を可能にするには、三角形の平面を水平線に対してある角度で回転させる必要があります。 デルタ線の長さは次の式で計算されます: L (m) = 304.8 / F (MHz) オンライン電卓: 80m の場合、三角形の長さは 83.42m、つまり 1 辺が 27.8m になります。 サスペンションの高さは15m以上。 理想は25~35m。 ケーブルを三角形に接続します。 三角形のインピーダンスはオームであるため、50 オームのケーブルを三角形に接続することはできません。 ケーブルと一致する必要があります。 これらの目的のために、マッチング トランスフォーマーが作成されます。 それらは気球とも呼ばれます。 1:4 のバランが必要です。 アンテナのパラメータを測定する機器の助けを借りてのみ、バランを定性的かつ正確に作成することができます。 したがって、その製造方法については説明しません。 初心者のアマチュアの場合、唯一の選択肢は、バランを購入するか、地元のアマチュア無線クラブなど、近所の経験豊富なアマチュアに行って助けを求めることです。 必要なバランの例: 結論。 結論として、アンテナはアマチュア無線にとって最も重要な要素であるという事実にもう一度注意を向けます。 一番の一番!! 建てた 良いアンテナ、持っていても大声で聞こえます 自家製トランシーバー 1〜5Wの出力電力用。 逆もまた同様です:-日本のトランシーバーを2千ルーブルで購入できますが、アンテナが悪くなったため、誰もあなたの声を聞くことができません)。 したがって、1000回測定して、一度は良いアンテナを作ってください。 時間をかけて、急がず、すべてを計算し、よく考えて測定してください。 いくつかのアドバイスをしましょう: 家の間の距離がわからない場合は、Yandex マップを見てください。そこには定規機能があります + マップは 2015 年に更新されました。 それらのアンテナを数えることができます。

12 重要なポイントアンテナをどこに、どのように設置しないか。 低周波 HF アンテナを住宅の屋根のマストに取り付ける人もいます。 1. アンテナの寸法は、常に地面までの高さを考慮して計算されます。 屋根の上に置くと、高さは地面からではなく屋根からと見なされます。 したがって、18 階建ての建物で、アンテナを屋上に設置する場合は、地面から 2 ~ 3 m の高さに設置することを考慮してください。 彼女はあなたのために働きません。 2. 住宅は家庭の騒音の地獄のような群れです。 屋根に取り付けられたアンテナはそれらすべてをキャッチし、フェライト リングや変換も役に立ちません!! したがって、低周波 HF 帯域 (80m、40m) 用のワイヤー アンテナを作成する場合は、次のようにします。 - 家の壁からできるだけ離して配置します。 屋上ではなく、屋上の間にアンテナを吊るします。 - できるだけ高く上げます。 - 常にフェライト リングまたは一致するバランとトランスを使用してください。 以上で、良好で低ノイズのアンテナを構築してください。 73!


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テクニカルパスポート 短波アマチュア無線アンテナ ZS6BKW 80...10 m

目次 安全上の注意事項と一般的な使用法 仕様フロントコントロールパネル リアコントロールパネル システム接続 仕様 回路図

ほぼ円形の放射パターンと放射の水平偏波を持つアンテナ A3。 アンテナ A3 は、無線受信機を備えた中央セキュリティ ポストで無線受信機として使用するためのものです。

設定方法 アンテナアンプ swa-9000 >>> swa-9000 アンテナ アンプのセットアップ方法 swa-9000 アンテナ アンプのセットアップ方法 テレビ センターまでの距離は 100 km です。 接続先のコンタクトパッド

同相アンテナ到着 Peskov SN、MVKPK ディレクター、Ph.D. 009年4月 当社グループ企業「Polyus-S」は、アナログとデジタル(DVB-T)の受信条件が難しいアンテナシステムの計算を行っています。

20 世紀の 80 年代後半の彼の著書の 1 つである W6SAI で、Bill Orr は単純なアンテナを提案しました - 1 つのマストに垂直に取り付けられた 1 エレメントの正方形で、W6SAI アンテナは RF チョークを追加して作られました。 正方形は 20 メートルの範囲で作られ (図 1)、1 つのマストに垂直に取り付けられます. 10 メートルの陸軍望遠鏡の最後の膝に続いて、50 cm のテキスト-テキストライトが挿入され、形状は次のようになります。望遠鏡の上部の膝と同じで、上部に穴があり、上部の絶縁体です。 その結果、上部に角度、下部に角度、側面の拡張部分に 2 つの角度を持つ正方形が得られます.効率の観点から、これは低い位置にあるアンテナを配置するための最も有利なオプションです.地上。 力点は、下の表面から約 2 メートルであることが判明しました。 ケーブル接続ユニットは、マストに取り付けられ、絶縁体として機能する 100x100 mm の厚いファイバーグラスです. 正方形の周囲は 1 波長に等しく、次の式で計算されます: Lm = 306.3 \ F MHz. 14.178 MHz の周波数の場合。 (Lm \u003d 306.3 \ 14.178) 周囲は 21.6 m になります。 正方形の一辺 = 5.4 m。 0.25 波長. このケーブルは 1/4 波長トランスで、リンを変換します. 120 オーム程度のアンテナでは、アンテナの周囲の物体に応じて、抵抗は 50 オームに近くなります。 (46.87 オーム)。 たいていの 75 オームのケーブル セグメントは、マストに沿って厳密に垂直に配置されています。 さらに、RFコネクタを介して、半波長の整数に等しい長さの50オームのメイン伝送ラインケーブルがあります。 私の場合、これは 27.93 m のセグメントで、半波リピーターです. この電力供給方法は、今日ほとんどの場合 R out に対応する 50 オームの機器に適しています. トランシーバーのサイロと、出力に P ループがあるパワー アンプ (トランシーバー) の公称出力インピーダンス ケーブル長を計算するときは、プラスチック ケーブル絶縁の種類に応じて、0.66 ~ 0.68 の短縮係数について覚えておく必要があります。 同じ 50 オームのケーブルで、前述の RF コネクタの隣に RF チョークが巻かれています。 彼のデータ: 150mm のマンドレルで 8 ~ 10 回転。 コイル to コイルを巻く。 低帯域のアンテナの場合 - マンドレル 250 mm で 10 回転。 HF チョークは、アンテナ パターンの湾曲をなくし、送信機の方向にケーブル シースに沿って移動する HF 電流のシャットオフ チョークです. アンテナ帯域幅は約 350-400 kHz です. SWR が 1 に近い。 通過帯域外では、SWR が大きく上昇します。 アンテナの偏波は水平です。 ストレッチ マークは、直径 1.8 mm のワイヤーでできています。 少なくとも1〜2メートルごとに絶縁体で壊れています. 正方形の給電点を変更して側面から給電すると、結果として垂直偏波が得られ、DXに適しています. 水平偏波用と同じケーブルを使用します。 75 オームのケーブルの 1/4 波長の長さがフレームに接続され (ケーブルの中心コアが正方形の上半分に接続され、編組が下部に接続されます)、次に 1 つの半波の倍数が50オームケーブル パワーポイントを変更したときのフレームの共振周波数は約200kHz上がります。 (14.4 MHz で)、フレームを少し長くする必要があります。 延長ワイヤー、約 0.6 ~ 0.8 メートルのケーブルをフレームの下隅 (アンテナの元の電源ポイント) に含めることができます。 これを行うには、30〜40cm程度の2線式ラインのセグメントを使用する必要がありますが、ここでは波の抵抗は大きな役割を果たしません。 最小SWRでジャンパーがループにハンダ付けされています。 放射角は、水平偏波のように 42 度ではなく、18 度になります。 マストを基部で接地することが非常に望ましいです。

アンテナ水平フレーム

HFアンテナ

JJ7XTV
ラジオ 6/2000

このアンテナ (図 1) は、日本の短波放送局 (「CQ アマチュア無線」、1993 年 6 月、p. 220-223) によって提案されたもので、元の無線ソリューションに違いはありませんが、設計自体は興味深いものです。屋根の住宅の建物の端に設置できます。 これは、電気的に独立した 2 つのアンテナで構成されています。20 メートルの範囲のループ (DELTA LOOP) と 80 メートルの範囲の短縮ピン (GP) です。

DELTA LOOP と GP の一部を支える長さ約 3 m のマスト 1 は、屋根の端にある手すり 2 にしっかりと固定されています。 上部のマストには、断熱ガスケット4を介して、長さ80メートル、長さ5.3メートルの範囲のエミッターが取り付けられています。これは、薄壁のジュラルミンパイプの3つのセグメントで構成され、互いに挿入されています。 長さ 4.3 m の導体 5 がエミッター 3 の下部に取り付けられ、誘電体ストレッチ 6 によって支持されています。これは整合ユニット 7 に接続されています。 8が取り付けられています. 2本のロッドで構成されています 3 長さ 5 m. このパイプはフレームの下部を支えています 9. 上部では、フレームは誘電体インサートを介して80メートルの範囲のエミッターに取り付けられています (図には示されていません)図 1)。

整合変圧器13も誘電体プレート11上に配置され、ロッドを固定し、2つの延長部12がさらにマストを固定する。 アンテナは、別個の同軸ケーブル 10 および 14 を介して給電されます。

概略的に、アンテナは図に示されています。 2. 約 120 オームの入力インピーダンスを持つフレーム 1 は、平衡変圧器 2 と 75 オームの波抵抗を持つ変換 1/4 波長ライン 3 を介して供給されます。 電源ケーブル 4 は、50 オームの特性インピーダンスで使用されます。

上部フレーム絶縁体の設計を図 1 に示します。 3.80メートルの範囲のエミッタ1のパイプの上部に誘電体ロッド2が挿入される。 ナット付きネジ 3 は、ロッドがパイプに落ちるのを防ぎます。 ロッドの上部には、ループ5のワイヤが通過する貫通穴4があります。

80 メートルの範囲の整合装置 (図 4) は、延長コイル 8 とチョーク 5 で構成されています. コイルは、直径 6 cm、長さ 25 cm のフレームに巻かれています.直径1.6mmの裸銅線。 巻きピッチ - 1.6mm。

電源ケーブル4の編組はコイルの端に接続されており、導体6との接続点は「地面」に金属フェンスです。 ケーブルの中心導体は、1 コイルのタップに接続されます (コイルの「コールド」エンドから数えて約 1.5 ターン)。

エミッターはコイルの出口にも接続されています(16ターン目くらいから)。 図上。 4 は 2 つのタップ - 2 と 3 を示しています。実際には、このエミッターの動作周波数帯域は比較的狭く (著しく短縮されているため)、範囲の異なる端で動作するには、そのポイントを変更する必要があります。マッチングコイルに接続。 リレーを使用して切り替えることができます。

フェンスは最良の「地面」ではないため、電源の編組を流れる電流を排除するために 同軸ケーブルチョーク 5 が導入されました. 放送受信機の磁気アンテナからロッドに 2 本のワイヤが分離して巻かれています. このインダクタの巻き数は約 20 です (重要ではありません)。

GP の長さは、40m 帯域の 1/4 波長に近いことに注意してください。 動作するのに小さな延長コイルしか必要とせず、特にこの帯域にカウンターウェイトを追加した場合、アンテナは比較的効率的です。

アンテナの 1 つのタイプは、正方形のアンテナです。 一部の国で人気があります。 ロシアでは、このようなアンテナが 1 つの要素にあることはあまり一般的ではありません。 私たちのラジオ雑誌やアマチュア無線ソースの情報が不足しているため、またはその他の理由で.

たとえば、80 区のアマチュア無線バンドでのアプリケーションを見てみましょう。

80 メートルの範囲では、長さ 84 メートルのフィールド ワイヤを使用します。 四隅すべてを地面から 16 メートルの高さに配置します。 共振周波数では、約 120 オームのアクティブ波インピーダンスがあります。 SW = 2 のレベルでの帯域幅は、約 230 キロヘルツになります。 ダイアグラムは、天頂までの仰角で、方位面で円形です。 ゲインは約 8.3 dbi になります。 50 オームのケーブルに合わせるには、75 オームの同軸 1/4 波長トランスが必要です。 片側から真ん中の接続点。 コーナーの1つに接続すると、特性はほとんど変わりません。

この正方形が地面から 9 メートルの高さまで下げられた場合。 アクティブな抵抗共振周波数で約 50 オームになり、50 オームのケーブルで直接給電できます。 この場合、ゲインはわずかに増加し、約 9dbi になります。 帯域幅は著しく狭くなり、わずか 90 kHz になります。 良くないこと。

このようなアンテナ設計をラジオ局で使用するのは、ローカル無線通信のみを行う場合 (最大 800 キロメートルまで) に意味があり、コーナーでウェブに給電することが望ましい場合があります。

アンテナ キャンバスを平行ではなく、地面に対して垂直に配置してみましょう。 共振周波数が 3650 キロヘルツ範囲の中間になるように、周囲を 85 メートルに増やします。 下側地面から約2メートルの高さの正方形。 分極は水平です - 接続点は底面の中央にあります。

このバージョンで何が起こるか - 140 キロヘルツの帯域幅。 数は少なく、80 メートルの範囲全体がカバーする範囲はごくわずかで、帯域幅内の数本のアンテナしかカバーしていません。

ゲインは 7 dBi 未満です。 ダイアグラムは円形であり、サスペンションの高さが低い 1 つのエレメントからのすべてのアンテナは、何と言っても円形のダイアグラムを持ち、傾きません。

ただし、最大放射角度は 65 度でした。 このような角度で、通信は近くのゾーンと最大3〜5千キロメートルの両方で実行でき、同等の成功を収めます。 ここに写真を表示することもできます。

水平偏光を見てきましたが、垂直偏光を試してみましょう。 これを行うには、フィード ポイントを垂直辺の中点の 1 つに移動します。 おお! 奇跡。 帯域幅は 330 キロヘルツで、周囲は 83.4 メートルで非常に良好です。 放射角最大16度。 この角度では、80k のすべての DX が私たちのものになります。 つまり、5,000 キロメートルから対蹠地 (16,000 キロメートル) までの良好で簡単な接続を確立することが可能になります。 素晴らしい!

この場合の抵抗は 200 オームになり、抵抗が 1/4 のトランスを使用でき、すべて問題ありません。

考慮し、試し、分析することで、ラジオアマチュアは自分で正方形のアンテナを選択して拾うことができます。 彼女は良いです。