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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Conceptions pratiques des antennes DJ9BV pour la bande 144 MHz. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Antennes VHF

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L'objet de l'article publié ci-dessous est une brève analyse de l'état actuel de la technologie d'alimentation d'antenne et une description de la conception pratique d'une antenne simple, efficace et technologique développée par le célèbre allemand à ondes ultracourtes Ponter Hoch (DL6WU), qui a été modifié et porté à la haute fabricabilité par Rainer Bertelmeyer (DJ9BV), qui a été pendant de nombreuses années le "législateur" des nouveautés européennes en matière de technologie VHF [1,2].

Parmi la variété d'antennes VHF utilisées pour les communications radioamateurs [3, 4], une place particulière est occupée par les "canaux d'ondes" à traverse allongée (boom), comme les plus faciles à fabriquer, non critiques pour le réglage, vous permettant de obtenir un gain important et un diagramme de rayonnement décent. De plus, ils peuvent être utilisés pour créer un système complexe d'alimentation d'antenne très efficace pour effectuer des communications radio à travers la Lune.

En tableau. 1 montre les principales caractéristiques des "voies d'ondes" les plus courantes pour la gamme de deux mètres. Comme on peut le voir, on a tendance à améliorer les paramètres de l'antenne avec une augmentation de la longueur de la traverse. Une différence significative par rapport à F/B (avant/arrière") est causée par l'utilisation de réflecteurs complexes dans certains cas.

Tableau 1
Antenne Longueur de flèche, m, (partie de la longueur d'onde) Gain, dB Diagramme de rayonnement, rayon, dans le plan Rapport F/B, dB Auteur du développement
E H
DJ9-2. 1,8-XNUMX 3,75 (1,8 litre) 11,2 39 44 20,2 DL6WU
TONNA-13 4,42 (2,13 litre) 11,35 36,3 40 17,5 F9FT
DJ9-2. 2.1-XNUMX 4,44(2,1l) 11,8 36,8 40,5 24,2 DL6WU
YU0U 2x3,63 (3,5l) 11,95 37 33,5 33 YU0B
TONNA-16 6.34 (3,1 litre) 12,65 34 37 21 F9FT
TONNA-17 6,545 (3,2 litre) 12,9 33 35,7 30 F9FT
DJ9-2. 3.2-XNUMX 6,69 (3,2 litre) 13,25 31,2 33,5 20 DL6WU
TONNA-17 6,545 (3,2 litre) 12,9 33 35,7 30 F9FT
DJ9-2. 3,6-XNUMX 7,5 (3,6 litre) 13,6 30 31,75 20,8 DL6WU
DJ9-2. 4,0-XNUMX 8,34 (4,0 litre) 14 29 30,5 24,3 DL6WU
LBX-16 8,509(4,1l) 14,05 28 29,5 22,6 DL6WU
DJ9-2. 4.4-XNUMX 9,18(4,4l) 14,3 28 29,5 21 DL6WU
LBX-17 9,35 (4,5 litre) 14,4 27 28,5 20 DL6WU
DJ9-2. 4.8-XNUMX 10,02 (4.8 litre) 14,6 27,5 28,8 22 DL6WU

Tous les "canaux d'onde" sur les bandes VHF peuvent être conditionnellement divisés en trois types selon la manière dont les éléments sont disposés sur la traverse : ils peuvent être connectés électriquement à une flèche métallique, isolés de celle-ci ou situés sur une flèche non métallique . Chaque type a son propre "effet de flèche" - le degré d'influence du diamètre de la flèche sur la longueur électrique de l'élément qui le traverse. La longueur géométrique requise de l'élément dépend non seulement du diamètre de la flèche, mais également du diamètre de l'élément lui-même. Après la publication par K. Fechtel de la description des antennes "TONNA" (F9FT) dans la revue "Radio" [5], de nombreuses ondes ultracourtes de l'ex-URSS ont répété ces conceptions, qui sont longtemps devenues une sorte de standard pour Antennes VHF. Outre la facilité de fabrication, ces conceptions présentent un certain nombre d'inconvénients fondamentaux importants. Premièrement, le manque d'adaptation et d'équilibrage jette un doute sur la possibilité d'obtenir un diagramme de rayonnement "pur". D'autre part, les éléments situés sur la flèche sont reliés électriquement à celle-ci. Toute connexion mécanique ne garantit pas un contact électrique fiable à long terme de métaux hétérogènes (même aluminium - duralumin). L'absence de contact élément-bôme ou son caractère instable entraîne une modification des paramètres de l'antenne (augmentation du ROS, distorsion du diagramme, bruit). Troisièmement, s'il n'y a pas de matériaux de flèche à portée de main et d'éléments qui correspondent pleinement à la description, l'utilisation de matériaux aléatoires ne vous permet pas d'obtenir les résultats escomptés.

La conception proposée de l'antenne DJ9BV est exempte de ces défauts. En tableau. La figure 2 montre les principales dimensions géométriques de cette antenne, dans laquelle R désigne un réflecteur, DE est un vibreur, D est un directeur.

Tableau 2
membre Longueur
mm
espacement
éléments, mm
Distance de zéro
marques, mm
Noter
R1..R2 1083 - 0 Double pour 4,8l
R1..R2 1053 - 0 Double pour 1,8l, 3,2l
R 1030 - 0 Pour 2,1l, 3,6l, 4l, 4,4l
DE 990 360 360 Diamètre du vibreur 8 millimètres
D1 950 165 525
D2 940 375 900
D3 930 450 1350
D4 920 525 1875
D5 915 585 2460
D6 910 630 3090
D7 905 660 3750 DJ9-2.1.8
D8 900 690 4440 DJ9-2. 2.1-XNUMX
D9 895 720 5160
D10 890 750 5910
D11 885 780 6690 DJ9-2. 3.2-XNUMX
D12 880 810 7500 DJ9-2.3.6
D13 875 840 8340 DJ9-2.4.0
D14 870 840 9180 DJ9-2. 4.4-XNUMX
D15 855 840 10020 DJ9-2. 4.8-XNUMX

Les antennes de 2,2l, 3,6l, 4,0l, 4,4l de long ont un seul réflecteur, 1,8l, 3,2l, 4,8l de long ont un double réflecteur qui augmente le rapport de rayonnement avant/arrière. La bôme est constituée d'un profilé en duralumin de section carrée de 20x20x2 mm. Les éléments sont en tige dural de 4 mm. Le vibrateur est constitué d'un tube en aluminium d'un diamètre extérieur de 8 mm et d'une épaisseur de paroi de 1 mm. La conception du vibrateur actif est illustrée à la fig. 1. Le point médian du vibrateur peut être connecté électriquement à la flèche.

Conceptions pratiques des antennes DJ9BV pour la bande 144 MHz
Ris.1

Le coude en U correspondant est constitué d'une longueur de câble coaxial de 680 mm avec une impédance caractéristique de 50 ohms. Une attention particulière doit être portée à la fiabilité de l'étanchéité de la jonction du vibreur avec le coude en U et la mangeoire.

La conception d'un vibrateur avec une résistance de 300 Ohm est décrite dans [6].

Le placement des réflecteurs est illustré à la Fig.2.

Conceptions pratiques des antennes DJ9BV pour la bande 144 MHz
Ris.2

Avec un diamètre de flèche supérieur à 20 mm, la longueur de tous les éléments passifs doit être augmentée de 1 mm à un diamètre de 25 mm, de 3 mm à 30 mm, de 6 mm à 40 mm. Sous réserve d'ajustements pour la longueur de chaque élément, la flèche peut être réalisée à partir de tuyaux de différents diamètres. L'utilisation d'une flèche télescopique augmente la résistance mécanique de la structure. Si le diamètre des éléments passifs est de 5 mm, les longueurs de tous les éléments doivent être réduites de 4 mm. Les éléments passifs doivent être isolés de manière fiable du faisceau porteur.

Les options de placement des éléments sont illustrées à la Fig.3.

Conceptions pratiques des antennes DJ9BV pour la bande 144 MHz
Ris.3

La figure 3a montre la variante DJ9BV, dans la fig. 3b - RW3TJ. Dans le premier cas, des bagues en nylon standard avec un trou de 4 mm de diamètre ont été utilisées. Dans le second, des éléments de 5 mm et des morceaux de tubes en polyéthylène stabilisé sont utilisés (gaine du câble coaxial RK75-4-12).

Les paramètres électriques de diverses options d'antenne à une fréquence de 144,5 MHz avec un ROS d'au moins 1,2 sont donnés dans le tableau. 3.

Tableau 3
Type d'antenne Gain, dB Rapport F/V, dB Modèle directionnel, degré Distance, m, dans le plan
E H Е Н
DJ9-2. 1,8-XNUMX 11,2 20,2 39 44 3,10 2,77
DJ9-2. 2,1-XNUMX 11,8 24,2 36,8 40,5 3,29 3
DJ9-2. 3,2-XNUMX 13,25 20 31,2 33,5 3,86 3,6
DJ9-2. 3,6-XNUMX 13,6 20,8 30 31,75 4 3,79
DJ9-2 4,0 14 24,3 29 30,5 4,14 3,94
DJ9-2. 4,4-XNUMX 14,3 21 28 29,5 4,29 4,07
DJ9-2. 4,8-XNUMX 14,6 22 27,5 28,8 4,36 4,17

Les colonnes "Distance E" et "Distance H" indiquent les distances optimales entre les antennes dans les plans vertical et horizontal dans la fabrication des réseaux d'antennes. Les dimensions peuvent être modifiées dans la plage de 80 à 105 % de celles indiquées dans le tableau. Réduire la taille vous permet d'améliorer le diagramme de rayonnement et augmenter - pour augmenter le gain. Les quatre antennes DJ9-2-4,0 donnent une augmentation de gain de +5,9 dB par rapport à une seule, le gain total d'une telle antenne est de 20 dB.

L'auteur de l'article a conçu et testé quatre conceptions d'antennes DJ9BV. Les antennes DJ9-2-3.6 sont utilisées depuis longtemps à la station de radio UZ3TXB, elles ont été utilisées dans les expéditions UW3TJ / A et RU1R. L'antenne DJ9-2-4,4 a montré d'excellents résultats lors de l'expédition UA1C, permettant à l'équipe VHF du Comité RRR de montrer le meilleur résultat au concours "VSS-93".

L'auteur exprime sa profonde gratitude à DJ9BV pour l'aimable autorisation d'utiliser les résultats de son travail [2] et exprime sa confiance que cette publication permettra aux travailleurs des ondes ultracourtes de fabriquer des antennes et des systèmes d'antenne très efficaces.

littérature

1. Gunter Hoch (DL6WU). Lange extrême Yagi-Anicnnen. - UKW-BERtCHTE. 1992, n° 1.
2. Rainer BcrlelmeBter (DJ9BV). Yagi-Antennes pour 144 MHz.-DUBUS. 1990. N° 1.
3. Spindler. ANTENNE. - VEB VERLAG TECHNIK BERLIN, 1981.
4. Benkovsky Z., Lipinsky E. Antennes amateurs d'ondes courtes et ultracourtes. - M- : Radio et communication. 1983.
5. Fechtel K. (UB5WN). Antennes VHF hautes performances. -Radio, 1983, N°3.
6. Kharchenko V. (RB4EXN). Vibromasseur DJ9UV-1-ONG-YAG1. Radioamateur. 1991, n° 6.

Auteur : Oleg Arkhipov (RW3TJ), Nijni Novgorod ; Publication : N. Bolchakov, rf.atnn.ru

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