Bibliothèque technique gratuite ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE Antennes HF vibrantes simples et possibilité de leur modernisation. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Antennes HF La plupart des conceptions de telles antennes sont décrites dans la littérature [1, 2], et c'est précisément en raison de leur simplicité qu'elles sont utilisées par de nombreuses radios à ondes courtes. Leurs principaux inconvénients sont également bien connus, auxquels il faut tout d'abord attribuer une bande passante très limitée. Il en résulte une influence importante des conditions atmosphériques sur la fréquence de résonance et, par conséquent, sur d'autres paramètres de l'antenne. Les vibrateurs raccourcis avec des charges inductives ou capacitives sont les plus sensibles à une telle influence, ce qui les rend souvent inadaptés au fonctionnement dans des zones soumises à des changements climatiques soudains. Dans le cas de l'utilisation d'antennes large bande avec des résistances absorbantes, une partie de la puissance d'émission est dissipée par la résistance. Il est tout à fait possible d'augmenter l'efficacité même d'une conception existante avec une légère complication du système d'adaptation d'antenne avec le chargeur. 1. Télécommande de la fréquence de résonance et du système d'adaptation de l'antenne KB. Dans le cadre de diverses conceptions de dispositifs d'alimentation d'antennes amateurs à ondes courtes et de leurs systèmes d'adaptation, il est largement utilisé. utiliser des condensateurs de capacité variable avec un diélectrique à air (KPI). Le plus souvent, ils sont utilisés pour régler la longueur effective du vibrateur et régler divers dispositifs d'adaptation. Dans le même temps, le KPI lui-même doit souvent être installé directement à côté du vibrateur lui-même, c'est-à-dire Il s'avère être éloigné de l'opérateur. Cette situation crée des difficultés, notamment lors de l'utilisation d'une antenne sur plusieurs bandes. Le contrôle à distance d'un tel KPI vous permet d'égaliser l'efficacité de l'antenne à différents points de la gamme et, dans certains cas, de la reconstruire pour qu'elle fonctionne sur une gamme différente. Le réglage opérationnel de la fréquence de résonance du vibreur ou de son système d'adaptation permet d'obtenir les meilleurs résultats sur les bandes HF basse fréquence de 160 et 80 m, où les antennes classiques non réglables subissent des pertes de puissance importantes lorsqu'elles fonctionnent aux bords de la gamme. Sur la fig. 1 et 2 montre un schéma d'un dispositif simple qui permet le réglage à distance de la capacité du KPI C1, qui fait partie du dispositif d'adaptation d'antenne. Le schéma de l'appareil SA2550 de la société "HEATKIT" [XNUMX] a été adopté comme base. L'appareil se compose de deux blocs. L'unité d'antenne A1 est installée directement à côté du vibrateur lui-même. C'est lui qui est la partie la plus importante de tout l'appareil. L'élément principal ici est le KPI C1 à diélectrique à air, piloté par un moteur à courant continu réversible à faible nombre de tours. L'ensemble de l'appareil est enfermé dans un boîtier métallique, qui doit être scellé. La variante de ce bloc A1.1, illustrée sur la figure, correspond entièrement à SA2550, dans laquelle le rotor KPI C1 doit tourner sans restriction et être bien isolé de l'axe du moteur ou de la boîte de vitesses. La capacité initiale C1 est de 10 ... 15pF, le maximum est de 500 pF à 28 MHz à 1700 pF à 1,9 MHz. L'écart entre les plaques KPE, ainsi que les paramètres des autres parties des deux blocs, sont sélectionnés en fonction de la puissance maximale de l'appareil de transmission et du moteur disponible.Il convient de noter que tous les étranglements installés dans l'appareil doivent être fabriqués avec un fil de diamètre approprié (en fonction du courant consommé par le moteur) et ne pas avoir de résonances latérales sur les bandes amateurs. Ceci peut être réalisé en les enroulant par tronçons et progressivement. Le boîtier de l'unité A1 doit être mis à la terre et des mesures doivent être prises pour empêcher l'humidité d'y pénétrer, en particulier s'il est installé dans une zone ouverte. Il est préférable de le fermer avec un autre boîtier en matériau diélectrique. L'unité de contrôle A2 est installée à l'intérieur près de la station de radio elle-même. Il sert d'unité d'alimentation et de commande pour le moteur réversible de l'unité A1. La connexion électrique entre les blocs est réalisée au moyen d'un câble coaxial de la longueur et de l'impédance d'onde requises. Ce câble transporte à la fois la tension haute fréquence du TX à l'antenne ou de celui-ci au RX, ainsi que la tension de commande continue. L'interrupteur à trois positions B1 commande le fonctionnement du moteur, c'est-à-dire fourniture d'une tension constante de polarité différente, qui détermine le sens de rotation du moteur. Pour isoler la source CC et le moteur de la tension haute fréquence, des filtres LC et des condensateurs de blocage sont utilisés dans les blocs, et pour empêcher la tension de commande d'entrer dans l'étage de sortie de l'émetteur PX et de l'antenne, les condensateurs C6, C7, C8 sont utilisés, dont la rigidité diélectrique est également choisie en tenant compte de la puissance maximale de l'émetteur. Pour augmenter la puissance réactive des condensateurs, vous pouvez utiliser leur connexion en série si un condensateur avec la puissance et la tension requises n'est pas disponible.
La figure 2 montre la deuxième version du schéma du bloc A1.2. Il diffère du précédent de plusieurs manières importantes. Le choix de la version requise du bloc A1 dépend du type d'antenne utilisé et de son système d'adaptation. Les figures 3 à 8 montrent divers schémas de connexion de KPE C1 à différents types de vibrateurs asymétriques.
La figure 3 montre comment, en fabriquant un vibrateur asymétrique 5 à 15 % plus long qu'un vibrateur quart d'onde conventionnel et en utilisant cet appareil, vous pouvez obtenir la possibilité d'accorder l'antenne à la résonance à n'importe quel point de la plage de fonctionnement. De plus, le vibreur vertical plus long est mieux adapté au câble coaxial.
La figure 4 montre une application du dispositif avec un vibreur vertical quart d'onde alimenté par un dispositif d'adaptation gamma. Dans ce cas, C1 agit comme un condensateur ajustable dans le dispositif d'adaptation et permet également d'améliorer l'adaptation du vibreur avec le câble d'alimentation en différents points de la gamme. La figure 5 montre le schéma de connexion du bloc A1.2 pour un fonctionnement avec un vibreur en L, conçu pour l'une des gammes (160 ou 80m). Sur ces gammes, avec une faible longueur de la partie verticale, le vibrateur en forme de L a une faible résistance d'entrée, et pour l'adapter, il est nécessaire d'utiliser une inductance supplémentaire ou un transformateur abaisseur. Ils sont connectés aux bornes ХР2, ХРЗ et au corps du bloc, et les cavaliers ХТ1, ХТ2 sont retirés.
La figure 6 montre la connexion de C1 à un vibrateur d'une longueur inférieure à un quart de longueur d'onde, qui a une bobine d'extension installée dans la partie active du vibrateur. L'inductance de cette bobine est choisie de manière à ce que la fréquence de résonance du vibrateur avec un KPI C1 court-circuité soit légèrement inférieure à ce qui est nécessaire.
Il en va de même pour l'antenne représentée sur la Fig. 7 et décrite dans [3]. En raison du raccourcissement important, ces antennes ont une bande passante très étroite et cet appareil vous permettra de l'utiliser efficacement à tout moment de la plage.
La figure 8 montre le schéma de connexion du bloc A1.2 à un vibreur incliné réalisé à partir d'un morceau de câble plat. La longueur électrique du vibreur est choisie en fonction du câble utilisé et est proche d'un quart de longueur d'onde. Sur une portée de 160 m, il est permis d'utiliser un fil ruban pour le câblage électrique et radio à deux conducteurs d'un diamètre d'au moins 0,5 mm, situés à une distance de plusieurs millimètres et présentant une isolation de bonne qualité. Le facteur de raccourcissement doit être pris en compte.
Comme indiqué précédemment, les exigences relatives à la capacité maximale du KPI C1 dépendent des bandes sur lesquelles l'antenne est utilisée. Puisqu'il est assez difficile de sélectionner des KPI avec une petite capacité initiale et maximale de 1000 pF ou plus nécessaire pour les plages de basses fréquences, des contacts de commutation supplémentaires peuvent être utilisés. Ils peuvent également être utiles s'il est nécessaire de désactiver le KPI C1. Cette version du raffinement du bloc A1.2 est illustrée à la Fig. 9, où les numéros indiquent : 1 - groupe de contacts de commutation ; 2 - disque en matériau isolant; 3 axes KPE C1 ; 4 - 8 - boulons de montage MZ, M4 ; 5 - plaque isolante pour la fixation des contacts; 6 - manchon métallique pour fixer le disque à l'axe KPE; 7 - paroi métallique ou corps de KPE C1.
L'appareil peut être utilisé avec l'antenne décrite dans "RL" N12/92, p.38. OK3TDC [5] a signalé la possibilité d'utiliser une antenne de 80 m pour un fonctionnement sur les bandes 40 m et 20 m en connectant des condensateurs d'une certaine capacité en parallèle à la ligne d'alimentation. L'utilisation du bloc A1.2 vous permet de le faire sans interrupteur mécanique. Une autre variante possible du schéma pour inclure le KPI C1 du bloc A1.2 dans un cadre pleine grandeur ou raccourci est illustrée dans "RL" N6/92, p.45, fig.2. Dans ce cas, il est inclus dans le box break. littérature
Auteur : V.Efremov ; Publication : cxem.net Voir d'autres articles section Antennes HF. Lire et écrire utile commentaires sur cet article. Dernières nouvelles de la science et de la technologie, nouvelle électronique : Cuir artificiel pour émulation tactile
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