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Version multibande de l'antenne cadre. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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

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Les expériences à long terme des auteurs ont montré que dans la gamme de 160 m, les antennes cadre avec un périmètre proche de la longueur d'onde ont une efficacité tout à fait acceptable. Malgré la hauteur de suspension relativement faible pour cette gamme, qui ne dépasse généralement pas 20 ... 25 m au-dessus du sol, de telles antennes fonctionnent bien à la fois pour les communications intra-syndicales et pour les QSO DX. Cette conception, bien que simple à fabriquer, occupe une grande surface. Il est donc naturel de vouloir assurer son fonctionnement sur d'autres bandes, ne serait-ce qu'en auxiliaire. Dans ce cas, il faut s'attendre à ce que l'efficacité de l'antenne augmente avec l'augmentation de la fréquence. Cependant, l'utilisation directe d'une antenne cadre conçue pour la bande des 160 mètres n'est pas possible en raison de la multiplicité des fréquences dans les bandes amateurs. Le tableau montre les valeurs SWR (option 1) de l'antenne sous la forme d'un triangle équilatéral à partir d'un fil de cuivre d'un diamètre de 2,2 mm. La hauteur de suspension est d'environ 20 m.Le plan du cadre est strictement horizontal et parallèle au sol. L'alimentation est fournie à l'un des coins du triangle. Dans tous les cas, ci-après, les valeurs SWR minimales sont indiquées.

Pour optimiser l'adaptation d'antenne dans plusieurs bandes, nous avons utilisé la méthode (elle a été proposée par DL7AB), qui permet d'accorder l'antenne "fil long" à la résonance sur toutes les bandes KB et est décrite par exemple dans [1] . L'idée est la suivante. Les bobines d'inductance sont incluses dans la rupture de fil de trame à droite et à gauche du point d'alimentation, dont l'effet d'allongement est le plus prononcé lorsqu'elles se trouvent dans le ventre du courant, et diminue progressivement à mesure que les nœuds de courant se rapprochent des bobines. Ainsi, il y a deux variables qui affectent le plus fortement le fonctionnement de l'antenne dans toutes les gammes en conditions réelles : la première est l'inductance des bobines, la seconde est l'endroit où elles sont allumées.

Valeur SWR minimale de deux options d'antenne

Tableau 1

Portée, m
Option
antennes
160 80 40 20 15 10
I 1,05 3,5 4,25 4,05 4,3 3,8
II 1,1 1,1 1,5 1,3 1,55 1,05

Le même tableau (option II) montre les valeurs SWR par bandes pour une antenne réalisée de manière similaire. C'était un triangle équilatéral d'une longueur totale de 158 m, également situé horizontalement par rapport au sol. L'alimentation était fournie via un câble coaxial avec une impédance caractéristique de 75 ohms. Au lieu de sa connexion au châssis, un équilibrage a été effectué (par l'une des méthodes connues) du circuit de puissance.

Les auteurs ont testé deux variantes d'équilibrage, qui ont donné pratiquement les mêmes résultats. Dans le premier cas, 120 tours (en les répartissant uniformément sur la circonférence) du chargeur ont été enroulés sur un anneau (taille K80X20X50) en ferrite 2VCh-10. Dans le second cas, sur un anneau similaire, 15 spires de deux sections torsadées du fil de montage MGSHV d'une section de 1 mm ont été enroulées sur un anneau similaire le long de la couche de laque. Un châssis est connecté à une extrémité de la bobine, un feeder est connecté à l'autre. Dans les deux cas, les bobines ont été soigneusement protégées des influences climatiques.

Les bobines d'extension sont incluses dans les générateurs du coin à partir duquel l'antenne est alimentée, à une distance de 12 m de son sommet. Bobines - sans cadre, enroulées sur un mandrin d'un diamètre de 45 mm et contenant 4 spires (pas 8 ... 10 mm) d'un tube en cuivre d'un diamètre extérieur de 3,5 mm. La mise en place de l'antenne commence par le réglage de l'ensemble du système en résonance sur la plage de 160 mètres. A cet effet, le périmètre de l'antenne était à l'origine un peu plus petit (environ 156 m) qu'indiqué ci-dessus, l'excédent sous forme de boucles était laissé au point d'alimentation. En modifiant leur longueur, ils atteignent un SWR minimum au milieu de la plage. Après avoir vérifié la valeur de ce paramètre dans les plages restantes, si nécessaire, modifiez l'inductance des bobines dans une petite plage, en décalant ou en poussant leurs tours. Dans le cas où il n'est pas possible d'atteindre une valeur SWR satisfaisante sur certaines des bandes HF, il peut être nécessaire de changer le lieu d'allumage des bobines dans une petite plage, ce qui se fait de manière très simple, décrite dans [L] dans la section "double carré". Pour ce faire, derrière les bobines, les auteurs ont réalisé des boucles d'accord, avec un changement de longueur dont les bobines semblaient se déplacer le long de la toile d'antenne. Les boucles étaient des chaînes d'isolateurs d'environ 0,75 m de long, pontées par un conducteur. En faisant varier sa longueur, changeant ainsi la longueur du cadre derrière les bobines. Après cette opération, il faut changer la longueur des boucles au point d'alimentation en sens inverse afin de maintenir la résonance de l'antenne sur la bande 160 m.

Cependant, en règle générale, un ajustement aussi précis n'est pas requis, comme en témoigne la répétition répétée de la conception dans différentes conditions et à partir de différents matériaux. Presque après avoir réglé l'antenne à la résonance sur la bande de 160 mètres, le SWR sur toutes les bandes était tout à fait acceptable. De plus, comme l'expérience l'a montré, la configuration du cadre ne joue pas un rôle significatif, c'est-à-dire qu'il peut s'agir d'un triangle, d'un carré ou d'un polygone. Il est seulement important que lors de la configuration, toutes les opérations soient effectuées de manière symétrique, c'est-à-dire si la longueur, l'inductance ou le lieu de commutation sur la bobine est modifié, cela doit être fait dans les deux "branches".

Les auteurs ont comparé l'antenne décrite avec d'autres. Sur une portée de 160 m avec une distance aux correspondants n'excédant pas 1000 km, il offrait un gain de niveau de signal d'au moins un point par rapport aux dipôles demi-onde et onde, ainsi qu'un faisceau de 106 m de long. trajets, la différence atteint deux points par rapport à un dipôle demi-onde et un faisceau, et un point par rapport à un dipôle onde avec une hauteur de suspension moyenne d'environ 27 m.Sur les bandes de 80 et 40 m, les antennes cadres du bandes correspondantes, un bi-bande "INVERTED V", W3DZZ et un whip 7 MHz ont été testés. L'avantage par rapport aux trois premières antennes était indéniable sur toutes les routes, particulièrement significatif (jusqu'à 12 dB) il s'exprimait par rapport à "INVERTED V" et W3DZZ. Selon les correspondants, seulement à une distance de plus de 2000 km, lors du passage à une antenne fouet, une augmentation du signal d'un point de l'échelle 5 a été observée.

Le travail d'une telle trame sur les bandes HF 14-28 MHz est du plus grand intérêt. Presque toujours, lors du passage d'un dipôle ou de sa modification à cette antenne sur l'une des gammes, le signal augmentait d'un maximum de deux points. Lors de la conduite de QSO DX dans certaines conditions de passage, pas toujours, mais il y avait une légère augmentation du signal par rapport à l'utilisation d'une broche quart d'onde.

En utilisant la méthode "d'extension électrique", il est possible de concevoir une antenne cadre avec une résonance à une fréquence comprise entre 3,7 ... 3,8 MHz, qui fonctionne bien sur toutes les plages de fréquences supérieures multiples.

littérature

  1. Rothammel K. Antennas.-M., "Energy", 1967. ("Mass Radio Library", numéro 637).

Auteurs : G. Bolotov (UA3QA), S. Zemaitis (UW3QR) ; Publication : N. Bolchakov, rf.atnn.ru

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