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Alcance da antena reduzido para 160 metros. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / antenas de alta frequência

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As ondas curtas geralmente têm dificuldade em instalar antenas de tamanho normal para operação nas bandas KB de baixa frequência. Uma das versões possíveis de um dipolo encurtado (cerca de duas vezes) da faixa de 160 m é mostrada na figura. O comprimento total de cada metade do radiador é de cerca de 60 m. Eles são dobrados em três, conforme mostrado esquematicamente na Figura (a) e são mantidos nessa posição por dois isoladores de extremidade (c) e vários intermediários (b). Esses isoladores, assim como um isolador central similar, são feitos de um material dielétrico não higroscópico com espessura de aproximadamente 5 mm. A distância entre os condutores adjacentes da teia da antena é de 250 mm.

Antena encurtada de 160m

Um cabo coaxial com impedância característica de 50 ohms é usado como alimentador. A antena é sintonizada na frequência média da banda amadora (ou sua seção necessária - por exemplo, telégrafo) movendo dois jumpers conectando seus condutores extremos (na figura eles são mostrados por linhas tracejadas) e observando a simetria do dipolo . Os jumpers não devem ter contato elétrico com o condutor central da antena.

Com as dimensões indicadas na figura, a frequência ressonante de 1835 kHz foi alcançada instalando jumpers a uma distância de 1,8 m das extremidades da teia. O coeficiente de onda estacionária na frequência ressonante foi de 1,1.

Dados sobre sua dependência da frequência (ou seja, da largura de banda da antena) não estão disponíveis no artigo.

Autor: Di Rocco; Publicação: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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O novo material é derivado de três componentes, cada um com propriedades únicas. Um deles são os polímeros com memória de forma. Materiais como esses, que mudam de forma quando aquecidos e voltam ao seu estado original quando resfriados, foram relatados mais de uma vez nos últimos anos. Para alguns deles, a diferença entre a temperatura ambiente e a temperatura do corpo humano é suficiente para se deformar. O novo material aquece, esfria e muda de forma devido aos ímãs. Dois tipos de partículas magnéticas - uma para aquecimento por indução e outra com forte atração magnética - são os dois segundos "ingredientes secretos" do novo material.

A partir do polímero resultante, os cientistas fizeram uma garra em forma de T. O impacto de um campo magnético de alta frequência no material de partida fez com que as partículas de óxido de ferro aquecessem por indução e aquecessem toda a "garra". Devido ao aumento da temperatura, o polímero com memória de forma começou a amolecer e tornar-se mais dúctil. Os pesquisadores então "dispararam" um segundo campo magnético, fazendo com que as "garras" da garra se abrissem e fechassem. Uma vez que os polímeros com memória de forma esfriaram, eles “congelaram” em sua posição final.

O processo de mudança de forma leva apenas alguns segundos, e a força do material no estado "congelado" permitiu que a garra levantasse objetos 1000 vezes mais pesados ​​que ela. Os autores do desenvolvimento observam que seu material pode ser usado em robótica: um braço robótico com uma pega feita de um novo material será capaz de levantar um objeto frágil sem danificá-lo. Tal ferramenta é útil, por exemplo, na indústria alimentícia.

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