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Antena encurtada para um alcance de 160 metros. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Esta antena pode ser usada nos casos em que não há espaço suficiente para instalar um dipolo de tamanho normal em um alcance de 160 metros. Deve-se notar que, usando as razões calculadas fornecidas neste artigo, antenas encurtadas semelhantes podem ser feitas para outras bandas amadoras.

Antena encurtada para um alcance de 160 metros

A antena é (ver figura) um radiador de comprimento A com uma bobina de extensão L1. Esta bobina "estende" o radiador a um comprimento elétrico, e o "terra" é usado pelo mastro B e o acessório aterrado C do edifício. Para aumentar a eficiência da antena, se possível, seria bom instalar um contrapeso encurtado D com uma bobina de extensão L2. É melhor se houver vários contrapesos.

O cálculo da antena é realizado na seguinte sequência. Tendo determinado o comprimento do radiador A (metros), escolha a frequência de ressonância da antena f (megahertz) e o diâmetro d (metros) do fio a partir do qual o radiador será feito. No exemplo de cálculo a seguir, serão utilizados os seguintes valores desses parâmetros: A=29 m, f=1,86 MHz, d=0,0015 m (1,5 mm).

Primeiro determine o comprimento de onda (metros) para a frequência de ressonância selecionada da antena, seu ângulo de trabalho (graus) e parâmetro intermediário S:

Para o nosso exemplo - Então, a resistência característica Z (ohms) do condutor da antena e a reatância correspondente da antena XC são encontradas no ponto de conexão do indutor L1 à folha do emissor:

Para nosso exemplo, Z=600,6 ohms e Xc=283,8 ohms. Observe que a reatância de um radiador encurtado é capacitiva. Portanto, um indutor L1 é usado para sintonizar a antena para ressonância. Sua reatância XL deve ser numericamente igual à reatância da antena Xc. A indutância da bobina L (microhenry) é calculada pela fórmula:

Para o nosso exemplo, L=24,3 μH.

A trança do cabo de alimentação é conectada à extremidade esquerda (conforme a figura) da bobina L1, e seu condutor central é conectado à saída desta bobina. O ponto de conexão (n1 voltas, contando a partir da extremidade esquerda da bobina) depende da impedância do cabo de alimentação R, da reatância indutiva da bobina de extensão e do número de suas voltas n. Eles estão relacionados da seguinte forma:

Se, por exemplo, a bobina de extensão L1 tiver 28 espiras e a impedância característica do cabo for de 50 ohms, seu condutor central deve ser conectado aproximadamente à 12ª espira. Mais precisamente, o ponto de conexão é determinado experimentalmente - pelo SWR mínimo no alimentador de alimentação.

A bobina de extensão é calculada usando fórmulas padrão. Como uma alta tensão de RF surge durante a operação, é melhor fazer a bobina de camada única com um passo de enrolamento forçado igual ao diâmetro do fio usado para fazê-lo. Este fio deve ter um diâmetro de pelo menos 1 mm.

Uma bobina de extensão também pode ser feita em um circuito magnético de anel de ferro carbonílico, se o transmissor tiver baixa potência e o diâmetro do circuito magnético for de vários centímetros.

Autor: K.Bottcher

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