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Antenas de banda de 160 metros. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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O alcance de 160 metros, alocado para iniciantes em ondas curtas para dominar os fundamentos das comunicações de rádio amador, tem uma grande vantagem sobre outros alcances e uma grande desvantagem. A vantagem é que é mais fácil fabricar e depurar equipamentos transceptores para esta faixa do que para outras faixas. Isso é muito importante para um shortwaver iniciante. Mas, tendo feito um transmissor ou transceptor, ele imediatamente encontra a principal desvantagem desse alcance - dificuldades na fabricação de antenas. Para ser justo, deve-se dizer que todas as ondas curtas (independentemente da categoria de suas estações de rádio e experiência no ar) que decidem trabalhar na faixa de 160 metros enfrentam esse problema.

O fato é que a antena transmissora fornece uma alta eficiência se suas dimensões forem comparáveis ​​ao comprimento de onda operacional. Vamos enfrentá-lo, muito poucos amadores têm a capacidade de pendurar um dipolo normal de meia onda nesta faixa. Em primeiro lugar, isso requer um vão livre entre as casas de pelo menos 80 M. Em segundo lugar, é necessário um cabo coaxial de aproximadamente o mesmo comprimento para alimentar esta antena. E assim por diante...

Uma possível solução para o problema da antena de banda de 160 metros é usar uma antena de fio de cerca de 40 m de comprimento, alimentada por uma extremidade. Essa antena pode ser considerada uma espécie de análogo do conhecido pino de quarto de onda (GP - Ground Plane).

A teia da antena tem uma seção vertical ou inclinada e uma seção horizontal (Fig. 1, a, b). A relação entre essas duas partes da estrutura da antena é arbitrária. Em particular, a tela pode não ter dobras e ir, por exemplo, da janela da sala onde está localizada a estação de rádio, diretamente para uma árvore alta ou para a beira do telhado de uma casa vizinha. O comprimento total dos segmentos A e B para a variante de antena de acordo com a fig. 1,a - 38 m, e de acordo com a fig. 1b - 43 m.

Antenas 160 metros

A primeira versão da antena (Fig. 1, a) com comprimento de segmento A = 10 m tem uma impedância de entrada de cerca de 10 ohms. Para combiná-lo com um cabo de alimentação de 50 ohms, um circuito LC é usado. O capacitor C atinge a ressonância da antena na frequência operacional e selecionando a posição da derivação na bobina L - combinação ideal do alimentador de alimentação com a antena. É melhor controlar a frequência de ressonância da antena usando um indicador de ressonância heteródino conectado à bobina L. A correspondência do alimentador com a antena é monitorada usando um medidor de ROE.

A segunda versão da antena (Fig. 1, b) possui um valor maior do componente ativo da resistência de entrada (com comprimento A = 10 m, cerca de 50 Ohm), mas também possui um componente reativo. É compensado por um capacitor variável C. A frequência de ressonância desta antena é definida selecionando o comprimento da teia.

Há dois fatores a serem considerados ao escolher uma opção de antena. A segunda versão desta antena tem uma impedância de entrada maior e, portanto, será mais eficiente devido à menor influência de perdas no "terra". Mas também é mais demorado para configurar, pois pode ser necessário selecionar o comprimento ideal da teia da antena. No entanto, esta operação é realizada apenas uma vez.

Para que qualquer uma dessas duas opções de antena funcione efetivamente, você precisa de um bom aterramento. Na maioria dos casos, não é possível para um rádio amador instalar um contrapeso de tamanho normal de cerca de 40 m de comprimento (essa seria a solução ideal). No entanto, é sempre possível instalar um contrapeso com vários metros de comprimento. Pode estender-se, por exemplo, ao longo da parede de um edifício desde uma janela até uma varanda ou entre janelas. Para que um contrapeso tão curto funcione em um alcance de 160 metros, uma bobina de indutância deve ser conectada entre ele e o corpo do transmissor (transceptor) (Fig. 1, c). Sua indutância (que, claro, depende do comprimento do contrapeso) é calculada usando um programa escrito para GW-BASIC

10 ENTRADA"A=";A

20 ENTRADA "D="; D

30 ENTRADA "F="; F

40X=LOG(2000*A/D)-1

50 Y \u73.1d (F "A / 2) ^ XNUMX-T

60Z=3.28*A

70 L \u1490d -2 / F ^ XNUMX '(X "Y / Z)

80 IMPRIMIR "L"";L

90 PARADA

Na inicialização, o programa solicita o comprimento do contrapeso A (metros), o diâmetro do fio do contrapeso D (milímetros) e a frequência de operação F (megahertz). O resultado do cálculo é o valor da indutância da bobina L (microhenry). Verifique os dígitos para verificar a exatidão da introdução do programa: se A=5 m, D=2 mm e F=1,8 MHz, então 1=207.5963 μH. Na prática, é necessário encontrar tal variante da suspensão do contrapeso para que seu comprimento seja o maior possível.

Devido à proximidade das paredes com a trama do contrapeso, o valor real da indutância da bobina provavelmente será diferente do valor calculado. É por isso que é melhor fazer imediatamente a bobina com torneiras e selecionar experimentalmente o ponto de conexão do contrapeso a ela. Este procedimento pode ser simplificado incluindo um capacitor variável com capacidade de cerca de 200 pF em série com a bobina. Com este capacitor, o contrapeso é sintonizado na frequência de operação. A configuração ideal do contrapeso é determinada pela corrente mínima no contrapeso auxiliar conectado ao corpo da estação de rádio, com vários metros de comprimento. Perto do corpo, um simples miliamperímetro de alta frequência está incluído nele (Fig. 1,d).

O enrolamento primário do transformador T1 do miliamperímetro de alta frequência é um fio de contrapeso passado dentro do circuito magnético anular. O enrolamento secundário do transformador contém dez voltas de fio com diâmetro de 0,3 mm. O núcleo magnético pode ter um diâmetro externo de 5-15 mm e uma permeabilidade magnética inicial de 20 a 1000. Diodo VD1 - qualquer alta frequência.

Depois de depurar a antena e o contrapeso desta forma, é necessário tentar ligar os acessórios da casa (se for de betão armado), o sistema de aquecimento e abastecimento de água à caixa do transmissor. Isso pode aumentar a eficiência da antena.

Literatura

  1. Antenas para o alcance de 160m.-Radio Anuário. - M.: DOSAAF, 1983, p. 66-73.
  2. Uma simples antena terrestre artificial. - Revista KB, 1997, nº 2, p. 16,17.
  3. Uma simples antena terrestre artificial. - Revista KB, 1997, nº 3. p. 37.
  4. XUSE OM! - Revista KB, 1997, nº 4. Com. 47.
  5. antenas de ondas curtas. - Anuário da Rádio. - M.: DOSAAF. 1985, pág. 165-177.
  6. Stepanov B. Antena "dipolo encurtado". - Rádio. 1987, nº 5, p. 19,20.

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