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Antena direcional em miniatura para a faixa de 144-146 MHz. 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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A descrição de um novo tipo de antena para a banda de 2 m foi publicada em "REF Radio" N 12/89 e N 1/90. Os autores desta antena - F6HLZ e FC1MZO acreditam que o seu design irá revolucionar o mundo das ondas curtas. A ideia do autor está protegida por uma patente francesa, mas os autores permitiram a publicação.

Antena direcional em miniatura para a faixa de 144-146 MHz
Fig. 1

Apresentando quatro versões desta antena, nos restringimos a características curtas e características de design.

Versão N1. Eles formam dois triângulos equiláteros com um lado de 250 mm. Os triângulos estão dispostos horizontalmente, um acima do outro, a uma distância de 292 mm. Ajustar esta distância afeta o valor SWR e o ganho obtido é de XNUMX dB.

Versão N2. Esta é uma antena modernizada da versão N1, à qual foi adicionado o chamado "bat" (marcado e destacado na Fig. 1). Neste caso, o ganho da antena chega a 8 dB.

Versão N3. Dois refletores foram adicionados à antena da versão N2. O ganho atinge 12 dB.

Versão N4. Três refletores foram adicionados à antena da versão N2. Nesta versão, o ganho chega a 18 dB. A relação de radiação para frente / para trás - 20 dB. Supressão do lóbulo lateral - 24 dB.

Antena direcional em miniatura para a faixa de 144-146 MHz
Arroz. 2 (clique para ampliar)

Outra avaliação do desempenho desta antena foi feita comparando as leituras do S-meter com a mesma fonte de sinal. Com a antena GP - S - 1, quando com a antena F6HLZ (versão 1) S - 3, (versão 2) S - 4, (versão 3) S - 4, (versão 4) S - 5.

Antena direcional em miniatura para a faixa de 144-146 MHz
Fig. 3

Na fig. 1 mostra a versão da antena N 4. Para polarização horizontal - mostrado na fig. 2. Na fig. 3 mostra a conexão do cabo à antena mostrada na fig. 1. Cabo de alimentação - 50 Ohm.

Literatura

  1. SP2FAV, "QTC" N3 1992

Tradução do polonês por S. Popovich (UC2LAQ); Publicação: cxem.net

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Por sua vez, as proteínas do leite formam fibras que formam a estrutura dos transistores, enquanto as proteínas da mucosa têm a capacidade de reter corantes fluorescentes vermelhos, verdes e azuis. Assim, o circuito pode emitir a luz branca necessária para óptica avançada. Em geral, as características naturais de cada proteína dão aos pesquisadores a oportunidade de controlar as propriedades de um transistor orgânico: alterar a condutividade, memória, fluorescência, etc.

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