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Antena compacta. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / antenas de alta frecuencia

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Esta antena se puede utilizar en casos donde no hay suficiente espacio para instalar un dipolo de tamaño completo en un rango de 160 metros. Cabe señalar que, utilizando las proporciones calculadas que se dan en este artículo, se pueden fabricar antenas acortadas similares para otras bandas de radioaficionados.

La antena es (ver figura) un radiador de longitud A con una bobina de extensión L1. Esta bobina "extiende" el radiador a la longitud eléctrica L / 4, y como "tierra" utilizan el mástil B y el dispositivo C puesto a tierra del edificio. Para aumentar la eficiencia de la antena, si es posible, sería bueno instalar un contrapeso D acortado con una bobina de extensión L2. Es mejor si hay varios contrapesos.

Antena compacta

El cálculo de la antena se realiza en la siguiente secuencia. Habiendo determinado la longitud del radiador A (metros), elija la frecuencia de resonancia de la antena f (megahercios) y el diámetro d (metros) del cable a partir del cual se fabricará el radiador. En el ejemplo de cálculo a continuación, se utilizarán los siguientes valores de estos parámetros: A=29 m, f=1,86 MHz, d=0,0015m(1,5 mm).

Primero, se determina la longitud de onda L (metros) para la frecuencia de resonancia seleccionada de la antena, su ángulo de operación φ (grados) y el parámetro intermedio S:

Antena compacta

Para nuestro ejemplo, L = 161,3 m, f = 64,7 "y S = 19333. Luego encuentran la resistencia característica Z (ohmios) del conductor de la antena y la reactancia correspondiente de la antena Xc en el punto de conexión del inductor L1 a la hoja del emisor:

Antena compactaAntena compacta

Para nuestro ejemplo, Z = 600,6 ohmios y Xc = 283,8 ohmios. Tenga en cuenta que la reactancia de un radiador acortado es capacitiva. Por lo tanto, se usa un inductor L1 para sintonizar la antena en resonancia. Su reactancia Xl debe ser numéricamente igual a la reactancia de la antena Xc. La inductancia de la bobina L (microhenry) se calcula mediante la fórmula

Antena compacta

Para nuestro ejemplo, L=24,3 μH. La trenza del cable de alimentación está conectada al extremo izquierdo (según la figura) de la bobina L1, y su conductor central está conectado a la salida de esta bobina. El punto de conexión (n1 vueltas, contando desde el extremo izquierdo de la bobina) depende de la impedancia del cable de alimentación R, la reactancia inductiva de la bobina de extensión y el número de sus vueltas n. Están relacionados de la siguiente manera:

Antena compacta

Si, por ejemplo, la bobina de extensión L1 tiene 28 vueltas y la impedancia característica del cable es de 50 ohmios, entonces su conductor central debe conectarse aproximadamente a la vuelta 12. Más precisamente, el punto de conexión se determina experimentalmente, por la SWR mínima en el alimentador de suministro.

La bobina de extensión se calcula utilizando fórmulas estándar. Debido a que surge un alto voltaje de RF durante la operación, es mejor hacer que la bobina sea de una sola capa con un paso de bobinado forzado igual al diámetro del cable utilizado para fabricarla. Este alambre debe tener un diámetro de al menos 1 mm.

En el artículo original (K. Bottcher. Endgespeiste 160-m-Antenne fur ungun-stige Lagen. - Funkamateur, 1997, N11, s. 1314-1315) se observa que también se puede fabricar una bobina de extensión sobre un anillo de carbonilo de hierro. circuito magnético si el transmisor tiene una potencia pequeña, y el diámetro del circuito magnético será de varios centímetros.

Literatura

  1. Radio 5-99, p.61

Publicación: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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