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Antena acortada para 160 metros. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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

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Las dimensiones de las antenas de tamaño completo a 160 m nos animan a buscar soluciones aceptables para acortarlas. El autor, por ejemplo, se vio impulsado a hacer esto por la triste circunstancia de que un dipolo en V invertida de tamaño completo en un mástil de altura razonable (12 m) no encaja en las dimensiones del techo de una casa de paneles típica. Más bien, encaja, pero de tal manera que no se puede esperar nada bueno de tal ubicación: los últimos metros (5-7 m) a cada lado del dipolo prácticamente se encuentran en el techo.

La altura de estos segmentos extremos sobre el techo es de 0,5 ... 1,5 m, lo cual es malo por al menos dos razones:

1. Se desarrolla un gran voltaje en los extremos del dipolo que, con una potencia grave, puede provocar accidentes si las personas tocan accidentalmente la antena que está transmitiendo;

2. Como regla general, en cualquier techo, varios cables lo recorren a una altura de aproximadamente 2 m: iluminación, cables de ascensores, transmisiones de radio, etc., que absorben con éxito todo lo que emiten las partes de la antena que se encuentran debajo de estos cables. Por cierto, la misma circunstancia es la razón del funcionamiento insatisfactorio de varias antenas de cable colgadas entre edificios de varios pisos y ubicadas completamente por debajo del nivel del techo, ya que la radiación en ángulos pequeños hacia el horizonte, que es necesaria para operar en caminos DX , se absorbe especialmente fuertemente. Además, dicha colocación puede causar TVI.

Por lo tanto, es necesario que los extremos de la antena estén al menos a 3 m por encima del techo. Si tiene la oportunidad de colocar dos mástiles adicionales de 3 m de altura en los bordes del techo, hágalo y puede dejar de leer este artículo.

Antena acortada para 160 metros

Si esto no es posible, se muestra una opción aceptable en la Fig. 1. Prácticamente sin disminución de la eficiencia, fue posible reducir la longitud total de la lona de 76 a 60 m, lo que permitió elevar los bordes inferiores a una altura de 3 m al colocar estrías de poliamida en la barandilla del techo. El acortamiento se logró debido a las cargas capacitivas en los extremos del dipolo, realizadas en forma de "atrapar los remos". El desempeño de las cargas capacitivas con un aumento gradual en el ancho de los brazos del vibrador (sin heterogeneidades) proporciona un cambio suave en la resistencia de la onda sin saltos, una mejor adaptación de la antena al espacio libre y, como resultado, una mayor eficiencia en comparación con la versión clásica de la carga capacitiva: un disco o un conjunto de cables radiales al final de un vibrador delgado. Las dimensiones de las cargas capacitivas en la Fig. 1 deben considerarse solo como indicativas, ya que durante el proceso de ajuste pueden cambiar seriamente.

Para facilitar la fabricación y el ajuste de la antena, es necesario que el mástil esté bien sujeto con abrazaderas y se mantenga firme con vibradores sueltos. Además, asegúrese de que el soldador pueda funcionar, si no en todo el techo, al menos en la base del mástil. Es conveniente seguir el siguiente procedimiento de instalación y ajuste.

1. Se levanta un mástil con un cable de alimentación preconectado y dos brazos vibradores de 1 m de largo cada uno, hechos de alambre de cobre o cable de antena con un diámetro de 30 ... 2,5 mm, y se fija con tirantes (no se muestra en la figura). Figura 4). El nudo superior se hace de la misma manera que una antena convencional de tamaño completo.

2. Retrocediendo desde el borde colgante del vibrador 10 m, se sueldan dos cables adicionales de unos 14 m de largo cada uno (punto A), y los extremos de estos cables se conectan mediante soldadura al extremo del vibrador (conducto B ). Los cables adicionales soportan una pequeña carga mecánica y pueden tener un diámetro de 1,0...2,0 mm (no crítico). Después de eso, las estrías de una carga capacitiva de cordón de poliamida dan la forma que se muestra en la Fig.1. No es necesario mantener la forma correcta de los triángulos y colocar los tres cables en el mismo plano; hágalo como sea más conveniente para las condiciones locales, centrándose en las dimensiones indicadas en la Fig. 1. Lo mismo se hace con la segunda mitad del vibrador, que tiene las mismas dimensiones que la primera.

3. Aproximadamente (con una precisión de aproximadamente ± 100 kHz) ajuste la frecuencia de resonancia de la antena (la frecuencia en la que se observa una SWR mínima) cambiando la longitud de los cables adicionales y volviendo a soldar los puntos B, así como sujetando puntos C y D simultáneamente en ambos brazos del vibrador.

4. Si, al realizar el paso 3, no es posible lograr el resultado deseado, deberá cambiar el tamaño de A-B. Su aumento conduce a una disminución de la frecuencia de resonancia, acortamiento, a un aumento.

5. Para ajustar con precisión la frecuencia de resonancia (dentro de ± 100 kHz), sin cambiar la longitud de los cables adicionales, mueva los puntos de conexión de las abrazaderas laterales C y D. En este caso, la forma de las cargas capacitivas de forma triangular puede volverse más cerca de rómbico, que es bastante aceptable. En esta etapa, es necesario lograr no solo la frecuencia de resonancia dada, sino también la ROE mínima. Para hacer esto, es posible que deba encontrar los puntos C y D de manera diferente en la mitad izquierda y derecha del vibrador.

Esta antena tiene las siguientes características:

- las dimensiones reducidas y la altura grande de la suspensión de los bordes;

- el acortamiento capacitivo conduce a la menor disminución de la eficiencia entre todos los métodos de acortamiento;

- no se requieren elementos de superestructura concentrados;

- el ajuste es muy conveniente y se realiza en la parte inferior - al nivel del techo, es decir, no se requiere ningún trabajo en el mástil.

La antena sintonizada tiene una SWR a resonancia < 1,2 y un ancho de banda de 90 kHz a SWR < 2. Durante 1,5 meses de verano, más de 80 países DXCC de todos los continentes (excepto Australia) han trabajado con esta antena.

Publicación: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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