ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA Mejora de la antena Baofeng UV-5R. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / antenas VHF El transceptor Baofeng UV-5R tiene una antena estándar que necesita mejoras: no está sintonizada con precisión y las pérdidas en el rango de 144 MHz son altas. Es fácil modificarlo para que funcione normalmente en ambas bandas de este transceptor. El refinamiento comienza con el desmontaje de la antena. Para hacer esto, debe desconectarlo del transceptor y mantenerlo en agua caliente durante 10...15 minutos (una tetera hirviendo es suficiente). Luego, sosteniendo la antena por el conector y agitándola suavemente (pero sin girarla alrededor de su eje), retire la cubierta de plástico. La antena en sí está pegada por dentro con una especie de silicona a la carcasa en su parte superior, por lo que si no puedes quitarla, tendrás que balancear la carcasa con más fuerza en la parte superior. Cuando se retira la cubierta, queda un resorte de acero con revestimiento amarillento envuelto alrededor del cuerpo del conector, con un pequeño condensador en el interior. Según el circuito eléctrico, se trata de un GP λ/4 acortado plegándolo en una bobina a 144 MHz (la coincidencia es un grifo de esta bobina) y extendido a aproximadamente 0,35 λ GP a 432 MHz, combinado con un condensador conectado en serie. Queda claro por qué la parte inferior de la antena se calienta cuando se transmite a 144 MHz. Después de todo, esto es, de hecho, una bobina de un dispositivo de adaptación (CD), que coincide con la baja resistencia a la radiación (varios ohmios) de un GP corto, y hacer una bobina de un GC de este tipo con alambre de acero galvanizado es una mala idea. El factor de calidad será bajo (la conductividad del zinc es casi cuatro veces peor que la del cobre) y la bobina se calentará. Esto es lo que se observa en la práctica: al transmitir en el rango de 144 MHz, la parte inferior de la antena se calienta hasta 45...55 después de unos minutos. оS. Y este es precisamente el calentamiento de la antena debido a las pérdidas térmicas en ella, y no a la transferencia de calor desde el chasis del transceptor. Para verificar esto, simplemente desenrosque la antena; hace mucho más calor que el chasis. Otro punto débil de la antena estándar es el condensador. En primer lugar, se trata de cerámica de muy pequeño tamaño, lo que introduce pérdidas y limita la potencia permitida. En segundo lugar, sus delgados cables están soldados por un lado al conector y por el otro, a la espiral de la antena. Y esto puede provocar la destrucción mecánica de este condensador después de girar y desenroscar la antena varias veces. Después de todo, la parte inferior del resorte de acero de la antena no está soldada, sino simplemente "atornillada" al cuerpo del conector, es decir, puede girar ligeramente en relación con el eje vertical junto con el cable del condensador soldado a él. Esto es exactamente lo que sucede si, al atornillar y desenroscar, sujeta la antena no por la parte inferior, sino por el medio. Y el otro terminal del condensador está soldado al conector, y la rigidez del diseño del condensador y sus cables no es suficiente para que el tubo del conector gire siguiendo el resorte de la antena. Los cables del condensador están torcidos y dañados mecánicamente. Las descripciones de casos de falla de este condensador no son infrecuentes. Este condensador debe ser reemplazado por uno más confiable, eléctrica y mecánicamente. La forma más sencilla de fabricar un condensador estructural es con un cable coaxial. Para hacer esto, necesitará un trozo de cable semirrígido de 42...45 mm de largo con aislamiento fluoroplástico (por ejemplo, HF086). Después de quitar el tubo trenzado unos 2...4 mm, exponer el núcleo central y soldarlo al conector. Coloque un tubo termorretráctil de 35 mm de largo sobre el cable y el vástago del conector. Caliéntalo para que el último cm de trenza quede descubierto por el tubo. Habiendo retrocedido aproximadamente 1 mm del conector, se suelda a la trenza un trozo de alambre estañado desnudo con un diámetro de 30...0,5 mm y una longitud de 0,8...10 mm, envolviéndolo en un anillo alrededor de la trenza. . Aproximadamente 12 mm de este terminal sobresalen libremente perpendicularmente a la superficie del cable coaxial. Sobre el anillo soldado, se coloca sobre el cable otro trozo de tubo termocontraíble de 10 mm de largo y se dispara. El resultado fue un condensador de 4 pF con aislamiento fluoroplástico (bajas pérdidas) y mecánicamente resistente. Incluso si el resorte de la antena gira con respecto al conector, el núcleo central soldado a él hecho de alambre sólido y relativamente grueso simplemente girará en el aislamiento fluoroplástico del cable sin consecuencias negativas. Ahora veamos las pérdidas en la bobina. Una vez desengrasada la espiral de la antena y quitado los restos de silicona de su parte superior, plateamos el resorte de acero. Ahora es poco probable que funcione el antiguo método de inmersión en fijador usado: no existen películas fotográficas ni fijador para ellas. Pero las sales de plata para platear se pueden encontrar en solución acuosa. Para hacer esto, basta con un tubo de ensayo con solución: primero, platee la parte inferior de la antena, luego déle la vuelta y baje la parte superior a la solución. Después de platear, frota la espiral con un paño de franela hasta que brille. Al mismo tiempo, debe cuidar sus manos: las escamas negras del exceso de plata, que se eliminan con un paño, son difíciles de eliminar de la piel. “Por belleza” también puedes cubrir la espiral con una fina capa de barniz nitro incoloro. Probablemente, en lugar de platear, simplemente puedas estañar la espiral con buena soldadura, pero el autor no lo ha intentado. Ahora coloca la espiral en el conector y atorníllalo bien. Luego, con unas pinzas, retire el cable libre que sobresale del cable y suéldelo (al configurarlo, es posible que sea necesario cambiar el punto de conexión) a la vuelta 16 de la espiral, contando desde abajo (Fig. 1).
Para configurar, necesitará apretar y estirar la espiral (seguro), cambiar el punto de conexión de nuestro condensador de un trozo de cable a la espiral (máximo más o menos 1 vuelta, pero esto puede no ser necesario), el capacitancia de este condensador, es decir, la longitud del cable (lo más probable es que no llegue a eso). La ROE mínima debe ajustarse aproximadamente 1 MHz por encima de la frecuencia deseada en el rango de 144 MHz y 3...5 MHz por encima en el rango de 432 MHz. Luego, cuando te pongas el estuche, debido a la influencia del plástico, las frecuencias disminuirán en consecuencia. En la Fig. 2 y fig. La Figura 3 muestra las dependencias de la ROE con la frecuencia para la antena modificada.
Después de la modificación, la antena de 144 MHz se calienta mucho menos y los repetidores comenzaron a abrirse desde aquellas áreas problemáticas (por ejemplo, dentro de una casa de hormigón armado) desde las que no se abrían con la antena original. Autor: Igor Goncharenko (DL2KQ) Ver otros artículos sección antenas VHF. Lee y escribe útil comentarios sobre este artículo. Últimas noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica: Cuero artificial para emulación táctil.
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