ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA Canal de ondas del rango de 1296 MHz. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / antenas VHF Érase una vez el radioaficionado DL6WU, antes de que se generalizaran los programas informáticos para modelar antenas, propuso un exitoso diseño para una antena de "canal de ondas" de 49 elementos en el rango de 23 cm. Puse los datos de este diseño en el programa MMANA, los ajusté un poco y obtuve muy buenos resultados, resumidos en la tabla. 1. Los cálculos se realizaron para una frecuencia de 1296 MHz. Como mostraron los resultados de la simulación, fue posible fabricar la antena en tres versiones: 21, 37 y 49 elementos, sin cambiar la longitud de los elementos ni la distancia entre ellos. Solo la longitud del travesaño será diferente: 4,1 m (para 49 elementos), 3 m (para 37 elementos) y 1,5 m (para 21 elementos). Y lo más importante y agradable es que la impedancia de entrada activa de la antena en los tres casos es cercana a los 50 ohmios y la impedancia reactiva es insignificante. Esto permite conectar directamente un cable coaxial con una impedancia característica de 50 ohmios a un vibrador activo. Como activo se utilizó un vibrador partido simple hecho de alambre de cobre con un diámetro de 3,2 mm (su longitud es 112 mm). El único y muy importante requisito aquí es un cable de buena calidad y una longitud mínima de sus cables al soldarlos al vibrador. Un vibrador de bucle clásico con un codo en U de equilibrio podría usarse como vibrador activo, pero es muy dudoso que las ganancias del equilibrio superen las pérdidas creadas por la presencia de conexiones adicionales. Por ejemplo, diré que durante las mediciones, incluso un simple "pull-up" del conector RF SR-50-164 conduce a un cambio en la ROE a esta frecuencia, y ¿qué podemos decir sobre las conexiones de soldadura adicionales... . La ganancia de la antena se puede aumentar en otros 0,5...0,6 dB, pero esto requiere un rediseño más radical de la antena y está asociado con una disminución en la impedancia de entrada a 20...30 ohmios, lo que nuevamente requiere una adaptación adicional y, como consecuencia, conexiones adicionales. Diseño de antena. En la figura se muestra una representación esquemática de la antena (sin observar proporciones geométricas). Las letras indican: P - reflector, B - vibrador activo, D1... D47 - directores. Como travesaño de soporte se utilizó un tubo de duraluminio (D16T) de 14 mm de diámetro (y en la versión de 49 elementos se superpone con otro tubo de 12 mm de diámetro para los últimos directores). Todos los elementos (excepto el vibrador activo) están hechos de alambre de duraluminio con un diámetro de 3,2 mm. Los elementos se pasan a través del travesaño a través de aisladores, que eran trozos de un tubo aislante externo (generalmente negro) de un cable coaxial con un diámetro de aproximadamente 4 mm. Lo hacen así: 1. Seleccione el diámetro (tipo) del cable coaxial de modo que un trozo de aislamiento de 2,5...3 cm de largo retirado del mismo encaje sobre el elemento con fricción. 2. En una sección de prueba (modelo) del tubo (la misma que se utilizará para el travesaño), se perfora un orificio pasante, cuyo diámetro se selecciona de modo que pase el tubo aislante, retirado del cable. en el agujero con fricción y sobresale ligeramente por ambos lados del mismo. 3. Después de asegurar el tubo con el aislamiento pasado a través del orificio en un tornillo de banco, gire el elemento lo más posible hacia el aislamiento y luego, con ligeros golpes de martillo, perfore el elemento a través del aislamiento y el travesaño, tratando de no mover el aislamiento. A veces, el tubo aislante se empuja fuera del orificio del travesaño; luego se debe repetir la operación. Para facilitar este proceso y reducir la fricción, primero se redondean ligeramente los bordes del elemento con una lima y se humedece el elemento con agua. Finalmente centrar el elemento en el travesaño golpeándolo con un martillo en un lado o en el otro. El elemento así fijado debe quedar firmemente fijado en el travesaño para que sea bastante difícil moverlo manualmente. El vibrador activo está montado sobre una pequeña placa de fibra de vidrio. La tecnología descrita para la instalación de elementos, utilizada por muchas radios de onda ultracorta, también es adecuada, por cierto, para antenas YAGI en las bandas de 144 y 432 MHz. Su principal ventaja es la ausencia de contacto galvánico entre los elementos y el travesaño, lo que muchas veces provoca corrosión electroquímica, que empeora los parámetros de la antena. Sin embargo, un elemento instalado en el travesaño de esta manera requiere cierta corrección de su longitud en comparación con su longitud en el espacio libre, que generalmente se usa en los cálculos de modelado por computadora. Por tanto, en la Tabla. 2 muestra dos valores de la longitud de los elementos: teniendo en cuenta (la longitud total del elemento a través del travesaño) y sin tener en cuenta (la longitud del elemento en el espacio libre) corrección de la pluma (+ 4,8 mm para un travesaño con un diámetro de 14 mm y + 4,2 mm para un travesaño con un diámetro de 12 mm). Los elementos deben cortarse con la mayor precisión posible, de lo contrario las características de la antena serán peores que las dadas. Todos los datos de diseño de la antena se dan en la tabla. 2. Si se utiliza un alambre (tubo) de diferente diámetro para los elementos o el diámetro del tubo transversal difiere del especificado, entonces se deben ajustar las longitudes de los elementos. En la versión de 49 elementos, la antena ensamblada se hunde un poco, por lo que es recomendable utilizar tirantes que soporten el travesaño, por ejemplo, hechos de hilo de pescar. En las competencias “Field Day” se utilizó una antena de 49 elementos para lograr comunicaciones en una distancia de hasta 650 km. Autor: Nikolai Myasnikov (UA3DJG), Ramenskoye, región de Moscú. 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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