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Espiral GP para bandas bajas. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / antenas VHF

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Las antenas verticales para rangos de baja frecuencia tienen una altura importante, lo que dificulta su instalación en condiciones de aficionados. La versión propuesta de llevar la altura de GP a valores aceptables no carece de originalidad y ayudará a los radioaficionados a adoptar un nuevo enfoque en el diseño de antenas.

La antena, de la que hablaremos en este artículo, es una opción intermedia entre una varilla vertical de tamaño completo y su versión reducida: una antena helicoidal con radiación normal. Aquí, el término "radiación normal" significa que la antena irradia perpendicular a su eje, como un GP normal (a diferencia de las antenas helicoidales con radiación axial, a lo largo del eje). Tales antenas, a pesar de su eficiencia relativamente baja, se utilizan ampliamente en estaciones de radio VHF portátiles y antenas HF / VHF acortadas para comunicaciones móviles. La diferencia con la GP helicoidal clásica es que la antena propuesta tiene una sola vuelta de hélice, lo que permite reducir la altura de la GP aproximadamente a la mitad sin perder eficiencia de manera notable. En la práctica, es difícil hacer una espiral volumétrica para los rangos de KB, pero se puede reemplazar por una "espiral rota" (Fig. 1).

Espiral GP para bandas bajas

Estas ideas se probaron en una antena de 80 m (Figura 2). La longitud del emisor es de 22 metros. Su web es una vuelta de una "espiral rota" con un paso de bobinado de 0,1 y un diámetro nominal de 0,04 ... 0,06. La antena y sus dos contrapesos (21 metros cada uno) están hechos de un cable hecho a sí mismo con un diámetro de 2,5 ... 3 mm (varios cables PEV trenzados de 0,5 mm).

Espiral GP para bandas bajas

La antena se instala directamente en la superficie de la tierra. Su patrón de radiación en el plano horizontal es casi circular. El ángulo de radiación máxima en el plano vertical es de 25°. La forma de los contrapesos aislados del suelo (su longitud no es inferior a 0,25) también puede ser curvilínea. En este caso, el diagrama de directividad puede cambiar un poco.

La antena se alimenta con un cable de 75 ohmios de 11 m de largo, tendido sobre el suelo a una altura de unos 2 m.

Para acercarse a la unidad SWR, se conecta un dispositivo coincidente entre la línea de alimentación y el transmisor. Condensador variable de tres secciones con un dieléctrico de aire, de una vieja radio de tubo. Interruptor deslizante con 15 posiciones.

La bobina tiene 30 vueltas de cable PEV-2 de 1,1 mm enrolladas en incrementos de 1 mm en un marco con un diámetro de 45 mm. Los grifos de la bobina se realizan cada dos vueltas. He utilizado el mismo dispositivo con éxito durante varios años con varios tipos de antenas en todas las bandas de radioaficionados.

La sintonización de la antena se lleva a cabo mediante la corrección de la longitud del radiador helicoidal y los contrapesos, pero esto se puede omitir cuando se utiliza un dispositivo de adaptación.

El ancho de banda de la antena con un dispositivo de adaptación con una ROE de no menos de 1,9 resultó ser de unos 60 kHz y no peor de 1,2, unos 30 kHz. Al moverse a través del rango en pasos de 60 kHz y volver a sintonizar el dispositivo correspondiente, estos parámetros se almacenan en la banda de frecuencia de 3500 a 3750 kHz.

La eficiencia de la antena se evaluó en comparación con "V invertida".

Los resultados de la prueba mostraron que en pistas de más de 1000 km "GP en espiral" es más efectivo que "V invertida". En rutas de hasta 1000 km no hubo diferencia en las estimaciones de los corresponsales. En rutas de hasta 2000 km, la diferencia se estimó en 0,5-1 puntos en términos de sonoridad. A distancias de 4000...5000 km la diferencia se estimó en 1-2 puntos. Y finalmente, en pistas con una longitud de 8000 km o más, la diferencia promedió 2 puntos o más.

Autor: E.Osminkin (UA4ANV)

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