Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Компактная антенна. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Антенны КВ

Комментарии к статье Комментарии к статье

Эту антенну можно использовать в тех случаях, когда не хватает места для установки полноразмерного диполя на диапазон 160 метров. Следует заметить, что, используя расчетные соотношения, приведенные в этой статье, аналогичные укороченные антенны можно изготовить и на другие любительские диапазоны.

Антенна представляет собой (см. рисунок) излучатель длиной А с удлиняющей катушкой L1. Эта катушка "удлиняет" излучатель до электрической длины L/4, а в качестве "земли" используют мачту В и заземленную арматуру С здания. Для повышения эффективности антенны, если есть возможность, хорошо бы установить укороченный противовес D с удлиняющей катушкой L2. Лучше, если противовесов будет несколько.

Компактная антенна

Расчет антенны производят в такой последовательности. Определив длину излучателя А (метры), выбирают резонансную частоту антенны f (мегагерцы) и диаметр d (метры) провода, из которого будет изготовлен излучатель. В приведенном далее примере расчета будут использованы следующие значения этих параметров: А=29 м, f=1,86 МГц, d=0,0015м(1,5мм).

Сначала определяют длину волны L (метры) для выбранной резонансной частоты антенны, ее рабочий угол ф (градусы) и промежуточный параметр S:

Компактная антенна

Для нашего примера - L=161,3 м, ф=64,7" и S=19333. Затем находят характеристическое сопротивление Z (омы) проводника антенны и соответствующее ему реактивное сопротивление антенны Хc в точке подключения катушки индуктивности L1 к полотну излучателя:

Компактная антеннаКомпактная антенна

Для нашего примера - Z=600,6 Ом и Хс=283,8 Ом. Заметим, что реактивное сопротивление укороченного излучателя - емкостное. Поэтому для настройки антенны в резонанс используется катушка индуктивности L1. Ее реактивное сопротивление Хl должно быть численно равно реактивному сопротивлению антенны Хс. Индуктивность катушки L (микрогенри) рассчитывают по формуле

Компактная антенна

Для нашего примера - L=24,3 мкГн. Оплетку питающего кабеля подключают к левому (по рисунку) концу катушки L1, а его центральный проводник - к отводу от этой катушки. Точка подключения (n1 витков, считая от левого конца катушки) зависит от волнового сопротивления питающего кабеля R, индуктивного сопротивления удлиняющей катушки и числа ее витков n. Они связаны таким соотношением:

Компактная антенна

Если, к примеру, удлиняющая катушка L1 имеет 28 витков, а волновое сопротивление кабеля 50 Ом, то его центральный проводник надо подключать примерно к 12-му витку. Точнее точку подключения определяют экспериментально - по минимуму КСВ в питающем фидере.

Удлиняющую катушку рассчитывают по стандартным формулам. Поскольку при работе на ней возникает высокое ВЧ напряжение, катушку лучше всего сделать однослойной с принудительным шагом намотки, равным диаметру провода, использованного для ее изготовления. Этот провод должен иметь диаметр не менее 1 мм.

В оригинале статьи (К. Bottcher. Endgespeiste 160-m-Antenne fur ungun-stige Lagen. - Funkamateur, 1997, N11, s. 1314-1315) отмечено, что удлиняющую катушку можно выполнить и на кольцевом магнитопроводе из карбонильного железа, если передатчик имеет небольшую мощность, а диаметр магнитопровода будет несколько сантиметров.

Литература

  1. Радио 5-99, с.61

Публикация: Н. Большаков, rf.atnn.ru

Смотрите другие статьи раздела Антенны КВ.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Ферроэлектрики научились выдерживать более 10 миллиардов циклов перезаписи 11.10.2026

Энергонезависимая память должна не только быстро записывать и сохранять информацию без постоянного питания, но и выдерживать огромное количество циклов перезаписи. Одним из перспективных вариантов такой технологии считаются ферроэлектрические материалы, однако их практическое применение долгое время ограничивалось сравнительно быстрым разрушением. Исследователям удалось установить механизм этого процесса на атомном уровне и предложить способ, который значительно увеличивает срок службы таких материалов. Работу выполнила группа ученых из Университета электронной науки и техники Сианя (Xidian University) совместно с коллегами из Гонконгского университета и Фуданского университета. Особый интерес специалистов вызвали ферроэлектрики со структурой вюрцита, в частности нитрид алюминия-скандия (AlScN). Эти материалы способны сохранять информацию благодаря изменению направления электрической поляризации на атомном уровне и хорошо совместимы с современными технологиями производства микросхем ...>>

Электромобиль VENTRA с системой очистки воздуха 11.10.2026

Даже автомобили без двигателя внутреннего сгорания не являются полностью безвредными для окружающей среды. При движении любой автомобиль изнашивает шины и тормозные элементы, в результате чего в воздух и на дорожное покрытие попадают мельчайшие частицы. Студенты Эйндховенского технологического университета решили обратить внимание именно на этот мало заметный источник загрязнения и создали концептуальный электромобиль VENTRA, способный собирать часть таких загрязняющих веществ непосредственно во время движения. Проект разработала команда TU/ecomotive, которая оснастила VENTRA специальной системой улавливания частиц, образующихся при износе шин и торможении. Авторы концепта считают, что переход на электрическую тягу сам по себе не решает проблему автомобильных выбросов. Более тяжелые электромобили дополнительно нагружают шины, а их электродвигатели способны обеспечивать очень быстрое ускорение, что также может способствовать повышенному износу резины. Собранные около колес частицы си ...>>

Лазерное переключение магнитов 10.10.2026

Технологии хранения данных постоянно стремятся уменьшить размеры элементов памяти и одновременно увеличить скорость записи информации. Один из возможных путей связан с использованием света, который способен переносить энергию с огромной скоростью и воздействовать на очень небольшие области материала. Инженеры Университета Калифорнии в Сан-Диего (UC San Diego) продемонстрировали необычный способ управления магнитным состоянием вещества, при котором внешнее магнитное поле вообще не требуется. В обычных жестких дисках информация записывается в виде последовательности крошечных магнитных областей, соответствующих значениям 1 и 0. Для изменения их состояния обычно необходимо внешнее магнитное поле, однако такой способ требует значительных энергетических затрат и ограничивает скорость записи. Исследователи UC San Diego предложили альтернативу - так называемое оптическое переключение, при котором магнитное состояние изменяется под воздействием лазерного излучения. По оценкам специалистов, ...>>

Случайная новость из Архива

Форма наномагнитов делает вычислительные системы энергоэффективнее 07.08.2026

Снижение энергопотребления остается одной из главных задач современной электроники. Миллиарды микроскопических переключателей, работающих в компьютерах и других вычислительных устройствах, расходуют энергию при каждом изменении своего состояния. Ученые ищут способы уменьшить эти потери и одновременно сохранить надежность вычислений. Одно из перспективных направлений связано с наномагнитными системами, где управление движением энергии может осуществляться не дополнительным расходом электричества, а за счет особенностей геометрии.

Исследователи из Аргоннской национальной лаборатории Министерства энергетики США обнаружили фундаментальное геометрическое правило, позволяющее контролировать перемещение энергии в системах из наномагнитов. Работа проводилась под руководством специалиста по материаловедению Хана Аравы. Полученные результаты могут оказаться полезными при создании вычислительных устройств нового поколения, которым потребуется значительно меньше энергии для выполнения операций.

Чтобы проверить влияние геометрии, ученые исследовали систему всего из четырех наномагнитов, расположенных на квадратной пластине. В ходе экспериментов они последовательно изменяли угол между элементами, переводя их расположение от конфигурации, напоминающей греческий крест, к форме квадрата. За изменением энергетических состояний исследователи наблюдали с помощью магнитно-силовой микроскопии, что позволило проследить конкретные пути, по которым система возвращается к стабильному состоянию.

Оказалось, что положение наномагнитов играет гораздо более существенную роль, чем можно было предположить. Именно геометрия конфигурации определяет характер перехода системы в устойчивое состояние: он может происходить предсказуемым образом либо иметь вероятностный характер. При этом для изменения поведения системы не требуется дополнительный источник энергии. Достаточно изменить угол расположения магнитных элементов, фактически используя геометрию конструкции как инструмент управления энергетическим процессом.

Физически происходящее можно представить на простом примере с мячом, скатывающимся с горы. Под действием силы тяжести он стремится двигаться к области с меньшей потенциальной энергией, однако конкретная траектория зависит от формы поверхности. Аналогичным образом ведут себя наномагниты: особенности их расположения формируют энергетический ландшафт системы и определяют, каким путем она будет переходить в более устойчивое состояние. Изменяя геометрию, исследователи получают возможность управлять этим процессом без непосредственного расходования дополнительной энергии.

Особенно важным результатом стало то, что обнаруженный эффект не ограничивается экспериментальной системой из четырех элементов. По мнению исследователей, выявленный принцип способен масштабироваться на значительно более крупные структуры. Если объединить тысячи аналогичных кластеров, можно получить сложные наномагнитные системы, в которых заранее заданная геометрия будет определять движение энергии и последовательность переходов между состояниями.

Такой подход потенциально открывает путь к совершенно иной архитектуре вычислительных устройств. В традиционной электронике переключение многочисленных элементов сопровождается расходом энергии, тогда как наномагнитные системы могут использовать особенности своего энергетического ландшафта для выполнения определенных операций. Если инженерам удастся надежно управлять такими процессами в больших массивах, геометрические параметры самих элементов смогут стать одним из инструментов программирования поведения аппаратуры.

Другие интересные новости:

▪ Наномагниты очищают кровь

▪ NASA отправит космонавтов на Венеру

▪ Спиртуознасть теплого пива

▪ Карманный ультразвук

▪ Надежная память SRAM по технологии Hardsil

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Интересные факты. Подборка статей

▪ статья Ипокрена. Крылатое выражение

▪ статья Какие народы практиковали искусственную деформацию черепа и для чего? Подробный ответ

▪ статья Ель высокая. Легенды, выращивание, способы применения

▪ статья Цемент для прикрепления ножей и вилок к ручкам. Простые рецепты и советы

▪ статья Угадывание задуманного имени. Секрет фокуса

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026