Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Варианты J-антенны от DH1NAW. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Антенны КВ

Комментарии к статье Комментарии к статье

В статье представлено несколько конструкций популярной j-антенны. Как известно, это полуволновый излучатель, запитываемый с конца с помощью четвертьволновой короткозамкнутой линии.

На рис.1 показана антенна на 2 м, где излучатель диаметром 6 мм длиной 1 м соединен снизу с отрезком согласующей линии длиной 50 см и диаметром 8 мм. На расстоянии 5 мм от этого отрезка расположен второй отрезок согласующей линии длиной 50 см и диаметром 2 мм. 50-омный кабель питания подключается на расстоянии 2,5 см от низа, как показана на рис.1.

Варианты J-антенны от DH1NAW
Рис.1

Такая же антенна на 70 см состоит из излучателя диаметром 4 мм длиной 30,8 см, согласующей линии длиной 15,3 см (ее левый проводник выполнен из того же прутка, что и излучатель, а правый - из прутка диаметром 2 мм на расстоянии 8 мм), точки питания на 1,3 см от низа. Согласующую линию можно выполнить и из коаксиального кабеля.

Варианты J-антенны от DH1NAW
Рис.2

На рис.2 показан этот вариант для 2 м или 70 см, общая длина линии - четверть волны с учетом коэффициента укорочения 0,68 для кабеля RG213, а кабель питания подключается на расстоянии 5% всей длины линии считая от нижнего конца, где оплетка кабеля соединяется с центральной жилой.

Варианты J-антенны от DH1NAW
Рис.3

Такую же линию можно применить и для коротковолновых диполей (рис.3), где размеры С и В указаны в табл.1.

Таблица 1
Диапазон, МГц С, м В, м
28,5 1,501 0,236
27,25 1,569 0,247
24,96 1,713 0,27
21,225 2,015 0,317
18,14 2,358 0,371
14,175 3,017 0,475
10,125 4,224 0,665
7,05 6,066 0,955
3,65 11,717 1,844
1,834 23,32 3,671

Эскиз такой антенны для 10 м показан на рис.4, а зависимость КСВ от частоты на рис.5 (верхняя кривая - расчетная, нижняя - практический результат).

Варианты J-антенны от DH1NAW
Рис.4,5. Интересным вариантом антенны является диполь из коаксиального кабеля типа RG213 или RG58U в зависимости от рабочей частоты (рис. 6) (нажмите для увеличения).

Варианты J-антенны от DH1NAW
Рис.6  (нажмите для увеличения)

В этом диполе не нужно дополнительное симметрирование или согласование. Из-за конструктивных особенностей антенна имеет импеданс около 50 Ом. Настройку на нужную резонансную частоту производят исключительно путем удлинения или укорочения плеч La. Как пример приведен расчет для 70 см из кабеля RG213: L1=140,8/f[МГц], L2=99,4/f[МГц], здесь уже учтен коэффициент укорочения. Для 423 МГц L1=0,326 м и L2=0,23 м, а Lа=0,048 м. От середины отрезка кабеля длиной 32,6 см слева и справа удаляют по 5 мм внешней изоляции, а экран в середине удаляют на длине 8 мм, оставив по 1 мм, которые осторожно лудятся, они являются точками подключения питания (рис.7).

Варианты J-антенны от DH1NAW
Pис.7

От внешних концов в сторону середины удаляется внешняя изоляция на длине 48 мм, а экранная оплетка удаляется так, чтобы еще оставалось видно 3-4 мм. Изоляция жилы также удаляется на длине 48 мм. Затем оставшиеся 3-4 мм экрана загибаются на центральную жилу и припаиваются. Как видно из рис.8, коаксиальный диполь без проблем можно использовать и как излучатель для Яги.

Варианты J-антенны от DH1NAW
Pис.8.

Автор: Гюнтер Грюнбек, DH1NAW; 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:

Шимпанзе могут менять свои убеждения 10.11.2025

Понимание того, как формируются убеждения и принимаются решения, традиционно считалось уникальной способностью человека. Однако недавнее исследование показало, что шимпанзе обладают способностью пересматривать свои мнения на основе новых данных, демонстрируя уровень рациональности, который ранее считался исключительно человеческим. Психологи под руководством Ханны Шлейхауф из Утрехтского университета провели серию экспериментов, направленных на изучение метапознания у шимпанзе. Исследователи впервые наблюдали, как эти обезьяны могут взвешивать различные виды доказательств и корректировать свои решения при появлении более убедительной информации. Экспериментаторы рассматривали рациональность как способность формировать убеждение о мире на основе фактических данных. При поступлении новой информации разумное существо способно сравнивать старые и новые данные и изменять свое мнение, если новые доказательства оказываются более весомыми. Для экспериментов использовались шимпанзе из ...>>

Полет на Марс: испытание для тела и выживания человечества 10.11.2025

Исследование космоса и перспективы полета на Марс привлекают внимание ученых и инженеров по всему миру. Но за технологическими достижениями скрывается серьезная угроза для здоровья астронавтов. Как отмечает Interesting Engineering, даже самые современные ракеты и системы жизнеобеспечения не способны полностью защитить человека от физических и генетических изменений, возникающих во время длительных космических миссий. Эти риски включают потерю костной массы, ослабление мышц и даже потенциальные повреждения ДНК. Путешествие на Марс длится от шести до девяти месяцев. В условиях невесомости организм, привыкший к земной гравитации, претерпевает значительные изменения. Мышцы атрофируются, кости теряют до 1% плотности в месяц, сердце уменьшается в размерах, а позвоночник удлиняется, вызывая боль и дискомфорт. После возвращения на Землю астронавты сталкиваются с головокружением и проблемами при вставании из-за адаптации к гравитации. Особую опасность представляет перераспределение жидкос ...>>

Зеркальные спутники и их угрозы для астрономии и экологии 09.11.2025

Калифорнийский космический стартап Reflect Orbital, который планирует к 2030 году вывести на орбиту 4 000 зеркальных спутников, отражающих солнечный свет на Землю даже ночью. Главная цель - увеличить эффективность солнечных электростанций, обеспечивая непрерывное освещение в ночное время. Первый демонстрационный аппарат EARENDIL-1 с зеркалом площадью 334 м2 предполагается запустить в апреле 2026 года, а соответствующая заявка уже подана в Федеральную комиссию связи США (FCC). Проект получил 1,25 млн долларов поддержки от ВВС США в рамках программы для малого бизнеса. Идея заключается в том, чтобы спутники создавали дополнительное освещение для энергетических систем, однако многие ученые выражают сомнения как в технической реализуемости, так и в потенциальном вреде для окружающей среды. Астрономы, включая Майкла Брауна и Мэтью Кенворти, подсчитали, что отраженный свет будет примерно в 15 000 раз слабее дневного солнца, хотя и ярче полной Луны. Для того чтобы создать хотя бы 20% дн ...>>

Случайная новость из Архива

Искусственное дерево очищает воду и выжимает ее из воздуха 30.05.2021

Ученые давно исследуют способы использования обоих этих источников воды. В настоящее время разрабатывается ряд устройств, которые выжимают его из воздуха с помощью пористых материалов, улавливающих молекулы воды. Между тем, другие системы используют солнечную энергию для испарения грязной воды, затем улавливают пар и повторно конденсируют его в резервуар.

Команда Калифорнийского технологического института объединила обе эти функции в одном устройстве. Ключевым моментом является новая гидрогелевая мембрана с очень специфическим наноразмерным рисунком, выгравированным на ней. Поверхность содержит множество крошечных структур, смоделированных по образцу шипов кактусов, сделанных из гидрофильного материала, притягивающего воду.

"Кактусы уникально приспособлены к засушливому климату", - говорит Е Ши, соавтор исследования. "В нашем случае эти шипы, которые мы называем "микродеревьями", притягивают микроскопические капли воды, взвешенные в воздухе, позволяя им скользить по основанию позвоночника и сливаться с другими каплями в относительно тяжелые капли, которые в конечном итоге сходятся в резервуар с водой, которую можно использовать".

Когда мембрану из этого гидрогеля помещают в ящик, он может приступить к работе, собирая питьевую воду. Днем он поглощает тепло солнечного света, нагревая грязную воду под мембраной. Затем пар собирается на прозрачной крышке и стекает в резервуар. Ночью эту крышку можно снять, чтобы на мембрану попал туман снаружи.

Команда проверила систему на образцах материала размером от 55 до 125 см2. Они обнаружили, что в течение дня материал может собрать около 125 мл воды из солнечного пара и около 35 мл из тумана за ночь. Звучит не так уж и много, но исследователи считают, что суточная урожайность может составить до 34 л на м2 материала.

Другие интересные новости:

▪ Смарт-лампочка Connected Cree LED Bulb

▪ Алмазная растяжка для микроэлектроники

▪ Китайские астронавты летят на Луну

▪ SAMSUNG: у жестких дисков нет перспективы

▪ Кремний-углерод продлит срок службы аккумуляторов

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Защита электроаппаратуры. Подборка статей

▪ статья Электробезопасность. Справочник

▪ статья Кто открыл Гренландию? Подробный ответ

▪ статья Функциональный состав телевизоров Salora / Seleco / Nokia. Справочник

▪ статья Парфюмерия. Простые рецепты и советы

▪ статья Неподвижные пальцы. Секрет фокуса

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:




Комментарии к статье:

RA3XF
Спасибо за кучу информации и респект за правописание. [lol]


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

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2025