Бесплатная техническая библиотека
Автоматическое коммутационно-согласующее устройство. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Антенны КВ
Комментарии к статье
Дистанционное согласующее устройство, предложенное автором этой статьи, позволяет разместить антенну в виде длинного провода (луча) в свободном от окружающих предметов пространстве. Оно достаточно универсально и может быть применено, с некоторыми доработками, к различным типам антенн.
Мечта коротковолновика - иметь отдельную антенну для каждого любительского диапазона. Но она не всегда осуществима, особенно в условиях большого города. Чаще приходится выбирать один из компромиссных вариантов многодиапазонных проволочных антенн. В то же время для работы в эфире подойдет антенна длиной около 41 м, питаемая с одного конца. Согласовать такую антенну с низким выходным сопротивлением передатчика можно с помощью несложных согласующих устройств, но у них есть один недостаток. Согласитесь, что не совсем удобно в управлении согласующее устройство, расположенное на лоджии (балконе) и даже на подоконнике, если рабочее место радиолюбителя не находится рядом с окном, в которое заведен провод питания антенны.
Предлагаемая на рис. 1 схема автоматического коммутационно-согласующего устройства (АКСУ) позволяет располагать антенну в свободном пространстве, избавившись от перечисленных недостатков. Питание антенны и управление АКСУ осуществляются по коаксиальному кабелю (50 Ом). Устройство состоит из блоков управления (БУ) и коммутации (БК). БУ находится рядом с трансивером. Он содержит коммутационное реле К1 и кнопку сброса SВ1. БК расположен непосредственно около антенны. Он содержит согласующие цепи для каждого любительского диапазона и схему автоматического выбора необходимой согласующей цепи.

Работает коммутационное устройство следующим образом. При подаче напряжения питания +12 В на БУ оно через фильтр L1C3, нормально замкнутые контакты реле К1 (БУ), коаксиальный кабель и фильтр L2C2 поступает на БК. Так как в исходном состоянии нормально замкнутые контакты К3.2 всех реле К3 ячеек селекции А1 - А10 включены последовательно, срабатывает реле К2. Своими контактами оно подключает к кабелю эквивалент нагрузки R1. Это необходимо для того, чтобы выходной каскад трансивера на период определения АКСУ нужного диапазона был включен на согласованную нагрузку. Параллельно эквиваленту включены ячейки селекции сигнала А1 - А10, представляющие собой простейшие детекторные приемники, управляющие транзисторными ключами VT1 и VT1'
При включении трансивера на передачу срабатывает та из ячеек, частота настройки которой совпадает с выбранным диапазоном трансивера, например А1. Реле К3 через контакты К3.1 самоблокируется, оставаясь во включенном состоянии и после снятия сигнала передатчика. Одновременно с этим размыкаются контакты К3.2, делая невозможным включение другой ячейки и отключая эквивалент нагрузки. Третья группа контактов К3.3 включает соответствующее согласующее устройство (рис. 2), например СУ1, в цепь антенны. Схема на рис. 2,а использована в диапазонах 160, 80 и 30 метров, на рис. 2,б - в диапазонах 40, 20, 17 м; на рис. 2,в - в диапазонах 15, 12, 11 и 10 м. Конструктивные данные согласующих цепей для каждого диапазона приведены в табл. 1.

При смене диапазона трансивера АКСУ следует возвратить в исходное состояние, нажав на кнопку SВ1 на блоке БУ. При этом кратковременно снимается напряжение питания с блока БК. Для повышения надежности работы всей системы включение согласующего устройства следует производить при пониженной мощности трансивера - 5...10 Вт.
Таблица 1
| Диапазон, м |
Длина намотки, мм |
Диаметр каркаса, мм |
Число витков |
С1, пФ |
С2, пФ |
Настройка |
| 160 |
60 |
40 |
20 |
- |
- |
Изменением длины и числа витков |
| 80 |
60 |
40 |
15 |
- |
- |
- " - |
| 30 |
50 |
40 |
10 |
- |
- |
- " - |
| 40 |
40 |
34 |
14 |
1000 |
120 |
Подбор С2 |
| 20 |
45 |
34 |
8 |
1000 |
100 |
- " - |
| 17 |
45 |
34 |
7 |
750 |
75 |
- " - |
| 15 |
45 |
34 |
6 |
510 |
51 |
Подбор С1, длина L1 |
| 12 |
45 |
34 |
6 |
390 |
- |
- " - |
| 11 |
45 |
34 |
6 |
300 |
- |
- " - |
| 10 |
45 |
34 |
6 |
270 |
- |
- " - |
Примечание. Все катушки намотаны проводом ПЭВ-2 2,0 мм.
В табл. 2 приведены данные контуров L3С4 - L3С4 ячеек селекции А1 - А10. При выполнении катушек точно по описанию контуры окажутся настроенными на соответствующий диапазон. Но все же в близко расположенных диапазонах 12, 11 и 10 м потребуется более тщательная настройка. Она производится подстроечными конденсаторами емкостью до 30 пФ, входящими в общую емкость С4. Емкость конденсатора C3 не должна быть больше 5,1 пФ. Если с такой емкостью ячейка селекции не срабатывает, то настраивают более точно контур L3C4 или уменьшают сопротивление базового резистора R2 (но не менее 100 Ом).
Таблица 2
| Диапазон, м |
Число витков |
Провод |
Отвод(считая от "холодного" конца катушки) |
Емкость С4 |
Примечание |
| 160 |
68 |
ПЭВ-2 0,2 |
10 |
360 |
Внавал на резисторе МЛТ-2 100 кОм |
| 80 |
38 |
- " - |
7 |
300 |
- " - |
| 40 |
22 |
ПЭВ-0,3 |
5 |
270 |
Внавал на резисторе МЛТ-1 100 кОм |
| 30 |
17 |
- " - |
4 |
240 |
- " - |
| 20 |
17 |
ПЭВ-0,4 |
4 |
120 |
Рядовая на резисторе МЛТ-1 100 кОм |
| 17 |
17 |
- " - |
4 |
100 |
- " - |
| 15 |
15 |
- " - |
3 |
91 |
- " - |
| 12 |
15 |
- " - |
3 |
91 |
- " - |
| 11 |
15 |
- " - |
3 |
36 |
- " - |
| 10 |
15 |
- " - |
3 |
30 |
- " - |
Налаживание согласующих цепей (рис. 2) также следует проводить при пониженной мощности трансивера (5...10 Вт). При этом очень удобно воспользоваться индикатором напряженности поля. Подбором емкостей П-контуров, растяжением или сжатием витков катушек следует добиться максимальных показаний прибора. Только после этого можно подать на согласующее устройство полную мощность и измерить КСВ системы. Если КСВ на каком-либо из диапазонов будет превышать 2, следует произвести дополнительную подстройку контуров согласования, используя КСВ-метр или измерительный мост.
В БУ и БК используются реле К1, К2, К3 - К3' типа РЭС-22 (паспорт РФ4.500.131). Для коммутации согласующих цепей применены реле типа РСМ-1 (паспорт 10.171.81.50), включенные последовательно. Нагрузка R1 набрана из десяти резисторов типа МЛТ-2 620 Ом, включенных параллельно. Катушки L1 в БУ и L2 в БК - стандартные дроссели, рассчитанные на ток 1 А. Их можно изготовить и самостоятельно, намотав 60 витков провода ПЭВ-2 0,8 мм виток к витку на круглый ферритовый стержень диаметром 8 и длиной 80 мм от антенны транзисторного приемника.
Блок коммутации выполнен на двух платах из фольгированного стеклотекстолита. Монтаж производился по месту установки деталей, на пятачках. На одной плате собраны согласующие устройства вместе с их переключающими реле, на другой - собраны ячейки селекции диапазонов. После окончательной настройки блок герметично запаивают.
АКСУ эксплуатировалось с трансивером с выходной мощностью 100 Вт. При использовании сильноточных реле и соответствующем монтаже устройства мощность, подводимую к нему, можно повысить.
Принцип, заложенный в АКСУ, можно использовать и с другими типами антенн, применив лишь соответствующие согласующие цепи.
Желательно использовать противовес длиной 41 м или произвести заземление корпуса согласующего устройства на радиотехническую землю по месту установки антенны.
Автор: Игорь Григорьев (RK3ZK)
Смотрите другие статьи раздела Антенны КВ.
Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.
<< Назад
Последние новости науки и техники, новинки электроники:
Экраны влияют на детей неравномерно в разном возрасте
01.08.2026
Планшеты и смартфоны давно стали привычной частью повседневной жизни даже самых маленьких детей. Родители часто используют гаджеты, чтобы успокоить малыша или занять его на время, однако ученые все чаще задаются вопросом, как экранное время сказывается на развитии мозга и будущей способности к обучению. Новое исследование показывает, что значение имеет не только продолжительность просмотра, но и возраст, в котором ребенок проводит время перед экраном.
Ученые наблюдали детей от рождения до 8 лет. Оказалось, что больше всего экраны влияют на мозг в два периода - в раннем младенческом возрасте и перед поступлением в школу. У детей, много времени проводивших перед экранами в эти возрастные точки, в 9 лет были несколько хуже успехи в обучении, а в 10,5 лет хуже работала рабочая память - способность удерживать и обрабатывать информацию здесь и сейчас.
Исследователи из Франции и Сингапура проанализировали данные 502 детей и выделили два ключевых этапа. У младенцев мозг развивается очень ...>>
Умные жилеты, спасающие от жары
01.08.2026
Летняя жара в больших городах все чаще становится серьезным испытанием для людей, работающих на открытом воздухе. Мусорщики, строители и другие специалисты вынуждены проводить часы под палящим солнцем, рискуя перегревом. Китайские инженеры предложили практичное решение - специальные охлаждающие жилеты, которые помогают снизить ощущаемую температуру примерно на 10 градусов.
Пока мир страдает от сильной жары, китайские инженеры разработали "умные" жилеты с климат-контролем. Жилеты с кондиционированием почти не отличаются от обычной рабочей одежды. Главное отличие - в системе охлаждения. В городе Нанкин в жилет вмонтированы два вентилятора, работающих от портативных аккумуляторов. Одного заряда хватает на 3-4 часа непрерывной работы.
В Чанчжоу решили разместить в карманах охлаждающие элементы с материалом, который при нагревании переходит из твердого состояния в жидкое, активно поглощая тепло. Это поддерживает комфортную температуру в течение 2,5-4 часов. Такие жилеты выглядят почти ...>>
Летающие ветротурбины 3 МВт вышли в серию
31.07.2026
Традиционные ветряные электростанции зависят от силы и стабильности ветра у поверхности земли, где воздушные потоки часто бывают слабыми и порывистыми. На больших высотах ветер обычно сильнее и постояннее, поэтому инженеры уже давно рассматривают возможность подъема турбин в воздух. Китайская компания сделала важный шаг в этом направлении, перейдя от испытаний к мелкосерийному производству.
Компания Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology запустила мелкосерийное производство летающей ветротурбины S2000, а в провинции Чжэцзян возводят отдельный завод по производству материалов для оболочки аппарата. У компании уже есть предварительные договоренности с прибрежными городами и горными регионами, которые рассматривают возможность использования этой технологии для удовлетворения собственных энергетических потребностей. Прототип, который полгода назад только что поднялся в небо над Сычуанем, теперь превращается в целую отрасль.
Идея S2000 проста: вместо того чтобы устанавливать ветряну ...>>
Случайная новость из Архива Главные инновации на ближайшие 10 лет
15.07.2014
Аналитики Intellectual Property & Science - подразделения Thomson Reuters - опубликовали отчет "Мир в 2025 году: десять инноваций будущего" (PDF). В нем содержится прогноз развития научной и технологической сферы к 2025 г., подготовленный на основе анализа тенденций в патентной и научной литературе.
Согласно прогнозу, к 2025 г. в мире все, что только можно, от личных предметов до континентов, будет соединено друг с другом цифровыми коммуникациями. Это станет возможным благодаря усовершенствованию технологий полупроводников, внедрению графеновых суперконденсаторов, недискретных сетей и технологии 5G.
Предполагается, что к 2025 г. широкое распространение в научной среде получат эксперименты по квантовой телепортации.
Для того чтобы удовлетворить возрастающие потребности в электричестве для обеспечения устройств и континентов, люди обратятся к энергии солнца. "Согласно наиболее цитируемым за последние два года научным публикациям, получением и использованием солнечной энергии будут заниматься не только борцы за экологию. Благодаря технологиям фотогальваники, химического связывания и фотокатализации использование солнечной энергии станет массовым", - содержится в отчете.
Эксперты также затронули тему транспорта. Они предсказывают, что к 2025 г. на дорогах останутся автомобили, а в небе - самолеты. Но они станут намного "умнее" и легче, будут работать от аккумуляторных батарей и совершать путешествия на более длинные расстояния, чем сегодня. Этому будут способствовать достижения в области литиево-ионных и тонкопленочных батарей, водородных топливных ячеек и наноматериалов.
"Легкие самолеты и автомобили будут работать от улучшенных литиево-ионных батарей. Самолеты будут сконструированы из новых материалов, с меньшим весом, и оснащены новыми двигателями на основе технологии сверхпроводимости. Небольшие коммерческие самолеты будут повсеместно использоваться для совершения коротких перелетов. Подростки будут стремиться получить не права на вождение автомобиля, а лицензию на управление таким самолетом", - говорится в отчете.
Большое число инноваций ожидается в сфере здравоохранения. Эксперты полагают, что к 2025 г. человек научится намного эффективнее предотвращать развитие старческого слабоумия и болезни Альцгеймера благодаря пониманию человеческого генома и генетических мутаций. Благодаря достижениям в ДНК- и РНК-инженерии к 2025 г. медицина сможет победить диабет первой и второй степени.
При рождении человека будет создаваться карта его ДНК. Анализ человеческого генома останется одним из важнейших научных направлений. По этой тематике найдено свыше тысячи цитирований. Достижения в нанотехнологиях и технологиях больших данных о живых организмах найдут свое применение в сверхточной диагностике на клеточном уровне.
Значительный прогресс будет достигнут и в лечении онкологических заболеваний. Ученые научатся точечно воздействовать на раковые клетки, в результате чего пациентам не придется пользоваться химиотерапией с ее пагубным побочным эффектом. Негативные последствия от лечения рака будут значительно меньше.
Эксперты также предсказывают полный отказ к 2025 г. от упаковки из нефтепродуктов (вместо них будет использоваться растительное сырье) и полное решение проблемы неурожаев в сельскохозяйственной сфере с исходящим из этого регулярным колебанием цен на продукты питания на различных рынках.
|
Другие интересные новости:
▪ Синтетический материал, имитирующий функции живых клеток
▪ Карманный секвенатор ДНК
▪ Подводная аптека
▪ Гибкий 32-разрядный микроконтроллер ARM
▪ Проект сверхзвукового поезда
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Палиндромы. Подборка статей
▪ статья Война слишком серьезное дело, чтобы доверять ее военным. Крылатое выражение
▪ статья Может ли набор хромосом преступника служить оправданием совершенного им преступления? Подробный ответ
▪ статья Мониторы. Секреты ремонта
▪ статья Разделительные фильтры трехполосных громкоговорителей. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья Абхазские пословицы и поговорки. Большая подборка
Оставьте свой комментарий к этой статье:
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2026