DDRR Антенна JF1MHN на 430 МГц


JF1MHN
http://koedokawagoe.sakura.ne.jp/ddrr%20antenna.html

Это антенна, в которой труба размещена на диске, а горизонтальной плоскостью пренебрегают, но в диапазоне 430 МГц она наклонена таким образом на 90 градусов.

Круглая медная металлическая пластина, которая также является плоскостью заземления, действует как земля. Для этого использовалась медь с хорошей проводимостью. На медной пластине размещен контур радиатора из круглой трубы. Кроме того, если заземляющий слой, представляющий собой медную пластину, мал, угол запуска кажется большим.

Что касается конструкции, медная труба, которая будет контуром радиатора, поддерживается и закрепляется на круглой медной пластине с изолятором. Подсоедините одну сторону элемента, представляющего собой контур радиатора, непосредственно к медной пластине. Точка X от этой точки подключения используется в качестве точки питания.

Другая сторона соединена с медной пластиной через регулируемый конденсатор. Как и в случае магнитной рамочной антенны, петля излучателя имеет диаметр около 5 см, а высота от медной пластины составляет 5 мм, потому что эту антенну нельзя использовать, если не установлено высокое значение добротности. Поскольку Q имеет тенденцию к уменьшению, когда медная пластина становится большой, важно сделать диаметр медной пластины как можно меньше и сократить расстояние между питающими частями.

Окончательный эскиз показан на картинке ниже. Каждую часть я положил на медную пластину и распилил.

Медная пластина вырезается ножницами в форме диска толщиной 1 мм и радиусом 5 см. Поместите круглую медную трубу длиной около 16,0 см и толщиной 3 мм на расстоянии около 5 мм в направлении движения. Зазор между медной пластиной (землей) и медной трубой (трубой радиатора) должен быть 5 см.

Триммер поршня, извлеченный из частей старой магнитолы, отводится в сторону. Емкость может быть изменена завинчиванием, а также возможна точная регулировка. Это лучший материал для установки высокой добротности с воздушным переменным конденсатором, который использует воздух в качестве производной и имеет переменную емкость. На рынке имеется коммерчески доступный 3-пикорегулируемый конденсатор, но можно снять пластину переменного конденсатора, но это невозможно, когда высокая частота достигает диапазона 430 МГц.

Таким образом, триммер поршня (2 пико) модифицируется путем соскабливания внешнего металла, чтобы уменьшить производительность до 1/3 и уменьшить ее примерно до 1 пико или меньше. В диапазоне FM 430 МГц его нельзя использовать с коммерчески доступными продуктами, и нет другого выбора, кроме как отклонить его от нежелательных продуктов. (См. фото вверху слева)

Кроме того, изолятор, крепящий контур радиатора к медной пластине, был обработан пластиной из акрила. Склейте их таким образом клеем для акриловой доски, соскоблите напильником и сделайте так, как на фото вверху справа. Используйте смоляные винты для крепления к медной пластине.

Соединитель соединяется с медной пластиной с помощью 200-ваттного паяльника для листового металла.

Кроме того, я улучшил питающую часть, чтобы увеличить силу магнитного поля, установил его на КСВ 1,8 и включил люминесцентную лампу с передачей 2,5 Вт. В качестве антенны типа магнитного поля флуоресцентная лампа блестяще функционировала как светящаяся антенна.

Наконец, показан блок запитки. В левом верхнем углу показаны два типа антенн DDDRR, в которых приоритет отдается напряженности магнитного поля при большом расстоянии между землей и сердечником, а в правом верхнем углу показана напряженность электрического поля при минимальном расстоянии между землёй и сердечником. .

Антенна DDRR, которая отдает приоритет силе магнитного поля, может зажечь люминесцентную лампу мощностью 2,5 Вт. С другой стороны, когда значение КСВ равно 2,0 и более, оно приближается к 3,0. Что касается прыжков, то в реальной эксплуатации получается 59+ отчетов, не беспокоясь о КСВ. При изготовлении антенны, если напряженность электрического поля хорошая, значение КСВ будет низким, но учитывая, что магнитное поле также ортогонально плоскости поляризации электрического поля при излучении в космос и излучается попеременно, даже если сила магнитного поля имеет приоритет Я мог общаться, не чувствуя себя хуже.

Люминесцентная лампа используется для измерения напряженности магнитного поля. К нити на одной стороне люминесцентной лампы прикладывается сильное напряжение, чтобы разрезать нить накала. Оставьте другую нить живой и масштабируйте ее по направлению к мертвой нити. Следовательно, напряженность магнитного поля относительно определяется длиной. Это всего лишь рекомендация. Люминесцентные лампы полезны только для того, чтобы знать, выше или ниже установленного вами стандарта.

Для измерения напряженности электрического поля используйте самодельный измеритель напряженности, предназначенный для диапазона 430 МГц. Я не знаю, было ли это из-за магнитного поля, но отклонение стрелки стало нестабильным, и я несколько раз менял диод. Диоды трудно найти со специальными номерами деталей. Я купил около 10 штук за раз.

Когда приоритет отдается напряженности электрического поля, значение КСВ естественным образом становится низким и находится в пределах примерно 1,8. Люминесцентные лампы, наконец, зажигаются при пропускании 5 Вт без освещения при пропускании 2,5 Вт. Если приоритет отдается магнитному полю, акрил, поддерживающий радиатор, сгорит в удобной передаче мощностью 5 Вт. Это недостаток антенны DDRR с магнитным полем. В случае типа электрического поля напряженность магнитного поля уменьшается, но при удобной работе и сильном QRM желательна мощность. Мне показалось, что антенну DDRR с приоритетом электрического поля в такой ситуации легко использовать.

Так как это было во время майских праздников, я поспешил на гору Додайра в городе Токигава и попытался на самом деле сделать модуляцию. Я связался примерно с 10 станциями и смог связаться с г-ном BJY в городе Соса, префектура Тиба, максимальное расстояние до которого составляет 125 км. Получите 59 с передатчиком мощностью 500 мВт.


Материал подготовил - RA3TOX
Апрель 2022




[ На главную ] [ Антенны ]