Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Антенний тюнер. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / Антени КВ

Коментарі до статті Коментарі до статті

При всій різноманітності схемних рішень узгоджувальні пристрої виконують одну і ту ж задачу - трансформують комплексний вхідний опір антени в низькоомний (50...75 Ом) і компенсують реактивну складову в широкому діапазоні частот. В англомовній літературі такі пристрої називають ATU (скорочення від antenna tuner unit). Це скорочення іноді використовується при CW QSO. Узгодження контролюють КСВ-метром, встановленим між передавачем та антеним тюнером щонайменше стоячої хвилі.

КСВ-метр може бути виконаний за будь-якою схемою, наприклад див [1]. Там же написано, як правильно відкалібрувати КСВ-метр. Калібрування має бути виконане із застосуванням еквівалента, що дорівнює вихідному опору вихідного каскаду ТХ.

Найбільш поширена схема антенного тюнера - Т-подібна схема (рис.1), що має гарну широкосмуговий і виключає підстроювання при зміні частоти в межах одного діапазону. Таку схему відрізняє широкосмуговість та придушення гармонік 10...15 дБ залежно від типу антени та робочої частоти.

Антенний тюнер

На рис.3 зображено найбільш вузькосмугову схему, але придушення гармонік досягає 28 дБ. Такий тюнер здатний працювати з антенами різного опору – від десятка Ом до десятків ком. Провідні фірми, що виробляють узгоджувальні пристрої, такі як MFJ та інші, дотримуються Т-подібних схем.

Існує та інше схемне рішення (рис.2). Це відносно незручна схема, що вимагає частого підстроювання при переміщенні по діапазону, проте вузька смуга може бути корисною як з точки зору придушення гармонік ТХ, так і для прийому відбудови від QRM.

У всіх випадках застосовувалася змінна індуктивність від старого передавача РСБ-5, однак можна використовувати аналогічну з індуктивністю 26...28 мкГн для роботи в діапазоні 1,8...30 МГц. Конденсатори змінної ємності мають бути із зазором 2...3,5 мм залежно від потужності передавача. Коли мова йде про конденсатори, що застосовується, важливо максимальне, а не мінімальне значення ємності. У Т-подібній схемі ємність кожного конденсатора може бути не менше ніж 180 пф, проте краще брати конденсатори по 240...250 пф. У разі застосування довгопровідних антен знадобляться саме такі значення ємностей. Якщо немає необхідної змінної ємності, можна за допомогою ВЧ-реле додавати постійний конденсатор паралельно змінному.

Будь-яка зі схем узгоджувальних пристроїв трансформує комплексний опір будь-якого шматка дроту в 50...75 Ом, проте ККД такого шматка дроту як антени буде низьким при високому ККД передавача, оскільки він навантажений на необхідне навантаження. Тому якщо використовувати як антени провід довільної довжини, бажано, щоб він мав гранично можливу довжину.

Для будь-якого узгоджувального пристрою потрібне гарне заземлення, від цього залежить ефективність роботи тюнера. Для роботи з симетричними лініями передачі застосовують по виходу узгоджувального пристрою симетруючий трансформатор 1:4, виконаний на феритовому кільці, або застосовують такі схеми пристроїв, що узгоджують, які виключають застосування феромагнітних матеріалів. Останні більш кращі та стійкі у плані TVI. Фільтр нижніх частот, який може бути використаний для придушення гармонік передавача, має бути встановлений між КСВ-метром та входом узгоджувального пристрою.

література

1. Довідник короткохвильовика, 1984, "КСВ-метр", С.Бунін, Л.Яйленко.
2. "РЛ" N 1,1991 "Узгоджуючий пристрій", UC2AGL.
3. "РЛ" N 3,1991 "Ваттметр замість термопари", UC2AGL.
4. "РЛ" N 12, 1991 "Як підвищити ефективність роботи радіостанції", UC2AGL.

Автор: І.Підгірний (UC2AGL); Публікація: Н. Большаков, rf.atnn.ru

Дивіться інші статті розділу Антени КВ.

Читайте та пишіть корисні коментарі до цієї статті.

<< Назад

Останні новини науки та техніки, новинки електроніки:

Новий спосіб управління та маніпулювання оптичними сигналами 05.05.2024

Сучасний світ науки та технологій стрімко розвивається, і з кожним днем ​​з'являються нові методи та технології, які відкривають перед нами нові перспективи у різних галузях. Однією з таких інновацій є розробка німецькими вченими нового способу керування оптичними сигналами, що може призвести до значного прогресу фотоніки. Нещодавні дослідження дозволили німецьким ученим створити регульовану хвильову пластину всередині хвилеводу із плавленого кремнезему. Цей метод, заснований на використанні рідкокристалічного шару, дозволяє ефективно змінювати поляризацію світла через хвилевід. Цей технологічний прорив відкриває нові перспективи розробки компактних і ефективних фотонних пристроїв, здатних обробляти великі обсяги даних. Електрооптичний контроль поляризації, що надається новим методом, може стати основою створення нового класу інтегрованих фотонних пристроїв. Це відкриває широкі можливості для застосування. ...>>

Приміальна клавіатура Seneca 05.05.2024

Клавіатури – невід'ємна частина нашої повсякденної роботи за комп'ютером. Однак однією з головних проблем, з якою стикаються користувачі, є шум, особливо у випадку преміальних моделей. Але з появою нової клавіатури Seneca від Norbauer & Co може змінитися. Seneca – це не просто клавіатура, це результат п'ятирічної роботи розробників над створенням ідеального пристрою. Кожен аспект цієї клавіатури, починаючи від акустичних властивостей до механічних характеристик, був ретельно продуманий і збалансований. Однією з ключових особливостей Seneca є безшумні стабілізатори, які вирішують проблему шуму, характерну для багатьох клавіатур. Крім того, клавіатура підтримує різні варіанти ширини клавіш, що робить її зручною для будь-якого користувача. І хоча Seneca поки не доступна для покупки, її реліз запланований на кінець літа. Seneca від Norbauer & Co є втіленням нових стандартів у клавіатурному дизайні. Її ...>>

Запрацювала найвища у світі астрономічна обсерваторія 04.05.2024

Дослідження космосу та її таємниць - це завдання, яка привертає увагу астрономів з усього світу. У свіжому повітрі високих гір, далеко від міських світлових забруднень, зірки та планети розкривають свої секрети з більшою ясністю. Відкривається нова сторінка в історії астрономії із відкриттям найвищої у світі астрономічної обсерваторії – Атакамської обсерваторії Токійського університету. Атакамська обсерваторія, розташована на висоті 5640 метрів над рівнем моря, відкриває нові можливості для астрономів у вивченні космосу. Це місце стало найвищим для розміщення наземного телескопа, надаючи дослідникам унікальний інструмент вивчення інфрачервоних хвиль у Всесвіті. Хоча висотне розташування забезпечує більш чисте небо та менший вплив атмосфери на спостереження, будівництво обсерваторії на високій горі є величезними труднощами та викликами. Однак, незважаючи на складнощі, нова обсерваторія відкриває перед астрономами широкі перспективи для дослідження. ...>>

Випадкова новина з Архіву

Апельсинові кірки для переробки літієвих акумуляторів 25.08.2020

Повторне використання рідкісних металів, які нікуди не діваються з відпрацьованих акумуляторів, що містять літій, стає все більш і більш насущним питанням. Серйозним мінусом у переробці вживаних батарей залишаються вкрай шкідливі техпроцеси, у ході яких виділяється маса токсичних речовин. Дивно, але всю шкідливу хімію можна замінити на висушені апельсинові кірки, що довели вчені з Сінгапуру.

Традиційний техпроцес переробки відпрацьованих літієвих батарей передбачає нагрівання та плавлення при температурі понад 500 °C. Це вимагає високих енергетичних витрат та супроводжується викидом токсичних газів. Як заміну йому запропоновано чистішу технологію. Вона полягає у подрібненні батарей та подальшому осадженні металів у рідкому середовищі - у підігрітій суміші кислот та перекису водню. Це називається гідрометалургія, і вона поки що перебуває в стадії експериментів.

У запропонованому вигляді гідрометалургія також не цукор. Особливо у промислових масштабах, якщо до такого дійде. Інша річ, якщо кислоти замінити чимось екологічно чистим. Чим? Наприклад, апельсиновими кірками, в яких містяться цукри та кислоти, необхідні для реакції з осадженням металів.

Використовувати апельсинові кірки як реагент запропонували вчені із Сінгапурського технологічного університету Наньян. Шкірка цих цитрусових сушилася і потім подрібнювалася на порошок. На основі порошку була створена суміш для осадження металів у поєднанні з лимонною кислотою, також витягнутою з цитрусових. Плюс перекис водню.

Вчені витягли з акумуляторів, що були у використанні, близько 90% літію, кобальту, нікелю і марганцю. Це приблизно стільки ж, скільки цих матеріалів витягується у процесі традиційної "токсичної" переробки. Тільки після "цитрусової" переробки відходи були нетоксичні.

З отриманих у процесі переробки б/в-батарей металів вчені зробили новий акумулятор, який за характеристиками не поступався звичайним літійним акумуляторам. В даний час проводяться подальші випробування, щоб переконатися, що нові батареї прослужать порівнянну кількість циклів заряджання/розряджання.

Інші цікаві новини:

▪ Секретна мікрохвильова піч

▪ Скриня з кінофільмами

▪ Небезпека пошуку позаземного життя

▪ Біосумісна електродна тканина для одягу

▪ Собаки згубно впливають на екологію та клімат планети

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ розділ сайту Аудіотехніка. Добірка статей

▪ стаття Резерфорд Ернест. Біографія вченого

▪ стаття Чому цефеїди називають маяками Всесвіту? Детальна відповідь

▪ стаття Завантаження, транспортування, розвантаження та зберігання вибухонебезпечних та пожежонебезпечних речовин та матеріалів. Типова інструкція з охорони праці

▪ стаття Антена sloper (Похилий диполь) Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Індикатор-обмежувач заряджання акумулятора. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Залишіть свій коментар до цієї статті:

ім'я:


E-mail (не обов'язково):


коментар:





All languages ​​of this page

Головна сторінка | Бібліотека | Статті | Карта сайту | Відгуки про сайт

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024