Site Loader

Содержание

Как превратить «веревку» в антенну

Сегодня, по поводу воскресенья, был в гостях. Недалеко, в почти такой же деревне как моя. И увидел насколько труднее быть радиолюбителем без подсказки более опытных товарищей. Это я не про себя. Несколько нескромно, но моя заслуга в предлагаемом материале в основном перевод с английского. Потому что всё что я предложу известно давно и не раз опубликовано в наших журналах «Радио». Акцент в этот раз будет стоять на слове «просто». Без заумных коэффициентов укорочения и слов типа «импеданс». И намоточные данные катушек приведу. Очень хочется помочь тем, кому по жизни не пришлось слушать курс радиотехники в институте или техникуме. Поразмыслив, решил просто найти проверенную конструкцию.

    Конечно же я говорю про «действующих» радиолюбителей, тех, кто пытается проводить радиосвязи несмотря на отсутствие возможностей использовать хорошие антенны. Часто радиолюбителю достаётся место жительства с ограниченным пространством вокруг.

Антенна  «длинный провод», являясь самой простой, требует пространства (ну раз «длинный») Но бывает что даже полуволновый LW не помещаются по длине. Иногда это только несколько метров от балкона до ближайшего дерева. Тогда используются антенны из провода случайной длины. Отсутствие какого-либо согласования сводит к нолю  40 ватт от UW3DI. Вместе с тем известно, что можно заставить работать даже сильно укороченную антенну. И все знают волшебное слово для этого — «согласующее», и большая часть радиолюбителей его так и воспринимает — как согласователь сопротивлений, точнее импедансов :-(а обещал этого слова не говорить).
Note: О самих антеннах. Есть несколько советов, которые могут улучшить ситуацию. Random-wire это не полная свобода, а вынужденная мера, поэтому учитывать некоторые моменты всё-таки следует. Понятно, что если антенна получается укороченной, то растягивать её нужно в направлении куда возможна её максимальная длина.  Изгибы и повороты нежелательны, но не критичны. До тех пор пока провод антенны не пойдёт в обратном направлении.
 Смысла в таком дополнительном отрезке нет.  Высота подвеса должна быть максимально возможной. Если есть возможность поднять горизонтальную часть антенны вверх, то это надо делать сразу при «выходе» проводника наружу. А далее растягивать на всё доступное пространство. «Проход» через окно или стену лучше сделать через фарфоровую (или ВЧ изолятора) трубку.  Сам провод должен быть минимального диаметра чтобы он был максимально лёгкий, но выдерживать свой вес. К тому же тонкий провод почти не заметен. Это может быть плюсом с точки зрения хороших отношений с соседями.

Предлагаемая конструкция (или две, если считать SWR meter) — это трансформатор случайного сопротивления случайной длины провода в нужные 50 или 75 ом в зависимости от конструкции передатчика. Подвесив в соответствии со своими возможностями «верёвку» в положении при котором её длина максимальна, а высота от земли на пределе возможного, получаем задачу со множеством неизвестных. Вернее с одним неизвестным, зависящим от множества других: проводимость земли, расстояние до ближайших физических объектов, изменение высоты подвеса по длине антенны и т.

д. Никогда нельзя сказать точно какой импеданс и реактивность будет иметь нижний конец провода. В этом состоит основная причина ошибок не очень опытных радиолбителей. Они пытаются угадать сопротивление, применить трансформатор на ферритах или «бинокле» и привести всё к сопротивлению фидера. Между тем главное — не применять фидер и сделать антенну частью настроенного контура. Её импеданс по прежнему остаётся величиной неизвестной. Но есть способ методом последовательных приближений (научного тыка 🙂 приблизиться к эффективному использованию того что есть. В случае когда мы подключаем антенну (любую) к трансиверу с автотюнером посредством кабеля, тюнер настраивается на волновое сопротивление кабеля и следующей за ним, как следующий вагон в электричке, антенны. Если длина кабеля определена заранее как волновой повторитель, то тюнер точно будет настраивать выход передатчика на сопротивление антенны. Но не факт, что он при этом «увидит» нужное сопротивление антенны. А если оно еще и неизвестно какое — тогда и результат будет никаким.

 Разница между этим, и тем, что будет описано ниже состоит как раз в том что в нашем случае мы действительно «введём» антенну и часть нашего устройства в резонанс, добившись максимального излучения антенны, и при этом добъёмся равенства сопротивлений передатчик-антенна (условия при котором в антенну попадет максимально возможная часть энергии). К сожалению, законов физики никто не отменял, и для использования этого (каждого конкретного) случайной длины провода на различных диапазонах интервала перестройки конденсатора переменной ёмкости (и точки отвода катушки) будет недостаточно. Поэтому в конструкции Левиса МакКоя (Lewis G.McCoy) W1ICP, описанной в книге «ARRL Antenna Anthology», применяется система из базовой конструкции с подключаемыми внешними комбинациями индуктивностей, позволяющая трансформировать «всё во всё».

На фотографии устройство в сборе — со встроенным рефлектометром и две совокупности индуктивностей на разъёме. Как видно, самый главнй элемент — «крокодилы» на гибких проводниках. 🙂 Сразу следует предупредить о соблюдении необходимых мер предосторожности — на «горячем» конце контура может быть высокое напряжение. Не осуществляйте переключения при включенном передатчике. Это опасно в первую очередь для транзисторов выходного каскада. Ну и поберегите ваши пальцы — ВЧ ожог при не соблюдении этих рекомендаций гарантирован.
P.S. Одним из побочных (и очень неприятным) эффектом будет значительно более близкое расположение излучающего элемента к вашему организму, электронным приборам, которым оно, конечно же будет мешать, а так же возможность наводок на предварительные каскады вашего радио. Например, потребуется значительное улучшение защиты от ВЧ наводок микрофонного (или ACC входа при работе RTTY/PSK/SSTV)
А справа эквивалентные схемы включения для различных вариантов LW. Вариант А лучше использовать при длине провода антенны соизмеримой с длиной волны, варианты В и C для сильно укороченных антенн. Такая гибкая схема и реверсирование включения позволяет эффективно запитывать любые длины в диапазонах от 80 до 10 метров.
Обратите внимание на слово «запитывать». Это не эквивалент слова «излучать». Хотя это всё равно лучший способ использования антенн LW не кратной полуволне длины.

Вот еще более простая эквивалентная схема идеи, которую я успешно использовал сразу после армии, еще не имея радиотехнического образования. Все сведения были почерпнуты из популярной книги «Радио — это очень просто» 🙂 Тогда моё радио состояло из Р-250 и армейского легендарного передатчика РСБ-5. Антенна, конечно же, длинный провод неизвестной длины из окна до дерева на другой стороне дороги. Согласно указанного выше источника, сопротивление паралельного колебательного контура изменяется от 0 в точке «земля» до неизвестного , но максимума в верхней точке.   Подбирая точку включения антенны  можно найти наилучшие условия — равенство сопротивления антенны и части контура :-), а вторая точка подключения — нижняя — подключение передатчика. И задача облегчается тем, что его выходное сопротивление известно — 50 ом. Стало быть она будет расположена значительно ниже по телу катушки контура 🙂 Это теперь я знаю, что это называется автотрансформатор 🙂     Но как бы то ни было, если в хозяйстве сохранился вариометр и конденсатор переменной ёмкости

от РСБ-5 (а конденсатор хорош тем, что имеет на оси переключатель, который при повороте более чем на 180 градусов подключает  параллельно пластинам постоянную ёмкость), с использованием двух гибких проводников (выпотрошенная оплетка от любого кабеля) и тонкогубых «крокодилов», то это может быть использовано в качестве высокоэффективного автотрансформатора. Вернее двух автотрансформаторов.      Но если есть желание повторить конструкцию один к одному, по автору, то продолжаю. Вот рисунок (схема) основной конструкции. Её основа — встроенный КСВ-метр и панель с контактной планкой (разъём одна «мама» три «папы») на пять контактов.  В этом месте я бы сделал отступление от конструкции и использовал керамические галетные переключатели типа тех, что стоят в UW3DI или аналогичных.  С точки зрения удобства пользования (и сохранности формы катушек 🙂 несравненно лучше.   Как я уже упоминал выше, при использовании одного или двух диапазонов от этого узла можно отказаться вовсе. И если у вас есть достаточно  надёжный КСВ-метр, то встроенный также можно не делать.  Но тем не менее, по автору всё выглядит так:

В варианте А работает чистый трансформатор с индуктивной связью, причём её величину изменить невозможно, что не очень хорошо для системы, перестраиваемой в широком диапазоне значений индуктивности и ёмкости. Настройка осуществляется путем циклический действий: подключение антенны, настройка контура С1L1 в резонанс по максимуму «показометра» напряжённости поля («неонка» или индикатор поля), после этого подстройка входа — С2 по минимуму КСВ.

Затем переподключение «крокодила» проводника антенны в другое место и снова настройки и сравнение результатов. Добившись самого хорошего результата, можно зафиксировать точку подключения к катушке краской, рисунком на бумажке 🙂 или записать номера витка. Может показаться неудобным, но после двух-трёх настроек смена диапазона будет проходить быстро.
В вариантах B и C связь с колебательным контуром, часть которого составляет наш провод неизвестной дины, представляет из себя автотрансформатор. Коммутация осуществляется подключением других планок с индуктивностями и перемычками. Ниже представлены схемы вариантов B и C. Как можно заметить, в схемах с индуктивностями конденсатор переменной ёмкости перемещается из одного конца индуктивности в другой.

В варианте B и С мы видим что это варианты нашего автотрансформатора с различными коэффициентами трансформации (с точки зрения сопротивлений, вариант С это вариант А наоборот). Конденсатор С1 с максимальной ёмкостью от 150 до 300 пф. Катушки L3 и L4 — индуктивности ответвителей в КСВ-метре и поэтому отдельно не рассматриваются. Данные катушек L1 и L2 ниже на рисунке и в тексте (так как они для различных диапазонов разные). Для диапазона 80 и 40 метров они выполнены бескаркасной бифилярной намоткой на изоляционных распорках проводом диаметром 1,5 мм ( #14 на американский манер:-) с шагом 3 мм ( 8 витков на дюйм (25 мм) и диаметром 65 мм. Через один виток провод «продавливается» внутрь катушки для закрепления витков и облегчения подключения к ним «крокодила» . Катушки имеют соответственно 18 и 6 витков с пропусканием одного оборота между собой — вместо одного витка укладывается только его половина (см. рисунок и фото). Это достаточно трудоёмкая часть работы, но выполнить её нужно очень аккуратно, хорошенько натягивая провод и фиксируя витки.

Для диапазонов от 10 до 18 мгц катушки L1 и L2 бескаркасные диаметром 65 мм. L1 содержит 4 витка при длине намотки 36мм (с шагом 9 мм). L2 — один виток с таким же шагом. Она расплогается на расстоянии 13 мм от L1. В диапазонах от 21 до 28 мгц L1 имеет два витка, а L2 также имеет один виток такого же диаметра и на таком же расстоянии от L1.
Конечно же не обязательно повторять всё один к одному, можно использовать либо часть описанного, либо вообще сделать трансмаш неперестраиваемой нижней частью проводника однодиапазонной антенны, используя внешний КСВ метр. Но при настройке обязательно нужно использовать еще и индикатор напряженности поля. Пусть даже простейший — «неонку» или люминесцентную лампу. То есть секрет прост: используя два инструмента настройки можно получить и резонансную антенну и наилучший КСВ для антенны в виде провода случайной длины. Мне представляется что это очень эффективный способ улучшить качество связи в условиях полевых дней, экспедиций да и в повседневной работе с радио.

Поделиться:

антенна | Блог UA3REO

Радиолюбительство, Приобретения

N-Type грозозащита

ua3reo Оставить комментарий

Измерения затухания и КСВ.

Читать далее N-Type грозозащита →

квантеннаукв

Радиолюбительство, Конструирование

Моя история первых тропосферных связей на УКВ

ua3reo 2 комментария

Начинаю шаги в покорении просторов УКВ диапазона)

Читать далее Моя история первых тропосферных связей на УКВ →

антеннауквбалконная антенна

Радиолюбительство, Конструирование, Туризм и природа

Походная УКВ антенна: коллинеарная «Верёвка»

ua3reo Оставить комментарий

Захотелось мне иметь компактную УКВ антенну, которую можно будет закинуть на ближайшее дерево и без труда «пробить» пару-тройку десятков киллометров на двойке.

Читать далее Походная УКВ антенна: коллинеарная «Верёвка» →

походантеннаукв

Радиолюбительство, Конструирование

Активная L-Band антенна

ua3reo 1 комментарий

Первые шаги и эксперименты в изучении СВЧ диапазона.

Читать далее Активная L-Band антенна →

sdrантеннаBPFGPSL-BANDLNA

Радиолюбительство, Конструирование, Приобретения

Антенна MiniWhip

ua3reo Оставить комментарий

Соберём китайскую версию известной антенны.

Читать далее Антенна MiniWhip →

антеннаквбалконная антенна

Радиолюбительство, Конструирование

Расчёт прямого прохождения на УКВ

ua3reo 9 комментариев

Рассмотрим пару сервисов для удобного расчёта зоны видимости.

Читать далее Расчёт прямого прохождения на УКВ →

радиолюбителирадиостанцияпрохождениеантеннаукв

Радиолюбительство, Конструирование

Доработка квадрифилярной антенны

ua3reo 7 комментариев

Через тернии, слёзы и медную фольгу получаем КСВ единицу)

Читать далее Доработка квадрифилярной антенны →

антеннауквсогласованиедиаграмма смита

Радиолюбительство, Конструирование, Туризм и природа

Походная антенна на 40/20м

ua3reo 14 комментариев

Обладает большой эффективностью и компактностью, идеальная для походных условий.

Читать далее Походная антенна на 40/20м →

антеннаквFT-818FT-817QRPпоходдиполь

Радиолюбительство, Конструирование, Туризм и природа

Миниатюрный QRP антенный тюнер

ua3reo Оставить комментарий

Идеален для походов с использованием FT-817 / FT-818.

Читать далее Миниатюрный QRP антенный тюнер →

походантеннаQRPтюнер

Радиолюбительство, Конструирование

Эксперименты с изотронной антенной

ua3reo 7 комментариев

На выходных решил собрать редкую разновидность КВ антенны.

Читать далее Эксперименты с изотронной антенной →

антеннаквизотронстелсбалконная антенна

Купить Легкий антенный провод | Радиочастотные кабели, шнуры и провода

  • 5
    QRP

    Опубликовано Джоном Флойдом 6 декабря 2022 г.

    Отличный провод по цене/количеству. 73 де MI3JHF.

  • 5
    Большой кабель

    Опубликовано ПОЛ ДЭВИС 2 марта 2022 г.

    Я отмерил 10 метров кабеля и вставил на один конец банановую вилку, а другой прикрепил к пластиковой прокладке. Затем я использовал еще немного троса на другом конце прокладки исключительно для натяжения. Я подключил его к своему Icom AH-705, и он настраивается на каждую полосу диапазона 160 м с КСВ от 1,1 до 1,5. Очень доволен.

  • 3
    Антенный провод — легкий — 100 м

    Опубликовано G8NFZ 16 мая 2020 г.

    Очень тонкий многожильный провод. Я бы не стал доверять ему, чтобы он выдержал какую-либо нагрузку, но поддержка шнуром делает свою работу и не утяжеляет антенну. Я выбрал вариант с высокой видимостью, так как не ожидаю никаких возражений и хочу посмотреть, где он находится!

  • 5
    Антенный провод облегченный

    Опубликовано Неизвестный 14 мая 2020 г.

    Прибыл быстро в нынешних обстоятельствах молодец.

  • 5
    Воздушный провод — легкий — 100 м

    Опубликовано Брайаном Уодделлом 27 апреля 2020 г.

    Когда-то покупал этот провод, и он оказался очень хорошим и по отличной цене.

  • 5
    Тонкий антенный провод

    Размещено Престоном 10 апреля 2020 г.

    Ну, я получил заказ примерно за 10 дней из Великобритании в Миссисипи в США, что было удивительно в эти вирусные дни. Да, он тонкий и сильный. Я был очень доволен этой покупкой. Это будет здорово для любой портативной операции. Я использую его сейчас с моим UNUN 9:1 на заднем дворе. Глядя в окно моей спальни, требуется мгновение, чтобы найти его висящим в воздухе. Так что если вам нужен хороший прочный провод, который практически незаметен, то этот провод для вас. 73 вд4дда

  • 4
    Желтый облегченный провод

    Опубликовано Джоном Лихи 2 марта 2020 г.

    Я уже сделал несколько антенн и обнаружил, что экран довольно гладкий, если не скользкий, что хорошо, так как он не должен цепляться за кусты. Хотя он гибкий, я надеялся на слабую линию, но он должен хорошо справляться со своей задачей. Я был доволен количеством по сравнению со стоимостью.

  • 5
    Мне подходит!!

    Опубликовано Гэри 23 февраля 2020 г.

    В настоящее время я хожу только босиком, и мне понадобился скрытый провод для проекта антенны, которая выходит из окна моей квартиры. Это полностью соответствует требованиям!!

  • 5
    Антенный провод 100 м

    Опубликовано Дональдом Брауном 2 января 2020 г.

    Очень нравится, легкий, но кажется очень прочным. Я использую его как торцевую подачу с 9:1. Сделал 15 контактов за один присест 24 декабря 2019 г.

  • 5
    Полезно иметь под рукой

    Опубликовано Тимом Скримшоу 1 января 2020 г.

    Это вторая катушка этого провода, которую я купил. Он легкий, легко складывается и если не невидимый, то довольно незаметный. Он отлично подходит для экспериментов и сборки портативных антенн. Цена вполне приемлемая, доставка тоже. Рекомендуемые.

Распорный трос | Утилита Мармон | Воздушные кабельные системы

Система, на которую можно положиться, когда люди рассчитывают на тебя.

Полная система распорных тросов для повышения надежности системы

продукты и услуги, не имеющие себе равных в отрасли

Компания Hendrix сочетает в себе высокопроизводительные продукты нового поколения, сверхбыстрое обслуживание и передовые технологии для решения сложных задач.

  • Системы на 15кВ – 115кВ
  • Система по единой цене, включая проектирование, поддержку при установке на месте и окончательную проверку
  • Бесплатное обучение и проверки старых схем

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О НАШИХ УСЛУГАХ

Сократить количество отключений электроэнергии на 90%

Люди и предприятия во всем мире зависят от энергоснабжения коммунальных предприятий. Энергии, чтобы отапливать свои дома, запускать жизненно важное оборудование, чтобы счастливо жить в чистых, хорошо освещенных местах. Они полагаются на вас. Вы можете положиться на кабельные системы Hendrix Spacer.

Наш высокопрочный мессенджер AWA или AW обладает многими преимуществами

  • Защита от падающих веток и деревьев
  • Может использоваться как нейтраль системы
  • Экранирующий провод — обеспечивает защиту от молнии при правильном заземлении
  • Лучшая проводимость и лучшая коррозионная стойкость, чем у оцинкованной стальной проволоки

Загрузить спецификацию Messenger

Более быстрое восстановление»

«Кабельная система Hendrix Aerial Spacer Cable способствует более быстрому восстановлению во время сильных штормов. Когда ураган Фиона обрушился на нашу общину, электричество было восстановлено до 95+% наших клиентов в течение трех дней».

Области применения

Узкие места

Горизонтальный зазор уменьшается на 2–5,5 футов с помощью троса-распорки

Места с густыми деревьями

Посыльный обеспечивает прочность от 12 000 до 60 000 фунтов

Длинные пролеты

Автодорожные и речные переходы с установками длиной до 1600 футов

Смягчение последствий лесных пожаров

Значительное сокращение межфазного контакта или межфазного контакта с землей

Экологически уязвимые территории

Идеально подходит для национальных парков, территорий дикой природы и мест обитания водоплавающих/мигрирующих птиц

Передача

Постройте дополнительные цепи в существующей полосе землеотвода и упростите и ускорьте получение разрешений на полосу отвода

Надстройка/подстройка

90 006 Можно установить до 8 цепей на один полюс

Возобновляемая энергия

Улучшенное регулирование напряжения на 20 % и меньше Требуется полоса отвода

Выходы подстанции

Меньшая занимаемая площадь и меньшая потребность в недвижимости

Промышленное применение

Значительное повышение надежности, уменьшенные зазоры и несколько цепей на одном полюсе

Решение на 69 кВ и 115 кВ

Это решение с дистанционным кабелем для передачи электроэнергии предлагает много преимуществ для лиц, принимающих решения в коммунальных службах, в том числе:

  • Ограниченная полоса отчуждения
  • Компактный комплект снижает GMD, что приводит к снижению импеданса на 15 %, улучшению регулирования напряжения на 15 %, улучшению напряжения на выходе линии, улучшению коэффициента мощности и повышению общего качества обслуживания
  • Повышенная надежность схемы
  • Используется в качестве ключевого компонента в стратегии смягчения последствий лесных пожаров
  • Сводит к минимуму управление растительностью
  • Построить дополнительные цепи в существующей полосе отвода
  • Более простая и быстрая сертификация ROW
  • Улучшение связей с общественностью
  • Помогает достичь нормативных целей в дорожной карте охраны окружающей среды
  • Уменьшенная высота стойки
  • APLIC-совместимый

Посмотреть наш вебинар HVCC

Прокладочный кабель для возобновляемых источников энергии

Это решение предлагает множество преимуществ по сравнению с традиционной надземной или подземной конструкцией.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *