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Construcción de una antena HF: una guía para radioaficionados principiantes. Una guía práctica para radioaficionados sobre la elección de una antena. Una muy buena antena para 80 metros.

Conceptos básicos de la composición del jardín.

Al fabricar GP para bandas de baja frecuencia, los radioaficionados suelen verse obligados a elegir entre la eficiencia de la antena y su tamaño.

Dado que la altura efectiva de la banda GP de 80 metros es de aproximadamente 13 m, se debe esperar que con el uso óptimo de elementos de "extensión", una antena de esta longitud sea bastante efectiva. Una antena corta se puede sintonizar en resonancia usando un carga final capacitiva y/o un inductor.

La carga capacitiva se suele realizar en forma de varios conductores situados perpendicularmente a la lámina emisora ​​y situados en su parte superior.

Este tipo de adaptación garantiza la máxima eficiencia de la antena y, por tanto, es una prioridad. Por motivos de diseño, la longitud de los conductores se elige para que no sea superior a 0,03*lambda, lo que limita las capacidades de este método.

El uso de un inductor es menos deseable, ya que reduce significativamente tanto la eficiencia de la antena en su conjunto como su banda de frecuencia operativa. Sin embargo, para acortar eficazmente la antena en la práctica, se suelen utilizar ambos métodos. Las pérdidas en la bobina se pueden reducir si se fabrica en forma de una o dos vueltas de un diámetro suficientemente grande.

Aunque estos inductores son más difíciles de fabricar, proporcionan un gran ancho de banda (con un diámetro de bobina de aproximadamente 0,01*lambda, funciona parcialmente como emisor).

Diseño de antena

Otra ventaja de este diseño es que la bobina introduce una cierta capacitancia con respecto a la “tierra”, lo que acorta aún más la antena.

Arroz. 1. Diseño de antena HF.

En la antena para el alcance de 80 metros se utiliza una combinación de estos dos métodos (Fig. 1). La base de la antena es un tubo metálico que sobresale 3 m por encima de la superficie del suelo, en la parte inferior cinco que divergen radialmente y 10 cm. profundamente en la tierra, los cables de tierra, cada uno de 25 m de largo, están conectados a la base.

Los cables de tierra están hechos de alambre de acero galvanizado. En la parte superior están unidos a la base seis contrapesos divergentes radialmente, de 19 m de longitud cada uno.

A la base (mediante un aislante) se fija un emisor de 10,5 m de altura, formado por dos tramos de tubos metálicos de 3 m de largo (inferior) y 7,5 m de largo (superior). Las secciones del emisor están conectadas mecánicamente entre sí a través de un manguito aislante con una cruz sobre la que se ubica el inductor L.

El diseño del inductor L se muestra en la Fig. 2. Se fijan cuatro palos de bambú de 1 m de largo en una funda aislante, en los extremos de los palos se instalan rodillos aislantes de porcelana y en uno de los palos hay dos aisladores de este tipo.

A estos aisladores se fija una bobina formada por un cable de antena de 5 mm de diámetro y sus extremos se conectan a las partes superior e inferior del emisor.

Arroz. 2. Diseño del inductor L.

La carga capacitiva en la parte superior del emisor está formada por cuatro secciones de cable de antena de 2,5 m de largo y 3-5 mm de diámetro conectadas eléctricamente a él. postes de haya (cañas de pescar) extendidos a lo largo del granero.

Para evitar que estos postes se doblen, están sostenidos por cuerdas de nailon. El emisor se mantiene en posición de trabajo mediante dos hileras de cables tensores de nailon (cuatro en cada uno).

La antena se alimenta con un cable coaxial de 75 ohmios y una longitud de 12 m. Se incluye un dispositivo de adaptación entre el cable y el transceptor (consulte el artículo “GP en espiral para bandas de baja frecuencia” en “Radio”, 2000, No. 1 p 64) La antena mostró un buen rendimiento en funcionamiento en rutas ultralargas, proporcionando comunicaciones con todos los continentes.

Ernest Osminkin (UA4ANV). R-06-2000.

Todo empezó con la necesidad de construir antenas para las bandas de baja frecuencia de 80 y 40 metros. El alcance de 160 metros fue eliminado debido al pequeño tamaño del sitio. Inicialmente, la antena en V invertida se construyó para 80 y 40 metros, los dipolos estaban ubicados en ángulo recto entre sí, en un mástil de 13 metros de altura. Los resultados del trabajo no fueron alentadores. Sólo las conexiones locales tuvieron éxito, e incluso Europa fue difícil. Aunque Europa respondió sin problemas a la antena UT1MA en el rango de 80 metros. Pronto esta antena fue desmantelada y se decidió abandonar el alcance de 80 metros.

Inmediatamente más allá del límite de mi propiedad hay un bosque y detrás de la cerca hay un roble de 30 metros de altura.Surgió la idea de utilizar el roble como uno de los soportes de la antena. No experimenté con marcos horizontales, ya que según todos los cálculos emiten hasta el cenit y no se deben esperar buenos resultados de ellos a una altura de suspensión baja.

Decidido - hecho. La antena con un alcance de 40 metros está hecha de cable telefónico de campaña. Dos tipos del lado corto están fijados al roble y los otros dos a la casa. La altura máxima sobre el suelo junto al roble es de 10 metros, en la casa de 7 metros, la altura mínima es de 4,5 metros y 1,5 metros, respectivamente. Esta no es una antena ubicada en ángulo. Es solo que el área tiene mucha pendiente. La antena resultó prácticamente invisible. De todos modos, ninguno de los vecinos hizo la pregunta: ¿qué es eso que cuelga ahí?

Ahora déjame pasar a la descripción de la antena.

La antena es un rectángulo vertical con dimensiones laterales de 16,4 m X 5,5 m, fuente de alimentación en el medio del lado corto. La alimentación se realizó directamente con un cable de 50 Ohm en mi caso RG-8, en el toma de corriente se pusieron al cable 20 anillos de ferrita 600NN de diámetro adecuado, se barnizaron los anillos y se envolvió todo el conjunto de anillos con cinta aislante.

La antena mostró excelentes resultados. La ganancia respecto a UT1MA fue de 1 a 2 puntos, dependiendo de la dirección (la radiación máxima se dirige perpendicular al plano del marco y en mi caso es norte y sur). La resistencia de la antena es cercana a los 50 ohmios, por lo que la antena se conectó directamente al transceptor, sin ningún dispositivo compatible. El patrón de radiación calculado en el programa Mmana se muestra a continuación. La ROE es inferior a 2 en la banda de 150 kHz. Además, para la recepción el marco supera al UT1MA vertical en todas las bandas, pero para la transmisión sólo funciona en 40 metros.


Desde mi punto de vista, los marcos verticales son las mejores antenas para alturas de suspensión bajas. Lo único es que necesitan tener 2 mástiles bastante altos. Pero si alguien tiene árboles altos, entonces no habrá problemas. Por supuesto que quiero probar la antena VP2E, simplemente encaja diagonalmente en el sitio. Pero por ahora sigo pensando.

El hecho es que mi marco estuvo colgado durante 5 años, pero en el último año, a pesar de las antenas y árboles más altos (el doble de la altura de las antenas) ubicados en el sitio, hubo un impacto directo de un rayo en el marco. Lightning eligió la antena más larga (el marco estaba conectado a tierra).Las consecuencias fueron catastróficas. Es bueno que la casa no se haya quemado. Pero todos los enchufes de la casa se dispersaron, todo lo que estaba conectado a los enchufes se quemó, aunque el interruptor de la entrada de la casa estaba apagado. El propio bus de puesta a tierra y el interruptor de entrada a la casa se quemaron, e incluso el aislante del poste se hizo añicos. La antena en sí simplemente se evaporó; en el suelo sólo encontré unos pocos trozos de aislamiento del cable de campo. El bus de conexión a tierra simplemente se arrancó del pin de conexión a tierra. Esto sugiere una vez más que debemos tomarnos muy en serio las cuestiones de protección contra rayos.

En uno de sus libros de finales de los años 80 del siglo XX, W6SAI, Bill Orr propuso una antena simple, de un elemento cuadrado, que se instalaba verticalmente en un mástil. La antena W6SAI se fabricó con la adición de un estrangulador de RF. El cuadrado está hecho para un alcance de 20 metros (Fig. 1) y se instala verticalmente en un mástil. A continuación de la última curva del telescopio militar de 10 metros, se inserta un trozo de textotextolita de cincuenta centímetros, en forma No se diferencia del codo superior del telescopio, con un agujero en la parte superior, que es el aislante superior. El resultado es un cuadrado con una esquina en la parte superior, una esquina en la parte inferior y dos esquinas con tirantes en los lados. Desde el punto de vista de la eficiencia, esta es la opción más ventajosa para ubicar la antena, que se encuentra debajo. el terreno. El punto de agua resultó estar a unos 2 metros de la superficie subyacente. La unidad de conexión del cable es una pieza de fibra de vidrio gruesa de 100x100 mm, que se fija al mástil y sirve como aislante. El perímetro del cuadrado es igual a 1 longitud de onda y se calcula mediante la fórmula: Lm = 306,3\F MHz. Para una frecuencia de 14,178 MHz. (Lm=306,3\14,178) el perímetro será igual a 21,6 m, es decir lado del cuadrado = 5,4 m Alimentación desde la esquina inferior con un cable de 75 ohmios de 3,49 metros de largo, es decir. Longitud de onda de 0,25. Este trozo de cable es un transformador de un cuarto de onda que transforma a Rin. Las antenas tienen alrededor de 120 ohmios, dependiendo de los objetos que rodean la antena, en una resistencia cercana a los 50 ohmios. (46,87 ohmios). La mayor parte del cable de 75 ohmios se encuentra estrictamente vertical a lo largo del mástil. A continuación, a través del conector RF pasa una línea de transmisión principal de un cable de 50 Ohm con una longitud igual a un número entero de medias ondas. En mi caso se trata de un segmento de 27,93 m, que es un repetidor de media onda, este método de alimentación es muy adecuado para equipos de 50 ohmios, que hoy en día corresponde en la mayoría de los casos a R out. Transceptores de silo y impedancia de salida nominal de amplificadores de potencia (transceptores) con un circuito P en la salida. Al calcular la longitud del cable, debe recordar el factor de acortamiento de 0,66-0,68, dependiendo del tipo de aislamiento plástico del cable. Con el mismo cable de 50 ohmios, al lado del conector RF mencionado, se enrolla un inductor de RF. Sus datos: 8-10 vueltas en un mandril de 150 mm. Sinuoso giro a giro. Para antenas para rangos de baja frecuencia: 10 vueltas en un mandril de 250 mm. El inductor de RF elimina la curvatura del patrón de radiación de la antena y es un inductor de cierre para las corrientes de RF que se mueven a lo largo de la trenza del cable en dirección al transmisor. El ancho de banda de la antena es de aproximadamente 350-400 kHz. con ROE cerca de la unidad. Fuera del ancho de banda, la ROE aumenta considerablemente. La polarización de la antena es horizontal. Los vientos están hechos de alambre con un diámetro de 1,8 mm. roto por aisladores al menos cada 1-2 metros. Si cambia el punto de alimentación del cuadrado, alimentándolo desde un lado, el resultado será una polarización vertical, más preferible para DX. Utilice el mismo cable que para la polarización horizontal, es decir. una sección de cuarto de onda de un cable de 75 ohmios va al marco (el núcleo central del cable está conectado a la mitad superior del cuadrado y la trenza a la inferior), y luego un cable de 50 ohmios, un múltiplo de la mitad onda La frecuencia de resonancia del marco al cambiar el punto de alimentación aumentará en aproximadamente 200 kHz. (a 14,4 MHz), por lo que habrá que alargar un poco el fotograma. Se puede insertar un alargador, un cable de aproximadamente 0,6-0,8 metros, en la esquina inferior del marco (en el antiguo tomacorriente de la antena). Para ello es necesario utilizar un tramo de línea de dos hilos de unos 30-40 cm. La impedancia característica no juega aquí un papel importante. Se suelda un puente al cable para minimizar la ROE. El ángulo de radiación será de 18 grados, no de 42, como ocurre con la polarización horizontal. Es muy recomendable poner a tierra el mástil por la base.

Marco horizontal de antena

Un tipo de antena es la antena de forma cuadrada. Es popular en algunos países. En Rusia, una antena de este tipo en un solo elemento no es muy común. Ya sea por falta de información en nuestras revistas de radio y fuentes de radioaficionados, o por otros motivos.

Veamos su aplicación en las bandas de radioaficionados, en la 80 por ejemplo.

Para el alcance de 80 metros, tomaremos un cable de campo de 84 metros de largo. Coloquemos las cuatro esquinas a una altura de 16 metros del suelo. En la frecuencia de resonancia habrá aproximadamente 120 ohmios de impedancia de onda activa. El ancho de banda en el nivel SWR = 2 será de aproximadamente 230 kilohercios. El diagrama es circular en el plano azimutal, en elevación en el cenit. La ganancia será de aproximadamente 8,3 dbi. Para combinar un cable de 50 ohmios, necesitará un transformador coaxial de cuarto de onda de 75 ohmios. Punto de conexión en el medio de un lado. Cuando se conecta en una de las esquinas, las características apenas cambian.

Si este cuadrado se baja a una altura de 9 metros del suelo. La resistencia activa a la frecuencia de resonancia será de unos 50 ohmios, y se puede alimentar directamente con un cable de 50 ohmios. Al mismo tiempo, la ganancia aumentará ligeramente y será de unos 9 dbi. El ancho de banda se reducirá significativamente y será de sólo 90 kHz. Lo que no es bueno.

Tiene sentido utilizar un diseño de antena de este tipo en una estación de radio cuando se realizan únicamente comunicaciones de radio locales, hasta 800 kilómetros, y puede ser preferible alimentar la antena en una esquina.

Ahora coloquemos la lámina de la antena no paralela, sino verticalmente con respecto al suelo. Aumentaremos el perímetro a 85 metros para que la frecuencia de resonancia esté en el medio del rango de 3.650 kilohercios. La parte inferior del cuadrado está aproximadamente a 2 metros del suelo. Polarización horizontal: punto de conexión en el centro de la parte inferior.

Lo que pasará en esta versión es un ancho de banda de 140 kilohercios. Pocos, y todo el alcance de 80 metros cubre muy poco, sólo unas pocas antenas en el ancho de banda.

La ganancia es inferior a 7 dbi. El diagrama es circular, y todas las antenas hechas de un elemento a baja altura de suspensión tienen un diagrama circular, sin importar cómo se mire o se incline.

Pero el ángulo máximo de radiación fue de 65 grados. En este ángulo, las comunicaciones se pueden realizar tanto en la zona cercana como hasta 3-5 mil kilómetros con igual éxito. Incluso puedes mostrar una imagen aquí.

Observamos la polarización horizontal, probemos con la polarización vertical. Para hacer esto, mueva el punto de poder a uno de los centros del lado vertical. ¡ACERCA DE! Milagro. El ancho de banda era de 330 kilohercios, lo cual está muy bien, con un perímetro de 83,4 metros. El ángulo máximo de radiación es de 16 grados. En este ángulo, todos los DX a 80 serán nuestros. Es decir, será posible realizar comunicaciones de forma fácil y sencilla desde 5 mil kilómetros hasta la antípoda (16 t.km). ¡Súper!

La resistencia en este caso será de 200 ohmios, y podemos usar un transformador con ¼ de resistencia, y todo irá bien.

Examinando, probando, analizando, cualquier radioaficionado podrá elegir y elegir una antena cuadrada por sí mismo. Ella es buena.

Transcripción

1 Construcción de una antena HF Un manual para radioaficionados principiantes Introducción. Una antena es un dispositivo de radio que convierte la energía de las ondas de radio en una señal eléctrica y viceversa. Las antenas varían en tipo, propósito, rango de frecuencia, patrón de radiación, etc. En este artículo veremos la construcción de las antenas de radioaficionado más comunes. ¡¡Importante!! 1. ¡El mejor amplificador es una antena! Recuerda esta frase como una tabla de multiplicar!! Una antena bien sintonizada le permitirá escuchar y realizar comunicaciones por radio con estaciones muy débiles y distantes. Una antena defectuosa anulará todos sus esfuerzos por comprar o construir un receptor/transceptor. 2. Construir buenas antenas implica trabajar en alturas (mástiles, tejados). Por lo tanto, tome todas las medidas de seguridad y precaución. 3. ¡¡Está estrictamente prohibido acercarse o tocar la antena o los cables de descenso durante una tormenta!! Ahora veamos las antenas mismas. Empecemos por lo más sencillo y hasta llegar a la mayor calidad. Antena de haz inclinado Se trata de un trozo de cable de cobre que se fija por un extremo a un árbol, un poste de luz o el techo de una casa vecina, y el otro extremo se conecta al receptor/transceptor. Ventajas: - simplicidad de diseño. Desventajas: - ganancia débil, muy susceptible al ruido de la ciudad, requiere coordinación con el transceptor/receptor. Fabricación. Cualquier tipo de alambre es de cobre. De un solo núcleo, de varios núcleos, incluso puede utilizar un cable de "par trenzado" de computadora. De cualquier grosor, pero “para no desgarrarse” por su peso, tensión y viento. En promedio, la sección transversal es de mm2. Longitud. Aunque solo sea para el receptor, cualquiera, de 15 a 40 m. Si se trata de un transceptor, la longitud debe ser aproximadamente L/2 del rango en el que trabajará. Por ejemplo, para el rango de 80 m = L/2 = 40 m. Eso sí, coge siempre con un margen de 5-7m.

2 El cable de la antena no se puede atar directamente. Es necesario instalar varios aisladores al final de la red de la antena. Aisladores ideales "tipo tuerca": para qué se necesitan estos aisladores debe quedar claro desde su propio nombre. Aíslan eléctricamente la lámina de la antena del árbol, poste y otras estructuras donde montará la antena. Si no encuentra aisladores de tuerca, puede fabricar unos caseros con cualquier material dieléctrico duradero: plástico, textolita, plexiglás, tubos de PVC, etc. No se puede utilizar madera y derivados (aglomerados, tableros de fibras, etc.). Debe haber 3-4 aisladores en los extremos de la antena, con una distancia de 30-50 cm entre sí. Esquemas típicos de instalación de antenas de haz inclinado

3 La impedancia de entrada del receptor o transceptor suele ser estándar e igual a 50 ohmios. La antena Slant Beam tiene una resistencia significativamente mayor, por lo que no puede simplemente conectarla a un receptor o transceptor. Debe conectarse a través de un dispositivo compatible. Aquí está el diagrama: Emparejar la antena es muy sencillo. 1. Coloque el interruptor de galleta en la posición extrema derecha para que todas las vueltas de la bobina estén encendidas. 2. Gire los condensadores C1 y C2, consiguiendo la recepción de emisoras o ruido de emisión lo más fuerte posible. 3. Si no funciona, cambie más el interruptor de galletas y repita el procedimiento de configuración. Cuando la antena coincida, escuchará un fuerte aumento en el volumen de las estaciones o el ruido del aire. Conclusión. Esta antena es buena para radioaficionados principiantes que en su mayoría solo escuchan las ondas de radio. Sí, es muy ruidoso, capta el ruido doméstico y de la ciudad, etc. Pero, como dicen, a falta de algo mejor, servirá. También queremos advertirte de inmediato. Si tiene un transceptor de baja potencia, 1-5 W, entonces con una antena de este tipo se le escuchará muy mal o no se le escuchará en absoluto. Tenga esto en cuenta al construir o comprar un transceptor de bajo consumo. PD. Altura de montaje de la antena Slant Beam. Para una antena de este tipo existe una regla simple: cuanto más baja, peor. Y viceversa. Si, por ejemplo, lo cuelgas sobre una valla, a una altura de 3 m, solo podrás escuchar a los radioaficionados locales, y eso no es un hecho. Por tanto, levante la antena lo más alto posible. Una solución ideal entre los techos de edificios de varios pisos y de gran altura. La verdadera solución no está a menos de metros del nivel del suelo.

4 Antena “Dipolo” Introducción. Inmediatamente prestamos atención a las pequeñas cosas, pero son importantes)), el énfasis en la palabra en la letra I, dipolo. Ésta ya es una antena más seria que un haz inclinado. Un dipolo son dos cables en cuyo centro se conecta un cable coaxial de reducción al transceptor. La longitud del dipolo es L/2. Es decir, para un tramo de 80 m de alcance, la longitud es de 40 m. O 20m de cable en cada brazo del dipolo. Para cálculos más precisos, utilice fórmulas. 1. Fórmula exacta: Longitud del dipolo = 468/F x, donde F es la frecuencia en MHz de la mitad del rango para el cual estás haciendo el dipolo. Ejemplo para el alcance de 80 m: - frecuencia 3,65 MHz. 468/3,65 x = metros. Tenga en cuenta que esta es la longitud total del dipolo. Esto significa que cada hombro será 2 veces más pequeño, es decir, un metro. El error al construir brazos dipolares debe mantenerse al mínimo, no más de 2-3 cm. Lo más importante es que los hombros tengan la misma longitud. 2. En Internet también existen “calculadoras” online para calcular dipolos y otras antenas: etc. Fabricación de dipolos. Para hacer la antena necesitamos alambre de cobre de la misma forma que para el haz inclinado. Sección 2,5-6 mm2. Se puede utilizar cable aislado, en rangos de baja frecuencia el aislamiento de PVC introduce pérdidas insignificantes. La colocación de dipolos es similar a la colocación de haces inclinados. Pero aquí la altura de la suspensión juega un papel más notable. ¡Un dipolo bajo no funcionará! Para un funcionamiento normal, la altura de la suspensión dipolo debe ser de al menos L/4. Es decir, para el rango de 80 m no debe ser inferior a 17-20 m. Si no tiene esa altura cerca, entonces el dipolo se puede hacer en el mástil para que tome la forma de una letra V invertida. Aquí hay imágenes de cómo colgar el dipolo correctamente:

5 La última opción para instalar un dipolo se llama “V invertida”, es decir, la forma de una letra V invertida. El centro del dipolo debe ser al menos L/4, es decir, para el alcance de 80 m 20 m. Pero, en condiciones reales, está permitido colgar el centro del dipolo en pequeños mástiles, árboles, de 11 a 17 m de altura. Un dipolo a tal altura funcionará, sin embargo, notablemente peor. El dipolo está conectado con un cable coaxial con una impedancia característica de 50 ohmios. Se trata de un cable doméstico de la serie RK-50 o de una serie RG importada y similares. La longitud del cable no juega un papel especial, pero cuanto más largo sea, mayor será la atenuación de la señal en él. Lo mismo ocurre con el grosor del cable: cuanto más fino, mayor atenuación de la señal. El grosor normal del cable para un dipolo (medido por el diámetro exterior) es de 7 a 10 mm.

6 Opciones para conectar el cable al dipolo. En este punto os pedimos que tengáis mucho cuidado, porque ahora aprenderéis de los muchos años de experiencia de los “experimentados” ;). El mundo moderno es un mundo de interferencias de radio domésticas: potentes, gordas, silbidos, chirridos, gruñidos, pulsaciones y otras cosas malas. El motivo de la interferencia es nuestra vida moderna: - televisores, ordenadores, lámparas LED y de bajo consumo, hornos microondas, aires acondicionados, enrutadores Wi-Fi, redes informáticas, lavadoras, etc. etcétera. Todo este conjunto de "vida" crea un ruido infernal en la radio, que a veces hace completamente imposible recibir estaciones de radioaficionados, por lo que ya no es posible conectar un dipolo como antes en la época soviética. Ahora más detalles. 1. Conexión de cable estándar al dipolo. Los brazos dipolares se atornillan a cualquier placa dieléctrica duradera. El núcleo central del cable está soldado a un brazo y la trenza del cable al segundo brazo. No se puede atornillar el cable, sólo soldarlo. Esta conexión era estándar en la época soviética, cuando no había interferencias internas en el aire. Ahora bien, esta conexión sólo se puede utilizar en un caso: - usted vive en una casa de campo o en el bosque, tiene una sensibilidad de receptor muy alta y una potencia de transmisión alta (100 W y más). Pero esto rara vez sucede, por lo que pasamos a las opciones de conexión modernas.

7 2. Opción de conexión para la ciudad, cuando se utiliza un potente transmisor transceptor. La conexión del cable al propio dipolo es la misma, pero antes de soldar le ponemos anillos de ferrita al cable, cuantos más mejor. Lo principal es que estos anillos estén lo más cerca posible del lugar donde se suelda el cable, casi uno al lado del otro. En este caso, según este principio: es aconsejable utilizar anillos con una permeabilidad magnética de 1000 NM. Pero cualquiera que encuentre y que se ajuste perfectamente a su cable servirá. Puede utilizar anillos de televisores y monitores: después de instalar los anillos en el cable, colóqueles un tubo termorretráctil y fíjelos con un secador de pelo para que queden bien ajustados. Si no existen tales tecnologías, entonces, en nuestro estilo nativo, envuélvalas bien con cinta aislante;). Este método reducirá ligeramente el nivel de ruido durante la recepción. Por ejemplo, si tu nivel de ruido era de 8 puntos, pasará a ser de 7. No mucho, claro, pero mejor que nada. La esencia de este método son los anillos de ferrita que reducen la recepción de interferencias por parte del propio cable.

8 3. Opción de conexión para ciudad, así como para transmisores de baja potencia. La mejor opción. Hay dos métodos de conexión. 1. Tome un anillo de ferrita del diámetro requerido, con una permeabilidad de 1000 NM, envuélvalo con cinta aislante (para no dañar el cable) y pase de 6 a 8 vueltas de cable a través de él. Luego soldamos el cable al dipolo de la forma habitual. Disponemos de transformador. También debe conectarse lo más cerca posible de los puntos de soldadura del dipolo. 2. Si no tienes un anillo de ferrita grande para pasar el cable coaxial rígido y grueso, tendrás que soldarlo. Tomamos un anillo más pequeño y lo envolvemos de 7 a 9 vueltas de alambre con un diámetro de 2 a 4 mm. Debe enrollar dos cables a la vez y también envolver el anillo con cinta aislante para no dañar el cable. El modo de conexión se muestra en la figura: Es decir, soldamos los brazos del dipolo a los dos cables superiores del transformador, y el núcleo central y la trenza del cable a los dos inferiores.

9 Conectar el cable al dipolo de esta forma mata dos pájaros de un tiro: 1. reduce el nivel de ruido que recibe el propio cable. 2. combina un dipolo simétrico con un cable asimétrico. Y esto, a su vez, aumenta las posibilidades de que usted, con un transmisor débil (1-5W), sea escuchado. Conclusión. La antena Dipolo es una buena antena, ya tiene un patrón de radiación pequeño y recibe y amplifica mejor que la antena Slant Beam. Un dipolo, especialmente con la opción de tercera conexión, es una solución ideal si te adentras en el bosque y haces senderismo para trabajar en el aire desde allí. Y al mismo tiempo tienes un transceptor de bajo consumo con una potencia de salida de 1-5W. Además, un dipolo es una solución ideal para la ciudad y para los radioaficionados principiantes, porque es fácil de colocar entre techos, no contiene piezas costosas y no requiere ningún ajuste siempre que obtenga la longitud correcta desde el principio. Introducción a la antena delta o triangular. La Triangle es la mejor antena HF de baja frecuencia que se puede construir en un entorno urbano. Esta antena es un marco triangular hecho de alambre de cobre, tendido entre los techos de 3 casas, un cable reductor está conectado al espacio en cualquier esquina.

10 La antena es un circuito cerrado, por lo que el ruido doméstico se cancela en fase. El nivel de ruido del Delta es varias veces menor que el del Dipolo. Además, Delta tiene más ganancia que Dipole. Para trabajar en estaciones de larga distancia (más de 2000 km), es necesario elevar una de las esquinas de la antena o, por el contrario, bajarla. Es decir, de modo que el plano del triángulo forme un ángulo con el horizonte. Ejemplos ilustrativos (aproximadamente): Nivel de ruido del haz oblicuo 9 puntos. Dipolo con conexión sencilla nivel de ruido 8 puntos. Dipolo con conexión a transformador nivel de ruido 6,5 puntos. Nivel de ruido del triángulo 3-4 puntos. Aquí hay un video que compara un dipolo con un triángulo (delta). ¿Lo viste?) ¿Comparar?) Si no entiendes cuál es el nivel de ruido de recepción, puedes comprobarlo ahora mismo. Escuche receptores en línea y compare el nivel de ruido en ellos. Aquí se muestra: Esta es la escala del medidor S, que muestra el nivel de la señal recibida. Cuando no hay señal, muestra el nivel de ruido. ¿Recuerdas cómo los radioaficionados dicen “Te escucho 5:9”? 5 es la calidad de la señal y 9 es el nivel de volumen según el medidor S. Ahora escuche los receptores y compare los niveles de ruido: como puede ver, en un receptor el nivel de ruido es S5, en el segundo S8. La diferencia es muy perceptible al oído. Y todo el motivo está en las antenas. ¿Entiendes ahora lo importante que es fabricar una antena buena y de alta calidad?

11 Haciendo un triángulo. El triángulo está hecho de alambre de cobre. Se extiende entre los tejados de las casas vecinas. Si el triángulo es estrictamente horizontal al suelo, irradiará hacia arriba. Con esta disposición sólo serán posibles las comunicaciones de corto alcance, hasta 2.000 km. Para hacer posibles las conexiones a larga distancia, el plano del triángulo debe girarse en ángulo con respecto al horizonte. La longitud del cable delta se calcula mediante la fórmula: L (m) = 304,8/F (MHz) O puede utilizar la calculadora en línea en el sitio web: Para el rango de 80 m, la longitud del triángulo debe ser 83,42 m, o 27,8 m cada lado. La altura de la suspensión no es inferior a 15 m. Idealmente entre 25 y 35 m. Conectando el cable al triángulo. No puedes simplemente conectar un cable de 50 ohmios a un triángulo, porque la impedancia característica del triángulo es Ohm. Debe coincidir con el cable. Para estos fines, se crean transformadores adecuados. También se les llama baluns. Necesitamos un balun 1:4. Hacer un balun de manera correcta y de alta calidad solo es posible con la ayuda de instrumentos que miden los parámetros de la antena. Por tanto, no proporcionaremos una descripción de su fabricación. Para los radioaficionados principiantes, la única opción es comprar un balun o acudir a sus vecinos que son radioaficionados más experimentados, por ejemplo, a un círculo de radio local y pedirles ayuda. Para una muestra, qué tipo de balun se necesita: Conclusión. En conclusión, volvemos a llamar su atención sobre el hecho de que la Antena es el elemento más importante para un radioaficionado. ¡¡El mejor!! Habiendo construido una buena antena, lo escucharán en voz alta, incluso si tiene un transceptor casero con una potencia de salida de 1 a 5 W. Y viceversa: puedes comprar un transceptor japonés por 2 mil rublos americanos, pero la antena está mal hecha, al final nadie te escuchará). Por lo tanto, mida 1000 veces y haga una buena antena una vez. Tómate tu tiempo, no te apresures, calcula, piensa y mide todo. Déjanos darte un consejo: si no sabes la distancia entre tus casas, echa un vistazo a los mapas de Yandex, tienen función de regla + los mapas se actualizaron en 2015. Puedes calcular la antena usándolos.

12 Puntos importantes sobre dónde y cómo no se deben colocar las antenas. Algunas personas colocan antenas HF en las bandas de baja frecuencia en mástiles, justo en los tejados de los edificios residenciales. Esto es absolutamente imposible de hacer y he aquí por qué: 1. Las dimensiones de las antenas siempre se calculan teniendo en cuenta la altura al suelo. Si lo coloca en el techo, la altura no se calculará desde el suelo, sino desde el techo. Por lo tanto, si tienes un edificio de 18 pisos y colocaste la antena en el techo, considera que la colocaste a una altura de 2-3 m del suelo. No funcionará para ti. 2. Un edificio residencial es un enjambre infernal de desorden doméstico. ¡Una antena instalada en el techo los atrapará a todos, e incluso los anillos de ferrita y la transformación no ayudarán! Por lo tanto, si está fabricando antenas de hilo para bandas de HF de baja frecuencia (80 m, 40 m), entonces: - colóquelas lo más lejos posible de las paredes de las casas. - colgar antenas entre tejados, no encima de los tejados. - levántelos lo más alto posible. - Utilice siempre anillos de ferrita o baluns y transformadores adecuados. Eso es todo, ¡buena suerte en la construcción de una antena buena y silenciosa! 73!


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