měření na anténě YAGI 6 el. / 28 MHz

Transkript

měření na anténě YAGI 6 el. / 28 MHz
Elektrotechnické mìøení (5)
JAN BOCEK, OK2BNG (jan.bocek(vitkovice.cz)
ING. TOMÁŠ KLIMÈÍK, SWL (tomas.klimcik(vitkovice.cz)
Zatímco v minulém díle mìøení jsme se zabývali anténami víceménì z hlediska jejich širokopásmovosti, dnes se zamìøíme více na to, co z antény vlastnì „leze“, tzn. kolik
a
kterým smìrem.
Mìøení na anténách
Mìøil: Jan Bocek
Datum: 9.10.2000
Èásti:
1. Mìøení elektrických parametrù antény
2. Mìøení vyzaøovacího diagramu antény
3. Vyhodnocení mìøení
Cíl mìøení:
Ovìøit, že anténa má zisk a proklamované
elektrické vlastnosti.
Promìøovaná anténa:
6 OWA 28 - Yagi anténa se 6 elementy pro
pásmo 28 MHz.
Použité pøístroje:
1. HF Analyzátor MFJ-259B pro mìøení rezistance, reaktance, impedance, fáze, SWR
a kmitoètu.
2. Osobní poèítaè se standardním tabulkovým
procesorem schopným grafického výstupu
(napø. MS EXCEL a pod.)
3. 2 transceivery
4. Milivoltmetr
5. Mìøiè signálù BM 504
1. Mìøení elektrických velièin antény
Vycházíme z obr. 1, na kterém je zjedno-dušené schéma elektrického zapojení antény a
A
F
B
(1)
n x λ/2
C
(2)
λ /4
D
(3)
n x λ/2
(4)
napájeèe. Na svorkách A vlastní antény je mìøení v pracovní poloze prakticky neprove-ditelné a
proto musíme mìøit nìkde „níže“, a to v èásti
napájecího vedení. Vzdálenost místa mìøení od
antény musí být vždy rovna násob-kùm poloviny vlnové délky. Prakticky to zname-ná, že v
bodì A mùžeme mìøit jen je-li anténa nízko nad
zemí, místo B vychází nìkde pod stožárem, bod
D jsou pøívodní svorky do hamovny a E je konektor pøipojovaný do TRX. Rovnìž elektrická
délka vedení od konektoru E až po svorky A
musí být rovna násobku λ/2. Pro daný pøípad má
koaxiální kabel se zkra-covacím èinitelem 0,66
délku pro λ/2 rovnou 3,4 m. Mìøicí místo pak
dolaïujeme kratšími kousky propojek tak, aby
mìøicí pøístroj MFJ-259B byl do vedení pøipojen
v kmitnì proudu (tj. v místì s minimální impedancí pøi zkratova-ných svorkách A).
Postup mìøení:
Pro naše mìøení je anténa pøipevnìna na
pomocném stožáru jehož roli hraje malý (9 m)
Magirus. Základní výška je 1,5 m nad zemí, což
umožní snadné pøipojení mìøicího pøístroje MFJ259B na svorky A antény. Pøipojovací ve-dení je
dlouhé asi 10 cm a je tvoøeno PL konek-torem,
kabelem 50 Ω a vodièem s kabelovými oky. Krokosvorky nepoužíváme, protože neza-ruèují dobrý spoj. Výsledky mìøení zapisujeme. Je to první ovìøovací mìøení, pøi kterém sledu-jeme
zejména údaj SWR. Pokud jeho hodnota není
PWR
SWR
E
Tab. 1 - Elektrické hodnoty antény RZ6OWA 28 získané mìøením pomocí MFJ259B
Kmitoèet
[MHz]
Rezistance
[Ω]
Reaktance
[Ω]
Impedance
[Ω]
Fáze
28,00
28,25
28,50
28,75
29,00
29,25
39
45
50
54
47
55
12
18
18
13
21
50
41
50
56
55
51
70
18
20
18
10
20
40
SWR
[°]
1,4
1,4
1,4
1,3
1,5
3,0
Tab. 2 - Elektrické hodnoty antény RZ6OWA 28 získané modelováním antény na
poèítaèi
Kmitoèet
[MHz]
Rezistance
[Ω]
Reaktance
[Ω]
Impedance
[Ω]
Fáze
28,00
28,25
28,50
28,75
29,00
29,25
37,71
42,95
47,60
50,22
44,99
29,52
+ 1,11
+ 4,80
+ 6,34
+ 3,92
- 1,89
- 0,64
37,73
43,22
48,02
50,37
45,03
29,53
1,7
6,4
7,6
4,5
357,7
358,8
SWR
[°]
1,33
1,20
1,15
1,08
1,12
1,70
menší než 1,5, hledáme závadu. Potom mìøíme
v krocích po 250 kHz další hodnoty. V tab. 2
jsou tytéž hodnoty získané softwaro-vým modelováním antény na poèítaèi.
Další mìøení je realizováno na anténì v rùzných výškách nad zemí, což si už vyžádá mìøicí vedení - úsek 1 na obr. 1 v délce 24,6 m. Souèástí vedení je i symetrizaèní cívka F, kte-rou
tvoøí 10 závitù na prùmìru 150 mm. V bodì B
pak pro jednotlivé výšky mìøíme SWR a vše zapisujeme do tab. 3. Krokové zmìny kmitoètu volíme jemnìjší, a to po 100 kHz. Anténu pro-
MFJ259B
(5)
n x λ/2
LEGENDA:
(1) Úsek od antény k patì stožáru (koax RG213, délka 24,6 m)
(2) Transformaèní úsek 50/75 Ω ve skøíni pod stožárem (koax 60 Ω, délka
1,68 m)
(3) Napájecí úsek od stožáru do hamovny (koax 75 Ω, délka 56 m)
(4) Propojka mezi konektorem v hamovnì a SWR-metrem (koax 60 Ω, délka 1,7 m)
(5) Propojka mezi SWR-metrem a TRX (koax 50 Ω, délka 0,5 m)
A
Svorky záøièe antény, impedance 50 Ω symetrických
B-C Svorky ve skøíni pod stožárem
D
Ukonèení PL konektoru v hamovnì
E
Konektor transceivru
F
Symetrizaèní tlumivka, vinuto kabelem RG213, 10 závitù na prùmìru
150 mm
Obr. 1 - Elektrické zapojení antény a napájeèe.
Mìøicí pracovištì s anténou 6el. OWA na 28 MHz na výsuvném stožáru Magirus a MFJ259B.
Tab. 3 - Závislost SWR na kmitoètu
rùzných výškách antény nad zemí
Kmit. Výška
[MHz]
3m
27,5
27,6
27,7
27,8
27,9
28,0
28,1
28,2
28,3
28,4
28,5
28,6
28,7
28,8
28,9
29,0
29,1
29,2
29,3
29,4
29,5
1,6
1,5
1,4
1,3
1,3
1,3
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,1
1,2
1,4
1,8
2,3
3,2
4,2
Výška
6m
2,0
1,8
1,7
1,6
1,5
1,5
1,4
1,4
1,4
1,3
1,3
1,2
1,2
1,2
1,2
1,4
1,7
2,1
2,7
3,4
4,5
Výška Výška
8m
10,5 m
1,4
1,3
1,3
1,3
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,3
1,3
1,3
1,5
1,8
2,3
3,0
3,9
4,6
5,8
v
Výška
22 m
2,2
2,1
2,0
1,7
1,5
1,3
1,2
1,3
1,5
1,6
1,7
1,7
1,6
1,5
1,4
1,5
1,8
2,0
2,1
2,3
2,5
1,7
1,7
1,6
1,5
1,4
1,3
1,2
1,1
1,1
1,1
1,2
1,4
1,6
2,1
2,6
3,2
3,9
4,0
3,5
2,8
2,3
mìøujeme jen v její pracovní oblasti, tj. v rozsa-hu 27,5 - 29,5 MHz.
Pozornìjším porovnáním všech namìøených
hodnot s výsledky modelování v tab. 2 zjistíme,
že se k vypoèteným hodnotám mùžeme pøiblížit
až v pracovní výšce antény, která je vìtší než
vlnová délka pracovního kmitoètu. Za dobrou
výšku se považuje již 1,3 λ nad zemí. S ohledem na toto naši anténu umístíme pro další
mìøení do výšky 10,5 m a mìøicí pøístroj MFJ259B pøipojíme až do bodu E, tj. ke konektoru
pro pøipojení transceiveru. O „doladìní“ mìøicího vedení platí totéž, o èemž je psáno v úvodu.
Namìøené hodnoty zapisujeme do tab. 4.
2. Mìøení vyzaøovacího diagramu antény
Vyzaøovací, nebo-li smìrový diagram naší
antény je na obr. 3. Obvykle napoví, jaký má anténa zisk oproti dipólu, jaký má pøedozadní pomìr a boèní útlum signálu.
K získání numerických hodnot byla použita
metoda mìøicího dipólu ve vzdálenosti 5 km. Mìøená anténa byla ve výšce 1,3 λ nad zemí a obì
antény na sebe elektricky „vidìly“. Na vysílací
stranì byl použit transceiver TS-850 s regulací
výkonu v režimu CW, na pøijímací stranì pak IC730 s paralelnì pøipojenými milivoltmetrem a
soupravou pro mìøení úrovnì signálu BM-504.
Pracovištì tak umožòovalo mìøit signál jak v lineárním, tak v logaritmickém vyjádøení.
Pøi vlastním mìøení se anténou otáèelo po 2
stupních. Úrovnì signálu jsou zaznamenány v
tab. 5. Pro úplnost bylo provedeno i orientaèní
reciproké mìøení - vysílaný signál se pøivádìl do
dipólu a na smìrovce se mìøila úroveò signálu
- viz tab. 6.
3. Vyhodnocení mìøení
Všechny hodnoty namìøených elektrických
velièin antény mùžeme vyjádøit i graficky. S prùbìhem závislosti SWR na kmitoètu jsme se již
setkali v Elektrotechnickém mìøení 4 a zde je na
obr. 4. Mezi teoretickou a prakticky namìøe-nou
hodnotou je rozdíl zpùsobený nízkou výš-kou
antény nad zemí. Povšimnìme si diference mezi
prùbìhy pro výšku 10,5 m (køivka 2)
a 22 m
(køivka 3). V praxi platí, že hodnoty SWR pod
1,5 lze považovat za dobré. V tab. 4 mùžeme
pozorovat, že pøi nízkém SWR je nízká také hodnota reaktance (X). Pro praxi zase platí, že hodnoty do 10 Ω jsou považovány za dobré. Rovnìž
úhel fázového posuvu mezi napìtím a proudem
je malý. Pøestože namìøe-né hodnoty X a fáze
jsou s ohledem na použitý pøístroj MFJ-259B víceménì orientaèní (mj. ne-rozezná polaritu imaginární složky impedance X), jsou pro naši orientaci velmi užiteèné.
Na obr. 2 a 3 jsou grafická vyjádøení smìrového diagramu z namìøených hodnot z tab. 5.
Lze si je velice snadno vyrobit z tabulek na-mìøených hodnot navedených do tabulkového procesoru (napø. Excelu) s využitím grafických možností programu.
Zisk antény G je definován jako výkonový
zisk. Praktický vzorec pro jeho rychlé stanovení
vychází z hodnoty úhlù (horizontálního a vertikálního) polovièního výkonu. Tento úhel γ3dB je
definován jako úhel mezi dvìma hodnotami na
hlavním laloku záøení, které odpovídají -3 dB hodnoty pøijatého nebo vyzáøeného výkonu. Pøijmeme-li zjednodušení, že vyzaøovací diag-ram bude
pøibližnì stejný v horizontální i verti-kální rovinì,
vypoèteme zisk podle vzorce:
k
G= γ 2
3dB
Konstanta k zahrnuje úèinnost antény a tvarový koeficient. Pro naši anténu RZ6-OWA 28
použijme k = 28000. Úhel polovièního výkonu
nejsnáze zjistíme odeètem z tab. 5, kde poklesu výkonu o 3 dB odpovídají hodnoty 26 a 334
stupòù. Hledaný úhel je tedy 52°. V praxi pak
mùžeme silnì zredukovat rozsah mìøení - mísObr. 3 - Smìrový diagram.
antény 6el. OWA na 28
MHz
podle tabulky 5 v polárním
tvaru.
Tab. 4 - Mìøení na anténì RZ6-OWA 28
ve výšce 10,5 m nad zemí
Kmitoèet
[MHz]
Fáze
110
100
83
70
64
60
63
67
75
80
82
76
68
64
66
70
68
50
33
23
18
8
25
30
26
20
12
5
5
8
13
14
24
24
20
14
18
30
38
30
13
5
112
102
88
76
67
63
63
68
75
80
84
80
72
67
67
72
75
63
45
27
20
0
11
18
18
18
10
0
0
0
0
0
18
18
14
14
15
23
37
43
30
16
SWR
[°]
2,2
2,1
2,0
1,7
1,5
1,3
1,2
1,3
1,5
1,6
1,7
1,7
1,6
1,5
1,4
1,5
1,8
2,0
2,1
2,3
2,5
Výše uvedené výsledky mùžeme zkontrolovat podle rùzných oficiálnì uvádìných nomo-gramù, kde pro úhel polovièného výkonu 50° vychází
zisk 10 dB (pro 40° je 11,5 dB, 60° je 8,2 dB).
Sami si mùžeme provést kontrolu také tím, že
za pomoci Excelu „zintegrujeme“ plochu namìøené úrovnì pod køivkou na obr. 2 (P1), P2 je plocha odpovídající obdélníku ohranièe-ném maximální hodnotou namìøenou ve vyza-øovacím
diagramu a po dosazení do vzorce
P1
GdB = 20 log
P2
dostaneme pøibližnì stejný výsledek.
350
330
0
20
10
20
30
10
320
40
0
50
-10
60
300
-20
290
70
-30
3,5
280
Úroveò
[V] 3,0
Impedance
[Ω]
to celých 360 stupòù staèí odmìøit smìrový vyzaøovací diagram pouze v rozsahu 0 - 90 stupòù
(viz tab. 6), pøièemž odeètem z tabulky získáme
polovinu hledaného úhlu. Po dosazení zisk antény potom je:
28000
G=
522
GdB = 10 . log G = 10 . log 10,35 = 10,15 dB
310
Obr. 2 - Smìrový
diagram antény 6el. OWA
na 28 MHz podle tabulky 5
v souøadni-covém tvaru.
Reaktance
[Ω]
27,5
27,6
27,7
27,8
27,9
28,0
28,1
28,2
28,3
28,4
28,5
28,6
28,7
28,8
28,9
29,0
29,1
29,2
29,3
29,4
29,5
340
0
Rezistance
[Ω]
80
-40
270
90
2,5
110
250
1,5
120
240
1,0
130
230
0,5
140
220
150
352
360
304
320
336
288
256
272
192
208
224
240
144
160
176
96
112
128
64
80
48
32
210
0
16
0
100
260
2,0
Úhel [ °]
200
190
180
170
160
Tab. 6 - Úrovnì signálù pro úhly 0 - 90°
Tab. 5 - Úrovnì signálu vyzaøovacího diagramu pro úhly 0 až 360 stupòù
Úhel Úro- Úro- Ploveò veò cha
[°]
[dB] [V] [mm2]
Úhel Úro- Úro- Ploveò veò cha
[°]
[dB] [V] [mm2]
Úhel Úro- Úro- Ploveò veò cha
[°]
[dB] [V] [mm2]
Úhel Úro- Úro- Ploveò veò cha
[°]
[dB] [V] [mm2]
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
102
104
106
108
110
112
114
116
118
120
122
124
126
128
130
132
134
136
138
140
142
144
146
148
150
152
154
156
158
160
162
164
166
168
170
172
174
176
178
180
182
184
186
188
190
192
194
196
198
200
202
204
206
208
210
212
214
216
218
220
222
224
226
228
230
232
234
236
238
240
242
244
246
248
250
252
254
256
258
260
262
264
266
268
270
272
274
276
278
280
282
284
286
288
290
292
294
296
298
300
302
304
306
308
310
312
314
316
318
320
322
324
326
328
330
332
334
336
338
340
342
344
346
348
350
352
354
356
358
360
10,1
10
10
9,9
9,8
9,6
9,4
9,1
8,9
8,6
8,2
7,8
7,4
7
6,5
6
5,4
5,7
5
3,3
2,5
1,6
0,7
-0,3
-1,4
-2,5
-3,7
-5
-6,5
-8
-9,8
-11,7
-13,8
-16,1
-18,7
-21,5
-24,5
-27,3
-29,5
-30,1
-31,8
-33
-35,5
-40,5
-45
3,2
3,2
3,2
3,1
3,1
3,0
3,0
2,9
2,8
2,7
2,6
2,5
2,3
2,2
2,1
2,0
1,9
1,9
1,8
1,5
1,3
1,2
1,1
1,0
0,9
0,7
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,3
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6,4
6,3
6,3
6,3
6,2
6,0
5,9
5,7
5,6
5,4
5,1
4,9
4,7
4,5
4,2
4,0
3,7
3,9
3,6
2,9
2,7
2,4
2,2
1,9
1,7
1,5
1,3
1,1
0,9
0,8
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
-39,2
-32,7
-28,8
-26,1
-24
-22,4
-21
-20
-19
-18,2
-17,5
-17
-16,4
-16
-15,5
-15
-14,6
-14,2
-13,7
-13,3
-13
-12,5
-12,1
-11,8
-11,4
-11
-10,8
-10,5
-10,2
-10
-9,7
-9,5
-9,4
-9,2
-9
-9
-8,8
-8,7
-8,7
-8,6
-8,6
-8,5
-8,5
-8,5
-8,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,0
0,0
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,5
0,5
0,5
0,5
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,8
0,8
0,8
0,8
Závìr a shrnutí poznámek
Cílem mìøení bylo ovìøit, že anténa má proklamované vlastnosti. Mìøení bylo provedeno výhradnì amatérskými prostøedky.
Mìøicí pøístroj MFJ-259B se osvìdèil jako
velice užiteèný pomocník, i když jako aktivní
pøístroj má problémy s pøítomností elektromagnetického pole jiných služeb. Proto i výsledky
SWR jsou lepší s pasivními mìøièi (viz minulé
pokraèování).
Mìøením na anténì v rùzných výškách se
prokázalo, že vliv zemì velice výraznì ovlivòuje
elektrické parametry antény.
Smìrový diagram byl mìøen v jedné pracovní výšce a ke zpracování výsledkù do grafické
podoby bylo použito možností tabulkového procesoru Excel. Obr. 3 nevyžaduje dalšího komentáøe.
Pøi urèování zisku antény není smìrodatné,
zda vyjde 9,3 nebo 10,3 dB, nebo jde o tzv. relativní èinitel smìrovosti.
Pokud se na výsledky podíváme z èistì praktického hlediska, tak zisk 10 dB je na pøijí-maèi
48
-8,5
-8,5
-8,5
-8,6
-8,6
-8,7
-8,7
-8,8
-8,9
-9
-9,2
-9,3
-9,5
-9,7
-9,9
-10,2
-10,5
-10,8
-11
-11,4
-11,8
-12,1
-12,5
-13
-13,4
-13,8
-14,2
-14,6
-15
-15,5
-15,9
-16,4
-17
-17,5
-18,2
-19
-20
-21
-22,4
-24
-26
-28,8
-32,7
-40
-45
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,8
0,8
0,8
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
-40,5
-35,5
-33
-31,7
-30,8
-29,5
-27,3
-24,5
-21,5
-18,7
-16,1
-13,8
-11,7
-9,8
-8
-6,5
-5
-3,7
-2,5
-1,4
-0,3
0,7
1,7
2,5
3,3
4
4,7
5,3
6
6,5
7
7,5
7,8
8,2
8,5
8,7
9,2
9,4
9,6
9,8
9,9
10
10
10,1
10,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,3
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,7
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3
1,5
1,6
1,7
1,8
2,0
2,1
2,2
2,4
2,5
2,6
2,7
2,7
2,9
3,0
3,0
3,1
3,1
3,2
3,2
3,2
3,2
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,8
0,9
1,1
1,3
1,5
1,7
1,9
2,2
2,4
2,7
2,9
3,2
3,4
3,7
4,0
4,2
4,5
4,7
4,9
5,1
5,3
5,4
5,8
5,9
6,0
6,2
6,3
6,3
6,3
6,4
6,5
Úhel
[°]
Úroveò
[dB]
Úhel
[°]
Úroveò
[dB]
0
15
30
45
10,2
9
6,5
1
60
75
90
-8
-25
-45
skoro 2S. Pokud budeme na dipól slyšet stanici
tìsnì nad šumem S3, potom na naší mìøené
OWA bude S5. A obrácenì, když na OWA uslyším èitelnì signál S3, tak na dipól neuslyším nic.
A o tom to vše vlastnì je. O užití boèního útlumu by se daly napsat celé statì, ale toto mìøení
si kladlo za cíl dokázat, že mìøi-telné parametry
antény jsou dobré. A na zákla-dì zde uvedených
výsledkù mìøení si je mùže každý posoudit sám.
Úplnì na závìr tohoto mìøení opìt nìkolik
pouèení:
1. Mìøíme-li pomocí SWR-metru, musí být
délka vedení mezi svorkami antény a pøístrojem rovna λ/2 nebo jeho násobkùm.
2. Každý SWR-metr má obvykle vstupní
a výstupní Z 50 Ω. Pøi nerespektování této skuteènosti nenamìøíme SWR
správnì.
3. Všechny aktivní mìøièe SWR pøi mìøení
na anténì vnášejí do mìøení chybu danou pøítomností vf pole.
4. Má-li anténa SWR do 1,5, mùže pøi splnìní dalších podmínek patøit mezi dobré
antény.
5. Boèní útlum antény je dùležitìjší než
pøedozadní pomìr antény.
6. Nemáme-li možnost pracovat se softwarem pro antény od K6STI pro stanovení
zisku antény, mùžeme si usnadnit práci
pomocí tabulkového procesoru typu
Excel.
7. Èím je anténa delší (èím má vìtší plochu), tím více je ovlivòována svojí výškou nad zemí.
8. K hotové (provozované) anténì patøí
i dokumentace obsahující mechanické
rozmìry a protokol o mìøení.
SWR
2,2
2,0
1,8
1,6
RZ6 OWA
h = 10,5 m
(tab. 4)
1,4
RZ6 OWA
h = 22 m
(tab. 3)
PC model
(tab. 2)
1,2
1,0
28,0
28,2
28,4
28,6
28,8
29,0
f [MHz]
29,2
Obr. 4 - Prùbìh SWR u antén 6el. OWA (tabulky 2, 3 a 4).
RŽ 2/02

Podobné dokumenty

měření na anténě, kompenzace a transformace

měření na anténě, kompenzace a transformace konkrétního vedení Použité pøístroje a pomùcky: 1. Anténní analyzátor podle RŽ 6/01 2. Osobní poèítaè se standardním tabulkovým procesorem MS Excel 3. SWR-metr SX-100 4. Transceiver IC-730 5. Koaxi...

Více

měření na anténách typu dipól, invert V a HB9CV

měření na anténách typu dipól, invert V a HB9CV yagi antén OWA pro 28 MHz V dùsledku paralelního spojení 3 antén vzniká celá soustava impedancí a transformátorù, což se projeví výraznì zmìnìnými prùbìhy sledovaných velièin (viz obr. 8) v porovná...

Více

měření na anténě hexbeam

měření na anténě hexbeam Promìøíme R, X a Z pro kmitoèty od 27,5 do 29 MHz a vše zapíšeme do tabulky 1. Podíváme-li se pozornìji na namìøené hodnoty, zjistíme, že aèkoliv v oblasti kolem 28 MHz vychází impedance blízká 50 ...

Více

Uczelnie partnerskie WHS 2016

Uczelnie partnerskie WHS 2016 Universidad de Seville - University of Seville

Více

měření přizpůsobení TRX a PA

měření přizpůsobení TRX a PA „Jak si pohrát s π-èlánkem“ [4]. Je zde popsána excelovská aplikace „piclanek.xls“ pro návrh a výpoèet π-èlánku, umožòující jeho odladìní v grafické podobì mùžeme na obrazovce poèítaèe sledovat zmì...

Více

3. Měření na VF zesilovači

3. Měření na VF zesilovači Na výsledcích z tab. 3 je vidìt, že pro pásma 1,8 a 3,8 MHz se hodnotu SWR = 1,0 nalézt vùbec nepodaøilo. Svìdèí to o tom, že π-èlánek není optimálnì navržen (v obou pøípadech je malá kapacita C2, ...

Více

Symetrické anténní tunery

Symetrické anténní tunery dobøe bychom mohli pøepínat pevné kondenzátory místo jedné dvojice a cívku nechat plynule promìnnou. Pokud ale chceme dokonale využívat možnost zmìny provozního Q a tím optimalizovat úèinnost, tak ...

Více

měření na transformátorech

měření na transformátorech Elektrotechnické mìøení (1) JAN BOCEK, OK2BNG (jan.bocek(vitkovice.cz) ING. TOMÁŠ KLIMÈÍK, SWL (tomas.klimcik(vitkovice.cz) Následující text pøedstavuje jakýsi pokus o první èláneèek malého cyklu v...

Více

Knižní vazby

Knižní vazby  knižní blok je tvořen jako u vazby V4  hřbet může být rovný nebo oblý  spojení knižního bloku s deskami se provádí pomocí předsádek  rozdíl je pouze v potahu desek

Více