měření na anténě YAGI 6 el. / 28 MHz
Transkript
Elektrotechnické mìøení (5) JAN BOCEK, OK2BNG (jan.bocek(vitkovice.cz) ING. TOMÁ KLIMÈÍK, SWL (tomas.klimcik(vitkovice.cz) Zatímco v minulém díle mìøení jsme se zabývali anténami víceménì z hlediska jejich irokopásmovosti, 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, e anténa má zisk a proklamované elektrické vlastnosti. Promìøovaná anténa: 6 OWA 28 - Yagi anténa se 6 elementy pro pásmo 28 MHz. Pouité 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-duené 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 níe, a to v èásti napájecího vedení. Vzdálenost místa mìøení od antény musí být vdy rovna násob-kùm poloviny vlnové délky. Prakticky to zname-ná, e v bodì A mùeme mìøit jen je-li anténa nízko nad zemí, místo B vychází nìkde pod stoárem, bod D jsou pøívodní svorky do hamovny a E je konektor pøipojovaný do TRX. Rovnì elektrická délka vedení od konektoru E a 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 kratími 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 nae mìøení je anténa pøipevnìna na pomocném stoáru jeho roli hraje malý (9 m) Magirus. Základní výka je 1,5 m nad zemí, co umoní 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 nepouíváme, protoe 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 mení ne 1,5, hledáme závadu. Potom mìøíme v krocích po 250 kHz dalí hodnoty. V tab. 2 jsou tyté hodnoty získané softwaro-vým modelováním antény na poèítaèi. Dalí mìøení je realizováno na anténì v rùzných výkách nad zemí, co si u vyádá 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 výky mìøíme SWR a ve zapisujeme do tab. 3. Krokové zmìny kmitoètu volíme jemnìjí, a to po 100 kHz. Anténu pro- MFJ259B (5) n x λ/2 LEGENDA: (1) Úsek od antény k patì stoáru (koax RG213, délka 24,6 m) (2) Transformaèní úsek 50/75 Ω ve skøíni pod stoárem (koax 60 Ω, délka 1,68 m) (3) Napájecí úsek od stoáru 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 stoárem 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 pracovitì s anténou 6el. OWA na 28 MHz na výsuvném stoáru Magirus a MFJ259B. Tab. 3 - Závislost SWR na kmitoètu rùzných výkách antény nad zemí Kmit. Výka [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 Výka 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 Výka Výka 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 Výka 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. Pozornìjím porovnáním vech namìøených hodnot s výsledky modelování v tab. 2 zjistíme, e se k vypoèteným hodnotám mùeme pøiblíit a v pracovní výce antény, která je vìtí ne vlnová délka pracovního kmitoètu. Za dobrou výku se povauje ji 1,3 λ nad zemí. S ohledem na toto nai anténu umístíme pro dalí mìøení do výky 10,5 m a mìøicí pøístroj MFJ259B pøipojíme a do bodu E, tj. ke konektoru pro pøipojení transceiveru. O doladìní mìøicího vedení platí toté, o èem je psáno v úvodu. Namìøené hodnoty zapisujeme do tab. 4. 2. Mìøení vyzaøovacího diagramu antény Vyzaøovací, nebo-li smìrový diagram naí 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 pouita metoda mìøicího dipólu ve vzdálenosti 5 km. Mìøená anténa byla ve výce 1,3 λ nad zemí a obì antény na sebe elektricky vidìly. Na vysílací stranì byl pouit transceiver TS-850 s regulací výkonu v reimu CW, na pøijímací stranì pak IC730 s paralelnì pøipojenými milivoltmetrem a soupravou pro mìøení úrovnì signálu BM-504. Pracovitì tak umoòovalo 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 Vechny hodnoty namìøených elektrických velièin antény mùeme vyjádøit i graficky. S prùbìhem závislosti SWR na kmitoètu jsme se ji setkali v Elektrotechnickém mìøení 4 a zde je na obr. 4. Mezi teoretickou a prakticky namìøe-nou hodnotou je rozdíl zpùsobený nízkou vý-kou antény nad zemí. Povimnìme si diference mezi prùbìhy pro výku 10,5 m (køivka 2) a 22 m (køivka 3). V praxi platí, e hodnoty SWR pod 1,5 lze povaovat za dobré. V tab. 4 mùeme pozorovat, e pøi nízkém SWR je nízká také hodnota reaktance (X). Pro praxi zase platí, e hodnoty do 10 Ω jsou povaovány za dobré. Rovnì úhel fázového posuvu mezi napìtím a proudem je malý. Pøestoe namìøe-né hodnoty X a fáze jsou s ohledem na pouitý pøístroj MFJ-259B víceménì orientaèní (mj. ne-rozezná polaritu imaginární sloky impedance X), jsou pro nai orientaci velmi uiteèné. 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 vyuitím grafických moností 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 zjednoduení, e vyzaøovací diag-ram bude pøiblinì 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 nai anténu RZ6-OWA 28 pouijme 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 mùeme 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 výce 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 Výe uvedené výsledky mùeme 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 mùeme provést kontrolu také tím, e 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 pøiblinì 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), pøièem 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 a 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, e anténa má proklamované vlastnosti. Mìøení bylo provedeno výhradnì amatérskými prostøedky. Mìøicí pøístroj MFJ-259B se osvìdèil jako velice uiteèný pomocník, i kdy jako aktivní pøístroj má problémy s pøítomností elektromagnetického pole jiných slueb. Proto i výsledky SWR jsou lepí s pasivními mìøièi (viz minulé pokraèování). Mìøením na anténì v rùzných výkách se prokázalo, e vliv zemì velice výraznì ovlivòuje elektrické parametry antény. Smìrový diagram byl mìøen v jedné pracovní výce a ke zpracování výsledkù do grafické podoby bylo pouito moností tabulkového procesoru Excel. Obr. 3 nevyaduje dalího 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 slyet stanici tìsnì nad umem S3, potom na naí mìøené OWA bude S5. A obrácenì, kdy na OWA uslyím èitelnì signál S3, tak na dipól neuslyím nic. A o tom to ve vlastnì je. O uití boèního útlumu by se daly napsat celé statì, ale toto mìøení si kladlo za cíl dokázat, e mìøi-telné parametry antény jsou dobré. A na zákla-dì zde uvedených výsledkù mìøení si je mùe kadý 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. Kadý SWR-metr má obvykle vstupní a výstupní Z 50 Ω. Pøi nerespektování této skuteènosti nenamìøíme SWR správnì. 3. Vechny aktivní mìøièe SWR pøi mìøení na anténì vnáejí do mìøení chybu danou pøítomností vf pole. 4. Má-li anténa SWR do 1,5, mùe pøi splnìní dalích podmínek patøit mezi dobré antény. 5. Boèní útlum antény je dùleitìjí ne pøedozadní pomìr antény. 6. Nemáme-li monost pracovat se softwarem pro antény od K6STI pro stanovení zisku antény, mùeme si usnadnit práci pomocí tabulkového procesoru typu Excel. 7. Èím je anténa delí (èím má vìtí plochu), tím více je ovlivòována svojí výkou 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). R 2/02
Podobné dokumenty
měření na anténě, kompenzace a transformace
konkrétního vedení
Pouité pøístroje a pomùcky:
1. Anténní analyzátor podle R 6/01
2. Osobní poèítaè se standardním tabulkovým
procesorem MS Excel
3. SWR-metr SX-100
4. Transceiver IC-730
5. Koaxi...
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, co se projeví výraznì zmìnìnými prùbìhy sledovaných velièin (viz obr. 8) v porovná...
měření na anténě hexbeam
Promìøíme R, X a Z pro kmitoèty od 27,5 do
29 MHz a ve zapíeme do tabulky 1. Podíváme-li se pozornìji na namìøené hodnoty, zjistíme, e aèkoliv v oblasti kolem 28 MHz vychází
impedance blízká 50 ...
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, umoòující jeho odladìní v grafické podobì mùeme na obrazovce poèítaèe sledovat zmì...
3. Měření na VF zesilovači
Na výsledcích z tab. 3 je vidìt, e pro pásma 1,8 a 3,8 MHz se hodnotu SWR = 1,0 nalézt
vùbec nepodaøilo. Svìdèí to o tom, e π-èlánek
není optimálnì navren (v obou pøípadech je
malá kapacita C2, ...
Symetrické anténní tunery
dobøe bychom mohli pøepínat pevné kondenzátory místo jedné dvojice a cívku nechat plynule promìnnou. Pokud ale chceme
dokonale vyuívat monost zmìny provozního Q a tím optimalizovat úèinnost, tak ...
měření na transformátorech
Elektrotechnické mìøení (1)
JAN BOCEK, OK2BNG (jan.bocek(vitkovice.cz)
ING. TOMÁ KLIMÈÍK, SWL (tomas.klimcik(vitkovice.cz)
Následující text pøedstavuje jakýsi pokus o první èláneèek malého cyklu v...
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