měření na anténách typu dipól, invert V a HB9CV
Transkript
Elektrotechnické mìøení (4) JAN BOCEK, OK2BNG (jan.bocek(vitkovice.cz) ING. TOMÁ KLIMÈÍK, SWL (tomas.klimcik(vitkovice.cz) Jak jsme ji v minulém, pokraèování konstatovali, je pøirozenou snahou kadého radioamatéra mít co nejvìtí výkon. Sebevìtí výkon je nám vak k nièemu, pokud jej nejsme schopni pøi spojení dostat do pøijímaèe protìjí strany. Jedinou cestou jak toho dosáhnout je mít anténu s dobrou úèinností. A kdy u jsme vìnovali tolik èasu pøemýlení, jakou anténu si postavit a obìtovali nejen èas, ale i peníze na její realizaci, je dobré si ji umìt i promìøit. Mìøení na anténách pro pásmo 28 MHz. Výka 18 m. Napájecí kabel 75 Ω o délce 50 m. 4. Smìrová estielementová yagi anténa typu OWA (Optimized Wideband Antenna) pro pásmo 28 MHz ve výce 22 m. Napájecí kabel 75 Ω o délce 150 m. 5. Soustava 3 estielementových yagi OWA antén v patrech ve výkách 22 / 16 / 10 m. Napájecí kabel 75 Ω o délce 150 m. Mìøil: Jan Bocek Datum: 1.8.2000 Èásti: 1. Mìøení impedance antény a pomìru SWR v irí kmitoètové oblasti 2. Vyhodnocení grafických závislostí SWR na kmitoètu Pouité mìøicí pøístroje: 1. HF/VHF SWR Analyzer, model MFJ-259B, rozsah 1,8 - 170 MHz, referenèní impedance 50 Ω. Pro mìøení vyuito: SWR, R, X, Z, f. 2. SWR / PWR metr typu RS-107 firmy Reace (Japan), rozsah 10 / 100 / 1000 W. Pøi mìøení se kalibruje v poloze SET. Impedance 50 Ω. 3. SWR / PWR metr typu SX-100 firmy Diamont, rozsah 30 / 300 / 3000 W. Kalibrace na rozsahu, impedance 50 Ω. Cíl mìøení: Ovìøit mìøením, e daná anténa je dobrá. Promìøované antény: 1. Dipól Invertované Vee, délka 2x 18 m pro pásmo 80 m - SSB èást. Výka 18 m nad zemí. Napájecí kabel 75 Ω o délce 28 m. 2. Dipól Invertované Vee, délka 2x 19,5 m pro pásmo 80 m - CW èást. Výka 18 m nad zemí. Napájecí kabel 75 Ω o délce 150 m. 3. Smìrová dvouprvková anténa typu HB9CV 6el. OWA / 28 MHz 2,5 SWR SWR MFJ259B 2,0 TX SWR A1 Konektor v hamovnì A2 A3 tovém rozsahu, tj. od 1,8 MHz (spodní rozsah mìøicího pøístroje) a pro hodnoty kmitoètu po 50 a 100 kHz odeèítáme hodnoty R, X, Z a SWR a zapisujeme je do tabulky 1. Citlivìji postupujeme v oblasti vysokých hodnot R a Z, kde je ladìní ostøejí. Vhodné je najít a zaznamenat místa s nejvyí impedancí (v naem pøípadì 3,5 a 4,5 MHz). V dalím kroku pøipojíme k anténì SWRmetr a budiè - pouijeme napøíklad TRX IC-730 s Pout okolo 30 - 50 W. Volíme takový výkon, aby se v poloze kalibrování SWR-metru dala nastavit plná výchylka (poloha SET). Potom v poloze TEST odeèteme hodnotu SWR. Ve zapisujeme do tabulky 2. Mìøíme pøiblinì do hodnoty SWR = 5. Pøed tímto mìøením je dobré otestovat SWR-metr na zátìi 50 Ω a pøesvìdèit se tak o jeho pouitelnosti pro tuto úlohu. Stejným zpùsobem promìøíme anténu 2 pro CW pásmo 80 m - vechny hodnoty zapíeme do tabulek 3 a 4. Obdobnì pomocí MFJ-259B a SWR-metru promìøíme i antény 3, 4, 5 jen v jiném kmitoètovém rozsahu (10 - 30 MHz) a výsledky zapisujeme do tabulek 5, 6, 7, 8, 9. Ve vech mìøeních vìnujeme zvýenou pozornost kmitoètovým oblastem, ve kterých impedance a SWR prudce vzrùstá. 2. Vyhodnocení grafických závislostí SWR na kmitoètu A) Antény A1 a A2 - pro 80 m CW a SSB Na obr. 3 a 4 jsou graficky znázornìny závislosti Z a SWR na kmitoètu pro antény 80 m - CW a SSB. Mìøením pomocí MFJ259B jsme získali køivku uí, která dosahuje vyích hodnot SWR v minimu svého prùbìhu ve srovnání s prùbìhem namìøeným pomocí SWR-metru RS-107. Prùbìh køivky impedance v pásmu pouívání je plochý a je podobný prùbìhu SWR. Rezonanèní kmitoèet CW antény je 3550 kHz, u SSB antény 3750 kHz. Na základì výe uvedeného mùeme obì antény oznaèit jako dobré. A4 1,5 A5 Z Tabulka 1 - Anténa A1 pro SSB - mìøeno MFJ-259B Z [Ω ] 100 75 50 25 1,0 27,0 27,5 28,0 28,5 f [MHz] 29,0 Obr. 1 - Zjednoduené schéma zapojení "Mìøení na anténì" a výsledky mìøení. a) Náhradní schéma antény 6/6/6 - OWA / 28 MHz: RA1 = 50 Ω 50/75 RA2 = 50 Ω 50/75 RA3 = 50 Ω 50/75 T1 l1 l2 l1 = l2 = l3 = koax 75 Ω T2 l3 Napájeè 75 Ω / 50 m 25/75 75 Ω 75 Ω T2 = transformátor λ/4 - 25/75 Ω, koax 50 Ω, délka 1,7 m b) Náhradní schéma antény 6el. OWA / 28 MHz: RA = 50 Ω Napájeè 75 Ω / 50 m 50/75 T1 75 Ω 75 Ω T1 = transformátor λ/4 - 50/75 Ω, koax 60 Ω, délka 1,76 m Obr. 2 - Náhradní elektrické schéma napájení 6el. antén typu OWA. 1. Mìøení impedance antény a pomìru SWR v irí kmitoètové oblasti Pro pøehlednost je souèástí obr. 1 jednoduché schéma zapojení. Na konektory v hamovnì jsou pøipojeny napájeèe jednotlivých antén, take vekerá mìøení budeme provádìt na stole. Na obrázku je pro ilustraci uveden prùbìh SWR a Z dané antény pouze v kmitoètové oblasti blízké její rezonanci, èím mùe pùsobit pøíli ideálním dojmem - srovnej s prùbìhem v irím kmitoètovém rozsahu na obr. 7. Na obr. 2 je elektrické schéma smìrových antén 4 a 5. Podle nìj jsme schopni ovìøit správnost jejich zapojení. Postup mìøení: K anténì 1 pøipojíme MFJ-259B a anténu pomalu prolaïujeme v irím kmitoè- Kmitoèet [MHz] R [Ω] X [Ω] Z [Ω] SWR 1,800 2,000 3,000 3,500 3,600 3,700 3,750 3,800 3,850 4,000 4,500 10 10 20 150 56 38 33 30 30 38 170 15 5 93 130 64 23 10 16 29 70 160 18 12 95 200 56 45 30 35 43 82 230 5,2 8,2 15,6 5,8 2,5 1,6 1,5 1,7 2,2 4,5 7,6 Tabulka 2 - Anténa A1 pro SSB - mìøeno RS-107 Kmitoèet [MHz] SWR Kmitoèet [MHz] SWR 3,450 3,500 3,550 3,600 3,650 3,700 5,0 4,0 3,0 1,6 1,2 1,1 3,750 3,800 3,850 3,900 3,950 1,0 1,4 2,0 3,0 5,0 Tabulka 3 - Anténa A2 - pro CW, mìøeno MFJ-259B Z [Ω ] 200 5 h=18 m SWR ,5 19 4 150 3 100 2,5 75 2 50 1,5 25 19 ,5 m m 75 Ω Z - MFJ-259B SWR - MFJ-259B SWR - RS-107 1 2 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 3 4 5 f [MHz] Obr. 3 - Prùbìh SWR a Z u antény Inverted Vee pro 80 m - SSB (tab. 1 a 2). Z [Ω ] 200 5 SWR 4 150 3 100 Z - MFJ-259B 2,5 50 2 SWR - MFJ-259B 1,5 SWR - RS-107 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 f [MHz] Obr. 4 - Prùbìh SWR a Z u antény Inverted Vee pro 80 m - CW (tab. 3 a 4). Kmitoèet [MHz] R [Ω] X [Ω] Z [Ω] SWR 2,000 2,800 3,300 3,400 3,500 3,550 3,600 3,700 3,800 4,500 5,000 6,300 8,500 9,000 9,600 2 5 30 20 30 46 46 60 30 170 200 8 5 250 10 90 14 180 100 40 20 50 120 100 160 280 19 15 220 20 90 14 180 100 50 50 70 120 100 230 350 20 15 320 20 25,0 16,0 23,0 10,0 2,4 1,5 2,5 5,5 7,5 7,5 14,0 6,5 10,0 9,4 4,5 Tabulka 4 - Anténa A2 pro CW - mìøeno RS-107 Kmitoèet [MHz] SWR Kmitoèet [MHz] SWR 3,400 3,450 3,500 3,550 3,600 5,0 3,0 1,2 1,0 1,2 3,650 3,700 3,750 3,800 2,5 5,5 8,0 10,0 B) Anténa A3 - HB9CV pro 10 m Grafická závislost Z a SWR na kmitoètu je na obr. 5 a 6. Na obrázku 5 je detailnìji znázornìna oblast od 27 do 30 MHz, kdeto obr. 6 nás seznamuje se irím okolím zkoumané pracovní oblasti. Význaèné zvlnìní prùbìhu Z a SWR je zpùsobeno opakující se sériovou a paralelní rezonancí celé soustavy napájeè - anténa. Teprve v ji zmiòované pracovní oblasti se prùbìhy Z a SWR sejdou. Rozdíl v hloubce kolena køivky SWR namìøeného pomocí MFJ-259B (1,5) a RS-107 (1,0) je zpùsoben pøítomností signálu v anténì, který zhoruje pouití aktivního SWR-metru, kterým MFJ-259B urèitì je. Hladí prùbìh získaný pomocí RS-107 vychází z jeho mení citlivosti. Anténu na základì tohoto mìøení mùeme opìt prohlásit za dobrou. Tabulka 5 - Anténa A3 - mìøeno MFJ-259B Z [Ω] 5 200 SWR SWR - MFJ-259B 4 150 3 100 Z - MFJ-259B 2,5 SWR - RS-107 2 50 1,5 1 27,0 27,5 28,0 28,5 29,0 29,5 30,0 f [MHz] Obr. 5 - Prùbìh SWR a Z u antény HB9CV pro pásmo 10 m (tab. 5 a 6). Kmitoèet [MHz] R [Ω] X [Ω] Z [Ω] SWR 10,000 10,600 14,100 15,760 17,400 18,800 20,200 21,900 23,490 24,780 26,120 27,000 27,400 28,000 28,140 28,670 29,000 29,300 30,000 30,950 32,700 10 8 555 9 287 12 263 13 158 16 254 30 34 50 62 69 75 130 44 20 51 50 3 300 4 305 2 219 2 192 3 62 46 14 30 35 15 40 56 82 6 96 47 9 626 10 419 12 345 14 248 16 262 55 37 60 70 70 85 140 93 20 100 10,8 9,0 18,0 6,1 15,5 4,7 10,6 4,1 9,6 3,1 5,8 3,3 1,6 1,8 1,9 1,5 2,1 3,2 4,7 2,5 5,4 5 Tabulka 6 - Anténa A3 - mìøeno RS-107 SWR Z [Ω] 400 SWR Z 4 300 3 200 2,5 2 100 1,5 1 10 15 20 25 26 27 28 29 30 33 f [MHz] Obr. 6 - Prùbìh SWR a Z u antény HB9CV pro pásmo 10 m (tab. 5). 200 Z - MFJ-259B SWR SWR - MFJ-259B 2,5 150 SWR - SX-100 2,0 100 1,5 50 SWR Kmitoèet [MHz] SWR 27,000 27,500 28,000 28,100 28,250 3,0 1,6 1,4 1,2 1,2 28,500 28,700 29,000 29,500 1,4 1,7 1,8 3,0 C) Anténa A4 - mono estielementová OWA pro 28 MHz Na obr. 7 je zase graf namìøených hodnot. Vyplývá z nìj, e pasivní SWR-metr RS-107 oproti MFJ-259B opìt trochu vylepil køivku prùbìhu SWR. Prùbìh impedance Z je v nejpouívanìjím segmentu kmitoètu 28 - 28,5 MHz zcela vyrovnaný a prudký vzrùst impedance je ohranièen kmitoèty 26,3 a nahoøe 30 MHz. Je to dùkaz, e jde skuteènì o dobøe optimalizovanou irokopásmovou anténu. Toto mìøení dokázalo, e patøí mezi vynikající antény. Tabulka 7 - Anténa A4 - mìøeno MFJ-259B Z [Ω] 3,0 Kmitoèet [MHz] Kmitoèet [MHz] R [Ω] X [Ω] Z [Ω] SWR 26,300 26,770 27,000 27,100 27,300 27,500 27,800 28,000 28,150 28,500 28,700 29,000 29,300 29,500 29,700 30,000 230 33 44 51 72 75 61 55 56 51 72 75 50 25 28 210 114 24 8 13 17 22 19 8 5 13 17 22 18 10 54 155 250 41 45 53 74 78 65 56 56 53 74 78 45 28 60 261 5,8 2,0 1,2 1,3 1,5 1,7 1,5 1,2 1,1 1,3 1,5 1,7 1,3 2,0 4,0 7,2 Tabulka 8 - Anténa A4 - mìøeno SX-100 1,0 26,0 26,5 27,0 27,5 28,0 28,5 29,0 29,5 30,0 f [MHz] Obr. 7 - Prùbìh SWR a Z u antény 6el. OWA pro pásmo 10 m (tab. 7 a 8). Z [Ω] 3,0 200 SWR SWR Kmitoèet [MHz] SWR 26,600 26,730 26,800 26,900 26,950 27,050 27,200 27,440 2,8 2,0 1,8 1,5 1,3 1,1 1,2 1,3 27,940 28,000 28,200 28,460 28,600 28,700 28,770 28,850 1,1 1,0 1,0 1,1 1,3 1,8 2,0 2,5 SWR - MFJ-259B 2,5 150 2,0 100 1,5 50 SWR - SX-100 Z - MFJ-259B 1,0 26,0 26,5 27,0 27,5 28,0 28,5 29,0 Obr. 8 - Prùbìh SWR a Z u antény 3x 6el. OWA pro pásmo 10 m (tab. 9 a 10). 48 Kmitoèet [MHz] 29,5 30,0 f [MHz] D) Anténa A5 - soustava 3 estielementových 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 porovnání se samostatnou anténou (obr. 7). I tady mùeme pozorovat ji známý rozdíl ve výsledcích mìøení SWR podle toho, jaký pøístroj jsme pouili. Charakter obou prùbìhù vak i zde zùstává stejným. Tento trend potvrzuje i prùbìh Z, který je v oblasti rezonanèního kmitoètu v rozsahu 60 - 70 Ω pomìrnì vyrovnaný. Pøesto, e náhradní schéma elektrického zapojení celé anténní soustavy (viz obr. 2) je pomìrnì sloité, dokazuje toto nae promìøení SWR a Z, e její zapojení je správné. V pracovní oblasti 28 - 29 MHz je SWR a PWR dobré. R 2/02 Tabulka 9 - Anténa A5 - mìøeno MFJ-259B Tabulka 10 - Anténa A5 - mìøeno SX-100 Kmitoèet [MHz] R [Ω] X [Ω] Z [Ω] SWR Kmitoèet [MHz] SWR Kmitoèet [MHz] SWR 22,900 24,000 26,900 27,100 27,200 27,300 27,500 28,000 28,400 28,600 28,700 28,800 28,900 29,000 29,300 30,500 92 13 24 30 37 42 61 64 48 41 46 48 52 70 22 92 317 22 24 38 46 55 79 75 62 42 19 33 50 90 67 276 326 26 34 50 60 70 100 98 70 60 50 60 73 113 70 290 25,0 4,6 2,5 2,4 2,5 2,6 2,7 2,6 2,4 2,0 1,4 1,6 2,2 3,3 4,7 19,0 26,960 27,060 27,260 27,360 27,520 27,650 28,300 28,520 28,580 28,670 1,8 2,0 2,2 2,0 1,8 1,7 1,6 1,6 1,5 1,2 28,710 28,750 28,800 28,840 28,880 28,900 28,950 29,000 29,200 1,1 1,0 1,1 1,3 1,5 1,6 1,8 2,0 2,4 V tabulce pak najdeme kmitoèty, které odpoví-dají vysoké impedanci Z a ohranièují tak pásmo pouitelnosti antény - v naem pøípadì 27,5 - 29 MHz. Také tato anténa patøí mezi dobré antény. R 2/02 Závìr a shrnutí poznatkù Na závìr je dobré poznamenat, e výe uvedená mìøení jsou zatíena urèitou systémovou chybou - nikdy toti nejsme v hamovnì schopni namìøit skuteèné hodnoty SWR a Z, protoe zejména nestejné délky vedení pouitého k napájení antén vnáejí do mìøení urèité nepøesnosti. Skuteèné hodnoty namìøené pøímo na anténì bývají zpravidla vdy lepí. Nicménì cílem mìøení bylo zjistit, zda jsou antény dobré a tento cíl byl splnìn. Úplnì na závìr tohoto mìøení bychom chtìli vyøknout nìkolik pouèení: 1. Mìøíme-li pomocí SWR-metru, je nutno ho nejdøíve zkalibrovat se správnou zátìí. 2. Pro získání pøesvìdèivého názoru na kvalitu antény je tøeba ji promìøovat v irím kmitoètovém rozsahu s okrajovými hodnotami SWR alespoò 5 nebo vyími. 3. SWR u rezonanèních antén má být mení ne 1,5. 4. Namìøené hodnoty nejen zapisujeme do tabulek, ale také graficky znázorníme. 5. U dobré antény nesmí být prùbìh SWR v rezonanèní oblasti ostrý. 6. Souèástí protokolu o mìøení antény by mìlo být její náhradní elektrické schéma. 49
Podobné dokumenty
měření na anténě YAGI 6 el. / 28 MHz
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 hledis...
Elektrotechnické měření (9)
Elektrotechnické mìøení (9)
JAN BOCEK, OK2BNG ([email protected])
ING. TOMÁ KLIMÈÍK, SWL ([email protected])
V R 2/01 jsme se v popisu antény OWA dotkli otázky proè má být napájecí ...
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...
měření na anténě hexbeam
Elektrotechnické mìøení (8)
JAN BOCEK, OK2BNG ([email protected])
ING. TOMÁ KLIMÈÍK, SWL ([email protected])
Mezi mnohé úvahy kadého radioamatéra patøí i tyto: Je anténa, kterou má...
3. Měření na VF zesilovači
Elektrotechnické mìøení (3)
JAN BOCEK, OK2BNG (jan.bocek(vitkovice.cz)
ING. TOMÁ KLIMÈÍK, SWL (tomas.klimcik(vitkovice.cz)
Pøirozenou snahou kadého radioamatéra vysílajícího na amatérských pásmec...
měření na anténě, kompenzace a transformace
RL a XL vloíme hodnotu 0 (v programu nahrazuje nekoneèný odpor rozpojeného vedení), a pak
ji jen zadáváme pracovní kmitoèty. V pøísluném okénku najdeme mechanickou délku kabelu pøísluející elek...
měření přizpůsobení TRX a PA
na obr. 4. Pro mìøení mùeme pouít vhodný
mìøiè impedance (dále jen MI), v naem pøípadì MFJ-259B. Z pøístrojù pøímo mìøících impedanci se dají pouít napø. VA1, RF1, BM538
atd. Pro nepøímé mìøení...