143MHz一波长天线制作资料.doc

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V段007一波长天线制作资料 计算方法 一波长天线需要计算的内容有下列三部份: 1/2波长段(以下简称A段)、 1/4波长段(以下简称B段)、 总长。 各段的计算公式如图所示: A段长度LA = 300 / f / 2 × K1 (300/430/2*0.66=230mm) B段长度LB = 300 / f / 4 × K2 (300/430/4*0.96=168mm) 天线总长L = 2 × LB + y (2*168+10=346mm) 式中:f为天线设计中心频率,以MHz为单位。 K1取0.66 ~ 0.88(按照天线型号查手册得出) K2取0.96(铜导线缩短系数0.95 ~ 0.98) y取10-20mm,x 10mm下料时留出少量调整余量,按照图中公式计算的结果和制作导通环的需要,两端各留出15 ~ 20mm左右即可(为保险起见可多留一些)。图中T值的变化比较复杂,原专利中没有这个参数,在制作中发现T值的大小或者说馈线与天线之间的相对位置和角度对整个天线系统的驻波比有很大影响。 二、制作调整要点 1.??馈线要直接焊接在天线中部的馈电点上,芯线裸露在屏蔽网之外的部份尽可能的少。我按照BG1CNV的指点改变了馈线连接方式,在其他参数不变的情况下,驻波比由3下降到2以下。 2.??导通环是在芯线A段的两处端点将屏蔽网和绝缘层断开,然后将屏蔽网直接焊在芯线上,被切开分离的那一段馈线的屏蔽网不用焊接在一起。制作时,将A段端点切开内绝缘层的位置向外侧(即加大A段的长度)移动10mm,切开后,将屏蔽网向后翻卷,露出内绝缘层,然后再按照A段的长度切开内绝缘层,将屏蔽网与芯线焊接在一起,焊接前先上锡,千万注意不要虚焊。 3.??调整天线时,先将电台设为最小功率发射,然后接上天线以及相关检测仪表,最好在电源上有电流表或自己串接一个电流表,以便随时观察发射时的供电电流,以免损坏电台。我在调整天线的时候,有一次发现FT-60R手台在发射时电流超过了3A(使用外接13.8V电源供电),于是立即断电关机,万幸机器还活着,但不知道是否受到伤害。 4.??先看接收信号,电台通联或干扰信号均可,如果没有接收信号,则要检查馈线、接头等处是否有短路。 5.??调整时先找出驻波比最低的频点,并注意该频点附近频点的驻波比变化情况,然后调整馈线与天线的相对位置和角度,使驻波比进一步减小;修剪一下B段的长度(修剪导通环以外部份的屏蔽网),观察驻波比的变化情况,如果有所下降但变化不大,可剪短一点芯线。直至修剪到设计的中心频率处驻波比最小、场强最大。 6.??每次的修剪量不要太大,开始时每次不要超过5mm,到后来1mm的修剪量都会使中心频率的驻波比有很大的变化。 7.??调整的时候,天线要拉直,固定在木棍或PVC管上。我曾将天线的两端弯曲成牛角状,结果驻波比由1.5窜升至3。 三、实际制作数据 材料:STY50-5(扬州生产)做天线振子;STY50-3(上海生产)做馈线,长度6米。 A段长度LA = 680 mm??B段长度LB = 485 mm??y = 15 mm??x = 10 mm 天线总长L = 987 mm 测试设备:YAESU FT-60R手台、RSA-5UII功率驻波表、简易信号强度计。 测试结果:144MHz SWR = 1.6 145-146MHz SWR = 1.1 ~ 1.3 148MHz SWR = 1.7 四、 通联效果 在6层楼的4层,将天线从南侧窗口伸出1.5米,天线顶端据地面10米左右。北侧50米左右有12层高的楼群,将东北和西北方向严密遮挡,东西方向无高楼遮挡,南侧和西南方向200米外有几栋高楼。 ? ?向南方向15公里通联5W发射,信号为54-57;对方5-10W发射,我接收信号57-59。 ?东北方向20公里通联5W发射,信号为41-44;对方信号45-55。 在12层楼的8层,将天线从南侧窗口伸出1.5米,天线顶端据地面21米左右。周边远处有高楼,未形成遮挡。 向北方向10公里通联2W发射,信号为54-59;0.5W发射,信号46左右。 向北方向15公里通联2W发射,信号为54-57;0.5W发射,信号46左右。 此天线在U段接收效果不如车载GP天线,发射时驻波比3以上。 一段1/2λ长度的同轴电缆,分别将两端的“皮”与“芯”连接,不就变成了1个λ的长度了吗? 将“皮”在中间断开,分别焊接馈缆的“芯”、“皮”,不用巴仑。“断开”后辐射器就不是1个λ的长度了,因此“芯”就要适当加长。馈电点在“皮”上,因此高频电流“从外向里”流动。而我的“一波长”的馈电点在“芯”上(“皮 ”上掏洞----因为是硬铜皮不是铜网,为了天线的刚性),所以说“从里向外”。007一波长天线试制手记 (V段试制完成)

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