同轴高增益天线资料

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1、这是网上找的同轴高增益天线资料。430MHz/144MHz廉价同轴高增益天线一、用普通5D-2V同轴电缆(相当于国产的5D-5)按图3所示尺寸,剪出数段1/2λ线段,1/4λ首尾两段,并把每段头尾外皮用利刀切去少许,露出中心金属铜线3-4mm以供焊接。然后把第一段1/4λ的中芯焊接至第二段1/2λ段的外层导体铜网,而第二段尾的外层铜网则焊接到第三段的中芯。如此类推至末尾的一段1/4λ段为止,如图一。至最末一段的网尾部时则把它的中芯和外层导体铜网焊在一起,再在其上焊上一根1/4λ的铜棒。另外,最下面一段要如图一所

2、示焊一小环(尺寸无太准确的要求),或在馈电电缆与最后1/4λ段连接处接3至4根长度为1/4λ奇数倍的地网辐射条,以使天线的电流形成完整的通路。二、关于同轴天线自上到下各节的一般结构、原理和调试1,同轴阵列天线的顶部为一截1/4波长振子,可以是金属杆,也可以利用电缆外皮(或和芯线接在一起)做成。2,振子下面为一截1/4波长同轴电缆,起阻抗变换作用,上端以低阻抗与1/4波长振子的低阻抗匹配,下端呈现高阻抗,与下面各节来的高阻抗馈电相匹配。3,再下面为若干节1/2波长的同轴电缆,各节之间芯线和外皮交叉连接。交叉连接破

3、坏了电缆的连续性,所以高频电流不再被屏蔽在电缆芯线和内壁,使一部分高频电流从电缆外壁流过而辐射能量,每一节都有点类似于一支半波长垂直天线。流过每一截电缆段的电流相位比前面一段落后1/2波长,而电缆又被交叉连接,所有外皮的电流正好变成同方向,组成了一个半波长同相振子陈列,它们在水平方向辐射的电磁场互相叠加,而在垂直方向的辐射由于路径差别而互相抵消,使能量集中在水平面附近,形成较高的天线增益。所有芯线段的电流互相之间也是同方向的(但与外皮反向),不过它们被屏蔽在内腔,不会影响外皮的辐射。1/2波长的同轴电缆从两端看

4、进去的阻抗总是一样的。如果我们以高阻抗从最下面一节馈电,则这一节的上端也呈现高阻抗,继续以高阻抗向更上一节馈电,直到第2项所说的阻抗变换节。4,天线的最下面一节为1/4波长同轴电缆,将收/发信的50欧低阻抗变换成高阻抗,与上面的1/2波长辐射段相匹配。5,馈电的同轴电缆的芯线与第4项匹配段的芯线相接,馈电电缆的外皮与第4项匹配段的外皮相接,同时连接到3或4根长度为1/4的奇数倍的地网辐射条上,地网使天线的电流形成完整的通路,不使高频电流从馈电电缆的外皮通过。6,如果不采用地网辐射条,则需要在馈电点加入为天线提供

5、电流通路、消除馈电电缆外皮电流的任何措施。7,第3项所述1/2波长辐射段的节数越多,不同方向辐射能量的叠加/抵消作用越强,天线在垂直面内的方向性越强,天线的增益越高。但是随着能量的辐射,越靠上面天线电流越小,所以随着总节数变多,每增加一节1/2波长辐射段所能带来的增益越来越少。8节辐射段的增益约为6dB,16节辐射段的增益约为9dB(相对于1/4波长垂直接地天线)。8,计算:上述各节的计算与一般电缆或天线,例如1/2波长辐射段的实际长度应该是相应频率的真空波长乘以电缆的速度系数(约为0.65-0.75),顶部1

6、/4波长辐射段的速度系数则应取0.95左右。9,调试:先做一个只带有两节辐射段的天线,垂直悬挂在空旷处。用天线分析仪测出谐振频率。如果偏高,准备一、两节偏长的辐射段。如果偏短,准备一、两节偏长的辐射段。将准备的这一、两节辐射段加进去,再测试谐振频率,以决定再准备什么样的辐射段。依次类推,在不断加进新的辐射段的同时使谐振频率趋于设计的中心频率,最终偏差不应大于+/-0.5MHz。如果制作小心,这样得到的SWR应小1.3。10,封装:天线应封装在直径20-25mm玻璃钢管中,并妥善加以防水密封。顶端的1/4波长振子

7、最好伸出管外以利中和静电,管子下面应比电缆长出300mm以便固定。如果没有玻璃钢管,国外爱好者也有用PVC工程塑料管的。上传的图像那个小小的说穿了铜线网起的作用你恐怕还不明白!那就是我们常在普通天线中常说的匹配器"巴仑"原理一样.但在这里叫扼流套.其工作原理很都HAM也知道,但还是讲一下:传输线理论告诉我们,同轴传输线是不平衡的,电流在同轴线内部流动时原本是平衡的,具体说,内导体上的电流与外导体内侧的电流在数值上是相等的而在方向上是向反的.然而,当电流波的到达对称的天线的时候,一部分电流会从外导体外侧流失!这就

8、使的天线两臂上的电流不平衡,(半波振子天线),为了抑制外表面这种有害电流的向下运行,科学家们很早想到了一种比较好的办法:在其天线馈入点向下一个工作波长的地方放置一个套状平衡转换器,其扼流套与同轴线外导体形成了又一个特征阻抗的短路同轴线,此同轴线的长度为四分之一波长,在其设计频点上,该短路线短路点的输入阻抗理想情况下为无限大!!从而抑制了同轴线外导体表面向下运行的电流!棒与电缆短路点以下

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