Sisukord:
- Samm 1:
- 2. samm:
- 3. samm:
- 4. samm:
- 5. samm:
- 6. samm:
- 7. samm:
- 8. samm:
- 9. samm:
- 10. samm:
- 11. samm:
- 12. samm:
- 13. samm:
- 14. samm:
- 15. samm:
- 16. samm:
- 17. samm:
- 18. samm:
- 19. samm:
- 20. samm:
- 21. samm:
- Samm 22:
- 23. samm:
- 24. samm:
- 25. samm:
- 26. samm:
- 27. samm:
- 28. samm:
- 29. samm:
- 30. samm:
- 31. samm:
Video: Keskmise laine AM ringhäälingu resonantsahela antenn: 31 sammu
2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:51
Keskmise laine (MW) AM ringhäälinguahela antenn. Ehitatud odava 4 -paarilise (8 -juhtmelise) telefonilindi kaabli abil ja (valikuliselt) odavas aias asuvas 13 mm (~ poole tolli) niisutusplastist voolikus.
Jäigem isekandev versioon sobib paremini tõsiseks kasutamiseks, kuna see võib paremini kõrvaldada kohaliku müra või jaamade ja isegi DF -i (suunaotsing), kui seda pöörata kaugjuhtimissignaalide suunas. Nõrk signaal suurendab jõudlust (eriti klassikalistel kurtide AM -raadioil) kumbki tüüp on leitud TÄIESTI ERINEV - signaalid hüppavad lihtsalt pingilt maha! Kuna neid saab ehitada palju odavamalt (ja kiiremini) kui traditsiooniliselt tüütult keritud ja paigaldatud silmusantenn, sobib see lähenemisviis kitsaste eelarvete, hariva resonantsi demonstratsioonide, ilmaennustuse kaugvajaduste ja reisijate jaoks, kes ei suuda pikka traati välisantenni püstitada.
Samm 1:
Kompaktne versioon võimaldab lihtsat hoiustamist -sobivad kaasaskantavad ja reisimisvajadused. 3 meetrit (~ 10 jalga) odavat 8 -juhtmelist kaablit kõlab kenasti üle enamiku ülemisest 500 kHz -1,7 MHz MW leviedastusribast, millel on ühine 6-160 pF muutuvkondensaator. Kasutage siiski madalama MW sagedusega jaamade jaoks pikemaid pikkusi, VÕI lisage muutujaga paralleelselt teine kondensaator.
2. samm:
Sellise silmuse idee on seotud lihtsa mähisega (L) kondensaatori (C) paralleelkombinatsiooni häälestamisega nii, et paar "resoneeruks" huvipakkuva sageduse sagedusel. Ahela muutuv kondensaator on häälestatud nii, et selle jaama sagedus on ka ahela sagedus, ja siis isegi lahtiühendamine (lihtsalt vastuvõtja lähedusse asetades) suurendab signaali tohutult. 8 -juhtmelist versiooni on kõige mugavam kasutada, kuna see paikneb tasaselt, salvestab kompaktsemalt ja pakub signaalile laiemat traadi katkestust.
Tuntud "1920. aastate" Wheeleri valem "seostab L pöörete arvu ja mähise läbimõõduga - kõrgematel sagedustel on vaja vähem pöördeid. EKSPERIMENT!
3. samm:
Silmusantennides pole midagi uut, kuna need domineerisid vastuvõtjates ~ 50 aastat, kuni 1960ndate transistorraadio ferriitvarraste ülevõtmine-ise on muidugi silmus. Siin on teise maailmasõja ajastu "Rämpspost" (SCR-536) Walkie Talkie c/w Broadside loop, mis võimaldas kasulikult mõningast suunalist leidmist (DF). Need AM -komplektid töötasid vahemikus 3,5–6 MHz ja ulatusid mõne miili kaugusele, nii et see ahel andis kahtlemata ülevaate sellest, kus teie kinnitatud sõbrad olid!
4. samm:
Selle asemel, et tüütult kerida mitu traadijuhet raami ümber, on siin lähenemisviis lihtsalt kaablite ühendamine juhtmete otstega, tehes seega 8 -juhtmelise silmuse! Võib kasutada ka klassikalist 4 -juhtmelist arvuti halli lintkaablit, AGA siin kasutatavad telefonitüüpi värvilised juhtmed muudavad kokkupanemise palju lihtsamaks ja segadust vähem.
5. samm:
Tegelikult andis sama 60–160 pF varicapiga 6 m 4-juhtmeline lame telefonikaabel LC-resonantsi ülemise MW sagedusriba peaaegu sama hästi kui 3 m 8-kaablise kaabli korral. (Selle õigustamiseks kontrollige valemit 2, kuid ärge jääge matemaatikasse, sest nii tihedate vahedega telefonikaablite puhul tekib märkimisväärne juhtmetevaheline mahtuvus). Vaid 3 m lame 4 -juhtmelise kaabli abil käivitub see ainult sagedusel ~ 1,6 MHz ja katab seejärel madalamatele lühilaine (SW) sagedustele - võib -olla isegi 3,5–4,0 MHz 80 m singiriba.
Ferriitvarraste vastuvõtjad enamikus raadiodes sobivad aga ainult MW -sagedusala jaoks ning madalamate sageduste jaoks on tavaliselt vaja teleskooppiitsaid või välist pika traadiga antenni. Lihtne sisseehitatud ferriidivarda induktiivne sidestus võib seetõttu nurjuda üle 1,6 MHz. Kindlasti oli see minu jaoks sellistel mitmekesistel MW komplektidel nagu lugupeetud Sangean ATS-803A (teise nimega realistlik DX-440), kus AM vastuvõtt sisseehitatud ferriidivarda kaudu katkes 1620 kHz juures. Võib -olla uurige teisi sagedusi. ahela jõudlus (võib -olla LW -ribadesse?), kasutades odava 4 -juhtmelise kaabli ja kiirühendusega kruviklemmide lõikamist ja lõikamist. Telefoniklassi 4 juhtmega kaablit on tavaliselt praegu väga palju kui vanametalli, kuid kuna (eelistatud) 8 juhtmega versiooniga on vaja kaks korda rohkem, ei pruugi see uus olla nii kulutõhus. Kuid selle asemel, et kvaliteetset 8 -juhtmelist kaablit raisata, lühendage või pikendage 4 -juhtmelist kaablit tagasi, kuni saavutatakse sobiv resonants. Seejärel vähendage seda pikkust 8 juhtme jaoks ligikaudu poole võrra. Kuigi jootmine/ühendamine on keerulisem, teeb lame 8 -juhtmeline kaabel üldiselt korralikuma, kuluefektiivsema ja kompaktsema lõpptöö, laiema laine haardega "ees" annab tavaliselt tugevama signaali.
6. samm:
Kui te ei leia soovitud lamedat 8 -juhtmelist kaablit, siis võib -olla kuumsulamliimiga 2 x 4 juhtmega "hõbedast satiinist" telefonikaablid kõrvuti! Juhtmete värvide sobitamine on nüüd keerulisem, häälestamine on tõenäoliselt mõnevõrra muutunud ja kahe kaabli lähenemine (kui see on liimitud) ei sobi nii kergesti kaasaskantavaks kasutamiseks.
4-juhtmelise telefoniga lamekaabel on sageli äärmiselt odav ja rikkalik, kuna seda kasutatakse traditsiooniliselt 15-meetrise (50-tollise) juhtmega kaadrites, mis on nüüd üsna ajalooline- tänu juhtmeta mobiiltelefonile, ADSL-lairiba- ja WiFi-ülevõtmisele.
7. samm:
Kui teie jootmine ei ole selle jaoks sobiv, saab neid juhtmeotsi ühendada isegi odavate kruviklemmidega. Loomulikult annab see ka disainile mitmekülgsuse, võib -olla peaksite juhtmeahelat kiiresti lühendama, et see kataks suuremaid sagedusi.
8. samm:
Kaabliga lõigatud need klemmid lihtsalt sobivad (võib -olla otsast otsani) 13 mm plasttoru sisse.
9. samm:
Võib kasutada ka seeria D9 paari, kuid need on keerulised jootmiseks ja kulukamad.
10. samm:
Lihtsad majapidamistööriistad sobivad - kompaktse versiooni saab paigaldada lühikesele võre otsasele lõikele.
11. samm:
Katkestage 3 meetrit kaablit ja eemaldage välimine isolatsioon umbes 4 sõrmelaiuselt.
12. samm:
Vältige 8 sisemise juhtme löömist (ja nõrgendamist)- painutage lõikamisel ettevaatlikult välimist isolatsiooni.
13. samm:
Tõmblina teeb seda sageli kõige puhtamalt- külgmised lõikurid on tavaliselt liiga metsikud.
14. samm:
Paaride jootmisel lükake ühendused kokku umbes 10 mm, et vältida lühistamist.
15. samm:
Vasktraadi paljastamiseks kasutage nii peeneid tangid kui ka külglõikureid.
16. samm:
Elektrooniline "kolmas käsi" või "abikäsi" aitab suuresti juhtmeid jootmise ajal kindlalt hoida.
17. samm:
Pärast jootmist (või pistiku ühendamist) kasutage DMM -i takistuse suhtes, et kontrollida, kas juhtmed pole lühised ega katki. Umbes 5 oomi takistus on normaalne (lahutage ~ 0,5 oomi arvesti juhtmete takistuste puhul).
18. samm:
Selle asemel, et juhtmeid jõuliselt kastmisvoolikusse suruda, on tõenäoliselt kergem kääridega lühikest lõika lõigata. Pärast seda hoiavad voolikusadulad uuesti kinni,
19. samm:
Kuumsulamliimi saab kasutada selleks, et hoida kõik traatühendused üksteisest hästi lahus- ärge kasutage siin liiga palju isoleerimisliimi või hilisem uuesti jootmine võib olla keeruline!
20. samm:
Kaabli kinnitamiseks võib toru otstes kasutada täiendavat kuumsulamliimi.
21. samm:
Nüüd on tavaliselt saadaval ainult väikese väärtusega (tavaliselt 60–160 pF) polüvarikoonid (plastist isoleeritud muutuva häälestamise kondensaatorid). Nende paigaldamise saab kenasti teha joogipurgist lõigatud alumiiniumiga.
Samm 22:
Tehke auk õhukesest alumiiniumist, lõigake kääridega ja keerake tiivad kinnitusele sobivaks. Kasutage isegi kahte sellist sulgu, kui esimene tundub liiga õhuke.
23. samm:
Voila-see näeb välja üsna professionaalne. Visake ära kaks külgkruvi, nagu oleks liiga kaugele alla keeratud, tavaliselt need vastu varikatuse plaate ja takistavad nende liikumist!
24. samm:
TÄHTIS: Enne kondensaatori kinnitamist alusele reguleerige 2 väikest trimmerit miinimumini (seega EI kattu)- see määrab muidugi ülemise sageduse. Kui aga soovite madalamaid MW sagedusi, reguleerige need TÄIELIKULT kattumiseks (ja seega rohkem mahtuvust). Nendel häälestuskondensaatoritel on 2 liikuvate plaatide komplekti ja neid saab paralleelselt ühendada kahe külgklemmiga. Kuid enamik kasutajaid teeb seda ainult LH-pool ja keskterminal (nagu näidatud)- see avab suurema muutuja.
25. samm:
Valmis. Kaasaskantav disain on kergesti kokku pandav hoiustamiseks või reisimiseks.
26. samm:
Kardina külge kinnitatud riidepuud loovad korraliku hoidmissüsteemi. Silmus ei pea olema ka täiuslikult vormitud, kuigi selle suunaline ülesvõtmine ei ole loomulikult ebaregulaarne.
27. samm:
Leidke antenn. Siin on muutuv kondensaator raamaturiiulil üleval, raadio on lihtsalt paigutatud alumise laua silmuse lähedale. Lihtsalt liigutage raadio ringhäälingu antenni lähedal või kohal, et seda paremini kätte saada- see on tavaliselt siis, kui raadio sisemine ferriitvarda antenn on täisnurga all.
28. samm:
Kuna enamik uksi on umbes 2 m kõrgused ja 800 mm laiad, kaaluge isegi antenni ukse enda külge kinnitamist (Blu-Tack? Velcro?)! Isegi pikk 4 -juhtmeline versioon võimaldab mugavalt lihtsat DF -i ja nullimist lihtsalt ukse sobival pööramisel.
29. samm:
Lihtsalt häälestage muutuva kondensaatori maksimaalse ribasignaali jaoks- see võib olla üsna terav (seega kõrge "Q" koefitsient). Signaali võimendamine mõnes jaamas on nii tugev, et vastuvõtjas võib tekkida intermodulatsioon, mis näitab lähedal asuvaid jaamu sagedustel, kus nad tegelikult ei edasta.
30. samm:
Kui nüüd kuulda NUMEROUS kaug-AM-jaamu, siis mõned öösel 1000 km kaugusel leidsid päikeseloojangu test odava pooldigitaalse raadioga nõrga NDB lennundusmajaka sagedusel 1630 kHz. See asus sisemägedes ~ 300 km kaugusel minu asukohast NZ põhjaosa põhjas ja tavaliselt on seda kuulda ainult päikeseloojangul koos kommunaalkvaliteediga vastuvõtja ja pika välisantenniga.
31. samm:
YouTube'i demo nõrga 1630 kHz NDB (mittesuunalise majaka) signaali vastuvõtmisest (kardinaga kinnitatud!) Kaasaskantava ahela ja odava pooldigitaalse vastuvõtjaga.
Soovitan:
Lihtne IOT - rakendusega juhitav RF -andurikeskus keskmise ulatusega IOT -seadmetele: 4 sammu
Lihtne IOT - rakendusega juhitav RF -andurikeskus keskmise ulatusega IOT -seadmetele: sellesse õpetuste sarja loome seadmete võrgu, mida saab juhtida raadioside kaudu keskseadmest. WIFI või Bluetoothi asemel 433MHz jadaraadioühenduse kasutamise eeliseks on palju suurem leviala (hea
PWM -laine genereerimine PIC -mikrokontrolleriga: 6 sammu
PWM -laine genereerimine PIC -mikrokontrolleriga: MIS ON PWM? PWM -STANDID PULSSI LAIUSE MODULATSIOONI jaoks on tehnika, mille abil muudetakse impulsi laiust. Selle kontseptsiooni mõistmiseks kaaluge kella impulssi või ruutlaine signaali, mille töötsükkel on 50%, mis tähendab, et Ton ja Toff periood on sama
Väikese võimsusega vahelduva seadme keskmise voolutarbe määramine: 4 sammu
Väikese energiatarbega vahelduva seadme keskmise voolutarbe määramine: Sissejuhatus Huvi pärast tahtsin teada, kui kaua patareid minu kaugtemperatuurianduris vastu peavad. Selleks kulub järjestikku kaks AA -elementi, kuid ampermeetri joonele asetamisest ja ekraani vaatamisest on vähe abi, sest energiat tarbitakse
LED kõrge ja keskmise läbipääsu filtrid: 4 sammu
LED -kõrge ja keskmise läbipääsu filtrid: lõime kõrge ja keskmise läbipääsu filtrid, et LED -id helendaksid ja tuhmiksid sõltuvalt vooluahela sagedusest. Kui vooluahelasse pannakse kõrgemad sagedused, süttib ainult roheline LED. Kui vooluahelasse pandud sagedus ma
Kineetilise laine skulptuur: 5 sammu
Kineetilise laine skulptuur: see projekt on kineetiline skulptuur, mis on integreeritud Bluetooth -kõlaritega. Projekti mehhanism sõltub paljude omavahel ühendatud juhtmete liikumisest, nii et kui juhtmetega juhtus spetsiaalne pöörlemine, hakkavad osakesed liikuma