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ENZYKLOPÄDIE DER FUNKELEKTRONIK UND ELEKTROTECHNIK
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Kupfer-Multiband-UKW-Antenne Cactus. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik

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Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / UKW-Antennen

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Wir hoffen, dass Sie bereits mit dem Design vertraut sind Standard-J-Antennedeshalb gehen wir nicht auf unnötige Details ein. Die vorgeschlagene Antenne ist eine Art J-Antenne und kann mit großem Erfolg auf einem, zwei, drei oder mehr Bändern verwendet werden. Diese Antenne kann sowohl über separate Kabel für jeden Bereich als auch über ein Kabel mit Strom versorgt werden, obwohl die erste Option am meisten bevorzugt wird.

Es gibt keinen Trick beim Antennendesign, denken Sie nur daran, dass die Gesamtlänge der Antenne durch die niedrigste Betriebsfrequenz bestimmt wird. Mit anderen Worten, wenn Sie eine Antenne auf 144, 430 und 900 MHz verwenden, entspricht die Gesamtlänge des Strahlers der Länge der 2-Meter-Antenne, d.h. etwa 150 cm.

Kupferne Mehrband-UKW-Antenne Cactus

Koaxialkabel werden innerhalb des Mittelstifts zu den entsprechenden Elementen geführt. Zwischen Antennenelementen werden T-Verbindungen verwendet. Das Problem beim Antennendesign besteht darin, dass es umso schwieriger ist, sicherzustellen, dass das SWR über alle Bänder hinweg gleichmäßig ist, je mehr Bänder Sie verwenden.

Antennengrößentabelle für einige Bänder
Frequenz 52 MHz 146 MHz 223.5 MHz 435 MHz 912 MHz 912 MHz
Vibratordurchmesser (mm) 25 18 12 12 9 9
Kabellänge (mm) 1367 484 316 161 75 54
Gesamtlänge (mm) 4098 1452 948 485 227 162
Abstand zwischen Vibrator und Kabel (mm) 125 50 25 18 12 6
Kabelanschlusspunkte (mm) 150 60 37 25 18 12

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, stellen Sie zunächst den Vibrator mit der höchsten Frequenz her, beispielsweise für das 435-MHz-Band. Der Vibrator besteht aus einem Kupferrohr mit einem Durchmesser von 9 mm, die passende Leitung aus einem Kupferrohr mit 6 mm. Natürlich wird das Endprodukt die Form eines „J“ haben. Jetzt machen wir die Elemente des nächsten Bandes, zum Beispiel auf 223.5 MHz, indem wir ein Rohr am T-Stecker anbringen, der die Basishalterung des darstellt 435-MHz-Antenne. Für diesen Abschnitt haben wir 12-mm-Rohre für den vertikalen Treiber und 12-mm-Rohre für das Flexrohr verwendet. Stellen Sie nun eine 146-MHz-Antenne her. Denken Sie daran, dass die Gesamtlänge der Antenne die niedrigste Frequenz ist, die Sie verwenden werden. Wir verwenden 18-mm-Rohre für den Vertikaltreiber und 12-mm-Rohre für das Kabel. Die Wolke muss parallel zum vertikalen Strahler verlaufen, sie kann sich jedoch auf einer beliebigen Seite relativ zur vertikalen Achse befinden. Wir bevorzugen es, sie auf gegenüberliegenden Seitenpaaren zu platzieren, Sie können sie aber auch alle auf einer Seite anbringen, wenn Sie möchten. Das endgültige Aussehen dieser Antenne ähnelt einem Kaktus, daher der Name.

Ein letzter Hinweis: Wenn Sie für die gesamte Baugruppe 12-mm-Rohre verwenden, addieren Sie 2 mm zur Länge des 6-m-Stummels, um eine Anpassung zu ermöglichen. Die hergestellte Antenne weist nach der Abstimmung ein SWR von mindestens 1.2-1 auf allen Bändern auf, vorausgesetzt, dass für jedes Band ein separates Stromkabel verwendet wird.

Löten Sie alle Elemente, bevor Sie das Koaxialkabel installieren. Um die Kabel zu installieren, bohren Sie 6-mm-Löcher in die Oberseite des horizontalen Elements des T-Verbinders näher am vertikalen Teil (in der Ecke) und führen Sie die Kabel hindurch.

Genießen Sie das Ergebnis! Und noch etwas: Machen Sie zunächst nicht mehr als drei Bereiche an einem Vibrator, bis Sie die Herstellung einer solchen Antenne beherrschen.

Verwenden eines einzigen Kabels zur Stromversorgung einer Multiband-Antenne (Leider auf Englisch).

Einzelner Koax-Feed zur Multiband-Kupfer-Cactus-Antenne.

Es gibt drei Anschlussmöglichkeiten, um die Multiband-Kupfer-Cactus-Antenne mit einer einzelnen Zuleitung oder Koax zu speisen. Es ist jedoch unbedingt erforderlich, dass Sie das richtige Koaxialkabel für das höchste Betriebsband verwenden. RG58 reicht einfach nicht aus und selbst RG8 bei Längen über 25 Fuß ist im 440-Betrieb marginal.

Bei allen Einzelkoax-Einspeisungsmethoden muss die Antenne neu abgestimmt werden, um das niedrigste SWR für jedes Band zu erhalten. Dies wird dadurch erreicht, dass in der Rohrkappe des Stimmstummels an jedem Betätigungsband eine Messing-Maschinenschraube mit einer Länge von mindestens 2 Zoll vertikal aus der Kappe angebracht wird.

Die erste und einfachste Verbindungsmethode, wenn auch die schwierigste, erfordert, dass Sie einen Kurzschlussdraht an allen Betriebsbändern außer dem untersten Betriebsband anbringen. Wenn Sie Ihre Antenne nach den N0ZOI-Plänen (jetzt KG0ZP) für „The Copper Cactus Antenna“ bauen und beispielsweise einen Tribander für die Frequenzen 144, 220 und 440 MHz bauen, sollten die Kurzschlussdrähte zwischen den normalen Verbindungspunkten dafür platziert werden Schirm und Mittelleiter jedes Bandes. Der 440-Band-Kurzschlussdraht sollte genau 1 Zoll über der Oberseite des horizontalen Rohrs des 440-Tuning-Stummels platziert werden, der 220-Band-Kurzschlussdraht sollte genau 1-1/2 Zoll über dem horizontalen Rohr des 220-Tuning-Stummels platziert werden und Ihr Koax ist geeignet für Der 440-Betrieb sollte genau 2-1/4 Zoll über dem horizontalen Rohr des 144-Abstimmstutzens angeschlossen werden, wobei die Mitte des Koaxialkabels zur Hauptvertikale und die Abschirmung zum Abstimmstutzen verläuft (dies ist nur die Umkehrung der in den Plänen und in gezeigten Verbindungen). Befolgen Sie die nachstehenden Methoden und halten Sie die Länge des Mittelleiters so kurz wie möglich. Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie die Antenne vom höchsten zum niedrigsten Band abstimmen. Bei Verwendung der Kurzschlussmethode kommt es jedoch zu erheblichen Wechselwirkungen.

Die zweite Methode ist einfacher abzustimmen als die erste Methode, erfordert jedoch die Platzierung von 1/4 oder 1/2 Wellenlängen-Anpassungsabschnitten für alle Betriebsbänder. Wenn Sie eine Dualband-Antenne bauen, vereinfacht die Verwendung eines T-Steckers das Projekt. Bitte beachten Sie, dass Sie auf einem Band keinen 1/4-Wellenlängen-Anpassungsabschnitt und auf einem anderen Band keinen 1/2-Wellenlängen-Anpassungsabschnitt verwenden können. Außerdem erfordert jedes Betriebsband die Verwendung eines Anpassungsabschnitts, einschließlich Ihres niedrigsten Betriebsbandes. Leider befinden sich die Verbindungen innerhalb des vertikalen Abschnitts, was nicht einfach zu bewerkstelligen ist, aber es macht die Abstimmung viel schneller und einfacher als die oben gezeigte Kurzschlussbandmethode. Der Mittelstecker der Koax-Anpassabschnitte wird an der Abstimmleitung und die Abschirmung am Vertikalabschnitt befestigt, um die Länge des Mittelleiters so kurz wie möglich zu halten.

Die dritte Methode erfordert keine Neuabstimmung der Antenne anhand der in den Plänen angegebenen Spezifikationen und es können Koaxialstücke beliebiger Länge verwendet werden. Allerdings muss eine Relais-Schaltbaugruppe in einem wetterfesten Gehäuse aufgebaut werden, oder es kann die Verwendung eines Duplexers für den Dualband-Betrieb oder eines Triplexers für den Triband-Betrieb genutzt werden. Wie oben geht der Mittelleiter des Koaxialkabels zur Abstimmleitung und die Abschirmung zur Vertikalen. Ich möchte anmerken, dass ich Koaxialkabel mit zufälliger Länge ohne *-Plexer oder Relaisbaugruppen verwendet habe. Diese Methode funktionierte jedoch nur bei drei von fünf doppelten Antennen, bei denen jeweils die gleichen Koaxialstücke mit zufälliger Länge verwendet wurden. Jedes Band zeigte ein SWR von weniger als 1.025 zu 1, bis es miteinander verbunden wurde, dann zeigten zwei der Antennen ein SWR von über 3 zu 1 und drei Antennen wiesen über alle Bänder hinweg ohne Neuabstimmung ein SWR von weniger als 1.8 zu 1 auf. Eine kleine Neuabstimmung brachte den SWR-Wert bei zwei der Antennen auf unter 1.2 zu 1, aber bei der dritten konnten wir keinen niedrigeren Wert als die ursprünglichen 1.8 zu 1 erreichen. Wenn Sie also Koaxialkabel mit zufälliger Länge und keine Relais oder *-Plexer verwenden, viel Glück.

HINWEIS: Der Verbindungsabstand über dem horizontalen Element auf jedem Band ist für eine Impedanz von etwa 50 Ohm ausgewählt. Wenn Sie den Verbindungspunkt von diesem Sollwert nach oben oder unten verschieben, kann und wird sich die Impedanz innerhalb eines Abstands von 650/1 Zoll auf beiden Seiten auf bis zu 2 Ohm erhöhen des eingerichteten richtigen Verbindungspunkts.

Autor: Gary, KG0ZP; Veröffentlichung: N. Bolschakow, rf.atnn.ru

Siehe andere Artikel Abschnitt UKW-Antennen.

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