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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
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Dispositivi corrispondenti nella gamma 144 MHz. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Nodi di apparecchiature radioamatoriali. Filtri e dispositivi di corrispondenza

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Quando si lavora su VHF, i dispositivi corrispondenti vengono utilizzati molto raramente. Questo perché di solito viene utilizzata un'antenna risonante abbinata.

Ma c'è una situazione in cui il radioamatore non ha un cavo con l'impedenza d'onda necessaria. Non sempre, anche nella gamma VHF, l'impedenza dell'antenna è pari al suo valore teorico, soprattutto quando è installata in modo irrazionale. I dispositivi corrispondenti aiutano a risolvere questo problema, che nella gamma VHF è strutturalmente abbastanza semplice. Il dispositivo di corrispondenza più semplice (SU) è un normale P-loop (Fig. 1).

Dispositivi di corrispondenza della banda a 144 MHz

Con una capacità di condensatori variabili di 2 ... 15 pF e una bobina contenente 2 spire di filo con un diametro di 1 mm, avvolte su un mandrino con un diametro di 10 mm e con una distanza tra le spire di 5 mm e una lunghezza dei conduttori della bobina di 15 mm (non di più), questo sistema di controllo consente di abbinare un carico attivo da 30 a 300 ohm con un trasmettitore avente un'impedenza di uscita di 50 ohm o 75 ohm. Allo stesso tempo, quando si abbina un carico da 50 a 30 Ohm con un cavo da 100 Ohm, l'efficienza del dispositivo era almeno dell'80%, quando si abbina un carico da 100 a 300 Ohm - non peggio del 60%, quando si abbina un carico da 10 a 30 Ohm - non peggio del 50%. Questa SU ha nelle bande KB da 1,8 a 50 MHz SWR non peggiore di 1,2.

Pertanto, utilizzando questa SU direttamente su un'antenna operante nella banda HF, è possibile adattare questa antenna per il funzionamento a 144 MHz, praticamente senza cambiare la modalità di adattamento nella banda HF. Ciò consente di utilizzare le antenne HF esistenti per il funzionamento VHF, risparmiando notevolmente il cavo. Un adattamento particolarmente buono può essere ottenuto utilizzando due dispositivi di adattamento: uno direttamente all'antenna e l'altro all'uscita del trasmettitore.

Quando si utilizza il sistema di controllo (Fig. 1) per abbinare l'uscita del trasmettitore al cavo di alimentazione dell'antenna, è possibile abbinare il trasmettitore al cavo, ma è tutt'altro che sempre possibile far corrispondere il cavo all'antenna quando utilizzando il sistema di controllo direttamente sull'antenna (ovviamente su quella che non è predisposta per funzionare sui 144 MHz). Ciò è dovuto al fatto che l'impedenza dell'antenna può avere una grande componente reattiva nella banda VHF e il sistema di controllo (Fig. 1) abbina efficacemente solo le componenti attive.

Questo problema può essere risolto abbastanza semplicemente. La prima cosa da fare è modificare leggermente il numero di spire nella bobina SU: può variare da 1 a 5, il suo diametro va da 5 a 15 mm e la distanza tra le spire va da 1 a 7 mm.

Dispositivi di corrispondenza della banda a 144 MHz

È anche molto efficace attivare l'induttanza all'uscita dell'SU (Fig. 2). Una bobina aggiuntiva contiene da 2 a 5 giri di filo con un diametro di 0,8 ... 1,5 mm. Il suo diametro va da 5 a 15 mm, la distanza tra le spire è di 2...7 mm. Di solito, variando questa bobina e la bobina P-loop, quasi tutte le antenne possono essere sintonizzate per operare nella banda dei 144 MHz. A volte, nei casi più difficili di corrispondenza, potrebbe essere necessario attivare una capacità di 10 ... 50 pF all'uscita del P-loop (può essere variabile) (Fig. 3).

Dispositivi di corrispondenza della banda a 144 MHz

Parallelamente alla capacità, è collegata una bobina (10 spire di filo PEL-1 su un mandrino di 10 mm, la distanza tra le spire è di 1 mm), che non risuona con questa capacità nella gamma di 144 MHz e ha un basso resistenza alle alte frequenze. Quando si sintonizza un'antenna HF per il funzionamento nella banda VHF, è possibile ottenere una falsa sintonizzazione quando l'SWR del sistema è 1, ma l'antenna non irradierà. Va bene se il radioamatore ha un semplice indicatore dell'intensità di campo. Usandolo, è desiderabile confrontare l'intensità di campo generata dall'antenna con un'antenna VHF di controllo - un pin lungo 50 cm collegato all'uscita di questo dispositivo di corrispondenza invece di un'antenna HF sintonizzata.

Va notato che le lunghe antenne a dipolo HF, gli sbandati e soprattutto le antenne di forma diversa da una configurazione lineare, come i loop, creano un diagramma di radiazione VHF piuttosto complesso con numerosi lobi, ma la differenza tra i massimi e i minimi del campo la forza di solito non supera i 10 dB.

Tutti i sistemi di controllo sono stati realizzati in una custodia in fibra di vetro a doppia faccia accuratamente saldata, sono stati utilizzati condensatori d'aria di vecchie radio VHF, tutte le connessioni avevano una lunghezza minima. Quando si utilizza l'SU direttamente sull'antenna, è necessario adottare misure per il suo isolamento dall'umidità. Sebbene l'SWR del sistema di controllo (Fig. 1...Fig. 3) nella gamma HF sia piccolo, il loro utilizzo può comunque spostare le frequenze di risonanza delle antenne operanti nelle bande HF superiori, specialmente quelle corte.

Ciò richiederà un'ulteriore messa a punto di tali antenne nella banda HF. Dovresti anche prestare attenzione al fatto che alcune antenne KB, a causa delle loro caratteristiche progettuali, non possono essere utilizzate per operare su 144 MHz, a causa del fatto che il loro ingresso è fondamentalmente inconsistente nella banda VHF, ad esempio antenne con corrispondenza gamma con una bobina di estensione e alcuni altri tipi di antenne.

I dispositivi corrispondenti mostrati qui sono operativi nell'intera gamma di 144 ... 146 MHz.

Autore: I. Grigorov (RK3ZK), Belgorod; Pubblicazione: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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