l型匹配电路(balun匹配电路)

高层建筑架设ham短波天线的最佳方案是什么?正文:乔克·埃利奥特,KB2GOM正是对预选器的研究让我想到了这个:改善短波接收-无线电参考维基在Mike KA3J

l型匹配电路(balun匹配电路)插图

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高层建筑架设ham短波天线的最佳方案是什么?

正文:乔克·埃利奥特,KB2GOM

正是对预选器的研究让我想到了这个:改善短波接收-无线电参考维基

在Mike KA3JJZ撰写的RadioReference Wiki中,我发现了以下内容:

使用有源预选器的另一种方法是加载一个非常短的偶极子,例如,每个臂不超过1米(约3英尺)。几年前,一家叫大同的公司推出了这种天线(前置放大器在天线馈线上),这种天线在欧洲非常流行,在美国也有一定程度的流行,因为它很容易隐藏天线。

在我大脑的魔力下,我可以想象在两个窗户上——或者一个大窗户上——串上一个短偶极子,在一个公寓或公寓里(或者任何有天线限制的地方)连接到MFJ 1020C。我还没有做过这个实验,但是我测试过1020C,发现它是一个很有价值的天线设备。所以我觉得短偶极子/1020C的实验可能值得一试。

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短偶极子的中心,LDG 9:1 unun。

所以我剪了两码电线绑在9:1的unun上。我在偶极天线每个臂的外端做了一个环,把整个组件挂在覆盖两扇窗户的窗帘杆上。同轴电缆将短偶极子连接到MFJ 1020C,跳线将1020C的输出连接到我的卫星800接收器。

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完整的偶极子。不花哨,但有效。

我的底线是:管用。在大多数情况下,即使1020C预选器处于旁路模式,短水平偶极子/1020C组合提供了比卫星垂直拉杆天线更好的信噪比。在极少数情况下,它们是平等的。)当预选放大器电路被激活并被适当调谐时,信号通常会得到改善,通常是显著的改善。最大的诀窍是使用预选器在你想听的频率上达到噪音峰值,然后稍微调整到最佳听音侧。

显然这对于扫频来说是很麻烦的,但是你可以在旁路模式下扫频,然后用放大电路调整“hit”。简而言之,如果你生活在一个天线受到挑战的环境中,短偶极子/1020C的组合可能会使你的短波接收听起来更好。

最后一个想法:迈克,他写了一个无线电参考维基部分,启发了这个实验。他说:

你必须注意你的增益,否则你会得到比信号多得多的噪声。我的实验用的是旧的帕洛玛预选器。你也可以尝试使用YouLoop作为天线——理论上,它应该比简单的鞭状天线工作得更好。

你在文章中可以提到的一点是,使用这么小的偶极子作为接收元件是有益的。不仅容易隐藏,还可以搬到更安静的地方。然而,同轴电缆应尽可能短,否则共模噪声可能会成为一个问题,尤其是当它靠近计算机或其他RFI源时。

请记住,即使是1秒或2秒的单位改进也可能会造成听到信号和根本听不到信号的差别。我们在这里做的一切都是为了提高来话单元的信噪比。1020c小竖鞭不太可能是最好的选择,我正在努力改进。

网友热议

芒果:

DRM中的声音质量取决于广播公司使用的XHE AAC压缩。即使在非常低的比特率下,它也可以产生出色的立体声,适合高频广播。我经常在4000公里之外听与主信号方向相反的BBC。

数字接收使用纠错,因此当它在10,000位中不能纠正超过1个错误时,接收器将静音。这是我能理解的时候。因此,挑战已经从试图找出正在传输的内容,转变为试图让微弱的信号变得足够好,以便连续不断地被听到。并且只有当接收器知道它没有错误时,它才会更新显示。

贾森·维马尔:

4000公里。你在北美吗?我很想在这里看到更多关于DRM的信息。到目前为止,我感觉a)在加拿大永远听不到,b)几乎没有电台支持,c)没有人投资安装新的数字发射机。我真的很想被证明他们中的任何一个是错的。

病房:

嗨,乔克,

我喜欢你关于室内实验的帖子。他们很有帮助,因为我也是室内天线用户。

我建议试试MFJ 16010,这是一个随机线路调谐器,它可以工作。它从SW和MW获得非常好的信号增强。我住在一个大城市,在我的公寓里操作便携式收音机。

罗伯特·里士满:

MF16010是无源的,而你的MF1020c是有源的,但最终他们在这个角色上达到了一个类似的目的:改善天线和接收机的不匹配。

调谐器使用L匹配电路,而你的前置放大器使用RF放大电路。当产生的信号电平足以驱动接收机时,作为无源器件的调谐器应该具有出色的信噪比。然而,我们讨论的是具有高噪声HF和MW波段的高噪声室内天线,因此不太可能出现几dB的有源前置放大器噪声是一个重要问题。

我个人用MFJ 16010来改善YouLoop和便携接收机的匹配,效果不错。

安德鲁:

嘿,乔克,只是个建议。

试着用两根3线代替偶极子的两个臂,将每个臂的三根线串联起来,然后连接到unun(巴伦会更好地为你服务)。您仍将拥有相同的物理尺寸,但导线数量是“空”中的三倍

汤姆:

安德鲁的想法似乎奏效了。我已经调整了我缩短的地面环形天线(直径只有9英尺,使用3线转子电缆),并在最近的业余无线电“野外日”中使用便携式接收器和越野无线预选器成功部署了它。

另一件事是试图以某种方式在公寓外安装偶极线,正如安德鲁的照片所示。降低噪音可能是值得的。

安德鲁:

Tom,我只使用偶极子测试过,但我将使用相对较小的三角形“skyloop”(仅限RX)来测试。像往常一样,我运行了一些NEC模拟,它们看起来很有希望。基本上,它是一个线性加载的偶极子,其两个臂端由一根导线连接形成一个三角形,因此一根导线在中间断开,两端连接到一个780欧姆(2×390系列)电阻,从而将SWR曲线从几MHz改变到50 MHz以上。整个器件由一个9:1巴伦供电。同样的,现在还没有造出来,但是从NEC模拟来看很有希望。

罗伯特·里士满:

所描述的短偶极子是平衡的,并且在高频下具有低阻抗。诚然,实际SNR不太可能改变太多,但1:1巴伦可能更适合信号传输水平。YMMV .

乔·埃利奥特:

罗伯特,

可悲的事实是,我没有足够的技术知识来同意或不同意。我用9:1的unun,因为这是我手头上用来制作偶极子的。

能否量化1:1巴伦对信号传输的改善?

罗伯特·里士满:

您可以使用偶极子计算器来检查简单阻抗。

例如,2米长的中央馈电偶极子在5MHz下的辐射电阻低于1欧姆。现在,尝试用9:1巴伦将已经非常低的电阻除以9。

即使不考虑复阻抗,简单的阻抗图表明,当使用非常短的偶极子时,天线、馈线和接收机之间存在巨大的失配。

随着频率的下降,失配会变得更严重,尽管不可否认的是,以上任何一种都可能取决于你的前置放大器增益、接收器增益、噪底等。很多变数。

在IMO看来,馈线穿过天线馈电点附近的混合31或44铁氧体是一个“更好”的设计选择,但同样,考虑到所涉及的众多变量,它可能对您的具体情况没有太大影响。

或者,馈电点处的廉价前置放大器会将你的短偶极子变成有源天线,从而降低失配损耗,但它也可能恶化SNR,这取决于你的本地噪底、前置放大器的噪声系数等。

顺便说一下,如果你想了解更多天线设计和测量的技术方面,NanoVNA可以成为IMO爱好者的一个好工具。一定要从信誉良好的经销商那里订购,而不是从易贝将军那里克隆。

我有一台4英寸大屏幕的H4型号。从r&l订购。非常适合我的基本天线测量和调谐目的。

贾森·维马尔:

我们应该担心业余无线电与短波收听的不匹配。在业余无线电中,我们关心的是如何有效地为天线供电,但在SWL,只要信号水平足以使无线电高于无线电的背景噪声,改善匹配就不太可能令人担忧。

也就是说,这里的匹配*太差了*我想知道收音机接收到的大部分信号是否会来自同轴电缆(同轴电缆上的共模和连接到unun内部屏蔽的偶极子元件,它们的作用就像一根穿过房间的长导线),而不是作为实际偶极子的偶极子元件。即使是长电线也比短鞭状天线好。

罗伯特·里士满:

各方面都同意。我仍然希望看到你指出的所描述的极短偶极子的复阻抗扫描,无论馈线是否是实际的天线。

理想情况下,我们应该在实际的S级讨论SNR优化。递给我148 & # 39;同轴“屏蔽”接地回路,我很多最好的HF和低频捕捉都远低于S1信号;高频低损耗天线及其设计。

安德鲁:

至于阻抗,我没有继续和抄袭Jock的设计,而是很快写了一个NEC的模型并运行。这是一个曲线图,显示了NEC从1 MHz到30 MHz扫描产生的阻抗曲线。

你可以看到,R很低,而X总是比它高;如果你手里有NEC,想试试,这是我用过的机型。

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厘米短偶极子

行政长官

'标志

SY频率=7.100

SY =0.00075

冷=1.8288

SY臂=长度/2

高度SY =2

分段SY =51

'武器结构

1 GW segm00HGHT-ARMS 0HGHT线

Gwsegm 00 0高臂0高电线

'地面参数

通用电气1

GN 2 0 0 0 13 0.005

'电线负载

LD 7 0 0 0 2.1线

58000000第纳尔

'激活扩展内核

埃克

'馈电点

0 1 1 0 1 0 0 0 0 0

'试验频率

频率0

模型结束

通信网络(Communicating Net的缩写)

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芒果:

偶极子应该是信号波长的一半。对于美国AM波段,随着频率的增加,信号波长在554m-176m之间。太短的偶极子是电容性的,所以这些调谐器包含电感器来平衡天线的电容。这将优化灵敏度,因为天线现在处于谐振状态。如果天线是半波长长,则在没有天线调谐器的情况下接收最大信号。

对于高频段,以米为单位以波长命名,这样听众就可以知道天线长度。信号的波长为299,000/频率,单位为kHz。或299/ MHz电表

汤姆:

如果你有一个带大门廊的公寓,你可以像我一样在外面放一个环形天线。你也可以在不同的方向建立第二个环路,将两个天线分成MFJ 1025或1026或类似的东西(使用调谐到1100-1200 kHz左右的便携式AM收音机,收听噪音最小的方向,然后是噪音最大的方向,并在这两个方向设置环路以调整它们的相位)。

环路不需要接地,这是公寓设置的一个优势。我的玄关在二楼正好是16英尺x 8英尺x 8英尺高,这是一个非常罕见的玄关。电磁线很有用,因为从街上看不到。我有一个20米长的业余无线电天线环和一个X形的5导线环。它运行良好,值得麻烦。只是给你一些想法。

罗伯特·格利:

我非常感谢迈克对《信号》中一两个S单元的改进所做的评论,这使一切都变得不同了。在一个如此多的人习惯于听到清晰音乐和高清电视的世界里,我们SWL爱好者可能会成为我所说的“调频质量”病毒的受害者——任何听起来不像当地调频广播电台的东西,我们可能会受到诱惑。听短波的部分乐趣(至少对我来说)是挖掘难以听到的信号。一个S单位的提升真的可以让一切都不一样!干杯!

l型匹配电路(balun匹配电路)插图(4)

姐夫来了:

你的高楼里的天线是怎么架设的?欢迎分享!

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