四菱天線製作方法
四菱天線製作方法振子元件數的選定? ?振子的數目主要是根據給定的增益來確定的,而引向天線的增益主要決定於天線長度l/λ,因此,可以根據所要求增益值首先確定天線長度,然後根據引向器和反射器的常用間距來確定振子數目;或者直接根據經驗資料來選擇。通常,引向天線的引向振子的數目是6~12個,若再增加引向器的數目對提高增益沒有顯著的效果,對於高增益的要求,可以採用天線陣的辦法來解決。
製作使用的工具,嘿嘿,我就是用鋼尺跟鉗子折的4菱,電機打孔用的,別小瞧了它,是美國進口的24v直流電機,帶減速盒
製作過程沒有拍照,第一次製作,還不知道能不能用類,結果還不錯,呵呵.這是製作完成的天線
天線正面用鉛筆打上了線格,呵呵,懶得擦了.....
咱們業餘條件下做天線呢,個人感覺最重要的就是要正確。因為咱們業餘條件沒有裝置可以測試天線的效能,電波又是看不見摸不著的,而天線本身呢是個很微妙的東西,天線不是撈魚的網兜,圓的方的都沒所謂,大點就多撈點,小點就撈得少。對於天線來說,差半個波長就全完了,啥都收不到了,哪怕你做得再大再豪華。所以對天線來說,形狀、尺寸是最重要的,如果你想得到最好的訊號,那就一點都不要差,差一點呢也不要差太多,尺寸誤差應該遠小於波長。至於用晾衣架還是 99.9999%高純度無氧銅線都一樣,沒所謂。我在深分已經看到不止乙個做錯的天線了,用那些天線收不到訊號實屬正常。菱形天線屬於行波天線的一種,跟俗稱魚骨的八木天線同類。它通過擴充套件v字行波天線,將倆v字口對口結合在一起形成菱形結構。它的最大增益方向垂直於天線面,能量較多集中於中間兩個環,所以大家做的二菱天線也可以很好地工作。此天線豎直放置的時候為水平極化,未加反射板的時候特性阻抗約為50歐,加上反射板之後阻抗略有增大,所以使用75歐系統的同學們最好加上反射板以避免天線和饋線阻抗失配過多造成訊號損失。天線呢,我也不懂,所以我做的這個嚴格按照網上達人的尺寸:邊長12.6cm,每個環為正方形,中間兩個環和外側兩個環的交叉處為相交不接觸,反射板距天線8.2cm,天線理論中心頻率600mhz。中間饋電點如圖所示:交叉處特寫,中間有透明膠紙隔開:最後來說說饋線和阻抗的問題。我發現這個問題是被大多數人忽略的,但是實際上正確的阻抗匹配和正確的天線是同樣重要的,如果沒有妥善處理,同樣會減弱甚至收不到訊號。關於阻抗,我發現所有非專業人士和大部分不玩高頻的專業人士都沒有乙個正確的直覺的概念。阻抗呢,實際上是電阻和電抗的總和,它是個複數,並且和所傳輸電訊號的頻率密切相關,但是傳輸線的特徵阻抗是傳輸線本身的乙個物理特徵,它跟所傳輸的訊號無關,只由它自己的物理結構決定。我們平時所說的電線的阻抗實際上就是說的它的特徵阻抗。好了,我們不扯這沒用的了,說點實際的。比如說同軸電纜,它的特徵阻抗當然不是用萬用表接在電纜兩段量得的電阻,事實上在計算特徵阻抗的時候傳輸線的直流電阻一般忽略不計。同軸電纜可以看作乙個簡單的電容,電容的兩極就是遮蔽層和芯線,中間是包芯線的塑料或者空氣形成電介質。那麼我們可以考慮當有乙個電壓突然施加於電纜一端的遮蔽和芯線之間的話,這個電壓傳遞到電纜的另一頭是有個過程的,其傳遞速度也就是電場在遮蔽層和芯線之間建立的速度約等於光速。由於同軸電纜是個電容,那麼電壓在電纜中傳遞的時候就會在遮蔽層和芯線之間激勵出電位差等於外加電壓的電場,而這個電場的建立自然是因為遮蔽層和芯線有電荷建立。那麼,有電荷產生,就必然是因為有電流流過。這個電流的大小就由在遮蔽層和芯線之間建立電場所需要的電荷數量決定,這就跟電纜本身的物理尺寸有關了,並且還跟外加電壓大小成正比。這時,外加電壓值除以這個電流值就是電纜的特性阻抗。說簡單點,電纜可以看成乙個電容,那麼給電纜加乙個電壓相當於給這個電容充電,那麼充電時的電壓除以充電的電流大小就是特性阻抗。當然,跟普通電容不同,這個電容充電時的電流是恆定的,並且只在電壓從一端傳遞到另一端的一瞬間充電。當電壓傳遞到電纜的另一端的時候,充電就完成了,電纜中不再有電流,整個電纜的遮蔽層和芯線都建立了固定數量的電荷。但是實際上可以從另外乙個角度來看,就是電壓到達電纜另一端的時候發現是開路的,沒有負載,所以電流被100% 反**回來向源端傳遞,反射電流和正向電流相互抵消,所以我們看到的結果是電纜中電流為零。這個觀點就是我講這麼一大套的目的,雖然我知道沒有人有耐心能把這一大套看完··········說清楚了什麼是特徵阻抗,我們就可以講乙個很重要的事情了。就是在高頻線路裡面,電纜的阻抗連續無比重要,一旦電纜的阻抗不連續了,必然就會有訊號反射回源端,那麼目的端的訊號就減弱了。舉個極端的例子,上貼我們說到,開路(負載電阻為無窮大)時的反射率為100%,所以如果你把天線接到接收機的
三菱系統四軸正反轉引數 三菱第四軸引數
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