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自制无线天线集锦

自制无线天线集锦

自制无线天线集锦奶粉罐天线一、选型先上网收集天线资料,看到很多国外的天线DIYER做出来的WIFI天线真是五花八门!有螺旋天线、有八木天线、有菱形天线、有栅网天线、还有罐头天线......让人看得眼花缭乱。

经过再三筛选,最终把制作目标锁定在罐头天线上。

选择它为DIY对象主要是因为这种天线取材方便、效率高!十分适合初学者制作。

二、制作圆筒天线之所以取材方便,是由于人人家里必定有铁罐、金属筒之类的东西。

笔者就是随便拿了一个奶粉罐制作的。

下面是参照外国WIFI网站的图片而画的制作图。

各数据如下:中心频点=2.445G圆筒直径=127mm圆筒长度=111mm振子长度=31mm振子距圆筒底部边距=37mm从图片可以看出,馈线的屏蔽网连接金属圆筒,信号通过圆筒反射到振子上,当然振子就是馈线的芯线了,芯线与金属筒是绝缘的,这点必须注意!在参照外国爱好者制作WIFI天线的同时,笔者加入了自己的想法:很多爱好者都喜欢在圆筒加装N座或BNC座,然后在馈线的连接处做对应的N头或BNC头,用于连接。

但笔者觉得虽然该方法对使用十分方便,但同时也对信号造成了损耗(估计1-2DBI),尤其在2.4G的频段更加明显!因此,mr7决定把屏蔽网直接焊在圆筒上(焊接前先把外壳打磨光滑),而作为振子的芯线则保留其原来的泡沫绝缘。

这样一来把损耗减到最低。

有点专线专用的味道了!建议大家最好在焊接前找根直径稍比馈线粗一点的小铜管和热缩套管,先把铜管套在馈线上,然后跟屏蔽网一起焊牢在金属圆筒的外壳上,然后用热风筒把热缩套管来回吹多次,把馈线固定在铜管上,这样一来可以很好的减低由于调节天线时给馈线和振子带来的影响!馈线笔者是选用双屏蔽的RG-58电缆,接头是SMA母头,用于接在WIFI的AP上面。

一般来说馈线直径越粗越好,而且长度要尽量短,不然馈线过长所造成的损耗比天线增益还大,失去DIY的意义!笔者使用的馈线直径由于比较小,所以长度取在1米这个数值。

简易共轴全向天线的制作

简易共轴全向天线的制作

简易共轴全向天线的制作2010年01月20日星期三14:47共轴全向天线常用玻璃钢管做外壳,故俗称玻钢天线。

该天线以高增益、高可靠性成为最受欢迎的品种之一。

自制的动机在很多HAM心里萌发过。

这里介绍一种方法,工艺简单,调试难度很低甚至免调试。

经十多位HAM的四十多组试验,效果与厂家成品相差不大,甚至较某些厂产品优秀。

ffice ffice" />共轴全向天线由若干同相辐射的同轴振子构成。

形象言之,就是由一截一截同轴线内外导体交叉相连做成(图一)。

同轴线的屏蔽层充当辐射单元,内导体充当移相器,使经过它的信号移相1/2个波长。

天线主体的工艺流程概括为:(1)截取同轴线(50Ω或75Ω)若干段;(2)两端剥开(图二)浸松香、镀锡;(3)将一段的内导体焊接另一段的外导体(图三),依次连接所有同轴线;(4)连接点质量检查,要求无虚焊、无短路;(5)用胶布或热缩管固定连接点,确保不断线,不短路。

工艺虽然简单,每段同轴线到底应该多长却不易掌握。

在430MHz,2mm的长度误差,就会带来3MHz的频率误差!这成为众多HAM制作失败的直接原因。

前已述及,每段的长度相当于1/2波长。

由于信号通过同轴线时波长比真空中短,每段同轴线的长度必须相应缩短。

考虑到终端电容和工艺因素,还须再乘上一个修正系数。

最终的计算公式为:(在这里插入公式1)L=(c/2f)Kξ (1)其中L为每段同轴线的长度,c为光速,f为频率,K为速度系数,ξ为修正系数。

修正系数通常取0.970~0.990,对于50-7的电缆,推荐选取0.985(430MHz,高塔用)。

速度系数的计算公式为:(在这里插入公式2)K=(εr)-1/2 (2)其中εr 是内外导体之间绝缘材料的相对介电常数,必须精确到小数点后三位数。

这是难点所在。

即使同一种型号的电缆,不同厂家的产品,甚至同一厂家不同时期的产品,εr 值都有能使制作失败的差异。

如何获得尽可能精确的εr ,是成败的关键。

自制无线增益天线

自制无线增益天线

自制无线增益天线初学者型奶*粉罐天线一、选型先上网收集天线资料,看到很多国外的天线DIYER做出来的WIFI天线真是五花八门!有螺旋天线、有八木天线、有菱形天线、有栅网天线、还有罐头天线......让人看得眼花缭乱。

经过再三筛选,最终把制作目标锁定在罐头天线上。

选择它为DIY对象主要是因为这种天线取材方便、效率高!十分适合初学者制作。

二、制作圆筒天线之所以取材方便,是由于人人家里必定有铁罐、金属筒之类的东西。

笔者就是随便拿了一个奶*粉罐制作的。

下面是参照外国WIFI网站的图片而画的制作图。

各数据如下:中心频点=2.445G圆筒直径=127mm圆筒长度=111mm振子长度=31mm振子距圆筒底部边距=37mm从图片可以看出,馈线的屏蔽网连接金属圆筒,信号通过圆筒反射到振子上,当然振子就是馈线的芯线了,芯线与金属筒是绝缘的,这点必须注意!在参照外国爱好者制作WIFI天线的同时,笔者加入了自己的想法:很多爱好者都喜欢在圆筒加装N座或BNC座,然后在馈线的连接处做对应的N头或BNC头,用于连接。

但笔者觉得虽然该方法对使用十分方便,但同时也对信号造成了损耗(估计1-2DBI),尤其在2.4G的频段更加明显!因此,mr7决定把屏蔽网直接焊在圆筒上(焊接前先把外壳打磨光滑),而作为振子的芯线则保留其原来的泡沫绝缘。

这样一来把损耗减到最低。

有点专线专用的味道了!建议大家最好在焊接前找根直径稍比馈线粗一点的小铜管和热缩套管,先把铜管套在馈线上,然后跟屏蔽网一起焊牢在金属圆筒的外壳上,然后用热风筒把热缩套管来回吹多次,把馈线固定在铜管上,这样一来可以很好的减低由于调节天线时给馈线和振子带来的影响!馈线笔者是选用双屏蔽的RG-58电缆,接头是SMA母头,用于接在WIFI的AP上面。

一般来说馈线直径越粗越好,而且长度要尽量短,不然馈线过长所造成的损耗比天线增益还大,失去DIY的意义!笔者使用的馈线直径由于比较小,所以长度取在1米这个数值。

天线制作十二款之四VU双段J型天线

天线制作十二款之四VU双段J型天线

天线制作十二款之四VU双段J型天线天线制作十二款之四 VHF/UHF双波段超级J型天线J型天线由于其结构简单、辐射仰角极低,具有3dB的较高增益和自匹配功能、便于直接与50Ω同轴电缆连接等特点,得到了广大无线电爱好者的青睐。

要实现VHF、UHF段天线合为一体,一般都需要多振子或者陷波器等频段扩展技术,因而商品天线对这些技术采用得比较多,爱好者中自制和使用常见的J型天线以单波段形式居多。

本文介绍一款适合爱好者自制的VHF/UHF双波段超级,型天线。

工作原理工作原理图1为单波段J型天线。

天线基本原理就是1/2波长端馈天线,这种天线不仅可以在UHF/VHF频段使用,而且在HF频段也有着广泛的应用。

只不过我们在VHF/UHF频段常见的都是垂直架设,其结构形式类似于英文字母J。

天线1/2波长部分为天线的振子,1/4波长部分为匹配单元。

图2为高增益J型双波段天线的基本原理。

图1 2m J型天线工作基本原理图图2 高增益J型天线图3 144/430MHz天线天线振子绝缘棒的加工(也可以不用车制,绝缘材料棒的内径与管材相吻合即可)图4 1/4波长陷波器(相位线)的制作图5 双段超级J型天线制作、安装数据其原理是在原来半波长J型天线的基础上,通过1/4波长相位线再堆垒一个1/2波长的天线振子,以提高天线的辐射面积,进一步降低仰角,提高增益,据称天线增益可达6dB以上。

如果我们在原有半波长J型VHF天线的基础上,增加一个1/4波长的陷波器,再堆垒一个VHF段的1/2波长振子,让天线三倍频工作于UHF频段,那么此天线就成了我们要介绍的VHF/UHF双波段超级J型天线。

材料材料除S0-239插座以外,天线材料都可以在小五金店或者车辆配件商店购得,整个天线可在两个小时内制作完成。

在此VHF/UHF天线的设计中,使用了12.7mm铜油管和6.35mm软铜管两种规格(当然19.05mm直径的油管也可以使用。

铝管由于极易氧化,同时顺焊性差,因此不建议使用)。

自制无线路由器定向天线的简单方法与步骤

自制无线路由器定向天线的简单方法与步骤

自制无线路由器定向天线的简单方法与步骤自制无线路由器定向天线的简单方法与步骤用罐头盒制作天线-准备工具工欲善其事必先利其器。

我们需要准备的工具有:电钻、锯、电烙铁、锉、砂纸、美工刀。

假设没有电钻和锯也没关系,找一把锋利的大剪刀也一样能干活;锉可以用砂纸来代替,200或400目砂纸都可以。

电烙铁恐怕是必不可少的工具,假设你实在不想自动动手焊接,那么在卖无线接插件的地方通常都会提供焊接效劳,不过手工费可能比你买的配件还要高。

用罐头盒制作天线-准备材料罐头盒子在这个部件的准备上,其实没有什么严格的规格要求。

通常情况下,尽量使用长一些和大一些的金属罐头盒。

在开始改造前,最好将上面的标签撕掉并清理干净,我们使用的是一个雀巢咖啡的马口铁罐头。

铜线铜线是用来作为天线使用。

不用很多,大概有5厘米就足够了。

我们使用的铜线是从1平方单只铜电线中剥出来的,正好可以严密地插入接头中。

绝缘胶布在天线的制作过程中会将罐头盒截掉一部分,即便使用锉、砂纸打磨后,断口是非常锋利的。

使用绝缘胶布将罐头锋利的边缘部分包裹起来,会让你的制作过程更为平安。

馈线天线与无线接入点之间需要使用50欧馈线连接。

根据品牌、质量的不同,馈线的价格也相差很多。

好一些的大概要80元一米,一般的约40元一米,北京的话在知春路上的电子市场里面可以找到很多销售馈线的摊位。

假设天线与无线设备之间的间隔较远,那么最好还是买贵点的馈线,其信号损耗会小点。

假设买不到馈线,那么也可以使用75欧电视同轴电缆代替,在间隔不远的前提下也凑合能用。

接头我们使用这几个器件连接天线与无线设备。

在知春路上的电子市场里可以很容易地买到各种接头。

购置时最好把无线路由器的天线带上,当场挑选适宜的接头,或者直接带上我们的杂志去按图索骥。

热缩套管使用热缩套管来处理馈线与连接元件的接头会更美观而且结实一些,不用也没什么关系。

用罐头盒制作天线-步骤根据计算公式来确定罐头盒需要截断的长度,以及为安装接收元件而需开孔的位置。

短波天线的制作

短波天线的制作

材料准备:各位尽可能利用手头的材料,我用的是3/4馈管。

据高人的贴中所言,铝管,不锈钢都行。

但本人认为铜管是较好的选择。

铜管长度请准备4米左右,PVC管一条(管径可以根据自己的铜管直径选择,当然管径大点机械强度会好点),连接接收机的同轴线3-4米(也可以根据自己的实际情况定,但千万不要太长),360P的可变电容一只(电容可用薄膜的也可用空气的,可根据手头备件而定),自攻螺丝4颗,焊接片4只,扎带4条。

所用到的工具有:手电钻,螺丝刀,卷尺,烙铁,斜口钳等。

记得再准备图中的PVC小套管一段。

我用的材料直径裁面要尽量平整小圈圈的长度(如果钳工不是很过关,可以预留稍长慢慢裁直到符合标准)大圈圈长度(直接给长度数据的好处是不同换算了)在铜管的两端钻孔,孔的直径要稍小于自攻螺丝的直径。

可用卡尺测定。

在支撑天线用的PVC管顶端用美工刀打孔一个,直径跟铜管的直径一样。

将裁好的长那条铜管穿进PVC管刚开好的洞中,记得铜管要先弯成圆圈再穿,不然会稍有不便。

在此,我的馈管的优势体现出来了:可以随便弯,不行再重来。

用铜管的恐怕就没那幸福了,万一在施工过程将管子弄扁了就麻烦了。

哈哈,有馈管就是好!用准备好的内径跟铜管外径一样的PVC管将铜管两端连接起来,这样就浑然一体了,记得管子中间要留点缝隙。

小圈圈要在大圈圈完成固定后就可以决定安装位置及PVC管开孔位置了。

安装固定图,一看应该就明白了吧。

没什么技术含量。

绑扎方法,这个可能要学习一下,呵呵。

天线竣工了!自己找个好的底座吧,我用的是闲置的吊扇。

刚好合适,将PVC管直接插进吊扇柄就OK了,天线不用时又可以很方便的取下。

然后将接收机连接好,打开,左右调整天线上的可变直到接收机中噪音最大,再调节接收机频率扭,怎么样效果很突出吧?由于天线的可变电容不能随着接收机的频率改变而改变,所以在换了频段之后需要重新调整天线的可变电容。

根据以上尺寸制作的天线频率覆盖范围在5--27MHZ这样。

自制简易的无线增益天线

自制简易的无线增益天线,让你的无线网络信号更加强劲!初学者型奶粉罐天线一、选型先上网收集天线资料,看到很多国外的天线DIYER做出来的WIFI天线真是五花八门!有螺旋天线、有八木天线、有菱形天线、有栅网天线、还有罐头天线......让人看得眼花缭乱。

经过再三筛选,最终把制作目标锁定在罐头天线上。

选择它为DIY对象主要是因为这种天线取材方便、效率高!十分适合初学者制作。

二、制作圆筒天线之所以取材方便,是由于人人家里必定有铁罐、金属筒之类的东西。

笔者就是随便拿了一个奶粉罐制作的。

下面是参照外国WIFI网站的图片而画的制作图。

各数据如下:中心频点=2.445G圆筒直径=127mm圆筒长度=111mm振子长度=31mm振子距圆筒底部边距=37mm从图片可以看出,馈线的屏蔽网连接金属圆筒,信号通过圆筒反射到振子上,当然振子就是馈线的芯线了,芯线与金属筒是绝缘的,这点必须注意!在参照外国爱好者制作WIFI天线的同时,笔者加入了自己的想法:很多爱好者都喜欢在圆筒加装N座或BNC座,然后在馈线的连接处做对应的N头或BNC头,用于连接。

但笔者觉得虽然该方法对使用十分方便,但同时也对信号造成了损耗(估计1-2DBI),尤其在2.4G的频段更加明显!因此,mr7决定把屏蔽网直接焊在圆筒上(焊接前先把外壳打磨光滑),而作为振子的芯线则保留其原来的泡沫绝缘。

这样一来把损耗减到最低。

有点专线专用的味道了!建议大家最好在焊接前找根直径稍比馈线粗一点的小铜管和热缩套管,先把铜管套在馈线上,然后跟屏蔽网一起焊牢在金属圆筒的外壳上,然后用热风筒把热缩套管来回吹多次,把馈线固定在铜管上,这样一来可以很好的减低由于调节天线时给馈线和振子带来的影响!馈线笔者是选用双屏蔽的RG-58电缆,接头是SMA母头,用于接在WIFI的AP上面。

一般来说馈线直径越粗越好,而且长度要尽量短,不然馈线过长所造成的损耗比天线增益还大,失去DIY的意义!笔者使用的馈线直径由于比较小,所以长度取在1米这个数值。

5波段偶极天线制作详解

天线制作十二款之三5波段偶极天线制作详解1/2波长双极天线(Dipole,简称 D.P天线)是最为常见短波天线之一,也是其他天线的基础。

因为其构架简单,调试容易,成功率高,得到了HAM们的广泛推崇。

由于居住环境的限制,在没有条件安装大型、多波段定向天线的情况下,简单的D.P天线成为了爱好者架设天线的首选,初学者一般都是从单波段D.P天线开始入手 ON AIR(通联)。

在获得与国内外爱好者通联的成就感之后,大家可能最先想到的就是如何增加波段,或者改造现有的单波段天线,拓展天线的覆盖频段,以适应不同级别的频率操作范围。

本文就为大家介绍一种拓展了频率范围的5波段偶极天线,可工作于80m、40m、20m、15m、10m五个波段。

该天线的特点是,占用空间相对较小,DIY容易,适合爱好者制作。

天线设计的宗旨:尽量少用Trap(陷波器 )或者缩短线圈;尽量水平架设;尽量不用扇形结构,从而减少占用空间,减少对天线辐射仰角和方向的相互影响,提高天线的辐射效率。

因此,改天线只用一个7MHz的陷波器, 10m、20m、40m为自然谐振,15m 为40m 三次倍频自然谐振;80m单独架设实在太长,因而加入了陷波器,比原尺寸缩短了许多。

制作基本材料天线振子用14#硬铜线若干米(公式:半波长为142.5/f); 40m天线振子:10.10m+60cm;20m天线振子:5.01m+35cm; 10m天线振子:2.53m+35cm; 80m天线振子:1.5m+15cm ;绝缘子:2只; 1:1 巴伦 1 只,如 BU-50 或者自制;天线振子分离器:F12.7mmPVC 管一根,截为22cm× 6(只),13cm × 6(只);陷波器:在直径 4 0 m m ,长270mm的PPR管上,用F0.9~1.2mm高强度漆包线绕68圈。

天线的基本形式天线的基本形式如图1所示,为三线平行的基本结构。

巴伦的自制如果第一次尝试架设D.P天线的话,建议购买成品巴伦BU-50等。

自制简易天线

一、易拉罐天线:需要准备得工具和原料如下:1、剪子一把2、靓工刀一把3、普通电工胶带适量4、空易拉罐一只(铁壳铝壳均可,可乐雪碧都可以)这几样工具都是通常家庭得常备工具啥?你找不到易拉罐?FT,马上给我到楼下去买一罐雪碧上来,一口气喝完它。

工具和原料备齐以后,咱们就要吧。

首先把易拉罐清洗干净,把里头得水倒掉。

接着用靓工刀沿着易拉罐接缝得地儿慢慢切开,参考图片接下来找到和这条接缝180度相对得还有一点一边,也用靓工刀慢慢切开接着用剪子慢慢地沿着底边剪半个圆过去,另一头则剪还有一点半个圆,参考图片:做好以后自己处理一下,主要是清理一下边缘(易拉罐非常锋利)预防日后得使用中弄伤了手。

在罐子底部和顶部开两个孔,和你原来得AP天线非常一下,直径大小可能大于天线一点就行了,套到AP天线上去试一下,必须可以自如地套进去,自然此时候没办法固定,罐子这原因是孔比天线大,只能松松地靠在天线上。

:)将贴不错得半个罐子套到原来得AP天线上试一下松紧程度,可能以能够套进天线而且保持必须得固定能力为准。

要是太松得话就再贴部分胶带上去。

再试一下旋转这半个罐子,要做到能够旋转自如。

象下面相片中是可以得松紧程度:OK 成功成效大伙尝试一下就了解了,信号有特明显得提升二、奶粉罐天线:DIY精神是利用手头得资源,发挥第一得做用,咱们身边非常多得金属罐子,奶粉罐是最常见得了。

下面介绍下DIY 奶粉罐天线得过程:根据测试,首先确定自己DIY得数据:各数据如下:中心频点=2.445G圆筒直径=127mm圆筒长度=111mm振子长度=31mm振子距圆筒底部边距=37mm你必须能问这数值是哪里来得?微波天线得制做精度很高,起码要达到毫米级,要不非常容易以至天线不可用,由于每个人获得得圆筒不一样,这有一个圆筒天线得通用计算器,可以精确得计算各参数,以此使这个天正在制做上达到实用化!通用计算器:http://www.saunalahti.fi/elepal/antenna2calc.php从图片可以看出,馈线得屏蔽网连接金属圆筒,信号通过圆筒反射到振子上,自然振子是馈线得芯线了,芯线与金属筒是绝缘得,这点必须得要小心!非常多爱好者都Like在圆筒加装N座或BNC座,接着在馈线得连接处做对应得N头或BNC头,用在连接。

馈线接头的制作过程

接头的制作过程首先准备的东西有美工刀(或切线器)、电烙铁、焊锡、自制松香水(松香粉末+医用酒精)、小整形锉刀、钳子,活动扳手,热风枪(打火机或酒精灯)、热塑管、万用表先用美工刀或者切线器将护套以及发泡部分切除,以50-7为例,切除部分应该是21mm首先准备的东西有美工刀(或切线器)、电烙铁、焊锡、自制松香水(松香粉末+医用酒精)、小整形锉刀、钳子,活动扳手,热风枪(打火机或酒精灯)、热塑管、万用表先用美工刀或者切线器将护套以及发泡部分切除,以50-7为例,切除部分应该是21mm第二步套热缩管,在这里我使用的是双层热缩管,粗管直径18MM 细管直径12MM,使用双层热缩管的好处防水性能更好,电信部门的工程接头就是这么做的。

将附件套到线上切除4mm护套外皮(特别注意,刀的力度要掌握好,不能切到屏蔽层,否则屏蔽网会断的)套上铁环后外翻屏蔽网,这里要注意的是如果是对于低损耗馈线靠近发泡的最内层铝箔为自粘铝箔,在做接头的时候这层铝箔不用外翻。

将线压紧,这里可以用钳子平推进去,一定要将线压紧,注意内导体周围不能有屏蔽网,用刀向外刮一刮防止有短路的地方。

下面就是焊接头部分,要多放松香,最好先把内导体上锡,再焊接确定焊接牢固后,下面就是整形过程,我水平不好焊不出平滑的圆头,所以焊接完之后是需要用锉刀修整一下,修整后的接头光滑也漂亮些。

两边接头都做完之后就需要用万用表测量一下是否有短路或者开路的现象。

检查没有问题后就开始套热缩管了,我用的是一种小喷枪,和打火机差不多,效果很好,热风枪受热面积太大,用小打火机受热面积小速度快,热缩的过程要从一头到另一头逐渐过度,这样热缩后的效果才漂亮。

热缩18MM热缩管后稍微凉一下再套上12MM的热缩管,再热缩一遍最后的成品效果。

如有疏漏谢谢补充。

50-5压线型接头的制作过程就不多介绍了。

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《无线电》合订本光盘1955-2005解密版2005年第4期
端馈入式倒V天线的制作
赵辉
本文介绍的多波段端馈入式倒V天线成本低,容易制作,由1根20.91m长的漆包线和1个简单的天调 (L型网路)构成。下面简单介绍一下具体制作方法。
天调的制作
天调的电路见图1,天调的输出端接发射机。电感的外形尺寸、绕法如图2所示。高频扼流圈RFC可
文/赵辉 编译
第5页
译者的话
这种天线取材、架设都容易。线圈的骨架可采用相同尺寸的PVC管。住在楼上地线是个头痛的事,
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《无线电》合订本光盘1955-2005解密版2005年第4期
译者分别试过接在暖气管道、自来水管道、金属窗框上,感觉接在窗框上效果不错,接在阳台的金属 栏杆上也能很好地工作。但应该使栏杆与连接导线有良好的电气接触,连接处要包上胶布。此外地线 与天调之间的连线要尽可能短。 值得注意的是,由于架设环境不同,抽头的位置可能会有小变化。如果反复调节都无法使驻波最 小,可试着改变一下抽头的位置再试。在初次调整驻波时一定要用小功率,以免驻波太大损坏发射 机。
天调的调整
要把这种天调调整到对于发射机呈现纯电阻,就在天调与发射机之间串入合适阻抗的驻波表。把 收发信机与天调接好,调到40m段,将天调的波段开关置于40m的位置,调节天调的可变电容C,使收到 的信号最强,也就是峰点处。把驻波表的开关置于反射波(REF)的挡位,发射一个小功率载波,微调 天调的可变电容C,使反射波的读数最小。不要动可变电容,把发射机调到最大功率发射一个载波,微 调天调的可变电容C,检查一下是不是反射波最小,记下这个位置。20m、15m、10m的调整方法完全相 同,分别标上刻度。最后,把可变电容调到容量最小的位置,波段开关置于80m,如果驻波很大,那就 是地线的问题了。调好后就可以使用了。
第2页
《无线电》合订本光盘1955-2005解密ห้องสมุดไป่ตู้2005年第4期 图3
天线的架设
天线用的导线直径要求不严,典型的为1.2mm。由于有一部分天线在房间里,所以可以考虑使用带 绝缘皮的导线,单股、多股都可以。 把导线一端固定在天线绝缘子上(可用一条有机玻璃板在两端钻孔代用),截取20.91m长,典型 的安装方法见图4。X-Y之间的长度为20.91m。如果你住在楼上,可以采用斜坡式架设方法(图5)。
以防止暴风雨天气时在天线积累的电荷。它在频率最低端感抗应该比低阻输入端阻抗高20倍,这样这
个扼流圈带来的损耗就可以忽略不计。可以看到,在40m时,波段开关的动触点没有和线圈接触,利用
了整个线圈。在80m时,线圈被波段开关短路,天线直接接入。线圈共20匝,线径0.9mm间绕,线圈长


度为38mm。从始端起,3= 匝处为10m抽头,5= 匝处为15m抽头,8匝处为20m抽头。
图4
第3页
《无线电》合订本光盘1955-2005解密版2005年第4期
图5
天线的固定
在工作间一端,天线还剩下几米时,用一段尼龙绳和绝缘子把天线固定在墙上,然后通过通风口 把天线引入工作间。如果从窗户引入,不要靠近铝合金窗框,最好能在玻璃上钻孔。天调应靠近天线 的引入点,发射机也尽可能靠近天调,尽量缩短同轴电缆的长度。同轴电缆的典型长度为600mm。这个 天线系统要有可靠的地线。


图1
第1页
《无线电》合订本光盘1955-2005解密版2005年第4期
图2
调谐电容C在40m时承受的电压最高,必须能耐受1500V电压。动片与定片之间的距离有0.5mm就足 够了。由于容量不大,可以采用体积小一些的。整个电路可以装在1个127mm×77mm×51mm的塑料壳 里,布局见图3。没有必要用金属壳。如果采用金属壳,线圈与四周必须有25mm的距离。天线端和接 地端可以用两个接线柱,输出端采用同轴电缆接头。
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