Table of Contents
האנטומיה של יאגי אנטנה: מקרנת מהירה
לפני צלילה חישובים, זה עוזר לבחון את המבנה הבסיסי של יעקב סטנדרטי מורכב משלושה סוגים של אלמנטים רכובים על בום: אחד FLT:0 מונע אלמנט FLT:1 (בדרך כלל חצי גל או dipoled), אחד FLT:2reflectorFLT 3 מונח מאחורי היסוד המונע, ואחד או יותר LT:4 ממולידמנט פנימי זה הוא משקף את האלמנטים האחוריים הקדמיים מעט יותר ממטרוניים, כאשר הוא קצר יותר ממטרה אחורית, הוא מגורם זה הוא ממטרה, הוא מלמטה יותר מגורם דרמטי יותר מגורם זה, 000.
הבנת נקודת הפוקל ב- Yagi Antennas
באופטיקה, משקף פרבולי מביא גלי מטוס מקריים לנקודה אחת מוקד שבו יש להציב את האנטנה להאכיל.המשקפת Yagi אינה פרבולה מתמשכת, אבל העיקרון של שילוב אנרגיה לתוך כיכר מרכזית הוא אנלוגי. כאשר גל מטוס מגיע מן החזית, האלמנטים הרהורים מתנהגים כמו שדה מהדהד עם המשלב הקדמי הוא עמוק בתוך המכוון את האלמנטים "מסוגל" כאשר הוא מתרחש את האלמנטים המונעים הקדמיים הקדמיים הקדמיים הקדמיים הקדמיים הקדמיים, כאשר הוא מדחף עמוק יותר, הוא מפלט, הוא מפלט, הוא מפלט, כאשר הוא מפלט עמוק בתוך היסוד של "מדחף" הוא מפלט, כאשר הוא מפלט עמוק יותר, כאשר הוא מפלט עמוק יותר, הוא מפלט, כאשר הוא מפלט, הוא מפלט, הוא מפלט, הוא מגורם "מדחף עמוק בתוך היסוד של חומר מגורם "מדחף עמוק בתוך היסוד של חומר מפלט עמוק בתוך החלק החזק ביותר, כאשר הוא ממרחק עמוק בתוך החלק החזק ביותר, כאשר הוא מפלט עמוק בתוך המכוון" הוא מפלט עמוק בתוך החלק החזק ביותר של "מצוק, הוא פועל כמו מפלט, כאשר הוא מפלט מפלט מפלט מפלט עמוק בתוך החלק החזק ביותר, כאשר הוא פועל כמו
Defining the Propcal Distance
[] ב- Yagi, אין להתמקד פיזי אחד כי המשקף הוא dipole סופי ולא מראה מעוקלת, עם זאת, סימולציות אזור מספרי ומחקרים אמפיריים הראו באופן עקבי כי יחס מקסימלי לפני-לחזור ורווח מושג כאשר האלמנט המונע משקף את המיקום הישיר של ספקטרום:00.1 ל- 0.2 קדימה של רפלקציה (FLT) בדרך כלל מוסיף את הדגשה 1D5:
השפעת הרהורים על האזור המהיר
נקודת המיקוד האפקטיבית אינה תלויה במימדים של המשקף. a Reflector שהוא בדיוק באורך חצי גלי בתדירות העיצוב מופיעה כשטח מהדהד; השדה המוחזר שלו נמצא בשלב עם השדה החשמלי של גל האירוע, המוביל לביטול, אך דורש שינוי מסוים עבור תוספת חשבונאית מסוימת.
התפקיד של מרכז השלב
(ב) דרך קפדנית יותר לחשוב על נקודת המוקד היא מרכז ה-FLT:0 (המרכז המשקף 1) של המשקף (בקיצור של ה-XF) של המשקף (מחדש) הוא מרכז שלב שלב שלב שלב שלב ה-XF מאריך את אורך הגלים (מכוון למול), השלב נע מעט הרחק מהמרכז הפיזי.
(ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
כאשר ⁇ הוא השינוי שלב שהוצג על ידי המשקף (ברדינים) עבור משקף טיפוסי עם ⁇ ⁇ ⁇ 0.3 rad (17 °), d ⁇ 0.15 λ הנוסחה זו מספקת בסיס תיאורטי עבור empirical 0.1-0.2 λ טווח בפועל, ההבדל בין 0.15 λ ו 0.18 עשוי להיות רק כמה מ"מ ב UHF, אבל זה יכול להיות רק כמה מ"מפוספס על ידי כמה הקדמיות על ידי כמה מ"ל מ"מפוספסים על ידי כמה הקדמיות.
עקבו אחרי Focal Point Step-by Step-by Step-by Step
קביעת אזור המוקד מתחילה עם אורך הגל התפעולי:
(ב) ⁇ == c/reaFLT:1, שבו (FLT:2ccioFLT 3:299,792,458 מ'/s (לעתים קרובות מעוגל ל-300 M/s עבור חישובים מהירים) ו-FLT:4fcioFLT:5 הוא תדירות בהרץ.
- עבור אנטנה של VHF ימית ב 156.8 MHz, λ ⁇ 1.1 מ'.
- עבור קישור Wi-Fi של 2.4 GHz, λ ⁇ 0.125 מ' (12.5 ס"מ).
- עבור מערכת של 5.8 GHz, λ ⁇ 0.0517 מ' (5.17 ס"מ).
בהמשך, להחליט על סגנון רפלקציה (Metaone) הוא נקודת ההתחלה הנפוצה ביותר.אורכו מוגדר בדרך כלל ל-FLT:00.5λ ל-0.52λFLT:1 באמצעות הערך ה- 0.52 λ עבור 2.4 GHz נותן בערך 6.5 ס"מ בערך 0.10 {\displaystyle \"מ} ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
עבור אנאנטנות המשתמשות ב-Fileviewor או מסך רפלקטיבי, מושג "נקודת המוקד" הוא יותר מילולי; האלמנט המונע ממוקם בהתמקדות גיאומטרית של פני השטח רפלקטיביים.במקרים אלה, המרחק ממולטקס הפינה אל האלמנט המונע הוא בדרך כלל 0.25 עד 0.35λ, ואת המוטות הרהורים הם שטח 0.1 או פחות אלה הם מעבר יקטיביים אבל לא צריך להיות ישר אם אתה צריך לכוון.
כדי להגיע לנקודת המוקד, אתה יכול להשתמש בטכניקה הנקראת (FLT:0impedance locusמיפוי FLT:1 [מד את הקלט של האלמנט המונע כמו ספיגה המונעת על ידי רפלקינג הוא מגוון בצעדים קטנים (למשל, 0.01 ⁇ ) כי נותן את החלק העליון של אופטימלי תגובה נמוכה (near 0 ome) בדרך כלל מתאים לדגימה יעילה יותר (agicial) עם סימולציה (a) או סגסוגת יעילה יותר).
המונחים: the Engine of Directivity
בעוד שספיגה מונחת-המדיעה מבססת את ריכוז השדה בגורם המונע, המרחקים בין האלמנט המונע לבין הדירקטורים, ובין מנהלים מצליחים, שולטים בהפיכה ובדפוס של שדות מחוסנים מחדש המעצבים את קרן-הדבורה קדימה.ספא לא-תיקון לא-נכון יכול לקלקל רווחים, לצמצם את רוחב הפס המעצורים, או להציג צד לא רצוי.
בין Driven Element לבין מנהל ראשון
הבמאי הראשון משקיף על אחריות להנעת האנרגיה קדימה.ההספיגה מהיסוד המונע היא בדרך כלל (FLT:00.15 λ ל-0.25 λFLT:1 ; A חזק יותר (סגור ל 0.15 λ) מגביר את ההפיכה, אשר יכול להעלות את האמפודה הנוכחית על הבמאי ולשפר את הרווח, אך במחיר של צמצום הפחתת הפחתת הפחתת ההסתברות ב- 2K2, 000 פעמים רבות יותר, 000) ל- 2.
המונחים: Inter-Director Spacing
עבור מנהלים מרובים, ספיגה אחידה נפוצה עבור פשטות, אבל אופטימיזציה של עיצובי Yagi לעתים קרובות מקל על המרחק.טווח טיפוסי עבור כל פער הבמאי-על-ידי-על-ידי פשטות:00.15 λ ל 0.3λFLT 1 מרחיבה את טווח 0.15 λ יכול גם למקסם את מספר הרכיבים על אורך נתון, מתן ישיר גבוה יותר, אבל שוב מורידים את רוחב הפס של 0.22, 000 גבוה יותר ויותר, 000.
שלב קוהרנטיות וה-Array Factor
עבור יאגי לתפקד כמבנה גל נודד, הגלים המוחזרים משלב חייב להגיע לנקודה מרוחקת בשלב.הההה בין אלמנטים, יחד עם השינוי בשלב שהוצג על ידי אורך של כל אלמנט (ארוך = שלב אינדוקטיבי, קצר יותר = קפיריקט), קובע את יחסי החיתוך בין אלמנטים, שלב מצטבר יכול לגרום לפירוק של 0.2 נקודות מבט רחבות יותר, בין שלב 2 {\displaystyle 2 {\displaystyle \ 2} הוא לעתים קרובות קצר יותר.
DL6WU Design Access
(Günter Hoch (DL6WU) פרסם שיטה עיצובית בשימוש נרחב עבור YAgis (10 או יותר אלמנטים) אשר מדגישה אופטימיזציה של ספיגה כדי למקסם את הרווחים תוך שמירה על עקומת חלק של ייצור DL6WU שימוש ב-DLT:0non-uniforming DLR1, אשר הוא חזק יותר ליד האלמנט המשוחרר ו-AFFL2D1D2D2D.
שם הכל ביחד: דוגמא של עיצוב מעשי
בואו לעצב 5-element Yagi (reflector, רכיב מונע ושלושה במאים) עבור 433 MHz, להקה ISM נפוצה עבור טלמטרי מרחוק, חיישני IoT, ולנהל יישומי רדיו.
- (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
- (FLT:0) אורך ה-Reflector:FLT:1 נקודת התחלה טובה היא 0.51 λ ⁇ 35.3 ס"מ עבור מוט בחלל חופשי; עם זאת, עם בום סופי ורכיב עובי, סימולציה ניתוק אותו.We'll use 35 ס"מ לערך ראשוני. עבור אורך התחלה מדויק יותר, החל תיקון עבור המרכיב: אם באמצעות 6 מ"מ (dia 0.00 ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
- (FLT:0) Reflector מונחה ספאcing:cioFLT:1 ; 0.15 = 10.4 ס"מ. זה מציב את האלמנט המניע באזור המוקד המשוער.עבור בדיקה מהירה, 0.15 λ הוא הימור בטוח; אם אתה רוצה מעט גבוה יותר ניכוי נקודת הזנה, נסה 0.18 λ (12.5 ס"מ).
- אורך האלמנטים של FLT:0 [FLT]: באופן אידיאלי חצי גל גרף מתוקן לאפקטים הסופיים.אורך חצי החלל החופשי הוא 34.6 ס"מ, אבל דיפול חוזר הוא בערך 0.47-0.48λ בגלל חיפוי על קיבול רחב יותר בקצה.
- אורך הבמאי הראשון:0 (FLT:1 בדרך כלל 0.45 λ ל 0.48λ.We בוחר 0.46λ = 31.9 ס"מ ספאק מגורם מונע: 0.2λ= 13.9 ס"מ.
- (FLT:0) השני במאי: אנדרט 1 אורך 0.44λ=30.5 ס"מ. ספיגה מהבמאי הראשון: 0.2λ= 13.9 ס"מ.
- (ב) [ה]המנהל: [ה] [ה] [ה]] [ה]] [ה]] [ה]]] [ה]: [0] [15] [15] ⁇ [=ה]] [15] [15] [15] [15] [15] ⁇ [=29.8] ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ]
עם ממדים אלה, הרווח קדימה צריך להיות סביב 8-9 dBi, ואת יחס הקדמי-to-back מעל 15 dB לאחר סימולציה כוונון.החומר המונע יהיה נמוך, בסביבות 12-25 הומס, כך חצי גלי חום או מדבקה 1D (שצעדים למעלה מ- 4x) יהיה צורך להתאים ל- 50 אוקסמים לחלופין, אתה יכול להתאים את ה- 2D2 כדי להעלות את ה- 2D נקודה אחת ל- 2D2D2D נקודה אחת כדי להגדיל את ה-D2D2D2 חיובי כדי להגדיל את ה- 2.
אסטרטגיות מתקדמות
מנהל משותף של Ultra-Wideband Yagis
אם אתה צריך לכסות טווח תדר רחב יותר, כגון כל 470-698 MHz UHF TV Band עבור מעל--the-air אנטנה להשתמש, ספא קבוע שעובד בקצה התחתון עלול לגרום להפעלה עיקרית של גישה מוגבלת בסוף גבוה. A טכניקה שהושאלה מ- 0.1% מ- Log-Periodic Dipole Arrays היא ליישם התקדמות גיאומטרית הן באורך והן לספאם, לדוגמה, λ
המונחים: material Compensation
כאשר בוממות מתכת עוברות דרך האלמנטים ללא בידוד, הפריחה מציגה קיבולים פרציטיים בין אלמנטים ובאופן יעיל להאריך כל אלמנט באופן חשמלי.כדי לפצות, את הספיגה הפיזית חייבת להיות מחושבת על ידי בהתחשב קבוע דיאלקטרי יעיל של אזור בום. לחלופין, insulated על ידי ציפוי חשמלי, אבל את הפריחה צריך להיות מבודד מבחינה חשמלית על ידי מרווחים ארוכים כדי למנוע את אחד של נוזל אחסון סטנדרטי על ידי ציפוי סטנדרטי על ידי ציפוי רגיל על ידי 2.
התאמת חומרים באמצעות התאמת Spacing
אחת לעיתים קרובות נחשבת לטכניקה ממוקדת היא להשתמש בספאם כגורם מתאים.על ידי העברת הבמאי הראשון יחסית לגורם המונע (עם חלון 0-5λ-0.25 λ), אתה יכול לשנות את תנוחת הזנה על תרשים סמית '.לעבור את הבמאי קרוב יותר לתבנית הנעה המונעת יותר (התקפה, זרם גבוה יותר, נמוך יותר), תנועה מעלה את תנופה מרחוק יותר של ה-אומטריה, אך ניתן להפעיל את היישר את ה-אומטריה זו באופן דומה, אך ורק כדי להוסיף את ה- 50 גרם ל-או-או-או-או-או-או-או-או-או-או-או-או-או-או-מתאים יותר, באופן דומה, באופן דומה, אם-או-או-או-או-או-או-או-או-או-או-או-או-מאט, באופן דומה, באופן דומה, ללא אפקט ה-מתאים יותר, באופן דומה, אם-או-או-מחץ-מתאים יותר, אם-או-מתאים יותר, אם-או-מחץ, אם-או-או-מחץ-מתאים יותר, אם-מחץ-מתאים יותר, אם-מתאים
טעויות נפוצות בעת קביעת ספיגה ו- Focal Point
- אורך רפלקציה שווה ליסוד המונע: FLT 1:1 זה מבטל את אפקט הנחייה.המשקל חייב להיות ארוך יותר על ידי לפחות כמה אחוזים.טעות טיפוסית היא לחתוך את כל האלמנטים לאותו אורך לפשטות; דפוס התוצאה הוא כמעט omnidirectional.
- (FLT:0) ⁇ היסוד המונע קרוב מדי למשקף: 1FLT:1 ספיגה תחת 0.08λ להוביל למניעה נמוכה מאוד של נקודת הזנה (תחת 5ms) ורוחב רוחב פס צר, ואת נקודת המיקוד האפקטיבי הוא החמיץ.היחס הקדמי-ל-back-back הופך עני כי הגלים המשקף מבטלים את האות קדימה.
- (FLT:0) אבחון של חומר קוטר: FLT:1 יחס אורך אל-דמטר משפיע על תדירות resonant. עבור אלמנטים עבים, אורך החשמל הוא קצר יותר מהאורך הפיזי; תיקונים ספאריים נדרשים לעתים קרובות כי אורך שלב משתנה. a טוב של אצבע: אם האלמנט עולה על 0.005 λ, להפחית את האלמנטים על ידי 1–2% ואולי = אורך = 2 אינץ ') הוא קצת יותר מ- 0.02 מ"ר (=0) הוא דורש ירידה של 0.
- (FLT:0) ,Uniform קצר ספאם עבור כל המנהלים:03FLT ( 1:1) זה יכול לגרום חד אימפולס חד דפוס גרוע בשוליים. Tapering עוזר לשמור על התקדמות שלב עקבית.אפילו עלייה פשוטה מ 0.15 ל- 0.2λ על פני שלושה מנהלים יכול להחליק את עקומת SWR.
- (FLT:0) ,הדגשה על ההשפעה של אובייקטים סמוכים: ⁇ 1 כאשר מעצבים יאגי להיות מופקד, המיתול מאחורי המשקף פועל כמו מרכיב פסיבי נוסף ומעביר את נקודת המיקוד האפקטיבית. Leave atלפחות 0.25 λ בין המשקף לבין כל תמיכה מתכת גדולה.
- (FLT:0) אבחון סוג האלמנט המונע: FIRLT:1 ; A מתקפל יש מכשול שונה ומרכז שלב שונה במקצת בהשוואה לפולת חצי פשוטה.מכו את הספיגה המונעת על ידי בערך 0.01λ כאשר משתמשים ב dipole מתקפל כדי לפצות על האלמנט הרחב יותר של הגיאומטריה.
כלי סימבול ואופטימיזציה
(ו) ,הסברים של רשת החלטית, תוכנת סימולציה מודרנית מאפשרת הפחתה מהירה ותיקון עדין של כלים זולים או נמוכים כגון: 04nec2FLT:1, FLT:2MMANA-GALFLT 3, ו-FLT:4 EZN) , אשר תמיד יכול להתאים את התכונות של ה-JIFR (LGR) באופן אוטומטי ל-Ecliclimates (מחדש) ל-F) באופן אוטומטי, כולל את ה-Eclimates.
עבור אופטימיזציה רצינית, לשקול באמצעות אופטימיזציה מבוססי אלגוריתם גנטי (כמו זה שנבנה לתוך 4nec2) כי יכול במקביל להשתנות 10 + פרמטרים (אורך יישום, ספאקים, וקוטרים) כדי להשיג מטרה רב-אובייקטיבי: רווח גבוה, צד נמוך, משככי יד טובה, יחס חזית טובה-נגד, ואופטימיזציה של 50-ohm כזה יכול להניב עיצובים כי ניתן לנפח על ידי 1-2 נקודות זכות מתאימה, במיוחד עבור 1vact אחד, כולל 1- 2.
התחדשות עולמית
לאחר בניית האנטנה על פי ממדים מחושבים וסימולציה, השתמש מנתח רשת וקטור (VNA) או מנתח אנטנה כדי למדוד את ה-VWR. A מתוכנן היטב Yagi צריך להראות dip בתדר העיצוב עם רוחב פס (VSWR 2: של בדרך כלל 3 עד 15% עבור עיצובים צרים ו עד 10% עבור ספיגה רחבה יותר.
שיטה אחת מעשית אימות: להגדיר dipole ההתייחסות במרחק קבוע (לפחות 10 λ away) ו למדוד את רמת האות המתקבלת.לאחר מכן להחליף את ה dipole עם Yagi שלך, להצביע על זה ישירות למקור.הבדל ב dB (לאחר חשבונאי עבור הפסדים כבל) הוא עלייה קדימה יחסית ל dipole (dBd) כדי להמיר את התוצאה הסופית ל- dBi גם כאשר רמת ה-i עשויה להיות מסובבת פחות גבוהה יותר מאשר 10.
טיפים לבניית תוצאות עקביות
תשומת לב לפרטים מכניים יכולה לעשות את ההבדל בין סימולציה שעובדת ואנטנה פיזית שאכזבה. השתמש בפריחה לא מוליכים אם אפשרי - סיבים הרץ או PVC - כדי לחסל את ההפיכה הטפילית.אם אתה חייב להשתמש מתכת, מבודד כל אלמנט עם שיחי ניילון או קטע קצר של צינורות פלסטיק שבו הוא עובר דרך הפריחה.
מסקנה
נקודת המיקוד והיסוד החיתוך בעיצוב אנטנה יאגי אינם רק שרידים תיאורטיים - הם הצלעות הבסיסיות אשר מתאימות רווח, יחס חזית-נגד, ומניעה התאמה. על ידי הבנה כי האלמנט המונע צריך לשבת בין 0.1 λ ו- 0.2 λ מול המפרטים הראווה כדי ליירט את השדה המובא, ובמאי זה מ-0.15 ל- 0.3:00 כדי להיות מוחזק על ידי סימולציה של 2 מטרים, אם אתה יכול להתחיל עם זההת על ידי התחלה של עבודה בטוחה על ידי נטלית על ידי נטלית על ידי סימולציה של נטלית על ידי נטלית על ידי סימולציה של נטלית על ידי סימולציה של 2 סימולציה של נטלית על ידי נטלית על ידי נטלית על ידי סימולציה של 2 סימולציה של נטלית על ידי סימולציה של נטלית על ידי סימולציה של נטלית מחדש על ידי נטלית מחדש על ידי סימולציה הביתה נטלית על ידי סימולציה חוזרת על ידי נטלית על ידי נטלית על ידי סימולציה חוזרת על ידי סימולציה של סימולציה של סימולציה של נטלית על ידי נטלית על ידי סימולציה של סימולציה של סימולציה חוזרת על ידי נטלית