Yagi–Uda Antenni Antenniryhmien ideana on, että elementtiantenneja lisäämällä saadaan lisättyä suuntaavuutta. Antennin syöttöpiiri yksinkertaistuu huomattavasti,

Slides:



Advertisements
Samankaltaiset esitykset
Kehäantennit Looppi, silmukka
Advertisements

Vertikaaliantennit Lähettävät ja vastaanottavat polarisaatiossa joka on kohtisuorassa maan pintaa vasten. Voidaan käyttää kaikkia dipoli yms. Ratkaisuja,
Heijastuksia elämästä
Resistanssi ja Ohmin laki
KuvatyypittMyn1 Kuvatyypit •MPEG-2 käyttää kolmen tyyppisiä kuvia. •Kuvatyyppejä kutsutaan I, P ja B-kuviksi. •Kuva voi olla joko kehys (frame) tai kenttä.
Mette Vedelsby, CVUSJ./Efelcren Isometriat ja Symmetriat.
Polynomifunktiot MA 02 Läsnäolovelvollisuus Poissaolojen selvitys
Luku 1. Siirtotekniikan käsitteitä – Taajuus
EN (perustuu IEC-standardiin)
Tämä on SUUNTA-työkalun käyttöön opastava diaesitys
Vuorovaikutuksesta voimaan
Muutamia käsitteitätMyn1 Muutamia käsitteitä •Perintä (inheritance) on luokkien välinen suhde, jossa johdettu luokka (subclass, derived class) perii kantaluokan,
6 VIRTAPIIRIN SUUREIDEN SELITYS KENTÄN AVULLA
Mikroliuska-antennit
Desibeli Antennit Syöttöjohdot SWR Tiiti Kellomäki, OH3HNY.
tarinaa virrasta ja jännitteestä
Antennien ominaisuuksia
Dipolit Puoliaaltodipoli on yksinkertaisin antenni,
ohje kuunteluanalyysiin
Keskustelua aiheuttavia kohtia sääntökirjassamme...
Texas Essential Knowledge and Skills (TEKS)
RADIOKANAVAT.
Yhdistetty M-ary ASK ja M-ary PSK Timo Mynttinen1 Yhdistetty M-ary ASK ja M-ary PSK Tähän asti on kerrallaan käytetty yksinomaan joko amplitudia, taajuutta.
HF Kilpailufoorumi Tavallisen Hamssin Kontestiantennit
Orientaatio: Miksi näytän tämän videoklipin?
2 SÄTEILYÄ JA AINETTA KUVATAAN USEILLA MALLEILLA
Siirtojohdot, SWR eli SAS
SOLUKKORADIOJÄRJESTELMÄT
Antennin sieppauspinta
Janan keskinormaali A A ja B ovat janan päätepisteet ja M sen keskipiste. M Janan keskinormaali on kohtisuorassa janaa vastaan sen keskipisteessä. AM =
K-moduuli Luento 5: Desibelikäsite, teknisistä määräyksistä
Pyörrevirrat TNE FY 7/
Taajuusriippumattomat antennit
Kondensaattori lyhyesti
− työkalu toiminnan suunnittelun ja suunnitelman arvioinnin tueksi
Vuorovesi.
Tsunamit ja maanjäristykset
1. Usean muuttujan funktiot
tarinaa virrasta ja jännitteestä
3 TASAVIRTAPIIRIT.
Aallokko Vuorovesi Virtauskset
@ Leena Lahtinen OHJELMAN OSITTAMINEN LUOKKA ATTRIBUUTIT METODIT.
Toistorakenne Toistorakennetta käytetään ohjelmissa sellaisissa tilanteissa, joissa jotain tiettyä ohjelmassa tapahtuvaa toimenpidekokonaisuutta halutaan.
Ohjelman keskeytys virhetilanteessa tMyn1 Ohjelman keskeytys virhetilanteessa Poikkeustilanteet voidaan ryhmitellä logiikkavirheisiin ja muihin ajonaikaisiin.
6. Relaatioalgebra ja relaatiokalkyyli
@ Leena Lahtinen Toistorakenne Ohjelmassa toistetaan tiettyjä toimenpiteitä monta kertaa peräkkäin Toisto noudattaa sille kuuluvia tarkkoja standardoituja.
Vaasan yliopisto / Sähkötekniikka SATE11XX SÄHKÖMAGNEETTINEN KENTTÄTEORIA (LISÄOSA) 6.TASOAALTOJEN POLARISAATIO.
Johdetun luokan olion esittely... tMyn1 Johdetun luokan olion esittely ja määrittely Esittelyluokka tarkoittaa olion tunnuksen luokkaa. Määrittelyluokka.
Visual Basic -ohjelmointi
Toistorakenne Toistorakennetta käytetään ohjelmissa sellaisissa tilanteissa, joissa jotain tiettyä ohjelmassa tapahtuvaa toimenpidekokonaisuutta halutaan.
Today’s Special Päivän pannu ENA otsikon numero on oltava; jos kirjoitat myös otsikon, sitä ei saa muuttaa älä koskaan kirjoita marginaaliin.
1 OH6KVP Heijastinantennit Heijastinantennit ovat yleisimpiä korkean vahvistuksen antenneja niillä saavutetaan yleisesti yli 30 dB vahvistuksia mikroaaltotaajuuksilla.
Robustius Yleinen idea: jokin pysyy muuttumattomana vaikka jotakin muutetaan.
Siirtolinjat - Sisältö
Sähköoppia Elektronin ja protonin varauksen itseisarvoa kutsutaan alkeisvaraukseksi e (protonin varaus on +e ja elektronin –e) Koska atomissa on yhtä monta.
Vaasan yliopisto / Sähkötekniikka SATE1110 SÄHKÖMAGNEETTINEN KENTTÄTEORIA 15.AALTOYHTÄLÖT.
Toistorakenne Toistorakennetta käytetään ohjelmissa sellaisissa tilanteissa, joissa jotain tiettyä ohjelmassa tapahtuvaa toimenpidekokonaisuutta halutaan.
VISI-yhtiöt 2 2 Why UHF (860 MHz )? UHF operation power magnetic field UHF vs. inductive Longer read range Small antenna (50 MHz, 20
Verkoston ulkoisvaikutukset
Words of quantity Open Road 6 pp
Opettajaopinnot kahdessa aineessa
Ohjelman keskeytys virhetilanteessa
Probability models and decision analysis
DIC and BMA in BUGS Biotieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi
AALTOLIIKEOPPIA FYSIIKASSA
Antenninrakennuskurssi
LTE LTE=EUTRAN=Super3G=3.9G.
Information for teachers
Lecture slides start on the next page.
OH7AA Kesäpäivät 2019 Matti Hohtola OH7SV.
Esityksen transkriptio:

Yagi–Uda Antenni Antenniryhmien ideana on, että elementtiantenneja lisäämällä saadaan lisättyä suuntaavuutta. Antennin syöttöpiiri yksinkertaistuu huomattavasti, jos vain yhtä tai muutamaan elementtiä syötetään suoraan → Tällöin kyseessä on parasiittinen ryhmä. Elementtejä, joita ei suoraan syötetä, saavat virtansa lähikenttien kytkeytymisen kautta syötetyiltä elementeiltä. Niitä kutsutaan parasiiteiksi. Parasiittistä lineaarista ryhmää, joka koostuu rinnakkaisista dipoleista, kutsutaan Yagi-Uda-antenniksi, Yagi-antenniksi.

Yagi–Uda Antenni Jos tarkastellaan λ/2-dipolia ja hyvin lähelle sitä sijoitettua saman mittaista parasiittiä. Koska parasiitti on lähellä, sille tulevan aallon sähkökenttä on karkeasti arvioiden sama kuin säteilijän pinnassa oleva kenttä → Eincident = Edriver. Rajapintaehtojen mukaan parasiitin pinnalla sähkökentän tangentiaalikomponentin pitää olla nolla, parasiitin säteilykentän pitää kumota tulevan aallon kenttä Eparasite = -Eincident = -Edriver. Kyseessä on kahden saman amplitudisen, mutta vastakkaisvaiheisen elementin ryhmä ⇒ päätysäteilijä.

Yagi–Uda Antenni Kun parasiittiä pidennetään hiukan, säteilijän puoleinen päätykeila kasvaa ja parasiitin puoleinen vastaavasti pienenee → yksi pääkeila. Parasiittiä kutsutaan silloin heijastajaksi. Jos parasiitti on lyhyempi kuin säteilijä ja toisella puolella säteilijää kuin edellä, pääkeila kasvaa parasiitin suuntaan, eli se toimii suuntaajana.

Yagi–Uda Antenni Kolmielementtinen Yagi-Uda sisältää säteilijän lisäksi heijastajan ja suuntaajan sen vastakkaisilla puolilla. Suuntaavuusominaisuudet paranevat entisestään kaksielementtisiin tapauksiin nähden.

Yagi–Uda Antenni Mikäli suuntaaja olisi resonanssipituinen, olisi siinä kulkeva virta vastakkainen säteilijään verraten (180°). Keskinäisestä etäisyydestä riippuu kuinka suuri virta suuntaajassa liikkuu. 0.25λ:n etäisyydellä virta on noin 70% säteilijän virrasta Jos suuntaaja asetetaan 0.125λ:n etäisyydelle, etäisyys vastaa 45°:n viivettä (0.125*360°). Suuntaajaa lyhentämällä niin paljon että sen impedanssin reaali- ja imaginääriosat ovat yhtä isot → suuntaajassa kulkevan virran ja jännitteen vaihe-ero on myös 45°. Takasuunnasta tarkasteltuna voidaan havaita säteilijästä ja suuntaajasta tulevien osakenttien olevan vastakkaisvaiheisia. Mikäli amplitudit olisivat samat, ne kumoaisivat toisensa. Takasuunnasta voidaan mitata -12dB:n kentänvoimakkuus etusuuntaan nähden (FB 12 dB). Etusuunnasta tarkasteltuna osakenttien vaiheet ovat 90° erossa toisistaan. Suuntaaja syöttää tehoa takaisin säteilijään kasvattaen sen virtaa, voidaan etusuunnassa havaita 5dB:n vahvistus.

Yagi–Uda Antenni Käyttötaajuus Määrää perusmitoituksen, elementit ovat n. 0,5λ:n mittaisia Korkeakäyttötaajuus antaa määrällisesti laajemman käyttökelpoisen kaistanleveyden. (2% 7MHz = 140kHz ja 2% 1300MHz = 26MHz) Vahvistus Määräytyy fyysisten mittojen sekä elementtien virityksen mukaan. Vahvistus syntyy suuntaavuuden myötä. Suuntaavuus karkeasti D = 3.28N (N on elementtien lukumäärä)

Yagi–Uda Antenni There is a misperception on how the directivity is linked to the length of the boom. Some people think the directivity is proportional to the length of the boom and not the number of elements. The reality is that, as indicated by Equation, the number of properly placed elements determines the directivity. Of course, the more elements, the longer the boom, and hence the larger the directivity. But the point is that the directivity is determined by the number of elements, not the length of the boom.

Yagi–Uda Antenni Etu/taka-suhde Elementit viritetään niin, että takasuunnsta tarkasteltaessa elementeistä lähteneet osakentät kumoavat toisensa. Puomin pituuksina käytetään yleensä 1/4λ:n paritonta monikertaa. Kaistanleveys Pienenee elementtien lukumäärän kasvaessa. Syöttöimpedanssi Putoaa jopa 1/6:aan elementtien kytkeytymisen johdosto (72Ω → 12Ω) Tyypillisiä arvoja suoralle dipolisyötölle ovat 12…50Ω. Taittodipolille arvot ovat nelinkertaisia. Suositeltavaa VHF UHF Impedanssi on suuresti riippuvainen kahden lähimmän elementin etäisyydestä ja virityksestä. As a rule of thumb, the closer the spacing, the smaller the input impedance.

Yagi–Uda Antenni

Yagi–Uda Antenni http://www.mydarc.de/dk7zb/start1.htm Yagi-Uda on yksi yleisimmistä HF-VHF-UHF–alueen (3MHz−3GHz) antenneista. Sillä on suhteellisen hyvä vahvistus, se on kevyt ja halpa. Yagi-Uda:n suurin haittapuoli on sen kapea kaistanleveys. Säteilijänä käytetään usein taittodipolia nostamaan syöttöimpedanssia ja parantamaan kaistanleveyttä. Jos ei tarvita isoa kaistanleveyttä, Yagi-Udalla saavutetaan 9-12 dB vahvistus pienillä kustannuksilla.