Antena activa de 1 a 20 dB, rango de 1-30 MHz. por Rodney A. Kreuter y Tony van Roon "Cuando los vecinos el destino o desagradable le impide encadenar una antena receptora de cable largo, usted encontrará que esta antena de tamaño de bolsillo le dará a la misma, o mejor aún, de recepción. Este" Antena Activa "es barato de construir" y tiene un intervalo de 1 a 30Mhz a entre 14 y 20 dB de ganancia. " F o convencional totalmente frecuencia de recepción de onda corta, la regla general es "la más larga sea la antena más fuerte es la señal recibida." Por desgracia, entre los vecinos desagradables, las normas restrictivas de vivienda y de bienes raíces parcelas de no más grandes que un sello de correos, las antenas de onda corta a menudo resultan ser unos metros de cable tirado por la ventana - en lugar de los 130 pies de largo alambre de antena que realmente nos gustaría a la cadena entre dos de 50 pies de las torres. Afortunadamente, hay una alternativa conveniente a la larga antena de alambre, y eso es una antena activa , que consiste básicamente en una antena de muy corto y una ganancia de alta amplificador. Mi propia unidad ha estado funcionando con éxito durante casi una década. Funciona satisfactoria. El concepto de una antena activa es bastante simple. Dado que la antena es físicamente pequeño, no interceptar tanta energía como una antena más grande, por lo que sólo tiene que utilizar un amplificador de RF para compensar la señal aparente "pérdida". Además, el amplificador proporciona adaptación de impedancia, porque la mayoría de los receptores están diseñados para funcionar con una antena de 50-ohm. antenas activas se pueden construir para cualquier rango de frecuencias, pero son más comúnmente utilizados de VLF (10KHz o menos) a aproximadamente 30MHz. La razón de esto es porque las antenas de tamaño completo para esas frecuencias son a menudo demasiado largo para el espacio disponible. A frecuencias más altas, es muy fácil diseñar una relativamente pequeña antena de alta ganancia. La antena activa se muestra a continuación (Fig. 1), establece 14-20dB de ganancia en las frecuencias de Onda Corta más populares y aficionados de la radio-1-30MHz. Como era de esperar, la baja es la frecuencia mayor es la ganancia. Una ganancia de 20 dB es típico 1 a 18 MHz, disminuyendo a 14dB a 30MHz. diseño de circuito: Debido a las antenas que son mucho más corta que 1/4 de longitud de onda presentar una impedancia muy pequeña y altamente reactivos que depende de la frecuencia recibida, ningún intento se hizo para que coincida con la impedancia de la antena - que sería demasiado difícil y frustrante para que coincida con impedancias más de una década de la cobertura de la frecuencia. En cambio, la etapa de entrada (Q1) es un JFET fuente-seguidor, cuya alta impedancia de entrada con éxito un puente entre las características de la antena a cualquier frecuencia. Aunque muchos tipos diferentes de JFET se puede utilizar también - tal como el MPF102, NTE451, o el 2N4416 -. Tener en cuenta que el total de respuesta de alta frecuencia se establece por las características del amplificador JFET El transistor Q2 se utiliza como un emisor -seguidor para proporcionar una carga de alta impedancia para la Q1, pero lo más importante, proporciona una impedancia baja de la unidad Q3 amplificador de emisor común, que ofrece todas las de la ganancia de voltaje del amplificador. El parámetro más importante de Q3 es f T , la alta frecuencia de corte, que debería estar en el rango de 200-400 MHz. Un 2N3904, 2N2222 o un funciona bien para la Q3. La más importante de los parámetros Q3 del circuito es la caída de voltaje a través de R8: Cuanto mayor es la caída, mayor es la ganancia. Sin embargo, la banda de paso disminuye a medida que el aumento de Q3 es aumento. relativamente moderado transistor Q4 Q3 transformación de impedancia de salida en una baja impedancia, proporcionando de este modo suficiente en la unidad de 50-ohm de un receptor de antena de impedancia de entrada. Lista de piezas y otros componentes: Semiconductores: Q1 = MPF102, JFET. (2N4416, NTE451, ECG451, etc) Q2, Q3, Q4 = 2N3904, transistor NPN Resistencias: Todas las resistencias son un 5%, 1/4-watt R1 = 1 megaohmio R5 = 10K R2, R10 = 22 ohmios R6, R9 1K = R3, R11 = R7 = 2K2 3K3 R4 = 22K R8 = 470 ohmios Condensadores (calificación mínima de 16V para una alimentación de 9V): C1, C3 = 470pF C2, C5, C6 = 0.01uF (10nF/103) C4 = 0.001uF (1nF/104) C7, C9 = 0.1uF (100nF/102) C8 = 22uF/16V, electrolítica Diversas piezas y materiales: B1 = batería de 9 voltios alcalina S1 = SPST interruptor on-off J1 = Jack para que coincida con (su) cable del receptor ANT1 = látigo de la antena telescópica (tornillo de montaje), alambre, varilla de latón (alrededor de 12 ") MISC = PCB materiales, cerramientos, titular de la batería, batería de 9V complemento, etc Si usted desea comprar un kit de piezas de solo (NO PCB) , haga clic aquí: [AA-8 partes de sólo KIT] La antena puede ser casi cualquier cosa, un pedazo largo de alambre, una varilla de soldadura de bronce, o una antena telescópica que fue rescatado de una vieja radio. Antenas telescópicas de repuesto para las radios a transistores también están disponibles en la mayoría de minoristas electrónicos de piezas de distribuidores y proveedores. Construcción: El amplificador de la unidad prototipo utiliza una placa de circuito impreso (ver más abajo). El amplificador se puede montar sobre una placa de circuito perforado (vero bordo), sino porque hay algo de sensibilidad a la disposición de las partes, le recomendamos que cree una placa de circuito impreso (PCB) para obtener mejores resultados. El diagrama de piezas de colocación se muestra en la fig. 2. Tomar en cuenta que aunque la batería negativo (tierra) de plomo se devuelve a la placa de circuito impreso, la salida de jack J1 tiene una conexión a la masa del armario. La conexión a tierra entre la placa de circuito impreso y el gabinete se realiza a través de los separadores metálicos o separadores que se utilizan para montar la placa de circuito impreso en el recinto. * No * separadores de plástico o separadores de sustitución, ya que no proporcionan una conexión a tierra entre la placa de circuito impreso, el gabinete, y J1. Si usted decide usar una caja de plástico para contener el amplificador, asegúrese de que la conexión J1 de tierra se devuelve a la lámina de tierra corriendo por la orilla exterior de la PC a bordo. A soportes de antenas telescópicas en el centro de la placa de circuito impreso.Desde el lado metálico de la junta, pasar el tornillo de montaje a través del agujero en la placa de circuito impreso y luego soldar la cabeza del tornillo a su placa de aluminio. Por tanto el aislamiento y el apoyo, se utiliza un plástico o arandela de goma entre la antena y el agujero en la tapa del gabinete a través del cual pasa la antena. En caso de necesidad, varias vueltas de una cinta de plástico de buena calidad envuelto alrededor del eje de la antena puede ser sustituido por la arandela de goma. Si usted decide tomar medidas para una antena de cable, instalación de un poste de 5 vías en el gabinete. A continuación, asegúrese de conectar un cable corto entre la almohadilla de aluminio de la antena y el poste de sujeción. Modificaciones: Si usted está interesado en un rango de frecuencia menor que 1-30MHz, la resistencia R1 se puede sustituir por un circuito tanque LC sintonizado a la centro del rango deseado. El circuito LC mejorará también el rechazo de señales fuera de su rango de interés, pero recuerda que no va a mejorar la ganancia del amplificador. Si su interés particular es las frecuencias muy bajas (VLF), el amplificador de baja frecuencia de respuesta puede ser mejorada mediante el aumento de los valores de los condensadores C1 y C3. (Vas a tener que experimentar con los valores.) A pesar de una batería de 9 voltios es la fuente de alimentación recomendada, el amplificador debe trabajar bien con 6-15 voltios. El interior del armario del prototipo completado, con una batería de 9-voltios como fuente de alimentación, se muestra en la fig. 3. Solución de problemas: Tensiones del circuito de una fuente de alimentación de 9 voltios se muestra en el diagrama esquemático de la figura. 1. Si las tensiones en la unidad difieren más del 20% de los que en el esquema, intente cambiar los valores de resistencia para obtener los voltajes en su rango adecuado. Por ejemplo, si la caída de voltaje a través de R8 mide sólo 0,3 voltios, se debe disminuir el valor de R4 (el valor exacto depende de usted para averiguar) con el fin de aumentar la tensión de la Q3 de la base y el colector de corriente. Las tensiones sólo críticas son las que a través de R3 y R8. Rendimiento debe estar bien si están ni siquiera cerca de los valores que se muestran en el diagrama esquemático. Dado que es casi imposible medir el voltaje de la compuerta a la fuente (VGS) del FET, se puede medir la tensión que está presente a través de R3 , porque es el mismo que VGS. Ajuste el valor de R3 en consecuencia, si el voltaje no está dentro del rango de 0,8-1,2 voltios. Limitaciones: El uso de este amplificador por encima de 30 MHz, no se recomienda debido a la drástica reducción de ganancia. Mientras que funcionan por encima de 30 MHz se puede lograr mediante el uso de circuitos sintonizados en lugar de las cargas resistivas, que la modificación está fuera del alcance de este artículo. Tenga cuidado al manipular el FET (Q1). Una creencia común es que los FET son dispositivos CMOS están a salvo de daños por electricidad estática después de haber sido instalado en un circuito, o después de ser montado en una placa de circuito impreso. Si bien es cierto que están mejor protegidos de la electricidad estática cuando se instala en un circuito, que todavía son susceptibles a daños por estática, de modo que no toque la antena a ti mismo antes de la descarga a tierra tocando un objeto metálico conectado a tierra. Derecho de Autor y Créditos: Fuente: " RE experimentadores Manual ", 1990. Derechos de autor © Rodney A.Kreuter, Tony van Roon, Revista Radio Electronics, y publicaciones de Gernsback, Inc. 1990. Publicado con el permiso por escrito. (Publicación de Gernsback y Electrónica de radio ya no están en el negocio). actualizaciones de documentos y modificaciones, todos los esquemas, PCB / Diseño dibujado por Tony van Roon. Vuelva a publicar o llevando los gráficos de cualquier manera o forma de este proyecto está expresamente prohibido por las leyes internacionales de copyright