Μαγνητική κεραία: συσκευή, αρχή λειτουργίας, σκοπός

Πίνακας περιεχομένων:

Μαγνητική κεραία: συσκευή, αρχή λειτουργίας, σκοπός
Μαγνητική κεραία: συσκευή, αρχή λειτουργίας, σκοπός
Anonim

Μπορεί να δημιουργηθεί ένα σήμα που περιέχει χρήσιμες πληροφορίες χρησιμοποιώντας μια γεννήτρια. Η ισχύς του μπορεί να αυξηθεί με τη βοήθεια ενός ενισχυτή και να μεταδοθεί σε μεγάλη απόσταση σε άλλον ανταποκριτή. Το σήμα μεταδίδεται από μια κεραία.

Η κεραία είναι μια συσκευή που μετατρέπει ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα σε ηλεκτρικό σήμα σε μια συγκεκριμένη συχνότητα στη διαδρομή λήψης, καθώς και αντίστροφη μετατροπή στη διαδρομή μετάδοσης.

Υπάρχουν πολλοί τύποι κεραιών. Μπορούν να ταξινομηθούν με βάση το σχεδιασμό ή την αρχή λειτουργίας, για παράδειγμα. Στην τελευταία περίπτωση, διακρίνονται οι ηλεκτρικές και μαγνητικές κεραίες. Τα πρώτα ελέγχονται από την ηλεκτρική συνιστώσα του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου (εφεξής EMF) και τα δεύτερα, αντίστοιχα, από το μαγνητικό.

Αυτό το άρθρο θα επικεντρωθεί στη μαγνητική κεραία, στο σχεδιασμό της, καθώς και στην αρχή λειτουργίας.

Ραδιοκύματα

Όλες οι κεραίες λειτουργούν με ένα συγκεκριμένο εύρος κυμάτων. Τα κύματα μπορούν να ταξινομηθούν κατά μήκος ή κατά συχνότητα. Πρέπει να σημειωθεί ότι το μήκος είναι αντιστρόφως ανάλογο της συχνότητας.

Ακολουθεί ένας πίνακας αντιστοιχίας μεταξύ των τύπων ραδιοκυμάτων και των παραμέτρων μήκους και συχνότητάς τους.

Τύπος κυμάτων Μήκος κύματος, m Συχνότητα
Extra Long 105-104 3-30 kHz
Long 104-103 30-300 kHz
Μέσος όρος 103-102 300 kHz - 3 MHz
Σύντομο 100-10 3-30 MHz
Μέτρο 10-1 30-300MHz
Δεκέμμετρα 1-0, 1 300 MHz – 3 GHz
Centimeter 0, 1-0, 01 3-30GHz
Χιλιοστό 0, 01-0, 001 30-300GHz

Συχνά τα ονόματα κυμάτων αντικαθίστανται από ονόματα εύρους. Για παράδειγμα, η ζώνη βραχέων κυμάτων ονομάζεται ζώνη HF.

Κύματα μέτρου, δεκατόμετρων, εκατοστών και χιλιοστών περιλαμβάνονται στο εύρος VHF - εξαιρετικά βραχέα κύματα. Οι συσκευές που λειτουργούν με δεκατόμετρα κύματα ονομάζονται κεραίες UHF (στο εξής - κατ' αναλογία).

Αίτηση

Ο τύπος των κεραιών που ανταποκρίνονται στη μαγνητική συνιστώσα του πεδίου έχει βρει ευρύεφαρμογή σε κάθε είδους βιομηχανία λόγω μικρών διαστάσεων και ιδιοτήτων λήψης-μετάδοσης. Ο σχεδιασμός τους είναι συχνά πολύ απλός και είναι μια κεραία ράβδου (συχνά χρησιμοποιείται ως κεραία για ένα αυτοκίνητο), η οποία είναι μικρή σε σύγκριση, για παράδειγμα, με λογαριθμικές κεραίες. Ο τελευταίος τύπος κεραίας βρίσκεται συχνά σε κτίρια κατοικιών, όπου παρέχουν τηλεοπτικές εκπομπές.

Το κύριο πλεονέκτημα των μαγνητικών κεραιών είναι η ατρωσία στις ηλεκτρικές παρεμβολές. Το τελευταίο γεγονός επιτρέπει τη χρήση τους σε οποιαδήποτε πόλη όπου υπάρχει υψηλή συγκέντρωση ηλεκτρικών σημάτων.

Ένα είδος μαγνητικής κεραίας βρόχου
Ένα είδος μαγνητικής κεραίας βρόχου

Σχέδιο

Η απλούστερη μαγνητική κεραία περιέχει:

  • πυρήνας;
  • επαγωγέας;
  • πλαίσιο πηνίου.

Ένα πλαίσιο τοποθετείται στον πυρήνα και ένας επαγωγέας τυλίγεται στο πλαίσιο.

Ο πυρήνας μιας τέτοιας κεραίας είναι κατασκευασμένος από μαγνητικό υλικό. Τις περισσότερες φορές από φερρίτη, ο οποίος έχει καλές μαγνητικές ιδιότητες, οι οποίες θα συζητηθούν αργότερα.

Η περιέλιξη είναι κατασκευασμένη από ένα αγώγιμο υλικό όπως ο χαλκός, ενώ το πλαίσιο είναι κατασκευασμένο από ένα μονωτικό υλικό για την αποφυγή περιττών επαφών μεταξύ των στροφών του πηνίου και του πυρήνα.

Στην πραγματικότητα, αποδεικνύεται ότι η μαγνητική κεραία είναι ένα τυπικό τσοκ, οικείο σε κάθε ραδιοερασιτέχνη ή άτομο που σχετίζεται ακόμη και έμμεσα με τα ηλεκτρονικά.

Θεωρία πεδίου

Για να κατανοήσετε την αρχή λειτουργίας μιας τέτοιας κεραίας, θα πρέπει να επαναλάβετε τα βασικάπληροφορίες για οτιδήποτε σχετίζεται με τη μετάδοση σημάτων εξ αποστάσεως.

Πρώτον, το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, όπως υποδηλώνει το όνομα, περιλαμβάνει δύο συνιστώσες - μαγνητικό και ηλεκτρικό, τα οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα και τα επίπεδα αυτών των πεδίων (αν μιλάμε, παραλείποντας ορολογικές λεπτομέρειες) είναι κάθετα μεταξύ τους.

Δεύτερον, η κατεύθυνση διάδοσης αυτού του πεδίου καθορίζεται από το διάνυσμα της ταχύτητας, το οποίο είναι κάθετο τόσο στο διάνυσμα ηλεκτρικής έντασης (επαγωγή) όσο και στο διάνυσμα μαγνητικής έντασης (επαγωγή) στον τρισδιάστατο χώρο.

Γιατί μπορεί το διάνυσμα έντασης να αντικατασταθεί από το διάνυσμα επαγωγής; Επειδή οι τιμές αυτών των παραμέτρων χαρακτηρίζουν εξίσου το πεδίο του ενός ή του άλλου είδους και είναι ανάλογες μεταξύ τους.

log-περιοδική κεραία
log-περιοδική κεραία

Η αρχή λειτουργίας της κεραίας σε σχήμα L

Οι ταλαντώσεις (εκπέμπονται από την κεραία) εκπέμπονται από οποιοδήποτε αντικείμενο: και από ένα ξύλινο ραβδί και ένα μεταλλικό σύρμα. Η μόνη διαφορά είναι ότι το μέταλλο άγει καλύτερα τον ηλεκτρισμό, επομένως οι δονήσεις που εκπέμπονται από το σύρμα είναι πιο αισθητές.

Επομένως, η απλούστερη κεραία μπορεί να συναρμολογηθεί από ένα κομμάτι ενίσχυσης. Θα αποδειχθεί η κεραία σε σχήμα L που είναι γνωστή σε όλους. Υπό τη δράση ενός ηλεκτρομαγνητικού πεδίου, προκαλείται ηλεκτροκινητική δύναμη στον οπλισμό, η οποία είναι κατά κάποιο τρόπο (παραλείποντας θεωρητικές λεπτομέρειες) η αιτία των ταλαντώσεων, καθώς και η βάση για την ενίσχυση του σήματος.

Το μέταλλο είναι ένα υλικό με καλές ηλεκτρικές ιδιότητες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο προκαλείται ηλεκτροκινητική δύναμη (EMF) στον οπλισμό. Συνεπώς,η κεραία σχήματος L της ηλεκτρικής συνιστώσας του πεδίου ελέγχεται.

Κεραία καθρέφτη
Κεραία καθρέφτη

Η αρχή της λειτουργίας μιας κεραίας που ανταποκρίνεται σε ένα μαγνητικό πεδίο

Λογικά, εάν η μεταλλική κεραία σε σχήμα L ανταποκρίνεται στην ηλεκτρική συνιστώσα του πεδίου, τότε η μαγνητική κεραία ανταποκρίνεται στη μαγνητική συνιστώσα του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, η συσκευή πήρε το όνομά της.

Μια κεραία, φυσικά, μπορεί να κατασκευαστεί από ένα διαμήκη κομμάτι σιδηρομαγνήτη, αλλά είναι πιο αποτελεσματικό να δίνουμε σε αυτό το υλικό το σχήμα πλαισίου.

Σε αυτό το σχέδιο, το μαγνητικό πεδίο θα δημιουργήσει επίσης ένα EMF, αλλά μια μεταβλητή. Η κεραία θα μετατραπεί σε επαγωγέα, στον οποίο η ενέργεια EMF μετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια (αυτή είναι η κύρια εργασία της κεραίας).

Η τιμή του επαγόμενου EMF στο πλαίσιο εξαρτάται από τη θέση της δομής σε σχέση με το επίπεδο πεδίου. Το EMF είναι μέγιστο εάν το επίπεδο των πηνίων της κατασκευής κατευθύνεται στον σταθμό που λειτουργεί με το σήμα. Εάν περιστρέψετε την κεραία γύρω από τον κατακόρυφο άξονα (κάτοψη), τότε σε μία περιστροφή θα έχει δύο μέγιστα και δύο ελάχιστα (μηδενικές τιμές) του EMF.

Το μοτίβο ακτινοβολίας μιας τέτοιας κεραίας θα έχει τη μορφή άπειρου ή σχήματος οκτώ.

Το μοτίβο ακτινοβολίας είναι μια γραφική αναπαράσταση της εξάρτησης του κέρδους από την κατεύθυνση της κεραίας σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο.

Το Κέρδος είναι μια τιμή που υπολογίζεται ως ο λόγος της τιμής του σήματος εξόδου προς την τιμή του σήματος εισόδου. Για παράδειγμα, ο λόγος της ισχύος εξόδου προς την είσοδοισχύς ή τάση εξόδου στην είσοδο.

Ο παράγοντας κατεύθυνσης χαρακτηρίζει την ικανότητα μιας κεραίας να κατευθύνει ένα σήμα σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Για παράδειγμα, για μια κεραία ακροδεκτών που χρησιμοποιείται ως κεραία για ένα αυτοκίνητο, αυτός ο συντελεστής είναι σε χαμηλό επίπεδο. Εκπέμπει ένα κύμα σε σχήμα τόρου προς όλες τις κατευθύνσεις. Αλλά για κατευθυντικές κεραίες όπως η log-periodic ή οι ανακλαστικές, αυτός ο συντελεστής είναι πολύ υψηλότερος.

Η κεραία σε μορφή πλαισίου έχει επίσης καλή κατευθυντικότητα. Αυτή η ιδιότητα επιτρέπει τη χρήση τέτοιων συσκευών σε ειδικό εξοπλισμό, όπως εξοπλισμό κυνηγιού αλεπούς.

Λειτουργίες σχεδίασης

Το μέγεθος του επαγόμενου EMF καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το μέγεθος της κεραίας. Ακόμα κι αν ο αριθμός των στροφών που τυλίγονται σε αυτό είναι σημαντικός, τότε με μικρές διαστάσεις, η τιμή EMF θα εξακολουθεί να είναι ανεπαρκής για τη λειτουργία ορισμένων δεκτών.

Αλλά εάν εισάγετε πυρήνες φερρίτη μέσα στις μαγνητικές κεραίες, η τιμή EMF θα αυξηθεί σημαντικά. Ο πυρήνας θα συμβάλει στο κλείσιμο περισσότερων γραμμών πεδίου στον εαυτό του, δηλαδή, χάρη στον πυρήνα, το πεδίο θα συγκεντρωθεί στην κεραία, δημιουργώντας μια πιο ισχυρή μαγνητική ροή και δημιουργώντας ένα σημαντικό EMF.

δείγμα φερρίτη
δείγμα φερρίτη

Πυρήνας μαγνητικού υλικού

Για να κατανοήσετε ποιος μαγνητικός πυρήνας πρέπει να εγκατασταθεί στην κεραία, πρέπει να μελετήσετε την παράμετρο μαγνητικής διαπερατότητας, η οποία δείχνει πόσες φορές το μαγνητικό πεδίο σε ένα συγκεκριμένο υλικό είναι ισχυρότερο από το εξωτερικό πεδίο.

Όσο υψηλότερο είναι το ποσοστόδιαπερατότητα, τόσο καλύτερα το μαγνητικό υλικό συγκεντρώνει το πεδίο στον εαυτό του.

Ο πυρήνας της μαγνητικής κεραίας λήψης έχει συνήθως ορθογώνιο ή στρογγυλό τμήμα. Πρώτον, λόγω της ευκολίας παραγωγής. Δεύτερον, λόγω του γεγονότος ότι οι πυρήνες αυτού του σχήματος συγκεντρώνουν καλύτερα τις μαγνητικές γραμμές στον εαυτό τους.

Το τελευταίο γεγονός επηρεάζει μια παράμετρο όπως η αποτελεσματική μαγνητική διαπερατότητα. Μπορεί να μην συμπίπτει με την αρχική μαγνητική διαπερατότητα, η οποία συνήθως υποδεικνύεται στην τεκμηρίωση για τον πυρήνα. Ωστόσο, η αποτελεσματική διαπερατότητα εξαρτάται από την αρχική.

Έτσι, η αποτελεσματική διαπερατότητα του πυρήνα εξαρτάται από τους ακόλουθους δείκτες:

  • διαστάσεις πυρήνα;
  • σχήμα πυρήνα;
  • αρχική μαγνητική διαπερατότητα του υλικού από το οποίο είναι κατασκευασμένος αυτός ο πυρήνας.

Για παράδειγμα, εάν θεωρήσουμε πυρήνες με την ίδια περιοχή διατομής αλλά διαφορετικά μήκη, τότε ένα δείγμα με μεγαλύτερο μήκος θα έχει μεγαλύτερη τιμή αποτελεσματικής διαπερατότητας.

Με την ευκαιρία, η εξάρτηση της αποτελεσματικής διαπερατότητας από το μήκος ενός πυρήνα φερρίτη, για παράδειγμα, είναι μη γραμμική. Μέχρι μια ορισμένη τιμή του μήκους του πυρήνα, η διαπερατότητα αυξάνεται για τις περισσότερες ποιότητες φερρίτη, αλλά στη συνέχεια ορισμένες από αυτές περνούν σε κορεσμό και η ανάπτυξη σταματά. Για παράδειγμα, τα προϊόντα με σημάνσεις 1000НН, 600НН και 400НН δεν περνούν σε κορεσμό για μεγάλο χρονικό διάστημα, σε αντίθεση με τα 100НН και 50ВЧ. Αυτό είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη κατά τη δημιουργία μιας σπιτικής κεραίας.

Αποτελεσματικότητα κεραίας

Αποτελεσματικότητα μιας κεραίας λήψης που ανταποκρίνεται σε ένα μαγνητικό πεδίο,σχετίζεται άμεσα με το πραγματικό ύψος. Αυτό είναι το ύψος του σημείου από το οποίο βγαίνει η ταλάντωση που εκπέμπει η κεραία, πάνω από ένα ορισμένο σημείο στην επιφάνεια της γης.

Το πραγματικό ύψος επηρεάζει το EMF που δημιουργείται στην κεραία. Συνεπώς, όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του, τόσο μεγαλύτερο είναι το EMF, τόσο πιο αδύναμα σήματα μπορεί να λάβει η κεραία.

Τι καθορίζει το πραγματικό ύψος της κεραίας που ανταποκρίνεται στη μαγνητική συνιστώσα του EMF;

  1. Από αποτελεσματική διαπερατότητα.
  2. Περιοχή τομής του πυρήνα.
  3. Αριθμός στροφών πηνίου.
  4. Το μήκος της περιέλιξης που αποτελεί το ίδιο το πηνίο.
  5. Διάμετρος περιέλιξης.
  6. Μήκος κύματος λειτουργίας.

Το πραγματικό ύψος της κεραίας θα είναι όσο υψηλότερο, τόσο μεγαλύτερες είναι οι τέσσερις πρώτες παράμετροι της παραπάνω λίστας, καθώς και όσο μικρότερη είναι η διαφορά μεταξύ των διαμέτρων του πυρήνα της κεραίας και του σύρματος περιέλιξης. Όσο μικρότερο είναι το μήκος κύματος, τόσο μεγαλύτερο είναι και το ύψος.

Διάδοση του ρεύματος και των γραμμών δύναμης σε έναν επαγωγέα
Διάδοση του ρεύματος και των γραμμών δύναμης σε έναν επαγωγέα

Πηνίο κεραίας

Από τα παραπάνω δεδομένα, μπορούμε να συμπεράνουμε σχετικά με τη σημασία της επίδρασης του επαγωγέα στις ιδιότητες λήψης και εκπομπής οποιασδήποτε κεραίας (για παράδειγμα, μαγνητική κεραία HF) που ανταποκρίνεται σε μαγνητικό πεδίο.

Όσο υψηλότερη είναι η ποιότητα του επαγωγέα, τόσο καλύτερα λειτουργεί η κεραία. Η παράμετρος ποιότητας του πηνίου εκτιμάται χρησιμοποιώντας τον παράγοντα ποιότητάς του. Ο συντελεστής ποιότητας είναι μια παράμετρος που υπολογίζεται ως ο λόγος της αντίστασης του πηνίου προς το εναλλασσόμενο ρεύμα προς την αντίσταση του επαγωγικού στοιχείου προς το συνεχές ρεύμα.

Η αντίσταση ενός πηνίου AC εξαρτάται και από τα δύοη αυτεπαγωγή του ίδιου του πηνίου και η συχνότητα του ρεύματος. Για να αυξήσετε τον παράγοντα ποιότητας του πηνίου και μαζί του τις ιδιότητες εκπομπής-λήψης της κεραίας που ανταποκρίνεται σε μαγνητικό πεδίο, μπορείτε να αλλάξετε την αντίστασή της στο συνεχές ρεύμα. Για παράδειγμα, για να αυξήσετε τη διάμετρο των στροφών που προκύπτουν του πηνίου ή του ίδιου του σύρματος, από το οποίο τυλίγεται.

Κεραία FM

Αυτός είναι ένας τύπος κεραίας που ανταποκρίνεται σε μαγνητικό πεδίο. Το κύμα FM είναι ένα σήμα σε συχνότητα μεταξύ 88 και 108 MHz.

Για να φτιάξετε αυτό το σχέδιο, θα χρειαστείτε:

  • κουμπώματα στους οποίους θα εγκατασταθεί η κεραία (για παράδειγμα, ένας σωλήνας);
  • πυρήνας φερρίτη που μπορεί να τοποθετηθεί στη δομή (στον σωλήνα);
  • σύρμα χαλκού για περιέλιξη και επαφές;
  • ακίδες σύνδεσης για τη σύνδεση της κεραίας στη συσκευή λήψης;
  • φύλλο χαλκού.

Πριν τυλίγετε το πηνίο, είναι απαραίτητο να το απομονώσετε από τον πυρήνα με ηλεκτρική ταινία ή χαρτί που τυλίγεται γύρω από τον φερρίτη. Στη συνέχεια τοποθετείται ένα στρώμα φύλλου πάνω στη μόνωση. Επικαλύπτει μια στροφή 1 cm και απομονώνεται στην περιοχή επικάλυψης χρησιμοποιώντας την ίδια ηλεκτρική ταινία, για παράδειγμα. Έτσι δημιουργείται η οθόνη της κεραίας FM, στην οποία στη συνέχεια τυλίγονται 25 στροφές, σχηματίζοντας ένα πηνίο, με καλώδια στην 7η, 12η και 25η στροφή.

Από πάνω, η περιέλιξη καλύπτεται με παρόμοιο φύλλο αλουμινίου. Οι οθόνες - εξωτερικές και εσωτερικές - είναι διασυνδεδεμένες.

Τα άκρα του σύρματος περιέλιξης πρέπει να είναι διατεταγμένα σε επαφές σύνδεσης. Τα συμπεράσματα από την 12η και την 25η στροφή πρέπει να συνδέονται με τον δέκτη και από την 7η στροφή - στο έδαφος.

Παράδειγμαμαγνητική κεραία βρόχου
Παράδειγμαμαγνητική κεραία βρόχου

Κεραία βρόχου

Με τη βοήθεια ενός ομοαξονικού καλωδίου και μερικών αξεσουάρ, μπορείτε να φτιάξετε αυτήν την κεραία, η οποία μπορεί να λειτουργήσει με διαφορετικές ζώνες συχνοτήτων. Όλα εξαρτώνται από τις διαστάσεις της δομής. Με βάση αυτή τη συσκευή, μπορείτε να δημιουργήσετε μια κεραία UHF.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μετάδοση σήματος σε απόσταση έως και 80 m και τα πλεονεκτήματά του περιλαμβάνουν την ευκολία κατασκευής και εγκατάστασης, καθώς και υψηλή σταθερότητα μετάδοσης σήματος.

Τι υλικά χρειάζεστε για να φτιάξετε μια κεραία βρόχου;

  1. Ομοαξονικό καλώδιο.
  2. Ξύλινες μπάρες.
  3. Ένας πυκνωτής με χωρητικότητα 100pF.
  4. Ομοαξονική σύνδεση.

Για να λειτουργεί σταθερά η κεραία, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η σταθερότητα του πυκνωτή, δηλαδή να απομονωθεί από μηχανικές, καιρικές και άλλες επιδράσεις.

Η κεραία είναι ένας βρόχος καλωδίου που συνδέεται με έναν πυκνωτή. Μπορεί να λειτουργήσει με πολλές περιοχές συχνοτήτων. Για παράδειγμα, με τη ζώνη HF. Όσο μεγαλύτερη είναι η περιοχή του βρόχου (καλύτερα αν είναι στρογγυλός), τόσο μεγαλύτερη είναι η κάλυψη του λαμβανόμενου σήματος.

Το σχέδιο είναι τοποθετημένο σε ξύλινη βάση από ράβδους. Πώς να συνδέσετε μια κεραία; Με ομοαξονικό βύσμα συνδεδεμένο στο καλώδιο εξόδου.

Επίσης, ένας αντίστοιχος μετασχηματιστής περιλαμβάνεται μερικές φορές στο κύκλωμα.

Πρότυπο επικοινωνίας GSM
Πρότυπο επικοινωνίας GSM

Πρότυπο GSM

Με βάση μια κεραία που ανταποκρίνεται σε μαγνητικά κύματα, δημιουργούνται συσκευές για να λαμβάνουν ένα σήμα του προτύπου GSM,που χρησιμοποιείται στις κινητές επικοινωνίες.

Πολλοί ραδιοερασιτέχνες συναρμολογούν ανεξάρτητα μαγνητικές κεραίες GSM και τις εγκαθιστούν εκεί όπου το κυψελοειδές σήμα λαμβάνεται ανεπαρκώς. Για παράδειγμα, σε dachas.

Μια κεραία για εργασία με το πρότυπο επικοινωνίας GSM μπορεί να κατασκευαστεί από πλαστικό σωλήνα νερού, υαλοβάμβακα μονής όψης (πάχος - 1,5-2 mm, πλάτος - 10 mm) και σύρμα χαλκού (διάμετρος - 1,5-2, 5 χιλ.).

Η μορφή της κεραίας είναι περιοδική καταγραφής. Μια τέτοια σπιτική κεραία έχει υψηλό κέρδος και στενό μοτίβο ακτινοβολίας.

Στη συνέχεια, πρέπει να συνδέσετε τους δονητές κεραίας (κομμένο καλώδιο) με τις γραμμές συλλογής (δύο λωρίδες από υαλοβάμβακα). Οι δονητές πρέπει να συγκολληθούν σε κάθε γραμμή συλλογής και, στη συνέχεια, οι γραμμές συνδέονται μεταξύ τους χρησιμοποιώντας ομοαξονικό καλώδιο. Οι γραμμές είναι στερεωμένες σε πλαστικό σωλήνα.

Πώς να συνδέσετε αυτόν τον τύπο κεραίας; Η πρίζα καλωδίου μπορεί να συνδεθεί σε ένα φορτίο με τη μορφή συσκευής τηλεόρασης.

Συμπέρασμα

Έτσι, δεν είναι καθόλου δύσκολο να συναρμολογήσετε τη δική σας κεραία που να ανταποκρίνεται στο μαγνητικό στοιχείο του EMF. Αρκεί να ακολουθήσετε όλες τις συστάσεις που περιγράφονται παραπάνω και να λάβετε υπόψη τα ηλεκτρομαγνητικά χαρακτηριστικά των διαφόρων υλικών.

Επιπλέον, δεν χρειάζονται ειδικές γνώσεις για τη δημιουργία μιας τέτοιας δομής. Βασικές πληροφορίες σχετικά με τις φυσικές διεργασίες που συμβαίνουν σε διάφορα στοιχεία, όπως ένας επαγωγέας, είναι αρκετές.

Συνιστάται: