400-470mhz八木天线

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1、结构图1所示,这种天线又称八木天线或波渠天线。它的优点是结构简单、增益高。整个天线可以用金属管或金属棒也可以用金属条等制成。除支架外,每一根金属管(棒)称为振子。其中与馈线相接的振子,称馈电振子或称有源振子(图1形状的馈电振子又称折合振子);比馈电振子长的一根振子,称反射器;比馈电振子短的一根振子,称引向器。反射器和引向器统称无源振子。反射器与最远的一根引向器之间的距离称为天线长度。天线接收信号能力最强的方向(又称最大接收方向)是由反射器指向引向器。对这种天线的尺寸选择得当时,天线本身就可以提供10分贝左右的增益。选择

2、方法合理的选择天线总长(包括引向器个数),应该是在了解接收机实际灵敏度、欲接收的频道及接收点的电视信号场强的情况下,确定对天线总增益的要求之后再进行。当接收点场强未知时,可以放宽增益余量来确定引向器的个数。天线尺寸选择的具体步骤如下:1.根据确定的天线总增益值。参考表一,找出要求的引向器的个数n。由表一可以看出:振子数超过五个之后,其增益增加得不多;十单元与双层五单元天线的增益相同,而在VHF频段,双层五单元天线比十单元天线容易架设,因此,需要VHF频段的高增益天线时,可用双层五单元天线。2.确定引向器的间距。若采用多

3、个引向器,一般采用等间距的方案比较好,即每个引向器之间的距离dl相等。但是,第一个引向器与馈电振子的间距d′l应取得小一些,如图2所示。dl=(0.15~0.40)λ2;d′l=(0.6~0.7)dl。式中λ2,如果要同时接收几个相近频道,应为高频道高端波长。若dl取大的数值,优点:增益高,方向性尖锐;缺点:容易接收干扰信号,尺寸较大。采用多单元时,支撑复杂。若dl取值小,优点:抗干扰性较好;缺点:增益低,方向性弱。当系数大于0.4时,由于振子之间感应减弱,所以增益迅速下跌。在VHF频段,实用取值范围以不大于0.3λ2

4、为好。有时为了减少干扰和缩小加工尺寸,可取dl=0.2λ2或者取值更小一点。对于UHF频段的接收天线,通常取引向器的间距dl=(0.2~0.25)λ2,其第一个引向器与馈电振子的间距d′l=0.6×(0.2~0.25)λ2。3.确定反射器与馈电振子间距dr。dr=(0.15~0.23)λ1。λ1为低频道的低端波长。若dr取较大值,天线与馈线的阻抗匹配的频带较宽。受天线两侧干扰波的影响小。缺点是,前、后辐射比小(所谓前、后辐射比,简单说,就是指天线主要接收方向的最大灵敏度与天线后向±60°范围内接收灵敏度之比。前后辐射比

5、,希望越大越好)。一般在UHF和VHF频段均取dr=0.2λ1为宜。4.根据L=n(0.15~0.40)λ2+(0.15~0.23)λ1估算出天线的总长L。5.复验增益G是否符合原定的要求。所谓增益,通俗地讲就是天线在主要接收方向上,最大接收灵敏度。在完成上述工作之后,首先计算出L/λ0的比值,其中λ0=λ1λ2(λ0为几何平均波长)。再根据图3给出的天线总长与增益的关系,复核增益G是否符合要求。6.引向器长度l1的选择。引向器的长度选择有二个方案:①各引向器的长度相等。其优点是,整个频带内增益均匀;缺点是,工作频带覆

6、盖系数较小(在UHF频段,这个缺点不明显)。②各引向器的长度,是自距离馈电振子最近的一根起,逐个缩短的。因计其算比较复杂,这里不作介绍,可参考有关技术资料确定各引向器的尺寸。它的优点是工作频带宽,高频道性能好。缺点是低频道增益低。因此使天线所覆盖的频带内增益不均匀。实用中,以采用第一个方案的居多数。为了保证引向器在高频道仍然起作用,应以高端波长计算其长度。l1=(0.40~0.44)λ2,一般当引向器的数目多于3个以上,取l1=0.4λ2。7.反射器长度lr的选择。为使反射器在低频道仍然起作用,应以低端波长计算反射器长

7、度。一般lr=(0.5~0.55)λ1。反射器所用振子越粗,系数取值越大。8.馈电振子长度l和折合馈电振子宽度B的选择。l=0.95×0.5λ0;B=(0.01~0.03)λ0。当B>0.03λ0时,天线性能变差。通常在UHF频段,选B=0.03λ0,在VHF频段选B=0.02λ0。9.馈电振子接口宽度W选择。在VHF频段一般取W=3~5厘米;在UHF频段一般取W=2厘米左右。10.振子直径φ的选择。在VHF频段,选用直径φ=8~12毫米的金属管;在UHF频段,选用φ=3~6毫米的金属管。金属管材料,可以是合金铝管,铜

8、管或铁管。对天线性能来说,三者之间没有多大差别。主要取决于材料来源,另外应考虑天线的架设以及风吹、日晒、雨淋等防腐蚀问题。举例若要求接收6~8频道电视节目,希望天线增益G不低于8dB。1.根据我国电视频道频率划分表(见本刊今年第2期)可知,第6频道频率范围是167~175MHz;第8频道是183~191MHz。先根据波长与频率的关

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