Логопериодические вибраторные антенны: Учебное пособие, страница 42

Печатные и частично-печатные антенны на основе фольгированного стеклотекстолита необходимо красить для защиты от влаги, так как сам материал обладает значительным водопоглощением: 1,5 … 3% (за 24 часа нахождения в воде). Для окраски антенн желательно использовать специальную радиопрозрачную краску, которая образует на поверхности антенны тонкую эластичную плёнку. Под действием ветровых нагрузок антенна неизбежно будет изгибаться, поэтому жёсткая краска будет растрескиваться. Если найти специальную краску проблематично, то можно использовать ту краску, которая не изменяет параметры антенны после окрашивания. В наших макетах антенн мы используем импортную акриловую краску-спрей (ABRO SPRAY PAINT, на баллончике, почему-то изображён бегущий футболист с мячом) чёрного цвета, матовую – в аэрозольной упаковке. Краска не очень прочная, но практически не изменяет параметры антенн и защищает их от влаги.

Для крепление вибраторов (6, 7) в частично-печатной ЛПВА, на наш взгляд, следует использовать резьбовое соединение (), которое позволяет обеспечить большую механическую прочность и хороший электрический контакт. Рекомендуемый способ крепления вибраторов показан на рис. 3.7. Следует обратить внимание на то, что электрический контакт осуществляется только через крепёжные винты (8), непосредственно с печатными основаниями (4 и 2) вибраторы (6, 7) не соприкасаются. При таком креплении головки крепёжных винтов (8) хорошо контактируют с печатными основаниями, сами винты хорошо контактируют с вибраторами, в которых нарезается резьба, а для увеличения прочности контакта используются контргайки.

Рис. 3.7. Крепление вибраторов в частично-печатной ЛПВА

В качестве крепежа для крепления вибраторов в дециметровом диапазоне лучше всего использовать покрытые антикоррозийным покрытием винты и гайки М 2,5, а в диапазоне 900 МГц – М 2.

Мы считаем, что антенна должна заканчиваться разъёмом, тем более что в печатных антеннах для этого имеются все условия. Антенна с подпаянным отрезком кабеля обладает малой надёжностью – кабель может оборваться и при этом оторвать часть печатного рисунка антенны. Желательно использовать разъём с волновым сопротивлением, равным входному сопротивлению антенны, но в крайнем случае можно использовать широко распространенный разъём типа СР-50-74. Этот разъём имеет волновое сопротивление 50 Ом, что несколько ухудшит согласование телевизионных антенн, но практически это будет незаметно. Для антенн горизонтальной поляризации разъём можно устанавливать непосредственно на диэлектрике или на дюралюминиевом уголке 20х20 мм на оси антенны (рис. 3.8).

Рис. 3.8. Крепление разъема на антеннах горизонтальной поляризации

Для связных антенн вертикальной поляризации разъём лучше устанавливать сбоку на дюралюминиевом уголке 20х20 мм в конце антенны (рис. 3.9).

Рис. 3.9. Крепление разъема на антеннах вертикальной поляризации

3.2. Измерение параметров фольгированных диэлектриков

Для анализа и проектирования печатных и частично-печатных ЛПВА необходимо знать параметры фольгированного материала, применяемого для изготовления антенн. В литературе [48, 49] приводятся разные значения диэлектрической проницаемости и тангенса угла потерь для фольгированного стеклотекстолита. Диэлектрическая проницаемость этого материала изменяется от партии к партии. Кроме того, появляются новые марки материалов, которых нет в справочниках. При наличии измерительной аппаратуры для панорамного измерения КСВ и ослабления параметры используемого диэлектрика можно измерить экспериментально в рабочем диапазоне частот.

Мы предлагаем проводить измерения на макетах микрополосковых линий. Для измерений были изготовлены 2 макета микрополосковых линий длиной 412 мм каждый с шириной полоски 2 мм. Один макет был изготовлен из стеклотекстолита марки СФ-2-35, другой – из стеклотекстолита марки СФТ-2-35. Толщина материала в обоих макетах – 1,5 мм.