0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

自制八木天线的初始理论尺寸及4NEC2程序

454398 来源:电子工程专辑 作者:Giovanni Di Maria 2020-10-23 16:23 次阅读

本文介绍了八木天线的构造阶段,它使用4NEC2软件进行参数计算。这种天线用于电磁波的发送和接收,此处所示的项目指的是433.92MHz的频率。为了理解本文,需要具备最低的天线理论知识和4NEC2或类似程序的经验。

八木天线介绍

八木天线是种定向天线(见图1),通常由三个元件组成:

·反射器

·偶极子

·一个或多个引向器元件

反射器放置在偶极子的后部,长度通常比从动元件多5%。反射器与偶极子的距离约为波长的0.1至0.25。它还取决于带宽、增益和前后比(F/B)。偶极子(或从动元件)是馈线连接到发射器或接收器的馈电点,这个点位于从动元件的中心。引向器是最短的寄生元件,与从动元件相比,它的长度短了5%。它有助于实现所需的增益和方向图。引向器之间的间距通常为波长的0.1至0.5,这种元件组装在称为横杆的管状或四边形截面上,可以安装在绝缘子上的吊杆上。对于来自其他方向的信号,它提供了良好的增益和良好的衰减。天线的增益约为6dB,随着横杆长度和引向器数量的增加而增加,最高可以达到约20dB。电阻取决于元件之间的距离以及所用材料的长度和直径之比。

图1:八木天线的结构。

八木天线指标

本文将要构建的天线具有以下特征:

·工作频率:433.92MHz

·引向器个数:1个

433.92MHz的频率用于小型遥控器、开门器、编码命令等。设计人员也可以根据自己的需要,创建其他谐振频率的偶极子,并为此选择合适的元件数量。为了手动执行计算,可以使用以下方程式得出天线的初始尺寸;随后的优化过程就使用4NEC2软件执行。显然,设计人员必须提供一些初始数据。

·e=传播速度=300,000,000m/s

·f=载波频率

·λ=e/f

·反射器长度=0.495λ

·偶极子长度=0.473λ

·引向器长度=0.440λ

·反射器/偶极子间距=0.125λ

·偶极子/引向器间距=0.125λ

根据一般公式,八木天线的初始尺寸(另见图2中的引用)如下:

·e=300,000,000

·f=433,920,000

·λ=0.69137168

·反射器长度=0.3422289m

·偶极子长度=0.3270188m

·引向器长度=0.3042035m

·反射器/偶极子间距=0.0864214m

·偶极子/引向器间距=0.0864214m

图2:八木天线的初始和理论尺寸。

在4NEC2程序中输入数据

4NEC2程序可帮助设计人员创建和优化其天线。为此,将这些尺寸作为固定数据插入并不方便,而最好使用变量,实际上,可以通过优化器对其进行修改和改进。如图3所示,必须为天线的度量信息设置一些变量。如上所述,这些是初始参数,它们可以直接使用,也可以在以后进行优化。这些符号(Symbol)如下:

·Ref=0.3422289(反射器的宽度)

·Dip=0.3270188(偶极子的宽度)

·Dir=0.3042035(引向器的宽度)

·RefToDip=0.0864214(从反射器到偶极子的距离)

·DipToDir=0.0864214(从偶极子到引向器的距离)

·RefToDir=RefToDip+DipToDir(从反射器到引向器的距离)

4NEC2程序使用图3所示的电子表格存储变量的值和天线的物理尺寸。

图3:用于计算天线的符号。

根据元件的尺寸以及相对变量,还必须在“Geometry”(几何)选项卡中输入物理尺寸,如图4所示。天线由三个元件组成,分别用递进数字进行标记(标签:1、2、3)。每个元件都由九个部分组成,可用于确定程序的数学计算。特别是:

·与反射器相关的导线1(标签1)的3D坐标在(-Ref/2,0,0.2)和(Ref/2,0,0.2)之间,半径为0.0001m。

·与偶极子相关的导线2(标记2)的3D坐标在(-Dip/2,RefToDip,0.2)和(Dip/2,RefToDip,0.2)之间,半径为0.0001m。

·与导向器相关的导线3(标记3)的3D坐标在(-Dir/2,RefToDir,0.2)和(Dir/2,RefToDir,0.2)之间,半径为0.0001m。

·天线的电源连接到第二根导线的第5段(中心)上。

图4:带有天线尺寸的Geometry选项卡。

程序中设置的所有定义都会生成一个NEC文本文件,而包含所有的天线规格

CM Yagi by Giovanni Di Maria

CE

SY Ref=0.3422289 ‘Width Reflector

SY Dip=0.3270188 ‘Width Dipole

SY Dir=0.3042035 ‘Width Director

SY RefToDip=0.0864214 ‘Distance from Reflector to Dipole

SY DipToDir=0.0864214 ‘Distance from Dipole to Director

SY RefToDir=RefToDip+DipToDir ‘Distance from Reflector to Director

GW 1 9 -Ref/2 0 0.2 Ref/2 0 0.2 .0001 ‘Reflector

GW 2 9 -Dip/2 RefToDip 0.2 Dip/2 RefToDip 0.2 .0001 ‘Dipole

GW 3 9 -Dir/2 RefToDir 0.2 Dir/2 RefToDir 0.2 .0001 ‘Director

GE 1

GN 2 0 0 0 4 0.003

EK

EX 0 2 5 0 1 0 0 ‘Voltage source (1+j0) at wire 1 segment 5.

FR 0 0 0 0 433.92 0

EN

首次仿真

好了,即使还未对尺寸和元件之间的距离进行优化,我们也准备执行天线的首次仿真测试。首次仿真用于计算和显示辐射方向图、阻抗、天线方向性和其他基本参数,也有必要在期望的工作频率下观察八木天线的行为。现在可以欣赏到该程序强大的实用性,它使我们甚至可以在构建天线和实际实现天线之前对其进行测试。通过启动“频率扫描”,可以设置一个频率范围,而在该范围内虚拟传输天线。此处以1MHz为步长,将扫描频率的范围设置为400MHz至460MHz。生成的图(见图5)引人入胜并且非常重要,天线在445MHz的频率处发生完美“谐振”,驻波比(SWR)约为1.07。目前,天线的频率并不理想,如果在433.92MHz下使用,则其驻波比为1.7,阻抗(Z)为43Ω。图5还突出显示了八木天线的阻抗。

图5:首次测试时的SWR和阻抗的曲线图。

优化

程序当中有个优化选项,可以让谐振频率完美居中,从而在所需频带内获得最低的SWR比。要执行这一自动调整,必须选择要修改的变量,然后按“开始”按钮。如图6所示,经过一段时间,取决于变量的变化(在本例中大约是一分钟),程序可为天线建议最佳参数(长度和距离)。

图6:天线参数的优化。

天线的新计算参数如下:

·Ref=0.348795(反射器的宽度);

·Dip=0.331652(偶极子的宽度);

·Dir=0.302103(引向器的宽度);

·RefToDip=0.086591(从反射器到偶极子的距离);

·DipToDir=0.086301(从偶极子到引向器的距离);

·RefToDir=RefToDip+DipToDir(从反射器到引向器的距离)。

如表1所示,尺寸的变化很小。

表1:优化前后的尺寸对比。

从表1可以看出,天线的初始参数经过优化后发生了改变。这些变化非常小,几乎无法察觉,是在毫米和丝米级别。据此就可以清楚地理解天线结构中(相对于理论尺寸)很小的度量差异为什么会导致最终结果的巨大差异。以1MHz的步长重复仿真400MHz和460MHz之间的扫描频率,所产生的新曲线图如图7所示。由此可知,优化后的天线在433.92MHz的频率下发生完美“谐振”,SWR约为1.005(无损耗),阻抗(Z)为50.28Ω,天线现在工作正常。

图7:优化后的SWR和阻抗图。

现在可以执行“Far Field pattern”(远场方向图)仿真,来显示辐射图,如图8所示。借此可检查天线的性能,观察信号指向哪个方向。

图8:具有三个元件的八木天线的辐射图。

在图9中可以看到天线在3D空间中的效果。不同的颜色表示各个方向的增益。

图9:3D空间中天线的辐射。

图8和图9清楚地表明了八木天线在特定方向上的定向行为。

常规构造

本节仅提供一些一般性说明,设计人员可根据自己的情况制定最佳策略,也可以通过更改天线的所有构造参数来修改发送或接收频率。如图10所示,还可以借助3D CAD预览最终项目。

图10:3D CAD可以为设计提供一些帮助。

如图11所示,从动元件是普通偶极子,连接到50Ω阻抗的电缆。

图11:电缆与偶极子的连接。

正如在图12中所看到的那样,该结构的构造说明有极高的精度和整洁度。尺寸的微小差异都会影响最终结果,尤其是在高频下。

图12:八木天线的结构需要极高的精度。

总结

本文所述天线的理论增益约为8.42dBi,它可以用于接收或发送433.92MHz频率的无线电信号。可以使用以下公式轻松计算八木天线的前后比:

前后比(dB)=正向增益(dB)/反向增益(dB)

根据辐射图,有:

·正向增益(dB)=8.42dB

·反向增益(dB)=-6.69dB

前后比dB=8.42dB-(-)6.69dB=15.110dB

请记住,dB是一个对数值,因此必须对两个数字相减,而不是相除。设计天线是一个非常美妙、有趣却又复杂的电子领域,而数学计算和专用软件可以为设计人员提供极大的帮助。
编辑:hfy

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 电磁波
    +关注

    关注

    21

    文章

    1356

    浏览量

    53173
  • 反射器
    +关注

    关注

    0

    文章

    45

    浏览量

    12172
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    八木天线计算软件

    八木天线计算软件 
    发表于 08-17 13:25

    八木天线设计软件

    八木天线设计软件 
    发表于 08-17 13:27

    八木天线有几种频率?freq824-960MHZ的能和2.4g的通用吗?

    八木天线有几种频率?freq824-960MHZ的能和2.4g的通用吗?
    发表于 09-25 12:07

    八木天线介绍及原理

    八木天线介绍及原理  上个世纪二十年代,日本东北大学的秀次和宇田太郞两人发明了这种天线,被称为“
    发表于 03-19 17:18

    请问有八木天线原始的计算公式吗?

    各位,有谁知道八木天线原始的计算公式,求分享
    发表于 03-13 10:22

    如何制作五单元FM天线

    天线是接收机捕捉信号的工具,用于远程调频广播接收的天线大部分采用(YAGI)天线,八木天线
    发表于 08-13 06:55

    FMDX三单元八木天线的制作资料推荐

    FM三单元八木天线制作: 制作材料可选直径为6~8mm的铜、铝或不锈钢管,俺就是选用了最容易取材的不锈钢管制作,整副天线闪闪发亮,很漂亮,永不生锈,接收效果不错。有兴趣的朋友可以试试哟。 天线与馈线
    发表于 05-10 07:35

    八木天线分配器双排定向天线制作方法分享

    的技术才会提昇, 这也是业余无线电玩家的精神. 只要你完成了前一个单元的实验144MHz 九节八木天线, 那你要制作一个双排定向天线, 绝不是一件难事. 只要你有了分配器, 想要做几排定向天线都没
    发表于 05-10 06:10

    五单元FM天线的制作资料分享

    中国的调频广播频段为87.5-108MHz,而电视五频道的中心频率为88MHZ,所以五频道天线基本适合于远程调频广播接收.爱好者可购五频道电视天线代用,要求高的爱好者可将五频道电视天线稍加改后用.我建议用五单元的好,它具有较高的
    发表于 05-11 06:14

    八木天线的制作资料分享

    有源振子必须与金属杆绝缘。 通过下表的数据可以看到,八木天线的增益高于垂直天线及偶极天线。(摘自《天线电波传播》,北方交通大学徐坤生、蒋忠涌 编著)
    发表于 05-11 07:32

    用于调频广播接收八木天线的原理制作与调整资料推荐

    的收音机配上性能更优异的接收天线八木天线是一款应用十分广泛的经典定向天线,全称"
    发表于 05-11 06:27

    自制DTMB天线之双菱天线制作方法资料分享

    用木架做支撑,然后用普通导线就可以制作出性能良好的双菱天线。双菱天线增益优于四单元八木天线,若加装反射板则优于六单元八木天线,并且双菱天线
    发表于 05-13 06:43

    如何自制四菱天线接收地面数字电视信号

    本文所述的四菱天线适合接收地面数字电视信号。经实际测试四菱天线接收效果优于五单元八木天线,加装反射板的四菱天线接收效果优于七单元八木天线。因
    发表于 05-31 07:33

    八木天线的原理分析_八木天线制作过程

    本文首先介绍了八木天线的原理,其次阐述了自制八木天线的过程,具体的跟随小编一起来了解一下吧。
    发表于 05-17 11:42 10.9w次阅读

    八木天线的制作,Yagi antenna

    头昏脑涨),不过很多工程或理论书籍都给出它的尺寸,只要依照这些数据,就可以自制出一副不错的YAGI!    五单元八木天线尺寸入图1   
    的头像 发表于 09-20 19:12 5848次阅读