Skizze eine Magnetischen Loopantenne

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1 Skizze eine Magnetischen Loopantenne Einkoppelschleife Abstimmkondensator Kupferrohr oder Aludraht 12mm (Blitzableiter) oder RG213-Kabel, evtl. Koaxstecker als Befestigung: N, SO) Abwasserrohr 100mm

2 Fläche einer Platte (Teilkondensator Schmetterling) A=(d /2) 2 π D = 0,095m, A s = 0, / 4 Kapazität eines Luftkondensators (2 Platten voll eingedreht) C=ε 0 ε r A/d C = 14,1pF Anzahl Platten N = 130pf * 14,1pF = 9,2 ca. 10 Teilkondensatoren mit 11 Platten A/4 A/4

3 Rotor Plattenstapel Schmetterlingsdrehko, 100mm Durchmesser Plattenmaterial: einseitiges Platinenmaterial Lager A Stator Plattenstapel A Stator Plattenstapel B 3mm Gewindestange Metall- Lasche (Lötöse) 6mm Gewindestange mit Muttern Lager B

4 Kupfer-Layout Stator-Platte mit Befestigungs- Laschen (Lötösen) Rotor-Platte Herstellung durch Aussägen mit hartmetallbestücktem Kreisschneider (Installationstechnik / Baumarkt) Einbaulage Regenrohr 120mm Loop Loop Isolierte Achse, z.b Glasfaserrohr Antrieb, Schrittmotor oder Modellbauservo

5 Kondensator mit 2 verschiedenen Dielektrika Gleichsetzung mit 2 in Reihe geschalteten Kondensatoren mit jeweils unterschiedlichem Dieelektrikum Kondensator mit Glasfaser/Epoxy-Platte ist ca, 1,5mm hoch und hat daher eine hohe Kapazität Kondensator mit Luft ist ca. 5mm hoch und hat eine wesentlich geringere Kapazität Die Spannungsverteilung erfolgt umgekehrt proportional zur Kapazität in der Reihenschaltung Der Kondensator mit Glasfaser/Epoxy-Dieelektrikum hat also eine wesentlich kleinere Spannungsbelastung wie der Kondensator mit Luft-Dieelektrikum, geringe Spannungsfestigkeit nötig Der dieelektrische Verlust geht nur zu einem Bruchteil in die Kreisgüte ein.

6 Abstimmung / Anpassung (1) Die Abstimmung geschieht durch einen spannungsfesten Schmetterkingsdrehkondensator. Die Verwendung einer Einkoppelschleife soll nach Messungen anderer OM s über den ganzen Abstimmbereich den gleichen Fußpunkt-Widerstand ergeben. Der dahinterliegende Mechanismus ist bisher nicht bekannt (Frequenzänderung, veränderte Kreisimpedanz, veränderter Wirkungsgrad und damit der Abstrahl-Verluste, veränderte magnetische Einkopplung...) Sollte sich diese Erfahrung nicht mit ausreichender Qualität zeigen, so kann man die Einkoppelschleife durch Schwenken um seine Achse zur Anpassung verwenden (Variometer- Prinzip). Dazu kann man Servos aus dem Modellbau verwenden (Ansteuerung während der Bewegung über PWM). Die Abstimmung und Kontrolle der der Anpassung lässt sich über eine SWR-Meßeinheit (Richtkoppler, Messbrücke o.ä.) ermitteln. Die Messung des SWRs benötigt eine geringe Sendeleistung. Eine automatische Abstimmung während der Empfängerabstimmung ist damit nicht möglich.

7 Abstimmung / Anpassung (2) Die Werte für Drehkondensator und Anpassung lassen sich bei Erfolg der Abstimmung unter der anliegenden Frequenz im EEPROM speichern. Die Interpolation zwischen bereits abgestimmten Speicherinhalten erbringt angenäherte Werte auch bei RX-Betrieb. Zum Senden wird ausgehend von diesem Punkt eine neue Abstimmung / Anpassung ausgeführt. Falls die Messung des SWR bei weiter entfernten Frequenzen nicht ausreichend empfindlich ist, kann man über eine zusätzliche externe Feldstärkemessung gehen (Nahfeld / Fernfeld?) Zur Erhöhung der Abstimmgeschwindigkeit lassen sich passende Anfangswerte für jedes Band abspeichern Bedienung Die Abstimmeinheit soll sowohl für die direkte Bedienung als auch für eine abgesetzte Bedienung variierbar sein. Variante 1: Alle Bedienelemente auf der Frontplatte, Frequenzeingabe als Messung über eingebauten Zähler, Variante 2: Eine Kopplung der Anstimmautomatik an einen Transceiver ist wünschenswert. Bei einigen Marken sind entsprechende CAT-Schnittstellen vorhanden. Die Ermittlung der seriellen Protokolle dürfte einigen Arbeitsaufwand ergeben. Variante 3: Bei Eigenbau-Transceivern soll eine einfache Kopplung und Fernsteuerung erstellbar sein

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