FMUSER 532-1602 kHz Antena dwustożkowa średniofalowa o mocy wejściowej do 50 kW

ROZWIĄZANIA

  • Cena (USD): Kontakt po więcej
  • Ilość (szt.): 1
  • Wysyłka (USD): Skontaktuj się, aby uzyskać więcej
  • Razem (USD): Skontaktuj się, aby uzyskać więcej
  • Metoda wysyłki: DHL, FedEx, UPS, EMS, drogą morską, lotniczą!
  • Płatność: TT (przelew bankowy), Western Union, Paypal, Payoneer

Co ISob Medium Wzdrowaśka Bikoniczny Aantena i How It Worki

Antena dwustożkowa średniofalowa jest rodzajem anteny szerokopasmowej powszechnie stosowanej do odbioru programów radiowych w zakresie częstotliwości fal średnich. Składa się z dwóch symetrycznych elementów w kształcie stożka, umieszczonych punktowo, przypominających klepsydrę lub parę rożków lodowych połączonych podstawą. Ta unikalna konstrukcja pozwala na odbiór szerokiego zakresu częstotliwości w paśmie fal średnich, zazwyczaj w zakresie od 530 kHz do 1710 kHz.

 

Obejrzyj serię filmów z budowy nadajnika AM o mocy 10 kW na miejscu w Cabanatuan na Filipinach:

 

 

Dwustożkowa antena średniofalowa działa w oparciu o zasadę promieniowania i odbioru elektromagnetycznego. Kiedy fala elektromagnetyczna niosąca sygnał radiowy dociera do anteny, indukuje w elementach anteny oscylujący prąd elektryczny. Prąd ten przepływa pomiędzy dwoma stożkami, tworząc pole elektromagnetyczne wokół anteny.

 

Symetryczna konstrukcja dwustożkowej anteny zapewnia równomierne promieniowanie pola elektromagnetycznego we wszystkich kierunkach, dzięki czemu jest ono dookólne. Dzięki temu antena może przechwytywać sygnały radiowe pod każdym kątem, co pozwala na niezawodny odbiór z różnych kierunków.

 

Stożkowe elementy dwustożkowej anteny zostały starannie zaprojektowane, aby uzyskać rezonans w pożądanym zakresie częstotliwości fal średnich. Rezonans ten umożliwia efektywne przekazanie odebranej energii elektromagnetycznej do podłączonego odbiornika lub systemu nadawczego.

 

Ze względu na możliwości szerokopasmowe i odbiór dookólny, dwustożkowa antena średniofalowa jest szeroko stosowana w zastosowaniach radiowych. Jego zdolność do przechwytywania sygnałów ze wszystkich kierunków sprawia, że ​​idealnie nadaje się do sytuacji, w których wymagany jest spójny i niezawodny odbiór. Konstrukcja i funkcjonalność dwustożkowej anteny średniofalowej wpływają na jej skuteczność w zapewnieniu wydajnej transmisji i odbioru sygnałów radiowych na falach średnich.

Główne cechy

  1. Brak siatki uziemiającej: Dwustożkowa konstrukcja eliminuje potrzebę stosowania siatki uziemiającej, zapewniając kompaktową powierzchnię. Ta elastyczność umożliwia instalację anteny na dachach lub wzgórzach, zapewniając wszechstronne możliwości lokalizacji.
  2. Doskonała stabilność: górne i dolne stożki bezpośrednio ułatwiają przepływ częstotliwości radiowej, na który nie mają wpływu niestabilne czynniki, takie jak opór gruntu, warunki glebowe, roślinność, pory roku i klimat. Specjalnie dostosowane kondensatory próżniowe wysokiego napięcia i wysokiego współczynnika temperaturowego zapewniają stabilną pracę nawet w regionach, w których różnice temperatur przekraczają 60 stopni w ciągu roku, bez konieczności ręcznej regulacji.
  3. Niskie zanieczyszczenie elektromagnetyczne: Antena dwustożkowa wykorzystuje unikalną metodę rozmieszczania, zapewniając pełny rezonans promiennika na częstotliwości nośnej. W rezultacie pole promieniowania ogranicza się do bezpośredniego sąsiedztwa anteny, minimalizując zanieczyszczenie elektromagnetyczne i zakłócenia otaczających budynków. Można ją uznać za antenę przyjazną dla środowiska lub „zieloną”.
  4. Wysoka wydajność promieniowania: Brak utraty rezystancji uziemienia w połączeniu z unikalną metodą dopasowywania zastosowaną w sieci wdrożeniowej poprawia współczynnik fali stojącej i przepustowość. Przesyłając moc wejściową bezpośrednio do promiennika w oparciu o stosunek impedancji, antena osiąga wydajność promieniowania porównywalną do tradycyjnej anteny o długości fali λ/4, jednocześnie znacznie zmniejszając jej rozmiar.
  5. Skuteczna ochrona odgromowa: Indukcyjność sieci jest dobrana tak, aby indukcyjność wyładowania od promiennika do ziemi nie przekraczała 50 µH, co stanowi zaledwie 1/40 indukcyjności wyładowania tradycyjnej wieży. Impedancja ochrony obciążenia przed energią piorunową wynosi <0.3 Ω (indukcyjność zwarciowa <1 µH), co zapewnia doskonały efekt ochrony odgromowej.
  6. Bezpieczeństwo, niezawodność i bezobsługowość: Stabilny i niezawodny dolny stożek ma czterorurową podstawę konstrukcyjną, podczas gdy promieniujący pręt i konstrukcja żebra górnego stożka zapewniają minimalny opór wiatru. Wnęka średnia zawiera specjalnie zaprojektowaną strukturę procesu ochronnego wraz z wieloma materiałami kompozytowymi, zapewniającymi wysoką odporność na wiatr i trzęsienia ziemi. Korpus wieży jest w całości ocynkowany ogniowo, co zapewnia doskonałe właściwości antykorozyjne i nie wymaga konserwacji.

Dane Techniczne

nazwy Dane Techniczne Dlaczego jest to ważne
Częstotliwość pracy 531–1602 kHz Zakres częstotliwości, w jakim działa urządzenie. Określa konkretną częstotliwość radiową, którą urządzenie może odbierać i nadawać.
Moc wejściowa 1–50 kW Zakres poziomów mocy, jakie urządzenie może obsłużyć. Oznacza maksymalną moc, jaką można wprowadzić do urządzenia.
Impedancja anteny 50 ± 5 Ω Charakterystyki rezystancji i reaktancji interfejsu antenowego. Zapewnia efektywny transfer mocy pomiędzy anteną a urządzeniem.
Współczynnik fali stojącej częstotliwości nośnej VSWRf0 ≤ 1.1 Miara dopasowania urządzenia do impedancji anteny, wskazująca skuteczność przenoszenia mocy i jakość sygnału.
Przepustowość transmisji Δf ≥ 9 kHz Zakres częstotliwości, w jakim urządzenie może przesyłać sygnały. Wpływa na ilość informacji, które można przesłać jednocześnie.
Wydajność promieniowania Odpowiednik tradycyjnej wieży o długości λ/4 Porównanie możliwości urządzenia w zakresie przetwarzania mocy wejściowej na fale radiowe z wydajnością tradycyjnej wieży.
Siła oporu wiatru Poziom 13 (w razie potrzeby można zwiększyć do poziomu 17) Zdolność urządzenia do wytrzymywania sił wiatru o określonej wielkości. Wyższe poziomy wskazują na lepszą odporność i stabilność.
Intensywność trzęsienia ziemi Powyżej 7 stopni Poziom aktywności sejsmicznej, jaki urządzenie może wytrzymać bez znaczących uszkodzeń konstrukcyjnych. Większa intensywność oznacza większą odporność.
żywotność Ponad 30 lat Oczekiwany czas żywotności urządzenia. Zapewnia długoletnią wydajność i niezawodność.
Tryby pracy Pojedyncza częstotliwość/podwójna częstotliwość Tryb operacyjny urządzenia, umożliwiający mu pracę na jednej częstotliwości lub na wielu częstotliwościach, w zależności od wymaganych warunków.

ZAPYTANIE

KONTAKT

contact-email
kontakt-logo

FMUSER INTERNATIONAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Zawsze dostarczamy naszym klientom niezawodne produkty i przemyślane usługi.

Jeśli chcesz skontaktować się z nami bezpośrednio, przejdź do skontaktuj się z nami

  • Home

    Strona główna

  • Tel

    Tel

  • Email

    E-mail

  • Contact

    Kontakt