×
29.05.2019
219.017.6213

Результат интеллектуальной деятельности: ПРИЕМНАЯ МАГНИТНАЯ АНТЕННА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области радиоэлектроники и может быть использовано в качестве приемных антенн при создании радиоприемных устройств. Техническим результатом предлагаемого изобретения является увеличение действующей высоты магнитной антенны при одновременном расширении полосы частот принимаемых сигналов. Приемная магнитная антенна содержит n колебательных контуров, состоящих из параллельно соединенных конденсаторов и антенных рамок, каждая из которых намотана на отдельном ферритовом стержне, и усилитель, выход которого является выходом антенны. В антенну дополнительно введены обмотки связи на ферритовые стержни антенных рамок всех n колебательных контуров. Обмотки связи всех n колебательных контуров соединены последовательно по фазе, причем свободный конец обмотки связи n-го контура присоединен к общей точке схемы, свободный конец обмотки связи первого контура присоединен к входу усилителя, а все n колебательных контуров настроены на одну частоту. 3 ил.

Изобретение относится к области радиоэлектроники и может быть использовано в качестве приемных антенн при создании радиоприемных устройств.

Известны приемные магнитные антенны, содержащие колебательный контур, состоящий из параллельно соединенных конденсатора и антенной рамки в виде катушки индуктивности, намотанной на ферритовом стержне и усилитель. Колебательный контур в такой антенне подключен на вход усилителя, выход которого является выходом антенны. Действующая высота антенны и полоса частот принимаемых сигналов определяются характеристиками антенной рамки и параметрами контура. [Хомич В.И. Ферритовые антенны. М., Энергия, 1969, 96 с.]. Увеличение действующей высоты такой антенны приводит к уменьшению полосы принимаемых частот, что сужает возможность использования магнитной антенны в коротковолновом диапазоне.

Наиболее близким по технической сущности к заявленному техническому решению является приемная магнитная антенна [Авторское свидетельство SU №1597990], содержащая колебательные контуры из конденсаторов и катушек индуктивности, каждая из которых намотана на отдельном ферритовом стержне, сумматор с несколькими входами и одним выходом, являющимся выходом антенны, при этом каждый колебательный контур настроен на свою частоту и подключен к своему входу сумматора. Чтобы полоса частот принимаемых сигналов была непрерывной при суммировании выходных напряжений колебательных контуров, в антенне-прототипе используется электромагнитная связь между контурами, организованная путем размещения контурных катушек на некотором расстоянии друг от друга.

Для применения магнитной антенны в профессиональных радиоприемных устройствах необходимо повысить действующую высоту антенны. Уменьшение полосы частот каждого контура в антенне-прототипе позволяет увеличить действующую высоту антенны, однако при этом для сохранения полосы принимаемых частот необходимо увеличивать число контуров, что приводит к усложнению антенны и увеличению ее размеров.

Техническим результатом предлагаемого решения является увеличение действующей высоты магнитной антенны при одновременном расширении полосы частот принимаемых сигналов.

Технический результат достигается тем, что в приемную магнитную антенну, содержащую n колебательных контуров из параллельно соединенных конденсаторов и антенных рамок, каждая из которых намотана на отдельном ферритовом стержне, и усилитель, выход которого является выходом антенны, введены дополнительные обмотки связи на ферритовые стержни антенных рамок всех n колебательных контуров, при этом обмотки связи всех n колебательных контуров соединены последовательно по фазе, свободный конец обмотки связи n-го контура присоединен к общей точке схемы, свободный конец обмотки связи первого контура присоединен ко входу усилителя, а все n колебательных контуров настроены на одну частоту.

Новым качеством, не обнаруженным в патентной и научно-технической литературе, является то, что в предлагаемой антенне суммируются выходные напряжения n колебательных контуров, настроенных на одну частоту, и таким образом увеличивается действующая высота антенны. Полоса частот принимаемых сигналов в такой антенне регулируется соотношением числа витков основной и дополнительной обмоток.

На фигуре 1 приведена структурная схема приемной магнитной антенны.

Антенна состоит из n колебательных контуров 1, 2, 3…n, каждый из которых включает в себя параллельно соединенные конденсатор 4 и антенную рамку в виде катушки индуктивности 5, намотанной на ферритовом стержне 6, и усилителя 7. На каждом ферритовом стержне 6 намотаны дополнительные обмотки связи 8. Конец обмотки связи 8 контура 1 соединен с началом обмотки связи 8 контура 2, конец обмотки связи 8 контура 2 соединен с началом обмотки связи 8 контура 3 и далее аналогично соединены обмотки связи всех последующих контуров, при этом свободный конец обмотки связи 8 контура n соединен с общей точкой схемы, а свободный конец обмотки связи 8 контура 1 соединен со входом усилителя 7.

На фигуре 2 приведена эквивалентная схема включения антенной рамки с образованием параллельного контура, соединенного с усилителем с помощью дополнительной обмотки.

На фигуре 3 приведены результаты моделирования приемной магнитной антенны с одним контуром и с двумя контурами.

На фигуре 3 цифрой 9 обозначена амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) одноконтурной антенны, числом 10 обозначена АЧХ двухконтурной антенны при сохранении коэффициента связи равного оптимальному для одного контура, числом 11 обозначена АЧХ двухконтурной антенны при сохранении полосы частот равной полосе частот контура одноконтурной антенны.

Антенна работает следующим образом.

Электромагнитное поле приходящей волны создает электродвижущую силу (ЭДС) в антенных рамках n контуров.

ЭДС многовитковой антенной рамки с ферритовым сердечником, помещенной в электромагнитное поле, определяется формулой [Фрадин А.З. Антенно-фидерные устройства. М., «Связь», 1977, 440 с]:

где обозначено:

π=3,14;

λ - длина волны, м;

Е - напряженность электрического поля, В/м;

μотн - относительная магнитная проницаемость сердечника(феррита);

S - площадь витка антенной рамки, м2;

N - число витков в антенной рамке;

θ - угол между перпендикуляром к плоскости витка антенной рамки и направлением прихода радиоволны.

Эквивалентная ЭДС антенной рамки, пересчитанная для параллельного контура:

где обозначено:

р=Lap/Cк - характеристическое сопротивление антенного контура;

Lap- величина индуктивности антенной рамки;

Ск - резонансная емкость антенного контура;

r - сопротивление омических потерь антенной рамки;

Q0=р/r - собственная добротность антенного контура.

Поскольку собственная добротность одиночного контура Q0=р/r, тогда добротность одиночного нагруженного контура выражается формулой:

где q=N2/N - коэффициент связи антенного контура с нагрузкой;

N2 - число витков обмотки связи;

Rн - входное сопротивление усилителя;

N - число витков в антенной рамке. При оптимальном согласовании вносимое со стороны усилителя в контур сопротивление должно быть равно сопротивлению омических потерь антенной рамки. При этом коэффициент оптимальной связи будет равен:

соответственно добротность оптимально нагруженного одиночного контура:

а полоса антенны с одним оптимально нагруженным контуром:

- полоса одиночного ненагруженного контура;

f - резонансная частота контура.

Напряжение на выходе антенны в одноконтурной схеме:

здесь и в дальнейшем изложении коэффициент усиления усилителя принимается равным 1.

Поскольку под действующей высотой антенны понимается отношение выходного напряжения антенны к напряженности электрического поля, то действующая высота антенны с одиночным оптимально нагруженным контуром:

В антенне с последовательным соединением n контуров сопротивление нагрузки каждого контура равно Rн/n. При сохранении коэффициента связи контура с нагрузкой на уровне оптимального для одиночного контура добротность каждого контура антенны с n контурами выражается формулой:

следовательно, полоса контура в многоконтурной антенне:

Отношение полос многоконтурной и одноконтурной антенн при сохранении оптимальной связи с усилителем равно:

то есть, в многоконтурной антенне полоса приема расширяется пропорционально количеству контуров.

Напряжение на выходе одного контура в схеме многоконтурной антенны при сохранении будет равно:

Вследствие размещения всех n рамок в непосредственной близости друг от друга, наведенные в антенных рамках ЭДС имеют одинаковые фазы. За счет последовательного соединения обмоток связи выходные напряжения антенных контуров суммируются и напряжение на выходе многоконтурной антенны равно:

Действующая высота многоконтурной антенны с оптимально нагруженными контурами:

Соотношение действующих высот многоконтурной и одноконтурной антенн при сохранении оптимальной связи с усилителем определится отношением:

Таким образом, при сохранении оптимальной связи с нагрузкой действующая высота многоконтурной антенны по сравнению с одноконтурной антенной увеличивается при одновременном расширении полосы частот.

Когда не требуется расширения полосы частот принимаемых сигналов, добротность контура в многоконтурной антенне необходимо сохранить, для чего коэффициент связи с нагрузкой каждого контура уменьшается (уменьшается количество витков обмотки связи). Для расчета пропорционального снижения коэффициента связи составляется равенство:

на основе которого получается соотношение:

При таком коэффициенте связи добротность каждого контура многоконтурной антенны становится равной добротности одиночного нагруженного контура, то есть

а напряжение на выходе контура в многоконтурной антенне будет равно:

Тогда, после суммирования, величина напряжения на выходе многоконтурной антенны будет равна:

а действующая высота соответственно:

Составляя соотношение действующих высот:

получаем то, что при переходе от одноконтурной антенны к n-контурной с сохранением полосы действующая высота антенны возрастает в √n раз.

Расчетные соотношения полос и действующих высот одноконтурной и многоконтурной антенн полностью подтверждаются результатами моделирования приемной магнитной антенны с одним контуром и с двумя контурами, приведенными на фиг. 3.

Приемная магнитная антенна, содержащая n колебательных контуров, состоящих из параллельно соединенных конденсаторов и антенных рамок, каждая из которых намотана на отдельном ферритовом стержне, и усилитель, выход которого является выходом антенны, отличающаяся тем, что в антенну дополнительно введены обмотки связи на ферритовые стержни антенных рамок всех n колебательных контуров, при этом обмотки связи всех n колебательных контуров соединены последовательно по фазе, свободный конец обмотки связи n-го контура присоединен к общей точке схемы, свободный конец обмотки связи первого контура присоединен к входу усилителя, а все n колебательных контуров настроены на одну частоту.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 501-510 из 796.
13.06.2019
№219.017.80f5

Гидростатический включатель

Изобретение относится к области приборостроения, в частности для использования в системах автоматики технических объектов, имеющих в своем составе гидравлические системы или погружаемых в водную среду. Гидростатический включатель содержит корпус с закрепленной упругой мембраной,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691158
Дата охранного документа: 11.06.2019
13.06.2019
№219.017.811c

Способ автономной навигации маловысотных летательных аппаратов

Изобретение относится к области радиолокационной техники и может быть использовано при построении радиолокационных рельефометрических систем, предназначенных для определения местоположения летательных аппаратов в соответствии с корреляционно-экстремальным принципом навигации. Достигаемый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691124
Дата охранного документа: 11.06.2019
13.06.2019
№219.017.8184

Способ пайки лазерных диодов

Изобретение может быть использовано для получения пайкой неразъемных соединений полупроводниковых лазерных излучателей. Осуществляют соединение первого тела 1, в качестве которого использовано теплоотводящее основание, и второго тела 5, в качестве которого использован лазерный диод, с помощью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691152
Дата охранного документа: 11.06.2019
14.06.2019
№219.017.830c

Устройство лазерного инициирования

Изобретение относится к полупроводниковым лазерам, в частности к конструкции оптических передающих модулей с волоконным выходом, и может быть использовано в лазерных системах инициирования пиротехнических приборов автоматики и взрывчатых веществ. Устройство лазерного инициирования содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691381
Дата охранного документа: 13.06.2019
20.06.2019
№219.017.8cc2

Контактная система

Изобретение относится к области приборостроения, в частности к устройствам автоматики, которые могут быть использованы для коммутации электрических цепей технических объектов ответственного назначения. Контактная система содержит корпус из немагнитного материала, изолирующий внутренний объем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691740
Дата охранного документа: 18.06.2019
20.06.2019
№219.017.8d3a

Способ получения соединения антифрикционного сплава со сталью сваркой взрывом

Изобретение может найти применение при изготовлении многослойной конструкции подшипников скольжения, в частности, состоящих из стального основания и плакирующего слоя из антифрикционного сплава бронзы, содержащей свинец, например оловянно-свинцовой бронзы. Устанавливают пластину из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692009
Дата охранного документа: 19.06.2019
22.06.2019
№219.017.8e58

Способ калибровки сцинтилляционного детектора излучения

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к способам корректировки и стабилизации измерительных параметров сцинтилляционных детекторов ионизирующих излучений (СДИ). Способ включает корректировку чувствительности СДИ к определенному виду излучения до требуемого значения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692113
Дата охранного документа: 21.06.2019
22.06.2019
№219.017.8ea3

Способ определения скорости объекта метания

Изобретение относится к области измерений линейной скорости с помощью фотографических средств. Способ определения скорости объекта метания включает оптическую регистрацию положения движущегося со сверхзвуковой скоростью объекта метания, созданной им головной ударной волны и определение угла...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692116
Дата охранного документа: 21.06.2019
22.06.2019
№219.017.8eaf

Способ определения угловой скорости вращения метаемого объекта

Изобретение относится к области определения угловой скорости вращения. Способ определения угловой скорости вращения метаемого объекта заключается в фиксации изменения во времени физического параметра, функционально связанного с угловым вращением метаемого объекта, определении периода вращения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692115
Дата охранного документа: 21.06.2019
26.06.2019
№219.017.92b7

Способ определения температуры самовоспламенения порошка металла

Изобретение относится к области определения физико-химических свойств порошковых материалов, а именно температуры самовоспламенения порошка металла, и может быть использовано в порошковой металлургии, материаловедении, в области физики твердого тела и исследовании процессов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692399
Дата охранного документа: 24.06.2019
Показаны записи 11-15 из 15.
17.04.2019
№219.017.15a6

Оптико-электронная приставка к оптическому прицелу

Изобретение относится к средствам прицеливания. Технический результат - защита от ударных физических нагрузок хрупких конструктивных элементов оптико-электронной приставки. Оптико-электронная приставка к оптическому прицелу имеет объектив, корпус, установленные в корпусе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002349859
Дата охранного документа: 20.03.2009
17.04.2019
№219.017.15a7

Оптико-электронный прицел

Изобретение относится к средствам прицеливания, в частности к оптико-электронным прицелам для стрелкового оружия. Прицел включает жестко связанный с оружием корпус, оптическую систему с жестко связанным с корпусом объективом, прицельную сетку, координатно-чувствительный приемник оптического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002349860
Дата охранного документа: 20.03.2009
09.05.2019
№219.017.5046

Зенитный ракетный комплекс

Изобретение относится к военной технике, а именно к зенитным ракетным комплексам ближнего действия, и предназначено для поражения воздушных, преимущественно низколетящих, целей. На транспортном средстве (1) на двухкоординатном поворотном устройстве (2) установлен блок (3) зенитных ракет с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002442942
Дата охранного документа: 20.02.2012
29.05.2019
№219.017.649b

Установка для стрельбы по скоростным низколетящим целям

Изобретение относится к области вооружения и военной техники, в частности к области защиты наземных объектов от средств воздушного нападения. Техническим результатом изобретения является расширение зон использования установок для стрельбы по скоростным низколетящим целям при сохранении высокой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002292005
Дата охранного документа: 20.01.2007
24.07.2020
№220.018.37e6

Стабилизатор напряжения питания электронных схем

Изобретение относится к области радиоэлектроники и может быть использовано в качестве стабилизатора напряжения питания при создании микромощных электронных схем с автономным электропитанием. Технический результат - упрощение устройства при повышении КПД. В стабилизаторе напряжения питания...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727713
Дата охранного документа: 23.07.2020
+ добавить свой РИД