Antenne biconique à ondes moyennes FMUSER 532-1602 kHz jusqu'à 50 kW de puissance d'entrée

CARACTERISTIQUES

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Quoi Is une Medium Wave Biconique Aantenne et How It WOrks

L'antenne biconique à ondes moyennes est un type d'antenne à large bande couramment utilisé pour la réception de radiodiffusion dans la gamme de fréquences des ondes moyennes. Il se compose de deux éléments symétriques en forme de cône placés point à point, ressemblant à un sablier ou à une paire de cornets de glace réunis à leurs bases. Cette conception unique permet la réception d'une large gamme de fréquences dans la bande des ondes moyennes, s'étendant généralement de 530 kHz à 1710 XNUMX kHz.

 

Regardez notre série de vidéos sur la construction sur site d'un émetteur AM de 10 kW à Cabanatuan, aux Philippines :

 

 

Une antenne biconique à ondes moyennes fonctionne sur le principe du rayonnement et de la réception électromagnétiques. Lorsqu'une onde électromagnétique transportant le signal radio atteint l'antenne, elle induit un courant électrique oscillant dans les éléments de l'antenne. Ce courant circule entre les deux cônes, créant un champ électromagnétique autour de l'antenne.

 

La structure symétrique de l'antenne biconique garantit que le champ électromagnétique rayonne uniformément dans toutes les directions, la rendant omnidirectionnelle. En conséquence, l’antenne peut capter les signaux radio sous tous les angles, permettant une réception fiable dans diverses directions.

 

Les éléments en forme de cône de l'antenne biconique sont soigneusement conçus pour obtenir une résonance dans la plage souhaitée de fréquences d'ondes moyennes. Cette résonance permet un transfert efficace de l'énergie électromagnétique reçue vers le récepteur ou le système de diffusion connecté.

 

En raison de ses capacités à large bande et de sa réception omnidirectionnelle, l'antenne biconique à ondes moyennes est largement utilisée dans les applications de radiodiffusion. Sa capacité à capturer des signaux provenant de toutes les directions le rend idéal pour les situations où une réception cohérente et fiable est requise. La conception et la fonctionnalité de l'antenne biconique à ondes moyennes contribuent à son efficacité pour assurer une transmission et une réception efficaces des signaux radio à ondes moyennes.

Caractéristiques principales

  1. Pas de grille au sol : la structure biconique élimine le besoin d'une grille au sol, permettant un encombrement compact. Cette flexibilité permet à l'antenne d'être installée sur des toits ou des collines, offrant ainsi des options d'emplacement polyvalentes.
  2. Excellente stabilité : les cônes supérieur et inférieur facilitent directement le flux de radiofréquence, sans être affectés par des facteurs instables tels que la résistance du sol, les conditions du sol, la végétation, les saisons et le climat. Des condensateurs à vide à coefficient haute tension et haute température spécialement personnalisés garantissent un fonctionnement stable, même dans les régions où les différences de température dépassent 60 degrés tout au long de l'année, sans nécessiter de réglages manuels.
  3. Faible pollution électromagnétique : l'antenne biconique adopte une méthode de déploiement unique, assurant une résonance complète du radiateur à la fréquence porteuse. En conséquence, le champ de rayonnement est confiné au voisinage immédiat de l’antenne, minimisant ainsi la pollution électromagnétique et les interférences avec les bâtiments environnants. Elle peut être considérée comme une antenne écologique ou « verte ».
  4. Efficacité de rayonnement élevée : L'absence de perte de résistance au sol, combinée à la méthode de correspondance unique utilisée dans le réseau de déploiement, améliore les performances du rapport d'ondes stationnaires et de la bande passante. En transmettant la puissance d'entrée directement au radiateur en fonction du rapport d'impédance, l'antenne atteint une efficacité de rayonnement comparable à celle d'une antenne traditionnelle de longueur d'onde λ/4 tout en réduisant considérablement sa taille.
  5. Protection efficace contre la foudre : l'inductance du réseau est adaptée pour garantir que l'inductance de décharge du radiateur vers le sol ne dépasse pas 50 µH, ce qui représente seulement 1/40ème de l'inductance de décharge d'une tour traditionnelle. L'impédance de protection de charge contre l'énergie de la foudre est <0.3 Ω (inductance de court-circuit <1 µH), ce qui entraîne un excellent effet de protection contre la foudre.
  6. Sécurité, fiabilité et sans entretien : le cône inférieur stable et fiable est doté d'une base structurelle à quatre tubes, tandis que la tige rayonnante et la structure à ailettes du cône supérieur offrent une résistance minimale au vent. La cavité moyenne intègre une structure de processus de protection spécialement conçue ainsi que plusieurs matériaux composites, garantissant une résistance élevée au vent et aux tremblements de terre. Le corps de la tour est entièrement galvanisé à chaud, offrant d'excellentes performances anticorrosion et ne nécessitant aucun entretien.

Spécifications

Des noms Spécifications Pourquoi ça compte
Fréquence de travail 531-1602 kHz La gamme de fréquences à laquelle l'appareil fonctionne. Il détermine la fréquence radio spécifique que l'appareil peut recevoir et transmettre.
La puissance d'entrée 1 à 50 kW La plage de niveaux de puissance que l’appareil peut gérer. Cela signifie la quantité maximale d’énergie qui peut être introduite dans l’appareil.
Impédance de l'antenne 50 ± 5 Les caractéristiques de résistance et de réactance de l'interface d'antenne. Il assure le transfert efficace de puissance entre l’antenne et l’appareil.
Rapport d'onde stationnaire de fréquence porteuse VSWRf0 ≤ 1.1 Mesure de l'adéquation de l'appareil à l'impédance de l'antenne, indiquant l'efficacité du transfert de puissance et la qualité du signal.
Bande passante de transmission Δf ≥ 9 kHz La plage de fréquences sur laquelle l'appareil peut transmettre des signaux. Cela affecte la quantité d’informations pouvant être transmises simultanément.
Efficacité du rayonnement Equivalent à une tour traditionnelle d'une longueur de λ/4 La comparaison de la capacité de l'appareil à convertir la puissance d'entrée en ondes radio à celle d'une tour traditionnelle.
Résistance au vent Niveau 13 (peut être augmenté jusqu'au niveau 17 selon les besoins) Capacité de l'appareil à résister à des forces de vent d'une certaine ampleur. Des niveaux plus élevés indiquent une meilleure résistance et stabilité.
Intensité du séisme Au-dessus de 7 degrés Le niveau d'activité sismique que l'appareil peut supporter sans dommages structurels importants. Des intensités plus élevées impliquent une plus grande résilience.
Durée de vie Plus de 30 ans La durée prévue de la durée de vie opérationnelle de l'appareil. Il garantit des performances et une fiabilité à long terme.
Mode de fonctionnement Fréquence unique/double fréquence Le mode de fonctionnement de l'appareil, lui permettant de fonctionner soit sur une seule fréquence, soit sur plusieurs fréquences en fonction des conditions requises.

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