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Beschreibung
Grazioli FE10V ist eine 5/8 λ-Antenne für das 10- oder 11-m-Band. Das Ziel bestand darin, eine extrem robuste Hochleistungsantenne mit niedrigem Abstrahlwinkel zu bauen, die eine extrem hohe Leistung (5 kW CW kontinuierlicher Allmodus) bewältigen kann. Das Ergebnis ist FE10V, das im Vergleich zum aktuellen Markt einzigartige Funktionen aufweist und all unsere Erfahrungen in diesem Sektor vereint.
Elektrische Daten
Mechanische Daten
Typ
5/8 λ GP mit 4 ¼-Wellenradialen
Materialien
Kaltgezogenes Rohr aus Aluminiumlegierung AW6063-T66, Fiberglas, Messing, PTFE. Alle Schrauben aus Edelstahl AISI-304 und 316
Frequenzbereich
Einstellbar von 26 bis 30 MHz (mit Grafik geliefert)
Oberfläche im Wind
0,29 m²
Impedanz
50 Ω unsymmetrisch
Last bei 130 km/h
280N – 28,5Kgf
Strahlung
Omnidirektional
Windwiderstand (ohne Eis)
130 km/h
Polarisation
Linear – Vertikal
Gesamthöhe
7,63 mA 26 MHz
Ich verdiene
1,5 dBd – 3,65 dBi
Radiale Länge
2,7 m (Viertelwelle)
Bandbreite bei 2:1 SWR
≥ 1,4 MHz bei 26 MHz bis ≥ 1,6 MHz bei 30 MHz
Montagestange
ø 40-54 mm
SWR in Resonanz
≤1,2:1 gemessen am Stecker
Nettogewicht
6 kg
Maximal anwendbare Leistung
5000 Watt Dauerleistung in allen Leistungsmodi
Verpackungsabmessungen
14x14x145 cm
Diät
Luftanpassspule mit hohem „Q“ im Gleichstrom mit Erde verbunden
Gewicht im Paket
7,3 kg
Anschluss
UHF-Buchse 50Ω mit PTFE-Isolator, vergoldeter Mittelstift
Materialien und Konstruktion
Für unsere Rohre haben wir das beste verfügbare Material für den Antennenbau verwendet. Dies ist die Legierung aus Aluminium, Magnesium und Silizium namens AW6063-T66, die auf den Zustand T-66 angelassen wurde. Es verleiht der Nadel eine außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit, die durch Extrusion und anschließendes Kaltziehen erreicht wird. Unsere Rohrelemente sind sowohl hinsichtlich des Durchmessers als auch der Wandstärke äußerst präzise, was eine präzise Passung mit minimalem „Spiel“ zwischen den Rohren ermöglicht. Die „Ground Plane“ besteht aus 4 robusten, 2,7 m langen „Full-Quarter Wave“-Radialen, die aus zwei Teleskopabschnitten mit Riemenbefestigung bestehen und einen Durchmesser und eine Dicke von 13 × 1,25 mm bzw. 10 × 1 mm haben. Die Befestigung der Radials an der Trägerplatte erfolgt mittels zweier U-Bolzen und selbstsichernder Muttern im Befestigungsbereich. Im Lieferumfang sind 4 Glasfaserverstärkungen enthalten, die in den größten Teil des Rohrs eingesetzt die Verbindungen verstärken und ein Quetschen verhindern.
Technische Entscheidungen, die den Unterschied machen
Die „Vollwellen-Resonanz-Masseebene“ Laut unseren elektromagnetischen Simulationen, die auch durch vergleichende Instrumententests bestätigt wurden, sind die Leistungen in Bezug auf den maximalen horizontalen Strahlungswinkel oder Take-Off mit dieser Grundplatte, die auch für die meisten Antennen (von HF- bis UHF-Bändern) weit verbreitet ist, deutlich besser.Wir haben zwei identische 5/8-Antennen verglichen: eine mit GP bestehend aus 8 NICHT-RESONANTEN 1/8 Lambda-Radialen (ca. 1,35 m lang) und einer mit einem GP von 4 ¼ Lambda RESONANT-Radialen (ca. 2,7 m lang) unter denselben Installationsbedingungen. Das Ergebnis unserer Tests ist, dass die Version mit 4 RESONANT ¼ Lambda-Radialen immer einen um ca. 4° bzw. 5° geringeren maximalen Abstrahlwinkel bzw. Take-Off erreicht. Dies führt zu einer deutlichen Verbesserung der DX-Kontakte über große Entfernungen.
Die Spule mit hohem "Q"
Die Spule spielt eine grundlegende Rolle bei der Impedanzanpassung und maximalen HF-Übertragung. Seine Form, die durch das Längen-/Durchmesserverhältnis, den Abstand zwischen den Windungen, das Material und den Durchmesser des Drahtes sowie das Vorhandensein oder Fehlen von Metallkernen im Inneren gegeben ist, bestimmt seinen Qualitätsfaktor „Q“ („Q“ = Qualitätsfaktor).
Einfach ausgedrückt: Je höher der „Q“ der Spule, desto geringer die Hochfrequenzverluste. Wir haben eine großzügig bemessene, in der Luft schwebende Spule ohne Metallkerne mit einem L/D-Verhältnis von 1,3 und weit auseinander liegenden Windungen entwickelt, wodurch wir bei einer Frequenz von 28 MHz einen „Q“-Wert von etwa 2500 erreichen, während die besten Konkurrenzantennen nicht einmal 1500 erreichen.
Dies führt zu maximaler Effizienz und der Fähigkeit, hohe HF-Leistung zu verarbeiten. Darüber hinaus ist die Spule direkt mit der Gleichstrommasse verbunden, wodurch atmosphärische Störungen und Hintergrundgeräusche erheblich reduziert werden.
Der UHF-Anschluss
Der FE10V-Stecker ist kein kommerzieller SO-239-Typ, wie er von den meisten Herstellern verwendet wird. Der Stecker wurde direkt von uns entwickelt und hergestellt, hat eine reale Impedanz von 50 Ohm und ist bis 500MHz einsetzbar. Das Ziel bestand darin, einen zuverlässigen Anschluss zu entwickeln, der 5 kW CW kontinuierlich bei 30 MHz verarbeiten kann.
Der Körper besteht aus vernickeltem CW614N-Messing, während der Stift zur Vermeidung von Oxidation mit 24 Karat Gold beschichtet und mit einem 4-Finnen-Isolator ausgestattet ist, der seine Zentrierung und Elastizität beibehält und Kontaktverluste vermeidet.
Der Isolierteil besteht aus PTFE, einem der besten Isoliermaterialien aufgrund seiner außergewöhnlichen elektrischen (niedrige Dielektrizitätskonstante und reduzierter Verlustfaktor) und thermischen (Betriebstemperatur von -100° bis +260°) Eigenschaften. Schließlich wird der Stecker durch eine spezielle Elastomerkappe geschützt, die das Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit verhindert.
Die Ankerhalterung
Hergestellt aus 2,5 mm dickem Edelstahl AISI304. Die Befestigung am Antennenrohr erfolgt über ein Kabelbinder-Verriegelungssystem, wodurch eine äußerst robuste mechanische Verriegelung entsteht.
Die Befestigung am Mast erfolgt mit M6-V-Bolzen aus AISI304 und Säulenmuttern zum leichteren Anziehen.
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