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本帖最后由 tcjsjxx 于 2021-7-21 10:11 编辑
分析一下,因为2.4G和5.8G互相干扰,这个命题不多见。也从来没听人在正式的场合说起过。但是从零星的渠道来的小道消息获知,这2者确实是会相互干扰。这个干扰倒不是说同频干扰,或者高次和低次谐波互相干扰(高低次谐波都是整数倍),主要我考虑是因为在微波阶段,参数不再是集中参数,而是分布参数,所以天线周围的导体,直接会改变天线的阻抗,导致驻波比发生变化。如果排列不当,即使你天线长度达到了四分之一波长,但是还是会产生很严重的驻波,能量很大一部分会反射回来,而不是被发射出去,反射回来的能量集中在功放芯片或者管子上,导致发热惊人。5.8G的发热量大家都见识过,不必多说。
因此,他的这种做法,只是尽量减少在天线周围的导体,使得天线的参数接近理论四分之一波长的天线效果。这是我的结论。分析到此,大家可能会了解有的接收不把铜管振子天线直接焊接在电路板上,而是用将近5-10CM的镀银编织线引出来后,再裸露出四分之一长的导体,为的就是要减少这种分布参数的影响。另外,天线的焊点形状也会对天线的阻抗产生影响。我印象最深刻的莫过于我的富斯3通道接收机,因为天线折断,找了根类似的天线焊接上去,死活距离也就是十几米,再也达不到原来的距离,即使是相同的控。对付分布参数,厂方也没有什么好办法,只能是找个2.4G或者5.8G的功率计,然后不断的调试,动动这里,动动那里,让辐射出的功率最大而已。
另外,在微波阶段,集肤效应更加明显,电流会集中在导体的表面(皮肤)流动,因此用多股或者超多股镀银线来做天线,比单根铜线要好很多。有兴趣的人,甚至可以用半波天线取代四分之一波长天线,因为2.4G和5.8G 的波长足够短,即使用半波天线,天线尺寸也不会过大。像433那样加地网也不是不可以,但是太夸张,也麻烦,不如直接加大图传功率,简单粗暴有效,哈哈。另外,5.8G 接收加14DB平板或者24DB平板也能在不加大图传功率的前提下,十分有效的提高传输距离(不过接收角度更尖锐而已)。铜管振子天线比单鞭天线更有效就不多说了(全向天线,这个全向指的不是360度3D全向,这个要注意)。
希望有精力和时间等条件的同仁试验一下。
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