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Fig 01
李錦鴻改製原為 V 字型的 DPOLE 天線為垂直式。其後方背景為九龍半島標誌獅子山。

V-DIPOLE
天蠶變

No.27   1995 Apr.   p54~56,   by 李錦鴻 / VR2GY 香港九龍中央郵局 73328 號信箱



    正如很多 HAM 一樣,安裝 YAGI 八木天線是日思夜想的心願,但由於居住地方面積條件的限制,往往不能如人所願。筆者的 HF 通信,較長的時間上都只能使用一根 V-DIPOLE (CREATIVE 730V-1) 和一根 7/14MHz 全長度的拉線式 DIPOLE 工作,以供二、三台收發機使用。

    經過一番量度計算之下,發覺如果將目前的 VHF 天線 (主要是自製的 50MHz 5/8 波長天線及 3 段 5/8 波長的 144MHz 天線) 稍為降低高度到 8 英呎左右,在它們之上約 10 呎高度,便可勉強裝一根 14MHz 的 HB9CV 式天線。

    於是,就將 3 段 5/8 波長的 144MHz 天線改為 J 型天線,5/8 波長的 50MHz 天線改為 1/4 波長 GP 天線,而 7/14MHz 的拉線全長 DIPOLE,則改用鋁管做 1/4 波長的垂直天線。剩下的 V-DIPOLE 就無計可施,唯有拆下來放在一旁。

    這根 730V-1 的 V-DlPOLE 天線,因為結構堅固、防水防潮能力高,接收性能及噪音水平都比同長度的垂直天線優越,所以一直被廣泛地使用著,而且它在 7、14、21 和 28MHz 的頻率上,亦有較佳的 SWR。筆者用自製的天線調諧器與它配合,在 3.5、18 及 24MHz 上,也有較好的接收情況,現在一旦束之高閣,實屬可惜。

    另一方面,筆者在辦公地點亦安裝兩條簡單的垂直天線,由於加上負載線圈,長度只有 3 米左右,分別在 7 和 14MHz 上工作。每當中午用餐前後,因時差關係,經常能聽到很多 DX 訊號,當傳播條件理想時,便出來 QSO 一番。有一天午餐後調機,發覺 14MHz 天線 SWR 變劣,情況很壞,便走上天台勘查,細看之下,原來那條 14MHz 天線已倒在一旁,不遠處則多了一條新的電視天線。可能是安裝電視天線的工人不慎碰跌的緣故。由於那根 14MHz 天線安裝並不堅固,再加上一些微妙的因素,唯有自嘆倒霉,不便追究。

    望著倒下的 14MHz 天線,正在考慮如何重新搞好,突然想起那只 V-DIPOLE 天線,既然是由兩條對稱的振子組成,每一條振子應可配合適當的地網,而成為獨立的一條垂直天線,既不佔太大空間,又可發揮它的防水、防潮、堅固及多波段工作性能,不是很完美嗎?

    這時,真想放下所有工作,立刻回家拿 730V-1 來試驗,但在現實生活壓力下,唯有強忍到黃昏,再飛快地取來 V-DIPOLE 天線,趁著還有些陽光,把其中一臂重新組合起來,用 1 吋厚 (2.5cm) 的環氧樹脂絕緣板 (電木板),再配合兩片 6 分鐵水管的那種Ω型固定片來固定,發覺堅固程度相當合乎理想。然後,將 RG8U CABLE 的芯線配合線具,接在 V-DIPOLE 天線上,而 RG8U 的網線,則接上兩條分別為 17 及 34 呎的軟電線,放在天台平面上,做為地網,這兩條地線的另一端都空接。

Fig 02
固定 V-DIPOLE 天線的 BALUN 到兩臂的饋電點與改為垂直天線的饋電點不同,原來天線最底部分別套上一個厚塑膠管做絕緣,再固定於厚金屬板上,饋電點並不在最底部,但改造的垂直天線則是在底部,等於增加天線長度,影響諧振頻率。

Fig 03

    重新檢查一遍後,便立刻上機測試,KEY 機之後,發覺情況有些特別,SWR 在 7、14、21 和 28MHz 都滿理想,但中心諧振頻率則全部偏低,分別是 7.005 14.002、20.800 和 27.005。筆者喜歡操作 CW 通訊,7 和 14MHz 偏低都無所謂,而且可能還會更理想;但 21 及 28MHz 過低,要配合天線調諧器加以調諧匹配,才能在正常的業餘波段範圍內工作,此法並不恰當。

    正坐在屋內望著剩下的一根 V- DIPOLE 振子苦思之際,突然看到原來固定 V-DIPOLE 天線 BALUN F1 到兩臂的饋電點舊痕跡,發覺與現時改為垂直天線的饋電點並不同,因為原來的天線最底部,都分別套上一個厚塑膠管 INSULATOR 以做絕緣之用,再固定於厚金屬板 C1 上,如圖所示。而其饋電點 C2 並不在最底部,但改造的垂直天線則是在底部的,便等於增加天線長度,這個長度又是一個絕對值,所以,相對於 7~28MHz 來說,愈高頻的影響程度便愈大。於是,把饋電點移到原來舊有的位置上,此時,各個波段的中心諧振頻率與原來的雖仍有出入, 但已相差很少,並不影響正常操作。

Fig 04
730V-1 在 7MHz 時,為了縮短長度,加上一個翼狀電容。任何一種天線的負載線圈是愈少愈好,應該在機械結構方面下功夫,儘量增加天線的長度,以求得良好通訊性能。

    經過簡單的測試,這支改造後的垂直天線性能,在 21 及 28MHz,與 CP-6 及 R7 等著名垂直天線大致一樣,而 7 和 14MHz 則比 CP-6 稍優但不及 R7。這亦反證一點,就是不必追求縮短型的天線,負載線圈愈少愈好,應該在機械結構方面下功夫,儘量增加天線的長度。

    既然這樣,再研究 730V-1,它在 7MHz 時,為了縮短長度,加上一個翼狀電容,這種方法在 CP-6 及 R7 亦採用,只是並非翼狀而已。為了增加輻射效率,便嘗試拆去 730V-l 的電容翼,在天線頂端加一枝 3 呎長 2 分直徑的圓鋁管,調節長度至 2 呎 8 吋,使 7MHz 的諧振頻率落在 7.040 左右,再經簡單的上線呼叫試驗,發覺已經和 R7 大致一樣,而明顯地優於 CP-6。

    幾天後,由氣象報告得知會吹強風,特意走上屋頂觀察,發覺改造後的垂直天線,由於比原來長,擺動頗大,本來只要用三條尼龍繩縛在天線接近頂端位置,再拉緊就會很安全,但由於辦公地點的限制,唯有把 2 分鋁管拆掉,重新裝回電容翼,如此也就回復原狀了。 END



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