EP0374371A1 - Stabantenne für den Fernsehempfang - Google Patents
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- EP0374371A1 EP0374371A1 EP19890116288 EP89116288A EP0374371A1 EP 0374371 A1 EP0374371 A1 EP 0374371A1 EP 19890116288 EP19890116288 EP 19890116288 EP 89116288 A EP89116288 A EP 89116288A EP 0374371 A1 EP0374371 A1 EP 0374371A1
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- H01Q9/04—Resonant antennas
- H01Q9/06—Details
- H01Q9/14—Length of element or elements adjustable
- H01Q9/145—Length of element or elements adjustable by varying the electrical length
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- H01Q5/30—Arrangements for providing operation on different wavebands
- H01Q5/307—Individual or coupled radiating elements, each element being fed in an unspecified way
- H01Q5/314—Individual or coupled radiating elements, each element being fed in an unspecified way using frequency dependent circuits or components, e.g. trap circuits or capacitors
- H01Q5/321—Individual or coupled radiating elements, each element being fed in an unspecified way using frequency dependent circuits or components, e.g. trap circuits or capacitors within a radiating element or between connected radiating elements
Definitions
- the invention is based on a rod antenna according to the preamble of claim 1.
- Such a rod antenna which is designed as a telescopic antenna and with which signals of the VHF and UHF range can be received by changing the telescope length more or less.
- the invention has for its object to develop a rod antenna according to the preamble of claim 1 such that the rod antenna is suitable for both VHF and UHF reception without special tuning.
- FIG. 1 An embodiment of the invention is shown in the drawing using a figure and is explained in more detail below.
- the figure shows a rod antenna in section.
- 10 denotes a rod antenna made from a conically tapered insulating material rod 11 with two windings 12 and 13 connected to one another, of which the first winding 12 ends before the free end 14 of the insulating material rod 11. While the windings of the first winding 12 are wound with a relatively large pitch, the windings are the second. Winding 13, for example, wound without a slope. Between the penultimate turn 15 and the last turn 16 of the second winding 13, a turn 17 of a third winding 18 is contained, the other end 19 of which is connected to a band-shaped conductor 20.
- the band-shaped conductor is surrounded by a metallic sleeve 23, which at the same time connects a first threaded bolt 24 to one. Encloses end.
- the other end of the threaded bolt carries a threaded pin 25 which is screwed into a helical spring 26.
- a threaded pin 27 of a second threaded bolt 28 is screwed into the other end of the helical spring 26 and carries a further threaded pin 29 at its free end for fastening the rod antenna.
- the threaded bolt 28 forms the base of the rod antenna.
- An electrically conductive band 30 bridges the helical spring and is clamped with its ends between the threaded pins 25 and 27 and the associated ends of the helical spring 26.
- the windings 12, 13 and 17 consist of an insulated wire, preferably of enamelled copper wire.
- the entire rod antenna is surrounded by an elastic plastic sleeve 31, with the exception of the further threaded pin 29.
- the overlapping winding ends of the windings 16 and 17 form a capacitor which capacitively couples the windings 12 and 13 to the remaining part of the rod antenna, that is to say the sleeve 23, the first threaded bolt 24, the helical spring 26 and the second threaded bolt 28.
- the length l1 between the base of the rod antenna 10 and the third winding 17 for example ⁇ U / 4, where ⁇ U is the average operating wavelength of the UHF range, and the length l2 between the base and the end of the first winding 12 for example ⁇ V / 4, where ⁇ V is the average operating wavelength of the VHF range, then the length l 1 of the rod antenna 10 acts as a UHF antenna and the length l 2 as a VHF antenna.
- the rod antenna can be screwed with its grub screw 29 into a swivel bracket which is attached, for example, to the roof of a vehicle.
- the antenna can be aligned either at 90 ° or at 0 ° to the horizontal and thus receive vertically or horizontally polarized waves.
Abstract
Description
- Die Erfindung geht Von einer Stabantenne nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 aus.
- Es ist eine derartige Stabantenne bekannt, die als Teleskopantenne ausgebildet ist und mit der Signale des VHF- und des UHF-Bereiches empfangen werden können, indem die Teleskoplänge mehr oder weniger verändert wird.
- Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Stabantenne nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 derart weiterzubilden, daß die Stabantenne ohne eine besondere Abstimmung sowohl für den VHF- als auch für den UHF-Empfang geeignet ist.
- Diese Aufgabe wird bei einer Stabantenne gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1 durch die im kennzeichnenden Teil dieses Anspruchs angegebenen Merkmale gelöst. Die mit der Erfindung erzielbaren Vorteile bestehen insbesondere darin, daß mit der Stabantenne Signale zweier verschiedener Frequenzbereiche, das sind vorzugsweise der VHF- und der UHF-Frequenzbereich, empfangen werden können, ohne daß eine Abstimmung der Antenne erforderlich ist.
- Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in der Zeichnung an Hand einer Figur dargestellt und wird im folgenden näher erläutert. Die Figur zeigt eine Stabantenne im Schnitt.
- In der Figur bezeichnet 10 eine Stabantenne aus einem konisch verjüngten Isolierstoffstab 11 mit zwei miteinander verbundenen Wicklungen 12 und 13, von denen die erste Wicklung 12 bereits vor dem freien Ende 14 des Isolierstoffstabes 11 endet. Während die Windungen der ersten Wicklung 12 mit verhältnismäßig großer Steigung gewickelt sind, sind die Windungen der zweiter. Wicklung 13 beispielsweise ohne Steigung gewickelt. Zwischen der vorletzten Windung 15 und der letzten Windung 16 der zweiten Wicklung 13 ist eine Windung 17 einer dritten Wicklung 18 enthalten, deren anderes Ende 19 mit einem bandförmigen Leiter 20 verbunden ist. Der bandförmige Leiter ist ebenso wie das untere Ende 22 des Isolierstoffstabes 11 von einer metallischen Hülse 23 umgeben, die gleichzeitig einen ersten Gewindebolzen 24 an einen. Ende umschließt. Das andere Ende des Gewindebolzens trägt einen Gewindestift 25, der in eine Wendelfeder 26 eingeschraubt ist. In das andere Ende der Wendelfeder 26 ist ein Gewindestift 27 eines zweiten Gewindebolzens 28 eingeschraubt, der an seinem freien Ende einen weiteren Gewindestift 29 zum Befestigen der Stabantenne trägt. Der Gewindebolzen 28 bildet den Fußpunkt der Stabantenne. Ein elektrisch leitendes Band 30 überbrückt die Wendelfeder und ist mit seinen Enden zwischen den Gewindestiften 25 und 27 und den zugehörigen Enden der Wendelfeder 26 eingeklemmt. Die Wicklungen 12, 13 und 17 bestehen aus einem isolierten Draht, vorzugsweise aus Kupferlackdraht. Die gesamte Stabantenne ist mit Ausnahme des weiteren Gewindestiftes 29 von einer elastischen Kunststoffhülle 31 umgeben.
- Die Wirkungsweise der vorstehend beschriebenen Stabantenne 10 ist folgende.
- Die sich überlappenden Wicklungsenden der Wicklungen 16 und 17 bilden einen Kondensator, der die Wicklungen 12 und 13 mit dem restlichen Teil der Stabantenne, das heißt der Hülse 23, dem ersten Gewindebolzen 24, der Wendelfeder 26 und dem zweiten Gewindebolzen 28, kapazitiv koppelt.
- Beträgt die Länge l₁ zwischen dem Fußpunkt der Stabantenne 10 und der dritten Wicklung 17 zum Beispiel λU/4, wobei λU die mittlere Betriebswellenlänge des UHF-Bereiches ist, und die Länge l₂ zwischen dem Fußpunkt und dem Ende der ersten Wicklung 12 zum Beispiel λV/4, wobei λV die mittlere Betriebswellenlänge des VHF-Bereiches ist, dann wirkt die Länge l₁ der Stabantenne 10 als UHF-Antenne und die Länge l₂ als VHF-Antenne.
- Die Stabantenne kann mit ihrem Gewindestift 29 in eine Schwenkhalterung eingeschraubt werden, die zum Beispiel auf dem Dach eines Fahrzeuges befestigt ist. Dadurch kann die Antenne wahlweise unter 90° oder unter 0° zu der Horizontalen ausgerichtet werden und somit vertikal oder horizontal polarisierte Wellen empfangen.
Claims (6)
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