ਮੁੱਖ

ਲੂਪ ਐਂਟੀਨਾ: ਕਿਸਮਾਂ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ

ਲੂਪ ਐਂਟੀਨਾ ਕੀ ਹੈ?

ਇੱਕ ਲੂਪ ਐਂਟੀਨਾ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਚਾਲਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ RF ਸਿਗਨਲ ਨਾਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੂਪ ਗੋਲਾਕਾਰ, ਵਰਗ, ਆਇਤਾਕਾਰ, ਤਿਕੋਣਾ, ਅੰਡਾਕਾਰ, ਜਾਂ ਖਾਸ ਮਕੈਨੀਕਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਡਾਈਪੋਲ ਐਂਟੀਨਾ ਦੇ ਉਲਟ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ-ਕਰੰਟ ਤੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟਾ ਲੂਪ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਚੁੰਬਕੀ ਡਾਈਪੋਲ ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵ ਦੇ ਚੁੰਬਕੀ-ਖੇਤਰ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੂਪ ਐਂਟੀਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਦਿਸ਼ਾ-ਲੱਭਣ, ਨੇੜੇ-ਖੇਤਰ ਸੈਂਸਿੰਗ, RFID, ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਾਪ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗੀ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਲੂਪ ਐਂਟੀਨਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਰੇਂਜ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤਰੰਗ-ਲੰਬਾਈ, ਮੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਕੰਡਕਟਰ ਮਾਪ, ਲੋਡਿੰਗ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ, ਫੀਡ ਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੂਪ ਘੇਰੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੂਪ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਘੱਟ-ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ UHF ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸਿਧਾਂਤ

ਜਦੋਂ ਇੱਕ RF ਕਰੰਟ ਇੱਕ ਸੰਚਾਲਕ ਲੂਪ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੂਪ ਦੇ ਸਮਤਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਲੰਬਵਤ ਇੱਕ ਚੁੰਬਕੀ ਖੇਤਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ, ਲੂਪ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਇੱਕ ਬਦਲਦਾ ਚੁੰਬਕੀ ਖੇਤਰ ਇਸਦੇ ਟਰਮੀਨਲਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੋਲਟੇਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ:

ਲੂਪ ਖੇਤਰ
ਵਾਰੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ
ਕੰਡਕਟਰ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ
ਟਿਊਨਿੰਗ ਅਤੇ ਮੈਚਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ
ਸ਼ੀਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਧਾਤੂ ਢਾਂਚੇ

ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਲੂਪ ਲਈ, ਕਰੰਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲਗਭਗ ਇਕਸਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਘੇਰਾ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੂੰਜਦੇ ਵੱਡੇ ਲੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਰੰਟ ਵੰਡ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਚੁੰਬਕੀ ਲੂਪ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਛੋਟੇ ਲੂਪ ਐਂਟੀਨਾ

ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਲੂਪ ਐਂਟੀਨਾ ਦਾ ਘੇਰਾ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਵੇਵ-ਲੰਬਾਈ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ:

C≤0.1λ

ਜਿੱਥੇ C ਲੂਪ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੈ ਅਤੇ λ ਤਰੰਗ-ਲੰਬਾਈ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਛੋਟੇ ਬਿਜਲੀ ਆਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਲੂਪ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸਦੇ ਕੁੱਲ ਇਨਪੁੱਟ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਐਂਟੀਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਛੋਟੇ ਲੂਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਟਿਊਨਿੰਗ ਕੈਪੇਸੀਟਰ ਜਾਂ ਮੈਚਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਨਾਲ ਟਿਊਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਭਦਾਇਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਛੋਟੇ ਲੂਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਐਂਟੀਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸੰਖੇਪ ਆਕਾਰ, ਚੁੰਬਕੀ-ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ, ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਲ, ਜਾਂ ਤੰਗ ਬੈਂਡ ਚੋਣਤਮਕਤਾ ਉੱਚ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।

ਵੱਡੇ ਲੂਪ ਐਂਟੀਨਾ

ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲੂਪ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਟ ਲੂਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਆਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇੱਕ ਤਰੰਗ-ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਘੇਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ:

C≈λ

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਰੰਟ ਲੂਪ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇੱਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸਦਾ ਐਪਲੀਟਿਊਡ ਅਤੇ ਪੜਾਅ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਫੀਲਡ ਵੰਡ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਲੂਪਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਟ ਲੂਪ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੰਚਾਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਸੰਚਾਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਂਟੀਨਾ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਕਾਵਟ, ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਪੈਟਰਨ ਘੇਰੇ, ਆਕਾਰ, ਫੀਡ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਗੋਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਵਰਗਾਕਾਰ ਫੁੱਲ-ਵੇਵ ਲੂਪ ਆਮ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਰਗਾਕਾਰ ਲੂਪ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਗੋਲਾਕਾਰ ਲੂਪ ਇੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਸਮਮਿਤੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਬਿਜਲੀ ਘੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਹੀ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਪੈਟਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਗੋਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਵਰਗ ਲੂਪ ਐਂਟੀਨਾ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ

ਚਿੱਤਰ 1. ਗੋਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਵਰਗ ਲੂਪ ਐਂਟੀਨਾ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ।

ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਪੈਟਰਨ

ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਲੂਪ ਦਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਪੈਟਰਨ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਚੁੰਬਕੀ ਡਾਈਪੋਲ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਲੂਪ ਪਲੇਨ ਦੇ ਲੰਬਵਤ ਧੁਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਲੂਪ ਪਲੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਤਿੰਨ ਅਯਾਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਦਰਸ਼ ਪੈਟਰਨ ਲੂਪ ਧੁਰੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਟੋਰਸ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਲੂਪ ਲੰਬਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਖਿਤਿਜੀ-ਪਲੇਨ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ-ਅੱਠ ਆਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੂਪ ਪਲੇਨ ਦੇ ਦੋ ਡੂੰਘੇ ਨਲ ਆਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਨਲ ਦਿਸ਼ਾ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹਨ। ਐਂਟੀਨਾ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਘੁੰਮਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਗਨਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਓਪਰੇਟਰ ਸਿਗਨਲ ਸਰੋਤ ਵੱਲ ਜਾਂ ਦੂਰ ਬੇਅਰਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ, ਨਲ ਡੂੰਘਾਈ ਅਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਲੂਪ ਸਥਿਤੀ, ਫੀਡ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸਥਾਪਨਾ ਉਚਾਈ, ਕੰਡਕਟਰ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਫੀਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਚਾਈ ਕੋਣਾਂ 'ਤੇ ਲੂਪ ਐਂਟੀਨਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਪੈਟਰਨ

ਚਿੱਤਰ 2. ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਕੋਣਾਂ 'ਤੇ ਲੂਪ ਐਂਟੀਨਾ ਦੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ।

ਫੀਡਿੰਗ, ਟਿਊਨਿੰਗ ਅਤੇ ਇਮਪੀਡੈਂਸ ਮੈਚਿੰਗ

ਲੂਪ ਐਂਟੀਨਾ ਦਾ ਇਨਪੁਟ ਇਮਪੀਡੈਂਸ ਇਸਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਆਕਾਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੂਪ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਡਕਟਿਵ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਘੱਟ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਜਾਂ ਫਿਕਸਡ ਕੈਪੇਸੀਟਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਟ ਸਰਕਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਕਪਲਿੰਗ, ਗਾਮਾ ਮੈਚਿੰਗ, ਕੈਪੇਸਿਟਿਵ ਕਪਲਿੰਗ ਜਾਂ ਐਕਟਿਵ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਸਰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀਨਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵਰ ਜਾਂ 50-ਓਮ ਆਰਐਫ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਇੰਟਰਫੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ, ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਕੈਪੇਸੀਟਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਕਰੰਟ-ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਿਊਨਡ ਲੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰੰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਨਪੁਟ ਪਾਵਰ ਦਰਮਿਆਨੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ।

ਵੱਡੇ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਟ ਲੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਉੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਫੀਡ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਇਮਪੀਡੈਂਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੀਡ ਕੇਬਲ ਨੂੰ ਰੇਡੀਏਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਤੁਲਿਤ ਫੀਡਿੰਗ ਜਾਂ ਬਾਲੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਲੂਪ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਮੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ

ਇੱਕ ਲੂਪ ਐਂਟੀਨਾ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲਾਕਾਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੋਲਾਕਾਰ, ਵਰਗ ਅਤੇ ਆਇਤਾਕਾਰ ਲੂਪ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਆਸਾਨ ਹੈ।

ਕਈ ਮੋੜ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੋਲਟੇਜ ਅਤੇ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕੰਡਕਟਰ ਨੁਕਸਾਨ, ਵੰਡੀ ਗਈ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਗੂੰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਮੋੜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਿਹਤਰ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਫੈਰਾਈਟ ਰਾਡ ਜਾਂ ਚੁੰਬਕੀ ਕੋਰ ਅਕਸਰ ਸੰਖੇਪ MF ਅਤੇ AM ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਂਟੀਨਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੁੰਬਕੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੰਡਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਚੁੰਬਕੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੀ ਬਣਤਰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਉੱਚ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 'ਤੇ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੇ ਲੂਪਸ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਟ੍ਰਿਪ ਲੂਪਸ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਲੂਪ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਟ ਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ RFID, ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਸੈਂਸਿੰਗ, ਸੰਚਾਰ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਅਤੇ RF ਮਾਪ ਯੰਤਰਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਲੂਪ ਐਂਟੀਨਾ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

ਲੂਪ ਐਂਟੀਨਾ ਕਈ ਵਿਹਾਰਕ ਫਾਇਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ:

  • ਸੰਖੇਪ ਮਕੈਨੀਕਲ ਬਣਤਰ
  • ਕਈ ਸੰਭਵ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮੈਟ
  • ਉਪਯੋਗੀ ਚੁੰਬਕੀ-ਖੇਤਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ
  • ਛੋਟੇ-ਲੂਪ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਲ
  • ਦਿਸ਼ਾ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ
  • ਟਿਊਨਿੰਗ ਅਤੇ ਐਕਟਿਵ ਸਰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਆਸਾਨ ਏਕੀਕਰਨ
  • LF, HF, VHF, UHF ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਲਈ ਸਕੇਲੇਬਲ

ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸੀਮਾਵਾਂ

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

  • ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ
  • ਜਦੋਂ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਚਾਰਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
  • ਹਾਈ-ਕਿਊ ਟਿਊਨਡ ਲੂਪਸ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਬੈਂਡਵਿਡਥ
  • ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਧਾਤੂ ਵਸਤੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ
  • ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਸਰਕੂਲੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਅਤੇ ਵੋਲਟੇਜ
  • ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਮਪੀਡੈਂਸ ਮੈਚਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ
  • ਫੀਡ ਕੇਬਲਾਂ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਢਾਂਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰਨ ਵਿਗਾੜ

ਆਮ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ

ਲੂਪ ਐਂਟੀਨਾ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ:

  • AM, MF, HF ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਟਵੇਵ ਰਿਸੀਵਰ
  • ਰੇਡੀਓ ਦਿਸ਼ਾ-ਖੋਜ ਉਪਕਰਣ
  • RFID ਅਤੇ ਨੇੜੇ-ਖੇਤਰ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ
  • EMI ਅਤੇ EMC ਚੁੰਬਕੀ-ਖੇਤਰ ਮਾਪ
  • ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਫੀਲਡ-ਸਟ੍ਰੈਂਥ ਟੈਸਟਿੰਗ
  • ਇੰਡਕਟਿਵ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਪਾਵਰ ਸਿਸਟਮ
  • ਪੋਰਟੇਬਲ ਅਤੇ ਵਾਹਨ-ਮਾਊਂਟ ਕੀਤੇ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ
  • ਪ੍ਰਿੰਟਿਡ ਆਰਐਫ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਸਰਕਟ
  • ਐਂਟੀਨਾ ਖੋਜ, ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਪ

EMI ਅਤੇ ਫੀਲਡ-ਸਟ੍ਰੈਂਥ ਮਾਪ ਲਈ, ਕੈਲੀਬਰੇਟਿਡ ਲੂਪ ਐਂਟੀਨਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ RF ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਚੁੰਬਕੀ-ਫੀਲਡ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਲ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮਹੱਤਵ

ਲੂਪ ਐਂਟੀਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਆਕਾਰ, ਕਰੰਟ ਵੰਡ, ਚੁੰਬਕੀ-ਖੇਤਰ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਮੈਚਿੰਗ ਐਂਟੀਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਨ ਲੂਪ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਚੁੰਬਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਂਟੀਨਾ, ਇੱਕ ਤੰਗ ਬੈਂਡ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਟ ਸੈਂਸਰ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ-ਵੇਵ ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਿੰਗ ਐਂਟੀਨਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨੇੜੇ-ਖੇਤਰ ਕਪਲਿੰਗ ਤੱਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਦੇ ਘੇਰੇ ਅਤੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

RF MISO RF ਟੈਸਟਿੰਗ, ਸੰਚਾਰ, ਰਾਡਾਰ, ਐਂਟੀਨਾ ਮਾਪ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਏਕੀਕਰਨ ਲਈ ਐਂਟੀਨਾ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੂਪ ਐਂਟੀਨਾ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀਨਾ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਚੋਣ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਰੇਂਜ, ਲਾਭ, ਧਰੁਵੀਕਰਨ, ਰੁਕਾਵਟ, ਬੈਂਡਵਿਡਥ, ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਐਂਟੀਨਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾਓ:

 

ਪੋਸਟ ਸਮਾਂ: ਜੁਲਾਈ-31-2026

ਉਤਪਾਦ ਡੇਟਾਸ਼ੀਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ