EP1218966A1 - Biegsamer antennenstrahler - Google Patents

Biegsamer antennenstrahler

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EP1218966A1
EP1218966A1 EP00962224A EP00962224A EP1218966A1 EP 1218966 A1 EP1218966 A1 EP 1218966A1 EP 00962224 A EP00962224 A EP 00962224A EP 00962224 A EP00962224 A EP 00962224A EP 1218966 A1 EP1218966 A1 EP 1218966A1
Authority
EP
European Patent Office
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coil spring
antenna
antenna rod
rod
holding element
Prior art date
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Application number
EP00962224A
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English (en)
French (fr)
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EP1218966B1 (de
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Uwe Militz
Heinrich Wilken
Andreas Horn
Christian Schmidt
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Robert Bosch GmbH
Original Assignee
Robert Bosch GmbH
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Filing date
Publication date
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Publication of EP1218966A1 publication Critical patent/EP1218966A1/de
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Publication of EP1218966B1 publication Critical patent/EP1218966B1/de
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q9/00Electrically-short antennas having dimensions not more than twice the operating wavelength and consisting of conductive active radiating elements
    • H01Q9/04Resonant antennas
    • H01Q9/30Resonant antennas with feed to end of elongated active element, e.g. unipole
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/08Means for collapsing antennas or parts thereof
    • H01Q1/085Flexible aerials; Whip aerials with a resilient base
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/27Adaptation for use in or on movable bodies
    • H01Q1/32Adaptation for use in or on road or rail vehicles
    • H01Q1/325Adaptation for use in or on road or rail vehicles characterised by the location of the antenna on the vehicle
    • H01Q1/3275Adaptation for use in or on road or rail vehicles characterised by the location of the antenna on the vehicle mounted on a horizontal surface of the vehicle, e.g. on roof, hood, trunk
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    • H01Q9/00Electrically-short antennas having dimensions not more than twice the operating wavelength and consisting of conductive active radiating elements
    • H01Q9/04Resonant antennas
    • H01Q9/30Resonant antennas with feed to end of elongated active element, e.g. unipole
    • H01Q9/32Vertical arrangement of element
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    • H01Q9/00Electrically-short antennas having dimensions not more than twice the operating wavelength and consisting of conductive active radiating elements
    • H01Q9/04Resonant antennas
    • H01Q9/30Resonant antennas with feed to end of elongated active element, e.g. unipole
    • H01Q9/32Vertical arrangement of element
    • H01Q9/34Mast, tower, or like self-supporting or stay-supported antennas

Definitions

  • the invention is based on a flexible antenna antenna according to the preamble of the main claim.
  • the Bosch "ulti-NTR 101" antenna is already known, which represents a combination antenna for navigation, radio and radio applications.
  • This antenna comprises a coil spring into which, on the one hand, a threaded bolt for fastening to a vehicle body and, on the other hand, a retaining bolt is screwed who carries an antenna rod.
  • the flexible antenna radiator according to the invention with the features of the main claim has the advantage that the holding element has a tubular receptacle for the antenna rod and that the tubular receptacle has on its outside a thread-like profile that is screwed into the coil spring.
  • the holder of the antenna rod can be shifted into the coil spring, so that the holding element protrudes only slightly from the coil spring and a minimal distance between an outside of the coil spring or outside of the holding element on the antenna rod winding and the coil spring can be realized ,
  • the smallest possible electrical length of the coil spring the smallest possible electrical length of the
  • the holding element is particularly advantageous to design the holding element as a deformable sleeve, the inside diameter of which corresponds approximately to the outside diameter of the antenna rod, so that it is deformed on the outside when the antenna rod is introduced in such a way that the thread-like profile results.
  • a sleeve is a particularly inexpensive mass-produced article, the thread of which also results automatically from deformation when the antenna rod is inserted and thus does not have to be manufactured separately. Effort and expense in making the pliable
  • Antenna radiators can thus be reduced.
  • Another advantage is that a conduction band is inserted between the antenna rod and the tubular receptacle, which is guided inside the coil spring and bridges the coil spring electrically.
  • the functionality of the holding element is further increased in that it also serves for holding and electrical contacting of the conduction strip with the helical spring. Due to the electrical bridging of the coil spring by the conduction band, the electrical length of the flexible antenna radiator remains unchanged even when the coil spring is bent, so that the transmission and reception properties of the flexible antenna radiator are not impaired.
  • an electronic winding attached to the antenna rod is connected to the conduction band. Direct electrical contacting is thus possible without electrical intermediate connectors between the electrical winding and the conduction band, so that material can be saved.
  • the only figure shows a cross section through a flexible antenna radiator according to the invention.
  • Antenna radiator 1 which comprises a coil spring 5.
  • the coil spring 5 is mounted on a threaded bolt 40, which can be attached to a vehicle body, for example.
  • the flexible antenna radiator 1 can then be used as a vehicle antenna.
  • the threaded bolt 40 comprises a thread 45 which corresponds approximately to the winding scheme of the coil spring 5 and is screwed into the coil spring 5 at a first end 50 thereof. Since the core diameter of the thread 45 of the threaded bolt 40 is larger than the inner diameter of the helical spring 5, a positive and non-positive connection is produced in this way between the helical spring 5 and the threaded bolt 40. There is still between the helical spring 5 and the thread 45 of the threaded bolt 40 a conduction band 30 is clamped. Both the coil spring 5 and that Conduction band 30 are formed from an electrically conductive material, for example from a metal. An electrically conductive connection is thus created between the coil spring 5 and the conduction band 30 at the first end 50 of the coil spring 5.
  • a holding element 15 is inserted into the helical spring 5 at a second end 55 of the helical spring 5 opposite the first end 50 of the helical spring 5.
  • the holding element 15 comprises a tubular receptacle 20, into which an antenna rod 10 is inserted.
  • the tubular receptacle 20 has e.g. thread-like profile 25, which corresponds approximately to the winding scheme of the coil spring 5 and is screwed into the coil spring 5 at the second end 55 thereof. Since the core diameter of the thread-like profile 25 is also larger than the inside diameter of the helical spring 5, the holding element 15 is connected to the helical spring 5 in a positive and non-positive manner with the inserted antenna rod 10.
  • the holding element 15 can be designed as a deformable sleeve, for example as a tinned collar sleeve, the inside diameter of which corresponds approximately to the outside diameter of the antenna rod 10, so that when the antenna rod 10 is introduced, it is deformed on its outside in such a way that the thread-like profile 25 results.
  • a deformable sleeve for example as a tinned collar sleeve, the inside diameter of which corresponds approximately to the outside diameter of the antenna rod 10, so that when the antenna rod 10 is introduced, it is deformed on its outside in such a way that the thread-like profile 25 results.
  • the antenna rod 10 can have an increasing diameter at one of its ends. At this end, the holding element 15 is then deformed less or not at all, so that this end is not inserted into the helical spring 5 and consequently protrudes therefrom.
  • the antenna rod 10 is held in the helical spring 5 by the holding element 15 and projects into it.
  • the conduction band 30 can be inserted between the antenna rod 10 and the tubular receptacle 20.
  • the conduction band 30 was inserted into the tubular receptacle 20 before the antenna rod 10 was introduced. By inserting the antenna rod 10 into the tubular receptacle 20, the conduction band 30 is then pressed against the tubular receptacle 20.
  • both the conduction band 30 and the holding element 15 with the tubular receptacle 20 are formed from electrically conductive material, an electrically conductive connection is created in this way between the conduction band 30 and the tubular receptacle 20. Since the coil spring 5 is also made of electrically conductive material is formed, this also creates an electrically conductive connection between the conduction band 30 and the coil spring 5 in
  • the conduction band 30 is guided inside the coil spring 5. Due to the electrical contacting of the conductor strip 30 both at the first end 50 and at the second end 55 of the coil spring 5, the coil spring 5 is electrically bridged by the conductor strip 30.
  • An electrical winding 35 for example in the form of a metal wire, is applied to the antenna rod 10, which can be designed, for example, as a glass fiber rod.
  • the electrical winding 35 can already be applied to the antenna receptacle 20 on the antenna rod 10 before the antenna rod 10 is inserted.
  • the end of the winding 35 facing the helical spring 5 or the holding element 15 lies outside the helical spring 5 and also outside the tubular receptacle 20.
  • the antenna rod 10 should be inserted as far as possible into the tubular receptacle 20 be that the end of the electrical winding 35 facing the holding element 15 is spaced as little as possible from the holding element 15.
  • This end can also be soldered directly to the conduction band 30 if it protrudes sufficiently from the tubular receptacle 20 outside the coil spring 5.
  • the direct connection realized in this way between the electrical winding 35 and the conduction band 30 does not require any additional intermediate connectors and thus saves material.
  • the antenna rod 10 with the previously applied winding 35 is inserted so far into the tubular receptacle 20 that the end of the electrical winding 35 facing the coil spring 5 against the one between the antenna rod 10 and the tubular one
  • the end of the electrical winding 35 facing the coil spring 5 is in this case inside the tubular receptacle 20 and is clamped into the antenna rod 10.
  • the electrical winding 35 can also be inserted into the antenna rod 10 tubular receptacle 20 are attached to the antenna rod 10.
  • the electrical winding 35 must be inserted into the tubular receptacle 20 before the antenna rod 10 is inserted Antenna rod 10 have been applied.
  • the conduction band 30 within the helical spring 5 is selected to be long enough to be able to follow the bending and stretching movements of the helical spring 5 without tearing or impairing these movements.
  • the coil spring 5 influences the electrical length of the antenna radiator 1. If the coil spring 5 is bent or stretched, the electrical length of the increases
  • Antenna radiator 1 This influences the receivable frequency range and thus also the antenna impedance and its adaptation to other receiving circuits not shown in the figure.
  • the coil spring 5 is electrically bridged, so that the electrical length of the antenna radiator 1 is not increased when the coil spring 5 is bent or stretched in comparison to the unbent and unstretched state.
  • the threaded bolt 40 is also made of an electrically conductive material, for example a metal, so that at the first end 50 of the coil spring 5 there is an electrically conductive connection between the thread 45 of the threaded bolt 40, the coil spring 5 and that between the coil spring 5 and the thread 45 of the threaded bolt 40 is clamped conduction band 30.
  • the minimum value is the distance between that Coil spring 5 facing away from the end of the threaded bolt 40 and the end of the holding element 15 facing away from the coil spring 5.
  • the length of the coil spring 5 must be chosen so that it is not deformed when bent, but springs back into its original position. Such deformation of the coil spring 5 is prevented if the length and the outside diameter of the coil spring 5 are sufficiently large. A reduction in the length of the coil spring 5 can be achieved to a certain extent by increasing the outside diameter of the
  • Coil spring 5 to prevent deformations that occur when the coil spring 5 is bent.
  • the minimum value for the electrical length of the antenna radiator 1 is 53 mm.
  • the antenna radiator 1 is used as a lambda / 4 radiator, signals at a frequency of 1364 MHz can be transmitted and received particularly well at this minimum value for the electrical length. With such an electrical length, signals can also be sent and received in the E network at 1800 MHz.
  • a blocking coil 60 for signals of the E network must be applied to the antenna rod 10 immediately above the holding element 15, so that signals received by the electrical winding 35, for example the E network, are blocked above the blocking coil 60 and are not passed to a receiver circuit connected downstream of the threaded bolt 40.
  • a further blocking coil for, for example, signals of the D network in a frequency range around 900 MHz can be above the blocking coil 60 be applied to the antenna rod 10 for the E-network at a distance from the end of the threaded bolt 40 facing away from the coil spring 5 at the level of a quarter wavelength of the frequency of 900 MHz and thus in this example of approximately 8.3 cm.
  • the antenna radiator 1 thus enables the transmission and reception of, for example, signals in the E network between the blocking coil 60 for the E network and the end of the threaded bolt 40 facing away from the coil spring 5.
  • the antenna radiator 1 further enables the transmission and reception of, for example, signals in the D Network between the
  • the two locking coils are part of the electrical winding 35. If the length of the antenna rod 10 is appropriate, the electrical winding 35 passes over the locking coil on the side facing away from the coil spring 5 the D network, so with the electrical length achievable in this way, signals in a frequency range below the D network can also be sent and received; for example, with an appropriate electrical length, radio signals could then also be received with the antenna radiator 1.
  • the antenna radiator 1 makes it possible to reduce the minimum required electrical length to a minimum given the properties of the coil spring 5, and thus to achieve a maximum frequency range for transmitting and / or receiving.

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
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  • Support Of Aerials (AREA)

Abstract

Es wird ein biegsamer Antennenstrahler (1) vorgeschlagen, der eine möglichst geringe elektrische Länge und damit einen hohen Sende- und/oder Empfangsfrequenzbereich ermöglicht. Der biegsame Antennenstrahler (1) umfasst eine Schraubenfeder (5) zur Aufnahme eines Antennenstabes (10) mittels eines Halteelementes (15), das einerseits den Antennenstab (10) trägt und andererseits mit der Schraubenfeder (5) verschraubt ist. Das Halteelement (15) weist eine rohrförmige Aufnahme (20) für den Antennenstab (10) auf. Die rohrförmige Aufnahme (20) weist an ihrer Aussenseite ein gewindeartiges Profil (25) auf, das in die Schraubenfeder (5) eingeschraubt ist.

Description

Biegsamer Antennenstrahler
Stand der Technik
Die Erfindung geht von einem biegsamen Antennenstrahler nach der Gattung des Hauptanspruchs aus .
Es ist bereits die Bosch-Antenne „ ulti-NTR 101" bekannt, die eine Kombinationsantenne für Navigations- , Funk- und Rundfunkanwendungen darstellt. Diese Antenne umfaßt eine Schraubenfeder, in die einerseits ein Gewindebolzen zur Befestigung an einer Fahrzeugkarosserie und andererseits ein Haltebolzen eingeschraubt ist, der einen Antennenstab trägt.
Vorteile der Erfindung
Der erfindungsgemäße biegsame Antennenstrahler mit den Merkmalen des Hauptanspruchs hat demgegenüber den Vorteil, daß das Halteelement eine rohrförmige Aufnahme für den Antennenstab aufweist und daß die rohrförmige Aufnahme an ihrer Außenseite ein gewindeartiges Profil aufweist, das in die Schraubenfeder eingeschraubt ist. Auf diese Weise kann die Halterung des Antennenstabes in die Schraubenfeder hinein verlagert werden, so daß das Halteelement nur geringfügig aus der Schraubenfeder herausragt und ein minimaler Abstand zwischen einer außerhalb der Schraubenfeder bzw. außerhalb des Halteelementes auf dem Antennenstab aufgebrachten Wicklung und der Schraubenfeder realisiert werden kann. Somit läßt sich bei einer erforderlichen Mindestlänge für die Schraubenfeder dennoch eine möglichst geringe elektrische Länge des
Antennenstrahlers realisieren, die das Senden und Empfangen von Signalen in einem möglichst hochfrequenten Frequenzbereich ermöglicht.
Durch die in den Unteransprüchen aufgeführten Maßnahmen sind vorteilhafte Weiterbildungen und Verbesserungen des im Hauptanspruch angegebenen biegsamen Antennenstrahlers möglich.
Besonders vorteilhaft ist es, das Halteelement als verformbare Hülse auszubilden, deren Innendurchmesser etwa dem Außendurchmesser des Antennenstabes entspricht, so das sie beim Einbringen des Antennenstabs an ihrer Außenseite derart verformt wird, daß sich das gewindeartige Profil ergibt. Eine solche Hülse stellt einen besonders preisgünstigen Massenartikel dar, dessen Gewinde sich auch automatisch beim Einbringen des Antennenstabes durch Verformung ergibt und somit nicht separat hergestellt werden muß. Aufwand und Kosten bei der Herstellung des biegsamen
Antennenstrahlers können somit reduziert werden.
Ein weiterer Vorteil besteht darin, daß zwischen dem Antennenstab und der rohrförmigen Aufnahme ein Leitungsband eingelegt ist, das im Inneren der Schraubenfeder geführt ist und die Schraubenfeder elektrisch überbrückt . Auf diese Weise wird die Funktionalität des Halteelementes weiter erhöht, indem es auch noch zur Halterung und elektrischen Kontaktierung des Leitungsbands mit der Schraubenfeder dient. Durch die elektrische Überbrückung der Schraubenfeder durch das Leitungsband bleibt die elektrische Länge des biegsamen Antennenstrahlers auch bei Verbiegung der Schraubenfeder unverändert, so daß die Sende- und Empfangseigenschaften des biegsamen Antennenstrahlers nicht beeinträchtigt werden. Vorteilhaft ist auch, daß eine auf dem Antennenstab angebrachte elektronische Wicklung mit dem Leitungsband verbunden ist. Somit ist eine direkte elektrische Kontaktierung ohne elektrische Zwischenverbinder zwischen der elektrischen Wicklung und dem Leitungsband möglich, so daß Material eingespart werden kann.
Zeichnung
Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in der Zeichnung dargestellt und in der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert .
Es zeigt die einzige Figur einen Querschnitt durch eine erfindungsgemäßen biegsamen Antennenstrahler.
Beschreibung des Ausführungsbeispiels
In der Figur kennzeichnet 1 einen biegsamen
Antennenstrahler 1, der eine Schraubenfeder 5 umfaßt. Die Schraubenfeder 5 ist auf einem Gewindebolzen 40 montiert, der beispielsweise an einer Fahrzeugkarosserie befestigt werden kann. Der biegsame Antennenstrahler 1 kann dann als Fahrzeugantenne verwendet werden. Der Gewindebolzen 40 umfaßt dabei ein Gewinde 45, das etwa dem Wickelschema der Schraubenfeder 5 entspricht und an einem ersten Ende 50 der Schraubenfeder 5 in diese hineingeschraubt ist. Da der Kerndurchmesser des Gewindes 45 des Gewindebolzens 40 größer ist als der Innendurchmesser der Schraubenfeder 5 entsteht auf diese Weise eine form- und kraftschlüssige Verbindung zwischen der Schraubenfeder 5 und dem Gewindebolzen 40. Zwischen die Schraubenfeder 5 und das Gewinde 45 des Gewindebolzens 40 ist dabei noch ein Leitungsband 30 eingeklemmt. Sowohl die Schraubenfeder 5 als auch das Leitungsband 30 sind aus elektrisch leitfähigem Material, beispielsweise aus einem Metall gebildet. Somit entsteht zwischen der Schraubenfeder 5 und dem Leitungsband 30 am ersten Ende 50 der Schraubenfeder 5 eine elektrisch leitende Verbindung .
An einem dem ersten Ende 50 der Schraubenfeder 5 gegenüberliegenden zweiten Ende 55 der Schraubenfeder 5 ist ein Halteelement 15 in die Schraubenfeder 5 eingeführt. Das Halteelement 15 umfaßt eine rohrförmige Aufnahme 20, in die ein Antennenstab 10 eingeführt ist. Die rohrförmige Aufnahme 20 weist an ihrer Außenseite ein z.B. gewindeartiges Profil 25, das etwa dem Wickelschema der Schraubenfeder 5 entspricht und am zweiten Ende 55 der Schraubenfeder 5 in diese hineingeschraubt ist. Da auch der Kerndurchmesser des gewindeartigen Profils 25 größer ist als der Innendurchmesser der Schraubenfeder 5, ist das Halteelement 15 mit dem eingeführten Antennenstab 10 form- und kraftschlüssig mit der Schraubenfeder 5 verbunden. Dabei kann das Halteelement 15 als verformbare Hülse, beispielsweise als verzinnte Bundhülse ausgebildet sein, deren Innendurchmesser etwa dem Außendurchmesser des Antennenstabes 10 entspricht, so daß sie beim Einbringen des Antennenstabes 10 an ihrer Außenseite derart verformt wird, daß sich das gewindeartige Profil 25 ergibt. Um die
Einführung des Antennenstabes 10 in das Halteelement 15 zu vereinfachen, kann dieses an einem seiner Enden einen sich vergrößernden Durchmesser aufweisen. An diesem Ende wird das Halteelement 15 dann weniger oder gar nicht verformt, so daß dieses Ende nicht in die Schraubenfeder 5 eingeführt wird und folglich aus dieser herausragt . Durch das Halteelement 15 wird der Antennenstab 10 in der Schraubenfeder 5 gehalten und ragt in diese hinein. Das Leitungsband 30 kann gemäß der Figur zwischen dem Antennenstab 10 und der rohrförmigen Aufnahme 20 eingelegt sein. Dazu wurde das Leitungsband 30 bereits vor Einführung des Antennenstabes 10 in die rohrförmige Aufnahme 20 eingelegt. Durch Einführung des Antennenstabes 10 in die rohrförmige Aufnahme 20 wird dann das Leitungsband 30 gegen die rohrförmige Aufnahme 20 gedrückt. Wenn sowohl das Leitungsband 30 als auch das Halteelement 15 mit der rohrförmigen Aufnahme 20 aus elektrisch leitfähigem Material gebildet sind, so entsteht auf diese Weise eine elektrisch leitfähige Verbindung zwischen dem Leitungsband 30 und der rohrförmigen Aufnahme 20. Da auch die Schraubenfeder 5 aus elektrisch leitfähigem Material gebildet ist, entsteht auf diese Weise auch eine elektrisch leitfähige Verbindung zwischen dem Leitungsband 30 und der Schraubenfeder 5 im
Bereich des Halteelementes 15 und damit am zweiten Ende 55 der Schraubenfeder 5. Das Leitungsband 30 ist dabei im Inneren der Schraubenfeder 5 geführt. Durch die elektrische Kontaktierung des Leitungsbands 30 sowohl am ersten Ende 50 als auch am zweiten Ende 55 der Schraubenfeder 5 wird die Schraubenfeder 5 durch das Leitungsband 30 elektrisch überbrückt .
Auf dem Antennenstab 10, der beispielsweise als Glasfiberstab ausgebildet sein kann, ist eine elektrische Wicklung 35, beispielsweise in Form eines Metalldrahts, aufgebracht. Die elektrische Wicklung 35 kann dabei schon vor Einführung des Antennenstabes 10 in die rohrförmige Aufnahme 20 auf dem Antennenstab 10 aufgebracht sein. Nach Einführung des Antennenstabes 10 in die rohrförmige Aufnahme 20 liegt das der Schraubenfeder 5 bzw. dem Halteelement 15 zugewandte Ende der Wicklung 35 außerhalb der Schraubenfeder 5 und auch außerhalb der rohrförmigen Aufnahme 20. Dabei sollte der Antennestab 10 möglichst soweit in die rohrförmige Aufnahme 20 eingeführt sein, daß das dem Halteelement 15 zugewandte Ende der elektrischen Wicklung 35 möglichst wenig vom Halteelement 15 beabstandet ist. Dieses Ende kann zudem direkt mit dem Leitungsband 30 verlötet sein, wenn dieses genügend aus der rohrförmigen Aufnahme 20 außerhalb der Schraubenfeder 5 herausragt. Die auf diese Weise realisierte direkte Verbindung zwischen der elektrischen Wicklung 35 und dem Leitungsband 30 erfordert keine zusätzlichen Zwischenverbinder und spart somit Material ein.
Es kann auch vorgesehen sein, den Antennenstab 10 mit der vorher aufgebrachten Wicklung 35 so weit in die rohrförmige Aufnahme 20 einzuführen, daß das der Schraubenfeder 5 zugewandte Ende der elektrischen Wicklung 35 gegen das zwischen dem Antennenstab 10 und der rohrförmigen
Aufnahme 20 liegende Leitungsband 30 drückt und auf diese Weise eine elektrisch leitfähige Verbindung zwischen der elektrischen Wicklung 35 und dem Leitungsband 30 zustande kommt . Das der Schraubenfeder 5 zugewandte Ende der elektrischen Wicklung 35 befindet sich in diesem Fall innerhalb der rohrförmigen Aufnahme 20 und ist durch den Antennenstab 10 in diese eingeklemmt.
Für den Fall, daß die Verbindung zwischen der elektrischen Wicklung 35 und dem Leitungsband 30 durch Löten erfolgt und das der Schraubenfeder 5 zugewandte Ende der elektrischen Wicklung 35 außerhalb der rohrförmigen Aufnahme 20 liegt, kann die elektrische Wicklung 35 auch nach Einbringen des Antennenstabes 10 in die rohrförmige Aufnahme 20 auf dem Antennenstab 10 angebracht werden. Für den Fall, daß das der Schraubenfeder 5 zugewandte Ende der elektrischen Wicklung 35 in Kontaktierung mit dem Leitungsband 30 in der rohrförmigen Aufnahme 20 eingeklemmt werden soll, muß die elektrische Wicklung 35 bereits vor Einbringen des Antennenstabes 10 in die rohrförmige Aufnahme 20 auf den Antennstab 10 aufgebracht worden sein. Außerdem empfiehlt sich in diesem Fall die Ausbildung zumindest des der Schraubenfeder 5 zugewandten Endes der elektrischen Wicklung 35 als Flachdraht, damit eine möglichst gute Kontaktierung mit dem Leitungsband 30 beim Einklemmen innerhalb der rohrförmigen Aufnahme 20 ermöglicht wird.
Das Leitungsband 30 innerhalb der Schraubenfeder 5 ist ausreichend lang gewählt, um Biege- und Dehnbewegungen der Schraubenfeder 5 nachvollziehen zu können, ohne zu reißen oder diese Bewegungen zu beeinträchtigen.
Die Schraubenfeder 5 beeinflußt die elektrische Länge des Antennenstrahlers 1. Wird die Schraubenfeder 5 verbogen oder gedehnt, so erhöht sich die elektrische Länge des
Antennenstrahler 1. Dies beeinflußt den empfangbaren Frequenzbereich und somit auch die Antennenimpedanz und ihre Anpassung an in der Figur nicht dargestellte weitere Empfangsschaltungen. Durch Verwendung des Leitungsbands 30 wird jedoch die Schraubenfeder 5 elektrisch überbrückt, so daß die elektrische Länge des Antennenstrahlers 1 bei Verbiegung oder Dehnung der Schraubenfeder 5 im Vergleich zum unverbogenen und ungedehnten Zustand nicht vergrößert wird.
Der Gewindebolzen 40 ist ebenfalls aus elektrisch leitfähigem Material, beispielsweise aus einem Metall, gebildet, so daß am ersten Ende 50 der Schraubenfeder 5 eine elektrisch leitfähige Verbindung zwischen dem Gewinde 45 des Gewindebolzens 40, der Schraubenfeder 5 und dem zwischen die Schraubenfeder 5 und das Gewinde 45 des Gewindebolzens 40 eingeklemmten Leitungsband 30 besteht.
Für die elektrische Länge des Antennenstrahlers 1 ergibt sich somit als Mindestwert der Abstand zwischen dem der Schraubenfeder 5 abgewandten Ende des Gewindebolzens 40 und dem der Schraubenfeder 5 abgewandten Ende des Halteelementes 15. Die Länge der Schraubenfeder 5 muß dabei so gewählt werden, daß sie bei einer Verbiegung nicht verformt wird, sondern wieder in ihre Ausgangslage zurückfeder . Eine solche Verformung der Schraubenfeder 5 wird verhindert, wenn die Länge und der Außendurchmesser der Schraubenfeder 5 genügend groß sind. Dabei kann eine Reduzierung der Länge der Schraubenfeder 5 in einem gewissen Maß durch eine Erhöhung des Außendurchmessers der
Schraubenfeder 5 zur Verhinderung von Verformungen die beim Biegen der Schraubenfeder 5 auftreten kompensiert werden.
Bei einer Länge der Schraubenfeder 5 von 36 mm, einer Länge des Gewindebolzens 40 außerhalb der Schraubenfeder 5 von 12 mm und einer Länge des Halteelementes 15 außerhalb der Schraubenfeder 5 von 5 mm ergibt sich als Mindestwert für die elektrische Länge des Antennenstrahlers 1 ein Wert von 53 mm. Bei der Verwendung des Antennenstrahlers 1 als Lambda/4 -Strahler lassen sich bei diesem Mindestwert für die elektrische Länge Signale bei einer Frequenz von 1364 MHz besonders gut senden und empfangen. Bei einer solchen elektrischen Länge können auch noch Signale im E-Netz bei 1800 MHz gesendet und empfangen werden.
Wird der Antennenstrahler 1 als Kombinationsantenne für mehrere Frequenzbereiche eingesetzt, so ist unmittelbar oberhalb des Halteelementes 15 eine Sperrspule 60 für Signale des E-Netzes am Antennenstab 10 aufzubringen, damit oberhalb der Sperrspule 60 von der elektrischen Wicklung 35 empfangene Signale z.B. des E-Netzes gesperrt werden und nicht zu einer dem Gewindebolzen 40 nachgeschalteten Empfängerschaltung durchgelassen werden. Eine weitere Sperrspule für z.B. Signale des D-Netzes in einem Frequenzbereich um 900 MHz kann oberhalb der Sperrspule 60 für das E-Netz am Antennenstab 10 aufgebracht sein in einem Abstand von dem der Schraubenfeder 5 abgewandten Ende des Gewindebolzens 40 in Höhe einer Viertels-Wellenlänge der Frequenz von 900 MHz und damit bei diesem Beispiel von etwa 8,3 cm. Der Antennenstrahler 1 ermöglicht so das Senden und Empfangen von z.B. Signalen im E-Netz zwischen der Sperrspule 60 für das E-Netz und dem der Schraubenfeder 5 abgewandten Ende des Gewindebolzens 40. Der Antennenstrahler 1 ermöglicht weiterhin das Senden und Empfangen von z.B. Signalen im D-Netz zwischen der
Sperrspule für das D-Netz und dem der Schraubenfeder 5 abgewandten Ende des Gewindebolzens 40. Die beiden Sperrspulen sind dabei Teil der elektrischen Wicklung 35. Geht die elektrische Wicklung 35 bei entsprechender Länge des Antennenstabes 10 auf der der Schraubenfeder 5 abgewandten Seite über die Sperrspule für das D-Netz hinaus, so lassen sich bei der auf diese Weise erzielbaren elektrischen Länge auch Signale in einem Frequenzbereich unterhalb des D-Netzes versenden und empfangen, beispielsweise könnten bei entsprechender elektrischer Länge mit dem Antennenstrahler 1 dann auch Rundfunksignale empfangen werden.
Durch den erfindungsgemäßen Antennenstrahler 1 ist es jedoch möglich, die mindestens erforderliche elektrische Länge bei vorgegebenen Eigenschaften der Schraubenfeder 5 auf ein Minimum zu reduzieren und damit einen maximalen Frequenzbereich zum Senden und/oder Empfangen zu erzielen.

Claims

Ansprüche
1. Biegsamer Antennenstrahler (1) mit einer Schraubenfeder (5) zur Aufnahme eines Antennenstabes (10) mittels eines Halteelementes (15) , das einerseits den Antennenstab (10) trägt und andererseits mit der Schraubenfeder (5) verschraubt ist, dadurch gekennzeichnet, daß das Halteelement (15) eine rohrförmige Aufnahme (20) für den Antennenstab (10) aufweist und daß die rohrförmige Aufnahme (20) an ihrer Außenseite ein gewindeartiges Profil (25) aufweist, das in die Schraubenfeder (5) eingeschraubt ist.
2. Biegsamer Antennenstrahler (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Halteelement (15) als verformbare Hülse ausgebildet ist, deren Innendurchmesser etwa dem Außendurchmesser des Antennenstabes (10) entspricht, so daß sie beim Einbringen des Antennenstabes (10) an ihrer Außenseite derart verformt wird, daß sich das gewindeartige Profil (25) ergibt.
3. Biegsamer Antennenstrahler (1) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen dem Antennenstab (10) und der rohrförmigen Aufnahme (20) ein
Leitungsband (30) eingelegt ist, das im Innern der Schraubenfeder (5) geführt ist und die Schraubenfeder (5) elektrisch überbrückt. Biegsamer Antennenstrahler (1) nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß der Antennenstab (10) als Glasfiberstab ausgebildet ist und eine elektrische Wicklung (35) aufweist.
Biegsamer Antennenstrahler (1) nach Anspruch 3 und 4, dadurch gekennzeichnet, daß die elektrische Wicklung (35) mit dem Leitungsband (30) verbunden ist.
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