Σπιτική κεραία δέλτα. Ψηφιακή κεραία DIY για DVB-T2. Η απλούστερη κεραία για μια καλοκαιρινή κατοικία είναι κατασκευασμένη από μεταλλικά δοχεία

Θα σας στείλουμε το υλικό μέσω e-mail

Στον σύγχρονο κόσμο, υπάρχει μια σημαντική γκάμα κεραιών υψηλής τεχνολογίας και λειτουργικότητας για εγκατάσταση στο σπίτι. Υπάρχουν όμως στιγμές που η τηλεόραση έχει σταματήσει να προβάλλεται σε εξοχική κατοικία. Μερικοί τεχνίτες βρίσκουν μια διέξοδο από αυτήν την κατάσταση και φτιάχνουν κάτι που βοηθά στη διόρθωση της κατάστασης. Επιπλέον, δίνουν συστάσεις σε άλλους: πώς να φτιάξετε μια κεραία με τα χέρια σας για μια τηλεόραση. Ας δούμε απλές μεθόδους που μπορεί να σας φανούν χρήσιμες.

Οι σπιτικές συσκευές είναι ιδιαίτερα καλές όταν χρειάζονται για προσωρινή χρήση

Η απλούστερη και πιο ασυνήθιστη επιλογή για την κατασκευή μιας κεραίας είναι από κουτιά μπύρας. Και σύμφωνα με τους ειδικούς, θα προβληθούν έως και επτά κανάλια. Για να φτιάξετε μια τέτοια δομή, προετοιμάστε:

Όταν αποφασίζετε πώς να φτιάξετε τη δική σας κεραία για τηλεόραση, λάβετε υπόψη ότι το κενό μεταξύ των ακραίων τμημάτων των δοχείων πρέπει να είναι περίπου 75 mm. Και η καλύτερη θέση της δομής είναι κοντά στα παράθυρα.

Το ξυλάκι που θα χρησιμοποιηθεί για την κεραία να είναι ξύλινο. Δεν μπορείτε να πάρετε επιλογές αλουμινίου ή τιτανίου. Τα μέρη καλωδίων μπορούν να συγκολληθούν. Αντί για ταινία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ηλεκτρική ταινία ή ακόμα και ένα επίδεσμο. Τα δοχεία για τη δημιουργία της συσκευής πρέπει να πλυθούν και να στεγνώσουν καλά. Για να βελτιώσετε την ποιότητα της εικόνας, μπορείτε να "παίξετε" με την απόσταση μεταξύ των τραπεζών.

Πίνακας 1. Κεραία κατασκευασμένη από κουτιά μπύρας

ΕικόναΣτάδια
Προετοιμάστε το καλώδιο. Για να το κάνετε αυτό, κάντε μια τομή στη μία άκρη και αφαιρέστε το στρώμα μόνωσης. Στη συνέχεια, το μεσαίο στρώμα κόβεται. Ένα βύσμα για την κεραία της τηλεόρασης είναι τοποθετημένο στο άλλο άκρο.

Προμηθευτείτε κονσέρβες. Η χωρητικότητά τους να είναι 1 λίτρο!

Κάντε επαφές. Το ένα άκρο του στριμμένου καλωδίου είναι στερεωμένο στο δοχείο και το άλλο με έναν πυρήνα χαλκού στο άλλο. Η στερέωση πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι και ένα συγκολλητικό σίδερο.

Συναρμολογήστε την κεραία. Ένα τρέμπελ χρησιμοποιείται ως συσκευή στήριξης.
Ρυθμίστε τη συσκευή σας.

Σχετικό άρθρο:

Στο άρθρο θα δούμε τα χαρακτηριστικά της εφαρμογής, τους τύπους συσκευών, τα μυστικά επιλογής και εγκατάστασης.

Είναι δυνατή η κατασκευή μιας σπιτικής κεραίας για ψηφιακή τηλεόραση από σύρμα;

Ένας καλός τρόπος είναι να χρησιμοποιήσετε χάλκινο σύρμα για να δημιουργήσετε μια κεραία. Για έναν τέτοιο μηχανισμό θα χρειαστείτε έναν ενισχυτή, σύρμα, φύλλο μετάλλου, τρυπάνι, μπουλόνια, μεταλλικό σωλήνα, καλώδιο και σφυρί.

Για να φτιάξουμε μια τέτοια σπιτική οικιακή κεραία για τηλεόραση, εκτελούμε τις ακόλουθες λειτουργίες:

  • Στο πρώτο στάδιο κάνουμε ένα catcher. Για να το φτιάξετε, το σύρμα πρέπει να λυγίσει έτσι ώστε όλες οι πλευρές να έχουν μήκος 45 cm.
  • Στη συνέχεια, στερεώνουμε το σύρμα στο πιάτο. Σε αυτή την περίπτωση, γίνεται σύνδεση με την πλάκα.
  • καλώδιο είναι συνδεδεμένο?
  • Ένας ιστός είναι κατασκευασμένος από μεταλλικό σωλήνα. Τα θεμέλιά του πρέπει να ταφούν.


Χρήσιμες πληροφορίες!Όλες οι λεπτομέρειες πρέπει να βαφτούν. Αυτό θα προστατεύσει το προϊόν από τη διάβρωση και τις επιθετικές συνθήκες λειτουργίας.

Επιλογή κεραίας DIY για ψηφιακή τηλεόραση HDTV

Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι για να φτιάξετε μια κεραία τηλεόρασης με τα χέρια σας. Οι δύο πρώτες μέθοδοι που θεωρήσαμε λειτουργούν σε συχνότητα 270 MHz. Και η επόμενη επιλογή έχει μεγάλες δυνατότητες. Σε αυτή την περίπτωση, η εικόνα θα είναι υψηλότερης ποιότητας, καθώς το σήμα μπορεί να φτάσει τα 490 MHz. Θα χρειαστείτε οπωσδήποτε έναν ειδικό μετασχηματιστή, ο οποίος είναι απίθανο να βρεθεί ανάμεσα στα διαθέσιμα υλικά. Μια τέτοια συσκευή θα πρέπει να αγοραστεί εκ των προτέρων. Υπάρχουν επίσης μέθοδοι για να φτιάξετε έναν μετασχηματιστή μόνοι σας, αλλά είναι αρκετά περίπλοκες. Τα υλικά που πρέπει να ετοιμάσετε είναι χαρτόνι, ταινία, αλουμινόχαρτο, συρραπτικό, μαρκαδόρος, μεζούρα και κόλλα.

  • Αρχικά, θα πρέπει να εκτυπώσετε ένα ειδικό διάγραμμα για την εγκατάσταση μιας τέτοιας συσκευής. Σύμφωνα με το διάγραμμα, κόβονται όλα τα δομικά στοιχεία, καθώς και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα αλουμινίου. Στη συνέχεια, πρέπει να φτιάξετε μια πεταλούδα από χαρτόνι και να βάψετε μεμονωμένα μέρη με ένα μαρκαδόρο.
  • Το επόμενο βήμα είναι η κατασκευή ενός ανακλαστήρα, το μέγεθος του οποίου είναι 35-32,5 εκ. Η μία από τις πλευρές είναι κολλημένη με αλουμινόχαρτο.
  • Στη μέση κόβονται ορθογώνια ίδιου μεγέθους. Χρειάζονται για την κατασκευή ενός συλλήπτη για τη δομή. Το μήκος της πλάκας πρέπει να είναι περίπου 35 mm. Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για να διατηρεί την απόσταση μεταξύ των πρόσθετων στοιχείων και του ανακλαστήρα.
  • Τα επιμέρους μέρη είναι κολλημένα στο ορθογώνιο στοιχείο. Στη συνέχεια τρυπούνται οι εσοχές για το καλώδιο.

Οι σωστές οδηγίες θα σας πουν πώς να φτιάξετε μια κεραία για μια τηλεόραση με τα χέρια σας. Πρέπει να συνδεθεί ένας μετασχηματιστής και το καλώδιο πρέπει να εγκατασταθεί στο βύσμα. Αυτή η μέθοδος είναι κατάλληλη μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους, καθώς το χαρτί θα γίνει γρήγορα άχρηστο σε εξωτερικούς χώρους.

Ο πίνακας περιγράφει λεπτομερώς όλα τα στάδια εγκατάστασης τέτοιου εξοπλισμού.

Πίνακας 2. Κεραία DIY για ψηφιακή τηλεόραση HDTV

ΕικόναΣτάδια εργασίας
Προετοιμάστε το απαραίτητο υλικό.
Εκτυπώστε το πρότυπο και κόψτε το.
Κόψτε έναν ανακλαστήρα από χαρτόνι και στη συνέχεια καλύψτε τον με αλουμινόχαρτο.
Κόψτε ορθογώνια στη μέση.
Πρέπει επίσης να κόψετε όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα από χαρτόνι. Αυτό ισχύει για το πρότυπο.
Είναι καλύτερα να κάνετε όλες τις λεπτομέρειες έγχρωμες.
Το αλουμινόχαρτο κόβεται επίσης με στένσιλ.
Για να δημιουργήσετε μια κάμψη, γίνεται μια μικρή υποκοπή στη διακεκομμένη γραμμή.
Το φύλλο είναι κολλημένο σε μεμονωμένα στοιχεία κεραίας.
Η κεραία συναρμολογείται. Ταυτόχρονα, μετρήστε 35 mm από τον ανακλαστήρα και κολλήστε την πεταλούδα.
Στη μέση αυτού του στοιχείου γίνεται μια τρύπα για τη διέλευση του καλωδίου.
Εγκαθίσταται κατάλληλος μετασχηματιστής και η κεραία είναι έτοιμη.

Σχετικό άρθρο:

Αυτό το άρθρο μιλά για τις παραμέτρους που έχει μια βάση τηλεόρασης υψηλής ποιότητας και οι φωτογραφίες και οι περιγραφές θα σας βοηθήσουν να επιλέξετε την καλύτερη επιλογή για το εσωτερικό σας.

Αποχρώσεις της επιλογής διαμερίσματος

Όταν φτιάχνετε ορισμένους τύπους δομών, μπορείτε να φτιάξετε έναν ενισχυτή κεραίας με τα χέρια σας. Προσπαθήστε να φτιάξετε έναν ενισχυτή υψηλής ποιότητας από άχρηστα υλικά που μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για εξωτερική όσο και για εσωτερική χρήση.

Για να εκτελέσετε την εργασία θα χρειαστείτε τα ακόλουθα υλικά:

  • σύρμα χαλκού, το μήκος του οποίου είναι 4 m και η διάμετρος είναι περίπου 4 mm.
  • σανίδα οποιουδήποτε πάχους με πλάτος 70 mm και μήκος 550 mm.
  • βίδες και κατσαβίδι?
  • βύσμα και κολλητήρι?
  • μολύβι και χάρακα.


Ακολουθήστε το σχέδιο. Ξεκινήστε ανοίγοντας τρύπες στην επιφάνεια. Οι παράμετροι από το διάγραμμα μεταφέρονται στον πίνακα και η διάτρηση εκτελείται σε ορισμένα σημεία. Το χάλκινο σύρμα μετριέται και κόβεται σε 8 ίσα τμήματα. Στη μέση κάθε τμήματος πρέπει να αφαιρέσετε τη μόνωση.

Μια φορά κι έναν καιρό, μια καλή κεραία τηλεόρασης ήταν ελλιπής· οι αγορασμένες δεν διέφεραν σε ποιότητα και αντοχή, για να το θέσω ήπια. Η κατασκευή μιας κεραίας για ένα "κουτί" ή "φέρετρο" (μια παλιά τηλεόραση με σωλήνα) με τα χέρια σας θεωρήθηκε σημάδι δεξιοτεχνίας. Το ενδιαφέρον για τις οικιακές κεραίες συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Δεν υπάρχει τίποτα περίεργο εδώ: οι συνθήκες για τη λήψη της τηλεόρασης έχουν αλλάξει δραματικά και οι κατασκευαστές, πιστεύοντας ότι υπάρχει και δεν θα υπάρξει τίποτα σημαντικά νέο στη θεωρία των κεραιών, τις περισσότερες φορές προσαρμόζουν τα ηλεκτρονικά σε γνωστά σχέδια, χωρίς να σκέφτονται το γεγονός ότι Το κύριο πράγμα για κάθε κεραία είναι η αλληλεπίδρασή της με το σήμα στον αέρα.

Τι άλλαξε στον αέρα;

Πρώτα, σχεδόν ολόκληρος ο όγκος της τηλεοπτικής μετάδοσης εκτελείται επί του παρόντος στην περιοχή UHF. Πρώτα απ 'όλα, για οικονομικούς λόγους, απλοποιεί και μειώνει σημαντικά το κόστος του συστήματος τροφοδοσίας κεραίας των σταθμών εκπομπής και, το σημαντικότερο, την ανάγκη τακτικής συντήρησής του από υψηλά καταρτισμένους ειδικούς που ασχολούνται με σκληρές, επιβλαβείς και επικίνδυνες εργασίες.

Δεύτερο - Οι τηλεοπτικοί πομποί καλύπτουν πλέον σχεδόν όλες τις περισσότερο ή λιγότερο κατοικημένες περιοχές με το σήμα τους, και ένα ανεπτυγμένο δίκτυο επικοινωνίας διασφαλίζει την παράδοση προγραμμάτων στις πιο απομακρυσμένες γωνιές. Εκεί, η μετάδοση στην κατοικήσιμη ζώνη παρέχεται από πομπούς χαμηλής ισχύος, χωρίς επιτήρηση.

Τρίτος, οι συνθήκες για τη διάδοση των ραδιοκυμάτων στις πόλεις έχουν αλλάξει. Στο UHF, οι διαρροές βιομηχανικών παρεμβολών σε αδύναμα, αλλά πολυώροφα κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα είναι καλοί καθρέφτες για αυτούς, αντανακλώντας επανειλημμένα το σήμα μέχρι να εξασθενήσει πλήρως σε μια περιοχή φαινομενικά αξιόπιστης λήψης.

Τέταρτο - Υπάρχουν πολλά τηλεοπτικά προγράμματα στον αέρα τώρα, δεκάδες και εκατοντάδες. Το πόσο ποικιλόμορφο και σημαντικό είναι αυτό το σετ είναι ένα άλλο ερώτημα, αλλά το να υπολογίζουμε στη λήψη 1-2-3 καναλιών είναι πλέον άσκοπο.

Τελικά, έχει αναπτυχθεί η ψηφιακή μετάδοση. Το σήμα DVB T2 είναι κάτι ιδιαίτερο. Εκεί που εξακολουθεί να ξεπερνάει τον θόρυβο έστω και λίγο, κατά 1,5-2 dB, η λήψη είναι εξαιρετική, σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Αλλά λίγο πιο μακριά ή στο πλάι - όχι, είναι κομμένο. Το ψηφιακό είναι σχεδόν αδιάφορο στις παρεμβολές, αλλά εάν υπάρχει αναντιστοιχία με το καλώδιο ή παραμόρφωση φάσης οπουδήποτε στη διαδρομή, από τη φωτογραφική μηχανή μέχρι το δέκτη, η εικόνα μπορεί να θρυμματιστεί σε τετράγωνα ακόμη και με ισχυρό καθαρό σήμα.

Απαιτήσεις κεραίας

Σύμφωνα με τις νέες συνθήκες λήψης, οι βασικές απαιτήσεις για τις κεραίες τηλεόρασης έχουν επίσης αλλάξει:

  • Οι παράμετροί του, όπως ο συντελεστής κατευθυντικότητας (DAC) και ο συντελεστής προστατευτικής δράσης (PAC) δεν έχουν πλέον αποφασιστική σημασία: ο σύγχρονος αέρας είναι πολύ βρώμικος και κατά μήκος του μικροσκοπικού πλευρικού λοβού του κατευθυντικού σχεδίου (DP), τουλάχιστον κάποια παρεμβολή θα ξεπεράσετε και πρέπει να το πολεμήσετε χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά μέσα.
  • Σε αντάλλαγμα, το κέρδος της κεραίας (GA) γίνεται ιδιαίτερα σημαντικό. Μια κεραία που πιάνει καλά τον αέρα, αντί να τον κοιτάζει μέσα από μια μικρή τρύπα, θα παρέχει ένα απόθεμα ισχύος για το λαμβανόμενο σήμα, επιτρέποντας στα ηλεκτρονικά να τον καθαρίσουν από θόρυβο και παρεμβολές.
  • Μια σύγχρονη κεραία τηλεόρασης, με σπάνιες εξαιρέσεις, πρέπει να είναι κεραία εμβέλειας, δηλ. Οι ηλεκτρικές του παράμετροι πρέπει να διατηρούνται φυσικά, στο επίπεδο της θεωρίας, και να μην συμπιέζονται σε αποδεκτά όρια μέσω τεχνικών τεχνασμάτων.
  • Η κεραία της τηλεόρασης πρέπει να ταιριάζει με το καλώδιο σε όλο το εύρος συχνοτήτων λειτουργίας της χωρίς πρόσθετες συσκευές αντιστοίχισης και εξισορρόπησης (MCD).
  • Η απόκριση πλάτους-συχνότητας της κεραίας (AFC) πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ομαλή. Οι απότομες υπερτάσεις και βυθίσεις συνοδεύονται σίγουρα από παραμορφώσεις φάσης.

Τα τελευταία 3 σημεία καθορίζονται από τις απαιτήσεις για τη λήψη ψηφιακών σημάτων. Προσαρμοσμένο, δηλ. Δουλεύοντας θεωρητικά στην ίδια συχνότητα, οι κεραίες μπορούν να «τεντωθούν» σε συχνότητα, για παράδειγμα. κεραίες τύπου "κανάλι κυμάτων" στο UHF με αποδεκτή αναλογία σήματος προς θόρυβο κανάλια σύλληψης 21-40. Αλλά ο συντονισμός τους με τον τροφοδότη απαιτεί τη χρήση USS, τα οποία είτε απορροφούν έντονα το σήμα (φερρίτης) είτε αλλοιώνουν την απόκριση φάσης στα άκρα του εύρους (συντονισμένα). Και μια τέτοια κεραία, η οποία λειτουργεί άψογα σε αναλογική, θα λάβει κακώς "ψηφιακή".

Από αυτή την άποψη, από όλη τη μεγάλη ποικιλία κεραιών, αυτό το άρθρο θα εξετάσει τις κεραίες τηλεόρασης, διαθέσιμες για αυτοπαραγωγή, των ακόλουθων τύπων:

  • Ανεξάρτητη συχνότητας (όλα τα κύματα)– δεν έχει υψηλές παραμέτρους, αλλά είναι πολύ απλό και φθηνό, μπορεί να γίνει κυριολεκτικά σε μία ώρα. Έξω από την πόλη, όπου τα ερτζιανά κύματα είναι πιο καθαρά, θα μπορεί να λαμβάνει ψηφιακό ή ένα αρκετά ισχυρό αναλογικό όχι σε μικρή απόσταση από το τηλεοπτικό κέντρο.
  • Εύρος log-περιοδικό.Μεταφορικά, μπορεί να παρομοιαστεί με μια ψαρότρατα, η οποία ταξινομεί το θήραμα κατά το ψάρεμα. Είναι επίσης αρκετά απλό, ταιριάζει τέλεια με τον τροφοδότη σε όλη τη γκάμα του και δεν αλλάζει καθόλου τις παραμέτρους του. Οι τεχνικές παράμετροι είναι μέτριες, επομένως είναι πιο κατάλληλο για καλοκαιρινή κατοικία και στην πόλη ως δωμάτιο.
  • Αρκετές τροποποιήσεις της ζιγκ-ζαγκ κεραίας, ή Z-κεραίες. Στη σειρά MV, αυτό είναι ένα πολύ συμπαγές σχέδιο που απαιτεί σημαντική ικανότητα και χρόνο. Αλλά στο UHF, λόγω της αρχής της γεωμετρικής ομοιότητας (δείτε παρακάτω), είναι τόσο απλοποιημένο και συρρικνωμένο που μπορεί κάλλιστα να χρησιμοποιηθεί ως μια υψηλής απόδοσης εσωτερική κεραία υπό σχεδόν οποιεσδήποτε συνθήκες λήψης.

Σημείωση:Η κεραία Z, για να χρησιμοποιήσω την προηγούμενη αναλογία, είναι ένα συχνό ιπτάμενο που μαζεύει τα πάντα στο νερό. Καθώς ο αέρας γέμισε σκουπίδια, έπεσε εκτός χρήσης, αλλά με την ανάπτυξη της ψηφιακής τηλεόρασης, ήταν για άλλη μια φορά στο ψηλό άλογο - σε όλο το εύρος του, είναι εξίσου τέλεια συντονισμένος και διατηρεί τις παραμέτρους ως «λογοθεραπευτής. ”

Η ακριβής αντιστοίχιση και εξισορρόπηση σχεδόν όλων των κεραιών που περιγράφονται παρακάτω επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση του καλωδίου μέσω του λεγόμενου. σημείο μηδενικού δυναμικού. Έχει ειδικές απαιτήσεις, οι οποίες θα συζητηθούν λεπτομερέστερα παρακάτω.

Σχετικά με τις κεραίες δονητών

Στη ζώνη συχνοτήτων ενός αναλογικού καναλιού, μπορούν να μεταδοθούν έως και αρκετές δεκάδες ψηφιακά. Και, όπως ήδη ειπώθηκε, το ψηφιακό λειτουργεί με ασήμαντη αναλογία σήματος προς θόρυβο. Επομένως, σε μέρη πολύ απομακρυσμένα από το τηλεοπτικό κέντρο, όπου το σήμα ενός ή δύο καναλιών μόλις φτάνει, το παλιό καλό κανάλι κυμάτων (AVK, κεραία καναλιού κύματος), από την κατηγορία των κεραιών δονητών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για λήψη ψηφιακής τηλεόρασης, οπότε στο τέλος θα αφιερώσουμε μερικές γραμμές και σε αυτήν.

Σχετικά με τη δορυφορική λήψη

Δεν έχει νόημα να φτιάξετε μόνοι σας ένα δορυφορικό πιάτο.Πρέπει ακόμα να αγοράσετε μια κεφαλή και έναν δέκτη και πίσω από την εξωτερική απλότητα του καθρέφτη κρύβεται μια παραβολική επιφάνεια λοξής πρόσπτωσης, την οποία δεν μπορεί να παράγει κάθε βιομηχανική επιχείρηση με την απαιτούμενη ακρίβεια. Το μόνο πράγμα που μπορούν να κάνουν οι DIYers είναι να στήσουν ένα δορυφορικό πιάτο· διαβάστε σχετικά εδώ.

Σχετικά με τις παραμέτρους κεραίας

Ο ακριβής προσδιορισμός των παραμέτρων της κεραίας που αναφέρονται παραπάνω απαιτεί γνώση ανώτερων μαθηματικών και ηλεκτροδυναμικής, αλλά είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε τη σημασία τους όταν ξεκινάμε την κατασκευή μιας κεραίας. Ως εκ τούτου, θα δώσουμε κάπως πρόχειρους, αλλά ακόμα διευκρινιστικούς ορισμούς (βλ. σχήμα στα δεξιά):

Για τον προσδιορισμό των παραμέτρων της κεραίας

  • KU - ο λόγος της ισχύος σήματος που λαμβάνει η κεραία στον κύριο (κύριο) λοβό του RP της προς την ίδια ισχύ που λαμβάνει στο ίδιο σημείο και στην ίδια συχνότητα από μια πανκατευθυντική, κυκλική, κεραία DP.
  • KND είναι ο λόγος της στερεάς γωνίας ολόκληρης της σφαίρας προς τη στερεή γωνία του ανοίγματος του κύριου λοβού του DN, με την προϋπόθεση ότι η διατομή του είναι κύκλος. Εάν το κύριο πέταλο έχει διαφορετικά μεγέθη σε διαφορετικά επίπεδα, πρέπει να συγκρίνετε την περιοχή της σφαίρας και την περιοχή της διατομής του κύριου πετάλου.
  • Το SCR είναι ο λόγος της ισχύος του σήματος που λαμβάνεται στον κύριο λοβό προς το άθροισμα των δυνάμεων παρεμβολής στην ίδια συχνότητα που λαμβάνουν όλοι οι δευτερεύοντες (πίσω και πλάγιοι) λοβοί.

Σημειώσεις:

  • Εάν η κεραία είναι κεραία ζώνης, οι ισχύς υπολογίζονται στη συχνότητα του χρήσιμου σήματος.
  • Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν εντελώς πανκατευθυντικές κεραίες, ένα γραμμικό δίπολο μισού κύματος προσανατολισμένο προς την κατεύθυνση του διανύσματος ηλεκτρικού πεδίου (σύμφωνα με την πόλωσή του) λαμβάνεται ως τέτοιο. Το QU του θεωρείται ίσο με 1. Τα τηλεοπτικά προγράμματα μεταδίδονται με οριζόντια πόλωση.

Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι το CG και το KNI δεν είναι απαραίτητα αλληλένδετα. Υπάρχουν κεραίες (για παράδειγμα, "κατάσκοπος" - κεραία κινούμενου κύματος μονού καλωδίου, ABC) με υψηλή κατευθυντικότητα, αλλά μονή ή χαμηλότερη απολαβή. Αυτά κοιτάζουν στην απόσταση σαν μέσα από ένα στόχαστρο διόπτρας. Από την άλλη, υπάρχουν κεραίες, π.χ. Κεραία Z, η οποία συνδυάζει χαμηλή κατευθυντικότητα με σημαντικό κέρδος.

Σχετικά με τις περιπλοκές της κατασκευής

Όλα τα στοιχεία κεραίας μέσω των οποίων ρέουν χρήσιμα ρεύματα σήματος (συγκεκριμένα, στις περιγραφές μεμονωμένων κεραιών) πρέπει να συνδέονται μεταξύ τους με συγκόλληση ή συγκόλληση. Σε οποιαδήποτε προκατασκευασμένη μονάδα στο ύπαιθρο, η ηλεκτρική επαφή σύντομα θα σπάσει και οι παράμετροι της κεραίας θα επιδεινωθούν απότομα, μέχρι την πλήρη αχρηστία της.

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για σημεία μηδενικού δυναμικού. Σε αυτά, όπως λένε οι ειδικοί, υπάρχει ένας κόμβος τάσης και ένας αντίκόμβος ρεύματος, δηλ. τη μεγαλύτερη αξία του. Ρεύμα σε μηδενική τάση; Τίποτα το περίεργο. Η ηλεκτροδυναμική έχει απομακρυνθεί τόσο πολύ από το νόμο του Ohm για το συνεχές ρεύμα όσο το T-50 έχει φύγει από χαρταετό.

Τα σημεία με μηδενικά σημεία δυναμικού για ψηφιακές κεραίες είναι καλύτερα να είναι λυγισμένα από συμπαγές μέταλλο. Ένα μικρό "ερπυστικό" ρεύμα στη συγκόλληση κατά τη λήψη του αναλόγου στην εικόνα πιθανότατα δεν θα το επηρεάσει. Αλλά, εάν ληφθεί ψηφιακό σήμα στο επίπεδο θορύβου, τότε ο δέκτης μπορεί να μην δει το σήμα λόγω του "ερπυσμού". Το οποίο, με καθαρό ρεύμα στον αντικόμβο, θα έδινε σταθερή λήψη.

Σχετικά με τη συγκόλληση καλωδίων

Η πλεξούδα (και συχνά ο κεντρικός πυρήνας) των σύγχρονων ομοαξονικών καλωδίων δεν είναι κατασκευασμένη από χαλκό, αλλά από ανθεκτικά στη διάβρωση και φθηνά κράματα. Συγκολλούν άσχημα και αν τα ζεστάνετε για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να καεί το καλώδιο. Ως εκ τούτου, πρέπει να κολλήσετε τα καλώδια με κολλητήρι 40 W, κόλληση χαμηλής τήξης και με πάστα ροής αντί για κολοφώνιο ή κολοφώνιο αλκοόλης. Δεν χρειάζεται να εξοικονομήσετε την πάστα· η συγκόλληση απλώνεται αμέσως κατά μήκος των φλεβών της πλεξούδας μόνο κάτω από ένα στρώμα βρασμού ροής.

Ανεξάρτητη από συχνότητα κεραία με οριζόντια πόλωση

Τύποι κεραιών
All-wave

Μια κεραία όλων των κυμάτων (ακριβέστερα, ανεξάρτητη από συχνότητα, FNA) φαίνεται στο Σχ. Αποτελείται από δύο τριγωνικές μεταλλικές πλάκες, δύο ξύλινες πηχάκια και πολλά σύρματα εμαγιέ χαλκού. Η διάμετρος του σύρματος δεν έχει σημασία και η απόσταση μεταξύ των άκρων των συρμάτων στα πηχάκια είναι 20-30 mm. Το κενό μεταξύ των πλακών στις οποίες συγκολλούνται τα άλλα άκρα των καλωδίων είναι 10 mm.

Σημείωση:Αντί για δύο μεταλλικές πλάκες, είναι καλύτερο να πάρετε ένα τετράγωνο από μονόπλευρο φύλλο υαλοβάμβακα με τρίγωνα κομμένα από χαλκό.

Το πλάτος της κεραίας είναι ίσο με το ύψος της, η γωνία ανοίγματος των λεπίδων είναι 90 μοίρες. Το διάγραμμα δρομολόγησης καλωδίων φαίνεται εκεί στο Σχ. Το σημείο που σημειώνεται με κίτρινο είναι το σημείο σχεδόν μηδενικού δυναμικού. Δεν χρειάζεται να κολλήσετε την πλεξούδα του καλωδίου στο ύφασμα μέσα σε αυτό, απλά δέστε το σφιχτά και η χωρητικότητα μεταξύ της πλεξούδας και του υφάσματος θα είναι αρκετή για να ταιριάζει.

Το CHNA, τεντωμένο σε παράθυρο πλάτους 1,5 m, δέχεται όλα τα κανάλια μετρητή και DCM σχεδόν από όλες τις κατευθύνσεις, εκτός από μια βύθιση περίπου 15 μοιρών στο επίπεδο του καμβά. Αυτό είναι το πλεονέκτημά του σε μέρη όπου είναι δυνατή η λήψη σημάτων από διαφορετικά τηλεοπτικά κέντρα· δεν χρειάζεται να περιστραφεί. Μειονεκτήματα - μονό κέρδος και μηδενικό κέρδος, επομένως, στη ζώνη παρεμβολής και εκτός της ζώνης αξιόπιστης λήψης, το CNA δεν είναι κατάλληλο.

Σημείωση: Υπάρχουν άλλοι τύποι CNA, για παράδειγμα. με τη μορφή λογαριθμικής σπείρας δύο στροφών. Είναι πιο συμπαγές από το CNA από τριγωνικά φύλλα στο ίδιο εύρος συχνοτήτων, επομένως μερικές φορές χρησιμοποιείται στην τεχνολογία. Αλλά στην καθημερινή ζωή αυτό δεν παρέχει κανένα πλεονέκτημα, είναι πιο δύσκολο να φτιάξετε ένα σπειροειδές CNA και είναι πιο δύσκολο να συντονιστείτε με ένα ομοαξονικό καλώδιο, επομένως δεν το εξετάζουμε.

Με βάση το CHNA δημιουργήθηκε ο άλλοτε πολύ δημοφιλής δονητής βεντάλιας (κόρνες, φέιγ βολάν, σφεντόνα), βλ. Ο συντελεστής κατευθυντικότητάς του και ο συντελεστής απόδοσης είναι περίπου 1,4 με αρκετά ομαλή απόκριση συχνότητας και γραμμική απόκριση φάσης, επομένως θα ήταν κατάλληλο για ψηφιακή χρήση ακόμη και τώρα. Αλλά - λειτουργεί μόνο σε HF (κανάλια 1-12) και η ψηφιακή μετάδοση είναι σε UHF. Ωστόσο, στην ύπαιθρο, με υψόμετρο 10-12 m, μπορεί να είναι κατάλληλο για λήψη αναλόγου. Ο ιστός 2 μπορεί να κατασκευαστεί από οποιοδήποτε υλικό, αλλά οι λωρίδες στερέωσης 1 είναι κατασκευασμένες από ένα καλό μη διαβρέχον διηλεκτρικό: υαλοβάμβακα ή φθοροπλαστικό με πάχος τουλάχιστον 10 mm.

Δονητής ανεμιστήρα για λήψη MV TV

Μπύρα all-wave

Κεραίες κουτιών μπύρας

Η κεραία όλων των κυμάτων που κατασκευάζεται από κουτιά μπύρας δεν είναι προφανώς ο καρπός των παραισθήσεων hangover ενός μεθυσμένου ραδιοερασιτέχνη. Αυτή είναι πραγματικά μια πολύ καλή κεραία για όλες τις καταστάσεις λήψης, απλά πρέπει να το κάνετε σωστά. Και είναι εξαιρετικά απλό.

Ο σχεδιασμός του βασίζεται στο ακόλουθο φαινόμενο: εάν αυξήσετε τη διάμετρο των βραχιόνων ενός συμβατικού γραμμικού δονητή, τότε η ζώνη συχνοτήτων λειτουργίας του επεκτείνεται, αλλά άλλες παράμετροι παραμένουν αμετάβλητες. Στις ραδιοεπικοινωνίες μεγάλων αποστάσεων, από τη δεκαετία του '20, τα λεγόμενα Το δίπολο του Nadenenko βασίζεται σε αυτή την αρχή. Και τα κουτιά μπύρας έχουν ακριβώς το σωστό μέγεθος για να χρησιμεύσουν ως βραχίονες ενός δονητή στο UHF. Στην ουσία, το CHNA είναι ένα δίπολο, οι βραχίονες του οποίου εκτείνονται επ' αόριστον στο άπειρο.

Ο απλούστερος δονητής μπύρας από δύο κουτιά είναι κατάλληλος για εσωτερική αναλογική λήψη στην πόλη, ακόμη και χωρίς συντονισμό με το καλώδιο, εάν το μήκος του δεν υπερβαίνει τα 2 μέτρα, αριστερά στο Σχ. Και αν συναρμολογήσετε μια κατακόρυφη συστοιχία σε φάση από δίπολα μπύρας με βήμα μισού κύματος (δεξιά στο σχήμα), ταιριάξτε το και εξισορροπήστε το χρησιμοποιώντας έναν ενισχυτή από μια πολωνική κεραία (θα το μιλήσουμε αργότερα), τότε χάρη στην κατακόρυφη συμπίεση του κύριου λοβού του σχεδίου, μια τέτοια κεραία θα δώσει καλή CU.

Το κέρδος της «ταβέρνας» μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω προσθέτοντας ταυτόχρονα ένα CPD, εάν από πίσω τοποθετηθεί ένα διχτυωτό πλέγμα σε απόσταση ίση με το μισό βήμα του πλέγματος. Η ψησταριά μπύρας είναι τοποθετημένη σε διηλεκτρικό ιστό. Οι μηχανικές συνδέσεις μεταξύ της οθόνης και του ιστού είναι επίσης διηλεκτρικές. Τα υπόλοιπα είναι ξεκάθαρα από τα παρακάτω. ρύζι.

Συστοιχία διπόλων μπύρας σε φάση

Σημείωση:ο βέλτιστος αριθμός δαπέδων πλέγματος είναι 3-4. Με το 2, το κέρδος θα είναι μικρό και είναι δύσκολο να συντονιστεί περισσότερο με το καλώδιο.

"Λογοθεραπευτής"

Μια log-periodic antenna (LPA) είναι μια γραμμή συλλογής στην οποία συνδέονται εναλλάξ τα μισά γραμμικά δίπολα (δηλαδή κομμάτια αγωγού το ένα τέταρτο του μήκους κύματος λειτουργίας), το μήκος και η απόσταση μεταξύ των οποίων ποικίλλουν σε γεωμετρική πρόοδο με δείκτη μικρότερο από 1, στο κέντρο στο Σχ. Η γραμμή μπορεί είτε να διαμορφωθεί (με βραχυκύκλωμα στο άκρο απέναντι από τη σύνδεση καλωδίου) είτε ελεύθερη. Ένα LPA σε ελεύθερη (μη διαμορφωμένη) γραμμή είναι προτιμότερο για ψηφιακή λήψη: βγαίνει περισσότερο, αλλά η απόκριση συχνότητας και η απόκριση φάσης είναι ομαλή και η αντιστοίχιση με το καλώδιο δεν εξαρτάται από τη συχνότητα, επομένως θα επικεντρωθούμε σε αυτήν.

Περιοδική σχεδίαση κεραίας

Το LPA μπορεί να κατασκευαστεί για οποιοδήποτε προκαθορισμένο εύρος συχνοτήτων, έως 1-2 GHz. Όταν αλλάζει η συχνότητα λειτουργίας, η ενεργή περιοχή των 1-5 διπόλων μετακινείται εμπρός και πίσω κατά μήκος του καμβά. Επομένως, όσο πιο κοντά είναι ο δείκτης προόδου στο 1 και κατά συνέπεια όσο μικρότερη είναι η γωνία ανοίγματος της κεραίας, τόσο μεγαλύτερο είναι το κέρδος που θα δώσει, αλλά ταυτόχρονα αυξάνεται και το μήκος της. Στο UHF, μπορείτε να επιτύχετε 26 dB από LPA εξωτερικού χώρου και 12 dB από LPA δωματίου.

Το LPA μπορεί να ειπωθεί ότι είναι μια ιδανική ψηφιακή κεραία με βάση το σύνολο των ιδιοτήτων του, οπότε ας δούμε τον υπολογισμό του με λίγο περισσότερες λεπτομέρειες. Το κύριο πράγμα που πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι μια αύξηση στον δείκτη προόδου (tau στο σχήμα) δίνει αύξηση του κέρδους και μια μείωση στη γωνία ανοίγματος LPA (άλφα) αυξάνει την κατευθυντικότητα. Δεν απαιτείται οθόνη για το LPA, δεν έχει σχεδόν καμία επίδραση στις παραμέτρους του.

Ο υπολογισμός του ψηφιακού LPA έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

  • Το ξεκινούν, για χάρη του αποθεματικού συχνότητας, με τον δεύτερο μεγαλύτερο δονητή.
  • Στη συνέχεια, λαμβάνοντας το αντίστροφο του δείκτη προόδου, υπολογίζεται το μεγαλύτερο δίπολο.
  • Μετά το συντομότερο δίπολο με βάση το δεδομένο εύρος συχνοτήτων, προστίθεται άλλο ένα.

Ας εξηγήσουμε με ένα παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι τα ψηφιακά μας προγράμματα είναι στην περιοχή 21-31 TVK, δηλ. σε συχνότητα 470-558 MHz. τα μήκη κύματος, αντίστοιχα, είναι 638-537 mm. Ας υποθέσουμε επίσης ότι πρέπει να λάβουμε ένα ασθενές θορυβώδες σήμα μακριά από το σταθμό, οπότε παίρνουμε τον μέγιστο (0,9) ρυθμό προόδου και την ελάχιστη (30 μοίρες) γωνία ανοίγματος. Για τον υπολογισμό, θα χρειαστείτε τη μισή γωνία ανοίγματος, δηλ. 15 βαθμούς στην περίπτωσή μας. Το άνοιγμα μπορεί να μειωθεί περαιτέρω, αλλά το μήκος της κεραίας θα αυξηθεί υπερβολικά, σε συνεφαπτομένους όρους.

Θεωρούμε το Β2 στο Σχήμα: 638/2 = 319 mm, και οι βραχίονες του διπόλου θα είναι 160 mm ο καθένας, μπορείτε να στρογγυλοποιήσετε έως και 1 mm. Ο υπολογισμός θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι να λάβετε Bn = 537/2 = 269 mm και στη συνέχεια να υπολογίσετε ένα άλλο δίπολο.

Τώρα θεωρούμε το Α2 ως B2/tg15 = 319/0,26795 = 1190 mm. Στη συνέχεια, μέσω του δείκτη προόδου, A1 και B1: A1 = A2/0,9 = 1322 mm. B1 = 319/0,9 = 354,5 = 355 mm. Στη συνέχεια, διαδοχικά, ξεκινώντας από τα Β2 και Α2, πολλαπλασιάζουμε με τον δείκτη μέχρι να φτάσουμε στα 269 mm:

  • B3 = B2 * 0,9 = 287 mm; A3 = A2*0,9 = 1071 mm.
  • B4 = 258 mm; A4 = 964 mm.

Σταματήστε, είμαστε ήδη λιγότερο από 269 χλστ. Ελέγχουμε αν μπορούμε να ικανοποιήσουμε τις απαιτήσεις απολαβής, αν και είναι σαφές ότι δεν μπορούμε: για να πάρουμε 12 dB ή περισσότερο, οι αποστάσεις μεταξύ των διπόλων δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 0,1-0,12 μήκη κύματος. Σε αυτή την περίπτωση, για το B1 έχουμε A1-A2 = 1322 – 1190 = 132 mm, δηλαδή 132/638 = 0,21 μήκη κύματος του B1. Πρέπει να "ανεβούμε" τον δείκτη στο 1, στο 0,93-0,97, οπότε δοκιμάζουμε διαφορετικούς έως ότου η πρώτη διαφορά A1-A2 μειωθεί κατά το ήμισυ ή περισσότερο. Για μέγιστο όριο 26 dB, χρειάζεστε απόσταση μεταξύ διπόλων μήκους κύματος 0,03-0,05, αλλά όχι μικρότερη από 2 διαμέτρους διπόλων, 3-10 mm σε UHF.

Σημείωση:κόψτε την υπόλοιπη γραμμή πίσω από το συντομότερο δίπολο· χρειάζεται μόνο για υπολογισμούς. Επομένως, το πραγματικό μήκος της τελικής κεραίας θα είναι μόνο περίπου 400 mm. Εάν το LPA μας είναι εξωτερικό, αυτό είναι πολύ καλό: μπορούμε να μειώσουμε το άνοιγμα, αποκτώντας μεγαλύτερη κατευθυντικότητα και προστασία από παρεμβολές.

Βίντεο: κεραία για ψηφιακή τηλεόραση DVB T2

Σχετικά με τη γραμμή και τον ιστό

Η διάμετρος των σωλήνων της γραμμής LPA στο UHF είναι 8-15 mm. η απόσταση μεταξύ των αξόνων τους είναι 3-4 διαμέτρους. Ας λάβουμε επίσης υπόψη ότι τα λεπτά καλώδια «δαντέλας» δίνουν τέτοια εξασθένηση ανά μέτρο στο UHF που όλα τα κόλπα ενίσχυσης της κεραίας θα ακυρωθούν. Πρέπει να πάρετε μια καλή ομοαξονική για εξωτερική κεραία, με διάμετρο κελύφους 6-8 mm. Δηλαδή, οι σωλήνες για τη γραμμή πρέπει να είναι με λεπτό τοίχωμα, χωρίς ραφή. Δεν μπορείτε να δέσετε το καλώδιο στη γραμμή από έξω, η ποιότητα του LPA θα πέσει απότομα.

Είναι απαραίτητο, φυσικά, να στερεωθεί το εξωτερικό προωθητικό σκάφος στον ιστό από το κέντρο βάρους, διαφορετικά ο μικρός άνεμος του προωθητικού σκάφους θα μετατραπεί σε τεράστιο και τρανταχτό. Αλλά είναι επίσης αδύνατο να συνδέσετε έναν μεταλλικό ιστό απευθείας στη γραμμή: πρέπει να παρέχετε ένα διηλεκτρικό ένθετο μήκους τουλάχιστον 1,5 m. Η ποιότητα του διηλεκτρικού δεν παίζει μεγάλο ρόλο εδώ, το λαδωμένο και βαμμένο ξύλο θα κάνει.

Σχετικά με την κεραία Delta

Εάν το UHF LPA είναι σύμφωνο με τον ενισχυτή καλωδίου (δείτε παρακάτω, σχετικά με τις πολωνικές κεραίες), τότε οι βραχίονες ενός μετρικού διπόλου, γραμμικού ή ανεμιστήρα, σαν "σφεντόνα", μπορούν να προσαρτηθούν στη γραμμή. Τότε θα αποκτήσουμε μια γενική κεραία VHF-UHF εξαιρετικής ποιότητας. Αυτή η λύση χρησιμοποιείται στη δημοφιλή κεραία Delta, βλ.

Κεραία Δέλτα

Ζιγκ-ζαγκ στον αέρα

Μια κεραία Z με ανακλαστήρα δίνει το ίδιο κέρδος και κέρδος με το LPA, αλλά ο κύριος λοβός της είναι περισσότερο από δύο φορές πιο πλάτος οριζόντια. Αυτό μπορεί να είναι σημαντικό σε αγροτικές περιοχές όταν υπάρχει τηλεοπτική λήψη από διαφορετικές κατευθύνσεις. Και η δεκατιανή κεραία Z έχει μικρές διαστάσεις, κάτι που είναι απαραίτητο για τη λήψη σε εσωτερικούς χώρους. Όμως, το εύρος λειτουργίας του θεωρητικά δεν είναι απεριόριστο· η επικάλυψη συχνότητας διατηρώντας παράλληλα τις παραμέτρους αποδεκτές για το ψηφιακό εύρος είναι έως και 2,7.

Z-κεραία MV

Ο σχεδιασμός της κεραίας Z MV φαίνεται στο Σχ. Η διαδρομή του καλωδίου επισημαίνεται με κόκκινο χρώμα. Εκεί κάτω αριστερά υπάρχει μια πιο συμπαγής έκδοση δακτυλίου, στην καθομιλουμένη γνωστή ως "αράχνη". Δείχνει ξεκάθαρα ότι η κεραία Z γεννήθηκε ως συνδυασμός ενός CNA με έναν δονητή εμβέλειας. Υπάρχει επίσης κάτι σαν ρομβική κεραία σε αυτό, που δεν ταιριάζει στο θέμα. Ναι, το δαχτυλίδι "αράχνη" δεν χρειάζεται να είναι ξύλινο, μπορεί να είναι ένα μεταλλικό τσέρκι. Το "Spider" λαμβάνει 1-12 κανάλια MV. Το σχέδιο χωρίς ανακλαστήρα είναι σχεδόν κυκλικό.

Το κλασικό ζιγκ-ζαγκ λειτουργεί είτε σε 1-5 είτε σε 6-12 κανάλια, αλλά για την κατασκευή του χρειάζεστε μόνο ξύλινα πηχάκια, εμαγιέ χάλκινο σύρμα με d = 0,6-1,2 mm και πολλά υπολείμματα από υαλοβάμβακα, οπότε δίνουμε τις διαστάσεις σε κλάσματα για 1-5/6-12 κανάλια: A = 3400/950 mm, B, C = 1700/450 mm, b = 100/28 mm, B = 300/100 mm. Στο σημείο Ε υπάρχει μηδενικό δυναμικό· εδώ πρέπει να κολλήσετε την πλεξούδα σε μια επιμεταλλωμένη πλάκα στήριξης. Διαστάσεις ανακλαστήρα, επίσης 1-5/6-12: A = 620/175 mm, B = 300/130 mm, D = 3200/900 mm.

Η εμβέλεια Z-κεραία με ανακλαστήρα δίνει κέρδος 12 dB, συντονισμένη σε ένα κανάλι - 26 dB. Για να φτιάξετε ένα μονοκάναλο που βασίζεται σε μια ζώνη ζιγκ-ζαγκ, πρέπει να πάρετε την πλευρά του τετραγώνου του καμβά στο μέσο του πλάτους του στο ένα τέταρτο του μήκους κύματος και να υπολογίσετε ξανά όλες τις άλλες διαστάσεις αναλογικά.

Λαϊκό ζιγκ-ζαγκ

Όπως μπορείτε να δείτε, η κεραία MV Z είναι μια αρκετά περίπλοκη δομή. Αλλά η αρχή του εμφανίζεται σε όλο του το μεγαλείο στο UHF. Η κεραία UHF Z με χωρητικά ένθετα, που συνδυάζει τα πλεονεκτήματα των "κλασικών" και της "αράχνης", είναι τόσο εύκολη στην κατασκευή που ακόμη και στην ΕΣΣΔ κέρδισε τον τίτλο της λαϊκής κεραίας, βλ.

Λαϊκή κεραία UHF

Υλικό – σωλήνας χαλκού ή φύλλο αλουμινίου με πάχος 6 mm. Τα πλαϊνά τετράγωνα είναι συμπαγές μέταλλο ή καλυμμένα με πλέγμα ή καλυμμένα με κασσίτερο. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις, πρέπει να συγκολληθούν κατά μήκος του κυκλώματος. Το ομοαξονικό δεν μπορεί να λυγίσει απότομα, επομένως το καθοδηγούμε έτσι ώστε να φτάσει στην πλευρική γωνία και στη συνέχεια να μην υπερβαίνει το χωρητικό ένθετο (πλευρικό τετράγωνο). Στο σημείο Α (σημείο μηδενικού δυναμικού), συνδέουμε ηλεκτρικά την πλεξούδα του καλωδίου με το ύφασμα.

Σημείωση:Το αλουμίνιο δεν μπορεί να συγκολληθεί με συμβατικές κολλήσεις και ροές, επομένως το "λαϊκό" αλουμίνιο είναι κατάλληλο για εξωτερική εγκατάσταση μόνο μετά τη σφράγιση των ηλεκτρικών συνδέσεων με σιλικόνη, καθώς όλα μέσα είναι βιδωμένα.

Βίντεο: παράδειγμα διπλής τριγωνικής κεραίας

Κανάλι κυμάτων

Κεραία καναλιού κυμάτων

Η κεραία καναλιού κύματος (AWC) ή η κεραία Udo-Yagi, διαθέσιμη για αυτοπαραγωγή, είναι ικανή να δώσει το υψηλότερο κέρδος, συντελεστή κατευθυντικότητας και συντελεστή απόδοσης. Μπορεί όμως να λαμβάνει ψηφιακά σήματα μόνο σε UHF σε 1 ή 2-3 γειτονικά κανάλια, γιατί ανήκει στην κατηγορία των άκρως συντονισμένων κεραιών. Οι παράμετροί του επιδεινώνονται απότομα πέρα ​​από τη συχνότητα συντονισμού. Συνιστάται η χρήση του AVK σε πολύ κακές συνθήκες λήψης και η δημιουργία ενός ξεχωριστού για κάθε TVK. Ευτυχώς, αυτό δεν είναι πολύ δύσκολο - το AVK είναι απλό και φθηνό.

Η λειτουργία του AVK βασίζεται στην «τάγκωση» του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου (EMF) του σήματος στον ενεργό δονητή. Εξωτερικά μικρό, ελαφρύ, με ελάχιστο άνεμο, το AVK μπορεί να έχει ένα αποτελεσματικό διάφραγμα δεκάδων μηκών κύματος της συχνότητας λειτουργίας. Οι σκηνοθέτες (σκηνοθέτες) που είναι βραχύτεροι και επομένως έχουν χωρητική σύνθετη αντίσταση (σύνθετη αντίσταση) κατευθύνουν το EMF στον ενεργό δονητή και ο ανακλαστήρας (ανακλαστήρας), επιμήκης, με επαγωγική σύνθετη αντίσταση, ρίχνει πίσω σε αυτόν ό,τι έχει γλιστρήσει. Απαιτείται μόνο 1 ανακλαστήρας σε ένα AVK, αλλά μπορεί να υπάρχουν από 1 έως 20 ή περισσότεροι σκηνοθέτες. Όσο περισσότερα είναι, τόσο μεγαλύτερη είναι η απολαβή του AVC, αλλά τόσο στενότερη είναι η ζώνη συχνοτήτων του.

Από την αλληλεπίδραση με τον ανακλαστήρα και τους σκηνοθέτες, η αντίσταση κύματος του ενεργού (από τον οποίο λαμβάνεται το σήμα) δονητής πέφτει τόσο περισσότερο, όσο πιο κοντά συντονίζεται η κεραία στο μέγιστο κέρδος και χάνεται ο συντονισμός με το καλώδιο. Επομένως, το ενεργό δίπολο AVK μετατρέπεται σε βρόχο, η αρχική του αντίσταση κύματος δεν είναι 73 Ohms, όπως ένα γραμμικό, αλλά 300 Ohms. Με κόστος μείωσής του στα 75 Ohms, ένα AVK με τρεις σκηνοθέτες (πενταστοιχείο, δείτε την εικόνα στα δεξιά) μπορεί να ρυθμιστεί σχεδόν σε μέγιστο κέρδος 26 dB. Ένα χαρακτηριστικό σχέδιο για το AVK στο οριζόντιο επίπεδο φαίνεται στο Σχ. στην αρχή του άρθρου.

Τα στοιχεία AVK συνδέονται με τη μπούμα σε σημεία μηδενικού δυναμικού, επομένως ο ιστός και η μπούμα μπορούν να είναι οτιδήποτε. Οι σωλήνες προπυλενίου λειτουργούν πολύ καλά.

Ο υπολογισμός και η προσαρμογή του AVK για αναλογικό και ψηφιακό είναι κάπως διαφορετικά. Για το αναλογικό, το κανάλι κύματος πρέπει να υπολογίζεται στη φέρουσα συχνότητα της εικόνας Fi και για το ψηφιακό - στο μέσο του φάσματος TVC Fc. Γιατί συμβαίνει αυτό - δυστυχώς, δεν υπάρχει χώρος για εξήγηση εδώ. Για το 21ο TVC Fi = 471,25 MHz; Fs = 474 MHz. Τα UHF TVC βρίσκονται το ένα κοντά στο άλλο στα 8 MHz, επομένως οι συχνότητες συντονισμού τους για AVK υπολογίζονται απλά: Fn = Fi/Fс(21 TVC) + 8(N – 21), όπου N είναι ο αριθμός του επιθυμητού καναλιού. Π.χ. για 39 τηλεοράσεις Fi = 615,25 MHz και Fc = 610 MHz.

Για να μην καταγράψετε πολλούς αριθμούς, είναι βολικό να εκφράσετε τις διαστάσεις του AVK σε κλάσματα του μήκους κύματος λειτουργίας (υπολογίζεται ως A = 300/F, MHz). Το μήκος κύματος συνήθως συμβολίζεται με το μικρό ελληνικό γράμμα λάμδα, αλλά επειδή δεν υπάρχει προεπιλεγμένο ελληνικό αλφάβητο στο Διαδίκτυο, θα το συμβολίζουμε συμβατικά με το μεγάλο ρωσικό L.

Οι διαστάσεις του ψηφιακά βελτιστοποιημένου AVK, σύμφωνα με το σχήμα, είναι οι εξής:

U-loop: USS για AVK

  • P = 0,52L.
  • B = 0,49L.
  • D1 = 0,46L.
  • D2 = 0,44L.
  • D3 = 0,43l.
  • a = 0,18L.
  • b = 0,12L.
  • c = d = 0,1L.

Εάν δεν χρειάζεστε πολύ κέρδος, αλλά η μείωση του μεγέθους του AVK είναι πιο σημαντική, τότε τα D2 και D3 μπορούν να αφαιρεθούν. Όλοι οι δονητές είναι κατασκευασμένοι από σωλήνα ή ράβδο με διάμετρο 30-40 mm για 1-5 TVK, 16-20 mm για 6-12 TVK και 10-12 mm για UHF.

Το AVK απαιτεί ακριβή συντονισμό με το καλώδιο. Είναι η απρόσεκτη εφαρμογή της συσκευής αντιστοίχισης και εξισορρόπησης (CMD) που εξηγεί τις περισσότερες αποτυχίες των ερασιτεχνών. Το απλούστερο USS για AVK είναι ένας βρόχος U που κατασκευάζεται από το ίδιο ομοαξονικό καλώδιο. Ο σχεδιασμός του είναι ξεκάθαρος από το Σχ. στα δεξιά. Η απόσταση μεταξύ των ακροδεκτών σήματος 1-1 είναι 140 mm για 1-5 TVK, 90 mm για 6-12 TVK και 60 mm για UHF.

Θεωρητικά, το μήκος του γόνατος l πρέπει να είναι το μισό του μήκους του κύματος εργασίας, και αυτό υποδεικνύεται στις περισσότερες δημοσιεύσεις στο Διαδίκτυο. Αλλά το EMF στον βρόχο U συγκεντρώνεται μέσα στο καλώδιο που είναι γεμάτο με μόνωση, επομένως είναι απαραίτητο (για αριθμούς - ιδιαίτερα υποχρεωτικό) να ληφθεί υπόψη ο συντελεστής βράχυνσής του. Για ομοαξονικά 75 ohm κυμαίνεται από 1,41-1,51, δηλ. Πρέπει να πάρετε από 0,355 έως 0,330 μήκη κύματος και να λάβετε ακριβώς έτσι ώστε το AVK να είναι ένα AVK και όχι ένα σύνολο κομματιών σιδήρου. Η ακριβής τιμή του συντελεστή βράχυνσης βρίσκεται πάντα στο πιστοποιητικό καλωδίου.

Πρόσφατα, η εγχώρια βιομηχανία άρχισε να παράγει επαναδιαμορφώσιμο AVK για ψηφιακό, βλ. Η ιδέα, πρέπει να πω, είναι εξαιρετική: μετακινώντας τα στοιχεία κατά μήκος της μπούμας, μπορείτε να ρυθμίσετε την κεραία στις τοπικές συνθήκες λήψης. Είναι καλύτερα, φυσικά, να το κάνει αυτό ένας ειδικός - η ρύθμιση στοιχείο προς στοιχείο του AVC είναι αλληλεξαρτώμενη και ένας ερασιτέχνης σίγουρα θα μπερδευτεί.

AVK για ψηφιακή τηλεόραση

Σχετικά με τους "Πολωνούς" και τους ενισχυτές

Πολλοί χρήστες έχουν πολωνικές κεραίες, οι οποίες προηγουμένως λάμβαναν αξιοπρεπώς αναλογικές, αλλά αρνούνται να δεχτούν ψηφιακές - σπάνε ή ακόμα και εξαφανίζονται εντελώς. Ο λόγος, ζητώ συγγνώμη, είναι η άσεμνη εμπορική προσέγγιση της ηλεκτροδυναμικής. Μερικές φορές ντρέπομαι για τους συναδέλφους μου που έχουν επινοήσει ένα τέτοιο «θαύμα»: η απόκριση συχνότητας και η απόκριση φάσης μοιάζουν είτε με σκαντζόχοιρο ψωρίασης είτε με χτένα αλόγου με σπασμένα δόντια.

Το μόνο καλό με τους Πολωνούς είναι οι ενισχυτές κεραίας τους. Στην πραγματικότητα, δεν επιτρέπουν σε αυτά τα προϊόντα να πεθάνουν άδοξα. Οι ενισχυτές ιμάντα είναι, πρώτον, χαμηλού θορύβου, ευρυζωνικές. Και, το πιο σημαντικό, με είσοδο υψηλής σύνθετης αντίστασης. Αυτό επιτρέπει, με την ίδια ισχύ του σήματος EMF στον αέρα, να παρέχει πολλές φορές περισσότερη ισχύ στην είσοδο του δέκτη, γεγονός που καθιστά δυνατό στα ηλεκτρονικά να "ξεκόψουν" έναν αριθμό από πολύ άσχημο θόρυβο. Επιπλέον, λόγω της υψηλής σύνθετης αντίστασης εισόδου, ο Πολωνικός ενισχυτής είναι ένα ιδανικό USS για οποιαδήποτε κεραία: ό,τι και αν συνδέσετε στην είσοδο, η έξοδος είναι ακριβώς 75 Ohm χωρίς ανάκλαση ή ερπυσμό.

Ωστόσο, με πολύ κακό σήμα, εκτός της ζώνης αξιόπιστης λήψης, ο πολωνικός ενισχυτής δεν λειτουργεί πλέον. Η τροφοδοσία του παρέχεται μέσω καλωδίου και η αποσύνδεση του ρεύματος αφαιρεί 2-3 dB της αναλογίας σήματος προς θόρυβο, κάτι που μπορεί να μην είναι αρκετό για να μεταβεί το ψηφιακό σήμα απευθείας στο εξωτερικό. Εδώ χρειάζεστε έναν καλό ενισχυτή τηλεοπτικού σήματος με ξεχωριστό τροφοδοτικό. Πιθανότατα θα βρίσκεται κοντά στο δέκτη και το σύστημα ελέγχου για την κεραία, εάν απαιτείται, θα πρέπει να κατασκευαστεί ξεχωριστά.

Ενισχυτής τηλεοπτικού σήματος UHF

Το κύκλωμα ενός τέτοιου ενισχυτή, το οποίο έχει δείξει σχεδόν 100% επαναληψιμότητα ακόμη και όταν εφαρμόζεται από αρχάριους ραδιοερασιτέχνες, φαίνεται στο Σχ. Ρύθμιση απολαβής – ποτενσιόμετρο P1. Τα τσοκ αποσύνδεσης L3 και L4 είναι στάνταρ αγορασμένα. Τα πηνία L1 και L2 κατασκευάζονται σύμφωνα με τις διαστάσεις στο διάγραμμα καλωδίωσης στα δεξιά. Αποτελούν μέρος των φίλτρων ζώνης σήματος, επομένως οι μικρές αποκλίσεις στην επαγωγή τους δεν είναι κρίσιμες.

Ωστόσο, η τοπολογία εγκατάστασης (διαμόρφωση) πρέπει να τηρηθεί επακριβώς! Και με τον ίδιο τρόπο, απαιτείται μια μεταλλική θωράκιση, που διαχωρίζει τα κυκλώματα εξόδου από το άλλο κύκλωμα.

Από πού να ξεκινήσω;

Ελπίζουμε ότι οι έμπειροι τεχνίτες θα βρουν χρήσιμες πληροφορίες σε αυτό το άρθρο. Και για αρχάριους που δεν αισθάνονται ακόμα τον αέρα, είναι καλύτερο να ξεκινήσετε με μια κεραία μπύρας. Ο συγγραφέας του άρθρου, σε καμία περίπτωση ερασιτέχνης σε αυτόν τον τομέα, ήταν αρκετά έκπληκτος κάποτε: η πιο απλή "παμπ" με ταίριασμα φερρίτη, όπως αποδείχθηκε, δεν παίρνει το MV χειρότερο από το αποδεδειγμένο "σφεντόνα". Και πόσο κοστίζει να κάνετε και τα δύο - δείτε το κείμενο.

Η ψηφιακή τηλεόραση μεταδίδεται στην περιοχή UHF. Επομένως, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σχεδόν οποιαδήποτε κεραία UHF. Αλλά χρειαζόμουν απλός, εύκολα επαναλαμβανόμενο και δυνατό Κεραία UHFεύρος.
Τέτοια που θα μπορούσατε να το έχετε μαζί σας και μερικές φορές δεν θα σας πείραζε να το δώσετε σε ανθρώπους για ένα μικρό ποσό.

Η βάση ελήφθη από το περίφημο " οκτώ“, με τη διαφορά ότι το χρησιμοποίησα χωρίς ανακλαστήρα.
Το υλικό για το φύλλο κεραίας μπορεί να είναι οποιοδήποτε αγώγιμο υλικό κατάλληλης διατομής. Μπορεί να είναι σύρμα χαλκού ή αλουμινίου με πάχος 1 έως 5 mm, σωλήνας, λωρίδα, ζυγός, γωνία, προφίλ... Πήρα σύρμα χαλκού διαμέτρου 3 mm. Εύκολο στη συγκόλληση, εύκολο να λυγίσει κατά τη συναρμολόγηση, εύκολο να ισιώσει εάν λυγίσει.
Η εξωτερική πλευρά του τετραγώνου είναι 14 cm, η εσωτερική πλευρά είναι ελαφρώς μικρότερη - 13 cm λόγω του γεγονότος ότι το μέσο των δύο τετραγώνων δεν συγκλίνει, περίπου 2 cm από γωνία σε γωνία.

Έτσι, εάν δεν φτιάχνετε μια κεραία από σύρμα, τότε μετρήστε την με αυτόν τον τρόπο - οι επάνω πλευρές είναι 14 cm, οι πλευρές είναι 13.

Όλα τα μεγέθη είναι κατά προσέγγιση. Μην φοβάστε να κάνετε λάθη ή να κάνετε λάθη. Τα σχέδιά μας δεν περιλαμβάνουν την κατασκευή μιας κεραίας που να πληροί όλα τα πρότυπα. Χρειαζόμαστε ένα απλό αλλά εργατικό άλογο. Ένα υποκατάστατο, αλλά αξιόπιστο. Υποκατάστατο γιατί:
1 . Προσωπικά, σίγουρα δεν μπορούσα να κρατήσω τα μεγέθη.
2 . Δεν υπάρχει ανακλαστήρας.
3 . Πήρα ένα καλώδιο 50 ohm αντί για 75 ohm, αλλά με χοντρή κοτσίδα. Οι φίλοι συνήθως χρησιμοποιούσαν αυτό το καλώδιο για κεραίες αυτοκινήτων για ραδιοφωνικούς σταθμούς 27 MHz.
Ωστόσο, η κεραία λειτουργεί αρκετά καλά.

Ένα ψηφιακό σήμα έχει μια ιδιαιτερότητα, είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει. Κατά τη λήψη αναλογικής τηλεόρασης, προβάλλονταν διαφορετικά κανάλια με διαφορετικά επίπεδα παρεμβολής και όταν αφαιρέθηκαν, το επίπεδο του χιονιού στην οθόνη απλώς αυξήθηκε μέχρι να εξαφανιστεί τελείως το σήμα. Στα ψηφιακά, το σήμα είναι σχεδόν το ίδιο σε όλα τα κανάλια και αν υπάρχει λήψη, τότε υπάρχουν όλα τα κανάλια.
Έχω δοκιμάσει αυτήν την κεραία σε περισσότερες από δώδεκα τηλεοράσεις στην περιοχή μας.

Ετσι. Μετράμε ένα κομμάτι συνολικού μήκους 112 cmκαι λυγίστε το σύρμα. Το πρώτο τμήμα είναι 13 cm + 1 cm για τον βρόχο (για αντοχή). Το δεύτερο και το τρίτο είναι 14 cm το καθένα, το τέταρτο και τα τακούνια είναι 13 cm το καθένα, το έκτο και το έβδομο είναι 14 cm το καθένα και το τελευταίο όγδοο είναι 13 cm + 1 cm ενισχυτικό βρόχο.

Απογυμνώνουμε 1,5 - 2 cm και στις δύο άκρες, στρίβουμε τις δύο θηλιές η μία πίσω από την άλλη και στη συνέχεια κολλάμε την ένωση. Αυτό θα είναι ένας ακροδέκτης σύνδεσης καλωδίου. Μετά από 2 εκ. άλλο. Δεν έχει σημασία πού να κολλήσετε τον κεντρικό πυρήνα ή την πλεξούδα.

Απόσταση συγκόλλησης 2 cm

Πήρα περίπου τρία μέτρα καλώδιο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αρκεί αν δεν το κάνετε για τον εαυτό σας προσωπικά. Για τον εαυτό σας, μετρήστε όσο χρειάζεστε.

Έβγαλα το καλώδιο από την πλευρά της κεραίας κατά δύο εκατοστά, μέχρι το βύσμα - 1 εκ. Αν το βύσμα είναι όπως στη φωτογραφία. Μπορείτε να πάρετε οποιοδήποτε, πιο δυνατό.

Απογύμνωση του καλωδίου

Το βύσμα καθαρίστηκε με λίμα και νυστέρι.

Μετά τη σφράγιση, και τα δύο σημεία συγκόλλησης γεμίζονται με κόλλα από πιστόλι. Στο βύσμα, πρώτα χύνεται θερμή κόλλα στην περιοχή συγκόλλησης και στο πλαστικό καπάκι, με ένα απόθεμα· στη συνέχεια, η περίσσεια μπορεί να αφαιρεθεί. Στη συνέχεια, πριν κρυώσει η κόλλα, όλα ενώνονται γρήγορα. Δεν μπορείτε να ροκανίσετε μια τέτοια άρθρωση με τα δόντια σας. Αξιόπιστο, ταυτόχρονα ελαστικό.

Η συγκόλληση στην ίδια την κεραία είναι επίσης γεμάτη με κόλλα, αλλά για την ακαμψία της δομής, λαμβάνεται ένα πλαίσιο - οποιοδήποτε καπάκι, κουτί, .... Πήρα το καπάκι από ένα μπουκάλι νερού 20 λίτρων, από το οποίο είχα συγκεντρώσει αρκετή ποσότητα. Εάν φτιάχνετε μια κεραία σαν εμένα για μαζική παραγωγή, τότε είναι καλύτερα να χρησιμοποιήσετε αμέσως κοινά υλικά που κυριολεκτικά βρίσκονται κάτω από τα πόδια σας για καλύτερη επαναληψιμότητα της κεραίας. Εάν η κεραία είναι κατασκευασμένη σε ένα μόνο αντίγραφο για γρήγορο κάρφωμα, τότε δεν χρειάζεται να γεμίσετε τίποτα απολύτως.

Το αποτέλεσμα είναι ένα τέτοιο σχέδιο που μπορεί να κολλήσει οπουδήποτε - σε ένα γείσο, σε μια κουρτίνα, σε ένα πλαίσιο παραθύρου. Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε να έχετε μαζί σας ένα κομμάτι σύρμα, μερικές βίδες, μερικές καρφίτσες...

Συναρμολόγηση κεραίας

Εάν η κεραία έχει βαθουλώσει κατά τη μεταφορά, μπορεί εύκολα και χωρίς ζημιά να ευθυγραμμιστεί. Αυτό είναι ίσως το βασικό του πλεονέκτημα.
Δεν έχω πάντα μαζί μου αυτό το σχέδιο, αλλά μόνο όταν λαμβάνω μια συγκεκριμένη παραγγελία για τη σύνδεση ενός δέκτη ψηφιακής τηλεόρασης DVB-T2. Ταιριάζει εύκολα με το εργαλείο στο σακίδιο μου.

Είναι πιο βολικό να φτιάξετε πολλές κεραίες ταυτόχρονα. Παίρνει λιγότερο χρόνο.

Έτσι έφτιαξε ο φίλος μου την κεραία, χρησιμοποιώντας την ως εξωτερική. Ο πύργος απέχει περίπου 9 χλμ. Η λήψη είναι αξιόπιστη παρά την απλότητα της κεραίας.

Σήμερα το κατάστημα διαθέτει μια μεγάλη ποικιλία από όλα τα είδη κεραιών για τηλεόραση και μπορείτε πάντα να αγοράσετε ό,τι χρειάζεστε. Αλλά υπάρχουν φορές που μια κεραία χρειάζεται πολύ επειγόντως, για παράδειγμα, μετά από μια καταιγίδα ή στη χώρα, αλλά πρέπει ακόμα να περπατήσετε μέχρι το κατάστημα. Τότε επιδέξια χέρια, ευρηματικότητα και λίγο πηγαίο υλικό θα έρθουν στη διάσωση.

Αυτή είναι η πιο δημοφιλής κεραία τηλεόρασης, η οποία κατασκευάζεται από τεχνίτες με τα χέρια τους. Το μυστικό της δημοτικότητάς του είναι η απλότητα και η διαθεσιμότητα των υλικών. Μια τέτοια κεραία μπορεί να γίνει στη ντάτσα και σε ένα πικνίκ. Και σε ένα διαμέρισμα, όπου η λήψη από μια κεραία καταστήματος δεν είναι πάντα ιδανική. Οι ειδικοί λένε ότι χρειάζονται μόνο 10 λεπτά για να φτιάξετε μόνοι σας μια τέτοια κεραία και λαμβάνει πολύ περισσότερα κανάλια από ένα σταθερό.

Για να δημιουργήσετε έναν δέκτη από άδεια τενεκεδάκια θα χρειαστείτε:

  • καλώδιο κεραίας?
  • ένα-δυο κουτάκια για μπύρα ή άλλα ποτά χαμηλής περιεκτικότητας σε αλκοόλ.
  • βίδες με αυτοκόλλητη τομή - 2 τεμ.
  • βύσμα;
  • μονωτική ή κολλητική ταινία.
  • κατσαβίδι;
  • ραβδί.

Οδηγίες για το πώς να φτιάξετε μόνοι σας μια κεραία τηλεόρασης:

Η κεραία από άδεια δοχεία μπύρας είναι έτοιμη, το μόνο που μένει είναι να τη συνδέσετε στην τηλεόραση και να τη διαμορφώσετε. Μπορείτε να βελτιώσετε το σχέδιο και να φτιάξετε μια κεραία από διάφορα τμήματα από δοχεία μπύρας.

Απλή κεραία τηλεόρασης

Εάν δεν σας φαντάζεστε έναν μεγάλο δάσκαλο, αλλά εξακολουθείτε να θέλετε να προσπαθήσετε να φτιάξετε μια κεραία με τα χέρια σας, πρέπει να προσπαθήσετε να κάνετε τον απλούστερο σχεδιασμό της. Για να γίνει αυτό, πρέπει να εκτελέσετε τους ακόλουθους χειρισμούς:

  1. Για να φτιάξετε μια απλή κεραία με τα χέρια σας, πρέπει να συνδέσετε την είσοδο της κεραίας στην τηλεόραση με οποιοδήποτε προμονωμένο μεταλλικό κύκλωμα.
  2. Το κύκλωμα πρέπει να εγκατασταθεί σε βάση από πλαστικό ή ξύλο και να τοποθετηθεί στην ίδια την τηλεόραση ή στο μπαλκόνι.
  3. Πρέπει να συνδέσετε την τηλεόραση στην κεραία χρησιμοποιώντας ένα βύσμα και ένα καλώδιο, από το οποίο πρέπει να κόψετε τη μόνωση μήκους περίπου 5 cm.
  4. Η ανοιγμένη περιέλιξη πρέπει να χωριστεί στη μέση και να διπλωθεί προς τα πίσω.
  5. Επίσης, κόψτε προσεκτικά την εσωτερική περιέλιξη στο ίδιο μήκος και εκθέστε τον πυρήνα του καλωδίου.
  6. Στερεώστε τον πυρήνα με περιέλιξη στο βύσμα χρησιμοποιώντας βίδες. Εάν το βύσμα σας δεν έχει χώρο για να συνδέσετε την περιέλιξη, τότε πρέπει να το κόψετε.
  7. Στερεώστε την άλλη άκρη του καλωδίου στο κύκλωμα, πριν το απογυμνώσετε με τον ίδιο τρόπο, φτιάχνοντας έναν δακτύλιο από τον πυρήνα και στερεώνοντάς τον.
  8. Τα σημεία σύνδεσης πρέπει να τυλίγονται με μόνωση για να διασφαλίζεται η αξιοπιστία της δομής.

Για να βελτιώσετε το σήμα στην κεραία του σπιτιού σας, πρέπει να χρησιμοποιήσετε ηλεκτρονικούς ενισχυτές σήματος.

Ισχυρή σπιτική κεραία

Για να λειτουργήσει η κεραία τόσο καλά όσο η αγορασμένη, ή ακόμα καλύτερα, πρέπει να βελτιώσετε το κύκλωμα λήψης της.

  1. Αγοράστε έναν ενισχυτή σήματος που συνδέεται απευθείας με την κεραία· φροντίστε να τυλίξετε το καλώδιο και στα δύο άκρα με ηλεκτρική ταινία, έτσι ώστε να μην υπάρχουν παρεμβολές στο σήμα.
  2. Για να εξασφαλίσετε λήψη υψηλής ποιότητας, πρέπει να φτιάξετε μια οθόνη - αυτό είναι ένα μεταλλικό πλέγμα που απομονώνεται από την τηλεόραση και τοποθετείται πίσω από τον δέκτη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα μεταλλικό πλέγμα από έναν φράκτη ως οθόνη.
  3. Ο χώρος υποδοχής θα πρέπει να αυξηθεί εάν είναι δυνατόν· για να γίνει αυτό, μπορούν να στερεωθούν μεταλλικές ράβδοι στην οθόνη, προσέχοντας ότι ολόκληρη η δομή είναι κατασκευασμένη από το ίδιο μέταλλο, έτσι ώστε να μην εμφανίζεται οξείδωση με την πάροδο του χρόνου. Οι ράβδοι πρέπει να συνδέονται με την οθόνη συμμετρικά για να δημιουργηθεί η μεγαλύτερη δυνατή περιοχή.
  4. Στο κέντρο της δομής πρέπει να τοποθετήσετε έναν άλλο ενισχυτή, συγκολλώντας τις επαφές στον δέκτη.
  5. Αυτός ο τύπος κεραίας δεν τοποθετείται στο σπίτι, συνήθως τοποθετούνται στην οροφή, στρέφοντας προς τον πλησιέστερο πύργο τηλεόρασης.

Κεραία με ελάχιστα υλικά

Υπάρχουν δύο εντελώς στοιχειώδεις μέθοδοι για το πώς να φτιάξετε μια κεραία για μια τηλεόραση στο σπίτι:

  1. Θα χρειαστείτε το απλούστερο σύρμα, αλλά δεν χρειάζεται να το πάρετε από αλουμίνιο, καθώς υπόκειται σε πολύ γρήγορη οξείδωση. Το σύρμα από χαλκό ή ορείχαλκο είναι τέλειο για αυτούς τους σκοπούς. Απογυμνώστε το σύρμα και από τα δύο άκρα του μονωτικού υλικού, συνδέστε το ένα άκρο στην μπαταρία ή τον σωλήνα και τοποθετήστε το αντίθετο άκρο στον σύνδεσμο της τηλεόρασης. Θα παρατηρήσετε ότι εμφανίζεται αμέσως ένα σήμα, αφού ο σωλήνας, που διέρχεται από το μεγαλύτερο μέρος του σπιτιού και βγαίνει προς τα πάνω, είναι ένας ενισχυτής των επιθυμητών συχνοτήτων. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να «πιάσετε» περίπου πέντε κανάλια.
  2. Η δεύτερη επιλογή θα είναι διαθέσιμη μόνο σε άτομα που έχουν μπαλκόνι. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να πάρετε το ίδιο καλώδιο, μόνο περισσότερο, ώστε να συνδέει την τηλεόραση και τον χώρο του μπαλκονιού. Απογυμνώστε το καλώδιο και στις δύο πλευρές και συνδέστε το ένα άκρο στην τηλεόραση στην υποδοχή καλωδίου και τυλίξτε το άλλο στα τεντωμένα κορδόνια στα οποία είναι κρεμασμένα τα ρούχα. Αυτή η μέθοδος όχι μόνο θα βοηθήσει στην προσθήκη του αριθμού των καναλιών, αλλά θα κάνει επίσης την ποιότητα της εικόνας κατά μια τάξη μεγέθους υψηλότερη.

Δορυφορική κεραία

Με τα χέρια σας μπορείτε να φτιάξετε όχι μόνο απλές κεραίες για τηλεόραση, αλλά ακόμη και δορυφορικές. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για όσους ζουν μακριά από μεγάλες πόλεις και δεν μπορούν να αγοράσουν παραβολικό δέκτη σε κατάστημα. Καλό είναι ο πύργος της τηλεόρασης να βρίσκεται 35 χλμ από το κτίριο, ώστε το σήμα να είναι αρκετά δυνατό. Και αν υπάρχει ένα ψηλό κτίριο κοντά, τότε το έργο θα γίνει ακόμα πιο εύκολο.

Απαραίτητα υλικά:

  • περιττή ομπρέλα?
  • αλουμινόχαρτο;
  • καλώδιο κεραίας, κατά προτίμηση από χαλκό.
  • άδειο κουτάκι μπύρας.
  • ενισχυτής σήματος με τροφοδοτικό.

Πρόοδο των εργασιών:


Μια αυτοσχέδια κεραία τηλεόρασης έχει διαμορφωθεί ώστε να λαμβάνει σήματα over-the-air όχι χειρότερα από τα αγορασμένα. Διακρίνεται όμως από εξαιρετική ποιότητα και αποτελεσματικότητα.

Οποιοσδήποτε τεχνίτης μπορεί να φτιάξει μια τέτοια συσκευή από παλιοσίδερα και να την εγκαταστήσει σε κατάλληλο μέρος.

Εν συντομία για τις σύγχρονες κεραίες

Οι σύγχρονοι δέκτες λειτουργούν στην περιοχή UHF και χαρακτηρίζονται από υψηλό επίπεδο διάδοσης σήματος και χρήση αισθητήρων χαμηλής ισχύος.

Ωστόσο, η ψηφιακή τηλεοπτική μετάδοση γίνεται η πιο δημοφιλής, η οποία έχει ορισμένα πλεονεκτήματα:

  • Αντοχή σε παρεμβολές ή άλλες παραμορφώσεις καλωδίων.
  • Υψηλή ευκρίνεια και ευκρίνεια εικόνας.
  • Δυνατότητα επιλογής των πιο ενδιαφέροντων καναλιών.
  • Η απλότητα του σχεδιασμού σας επιτρέπει να φτιάξετε τέτοιο εξοπλισμό στο σπίτι και χρησιμοποιώντας διαθέσιμα υλικά.

Τύποι κεραιών

Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός επιλογών συσκευών κεραίας, καθεμία από τις οποίες έχει τα δικά της πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Πριν ξεκινήσετε την κατασκευή του δέκτη, πρέπει να αποφασίσετε για τον τύπο του μοντέλου: all-wave, λογοθεραπεία ή ζιγκ-ζαγκ.

Μπορείτε να φτιάξετε μια κεραία όλων των κυμάτων σε μια ώρα και από φθηνά υλικά. Είναι ανεξάρτητο από τη συχνότητα και λαμβάνει τέλεια το σήμα εντός της πόλης, αλλά σε οικισμούς απομακρυσμένους από ισχυρούς δέκτες θα είναι άχρηστο.

Η κεραία λογοθεραπείας είναι καθολική, αλλά όχι πλούσια σε μεγάλο αριθμό λαμβανόμενων καναλιών.

Ο απλός σχεδιασμός και τα μέτρια χαρακτηριστικά εξασφαλίζουν σταθερή λήψη.

Μια κεραία σε σχήμα Ζ θα απαιτήσει μεγάλο χρόνο και υλικά, κάτι που αποδίδει σε ένα ευρύ φάσμα λήψης.

Απαιτούμενο επίπεδο εκπαίδευσης

Παρά την απλότητα των περισσότερων κεραιών, απαιτείται ακόμα επαρκής εμπειρία και γνώση ανώτερων μαθηματικών και ηλεκτροδυναμικής. Αυτή η γνώση θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα τα διαγράμματα και τα σχέδια και να κατανοήσετε όλους τους όρους που χρησιμοποιούνται.

Ωστόσο, ακόμη και απροετοίμαστοι αλλά με κίνητρο τεχνίτες έχουν την ευκαιρία να συναρμολογήσουν μια ψηφιακή κεραία υψηλής ποιότητας.

Πρώτα απ 'όλα, πρέπει να εξοικειωθείτε με τη φωτογραφία της συσκευής κεραίας και τους βασικούς όρους που βρίσκονται στις οδηγίες:

  • "KU" - προσδιορισμός της ισχύος ισχύος της συσκευής, που υποδεικνύει την αναλογία του λαμβανόμενου σήματος προς τον κύριο "λοβό" της.
  • "KND" είναι ο συντελεστής αναλογίας της περιοχής του κύκλου του σώματος της κεραίας στο επίπεδο κλίσης της γωνίας όλων των λοβών της συσκευής.
  • "KZD" - συσχέτιση του σήματος που λαμβάνεται στο κύριο φύλλο και της συνολικής ισχύος της συσκευής.

Θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα σημεία:

  • Η ισχύς μιας κεραίας ζώνης εξαρτάται από το επίπεδο του χρήσιμου σήματος.
  • Αυτά τα χαρακτηριστικά δεν είναι πάντα αλληλένδετα, κάτι που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή κατά την εγκατάσταση του εξοπλισμού.
  • Κάθε στοιχείο της συσκευής είναι καλά συγκολλημένο ή συγκολλημένο στον γείτονά του.
  • Οι μονάδες του δρόμου είναι επιμελώς στερεωμένες με όλα τα είδη στερέωσης.
  • Σε σημεία μηδενικού δυναμικού, είναι υποχρεωτική η χρήση συμπαγούς λυγισμένου μετάλλου.
  • Ως κεντρικός πυρήνας χρησιμοποιείται συχνότερα ομοαξονικό καλώδιο ή άλλο ομοαξονικό καλώδιο ανθεκτικό στη διάβρωση.
  • Συνιστάται η σύνδεση των στοιχείων με συγκολλητική μηχανή 40 V, ενώ χρησιμοποιείτε συγκολλήσεις χαμηλής τήξης και πάστα ροής.
  • Για μια εξωτερική κεραία, είναι απαραίτητο να ρυθμίσετε υψηλής ποιότητας προστασία των συνδέσεων από βροχοπτώσεις, αλλαγές θερμοκρασίας και άλλες αρνητικές φυσικές επιρροές.

Κύκλωμα κεραίας όλων των κυμάτων

Για να φτιάξετε μια ψηφιακή κεραία όλων των κυμάτων θα χρειαστείτε 2 τριγωνικές μεταλλικές πλάκες ή τετράγωνο fiberglass με ανακλαστική επίστρωση, καθώς και 2 ξύλινες πηχάκια με διατομή 2-3 cm και σύρμα.

  • Προετοιμάστε όλα τα απαραίτητα υλικά και εργαλεία, όπως μια μηχανή συγκόλλησης ή συγκόλλησης, σύρμα, χάρακα, μετρητή, πένσα, γυαλιά ασφαλείας, σχοινί, ψαλίδι.
  • Τοποθετήστε τις πλάκες σε γωνία 90 μοιρών έτσι ώστε το πλάτος της συσκευής να είναι ίσο με το ύψος.
  • Στερεώστε με κολλητήρι.
  • Συνδέστε το καλώδιο στο σημείο μηδενικού δυναμικού, αλλά μην το κολλήσετε, αλλά δέστε το.

Κεραία κουτί μπύρας

Τα κουτιά μπύρας ή αναψυκτικού έχουν καλή λήψη ψηφιακών τηλεοπτικών σημάτων, γεγονός που τα καθιστά εξαιρετικό υλικό για μια σπιτική κεραία.

Σημείωση!

Αυτό το υλικό χρησιμοποιείται για την αύξηση της διαμέτρου των βραχιόνων σε έναν γραμμικό δονητή, ο οποίος βελτιώνει την ποιότητα του σήματος και καθιστά δυνατή την απευθείας σύνδεση με το καλώδιο.

Βελτιστοποίηση παλιάς κεραίας

Για να λάβετε ψηφιακό σήμα υψηλότερης ποιότητας, μπορείτε να αναβαθμίσετε την αναλογική κεραία τηλεόρασης και να δημιουργήσετε έναν δέκτη T2 από αυτήν. Η κύρια απαίτηση θα είναι η αυστηρή τήρηση όλων των διαστάσεων του εξοπλισμού: η εξωτερική πλευρά του τετραγώνου είναι 14 cm, η εσωτερική πλευρά είναι 13 cm, ένα κενό 2 cm και ένα καλώδιο μήκους 115 cm. Στη συνέχεια, όλα τα στοιχεία καθαρίζονται, συγκολλημένο και συνδεδεμένο στο καλώδιο της τηλεόρασης.

Έχοντας κατανοήσει την αρχή λειτουργίας της κεραίας, μπορείτε να πειραματιστείτε με το σχεδιασμό της, συντονίζοντας νέα κανάλια και βελτιώνοντας την ποιότητα των ήδη ληφθέντων.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε υλικό στο χέρι, για παράδειγμα, για να φτιάξετε μια κεραία για ένα μόντεμ, ένα κουτί με δίσκους λέιζερ θα είναι χρήσιμο.

Φωτογραφία κεραίας DIY

Σημείωση!

Σημείωση!