Антенна с активным рефлектором

Петлевая антенна с активным рефлектором для эфирного цифрового телевидения

 Это продолжение поста, посвящённого самодельным антеннам для эфирного цифрового телевидения.

Когда из комментариев я узнал, что радиолюбитель получил от жены удар скалкой по голове за то, что загромоздил балкон самодельными антеннами, то мне пришлось в целях самозащиты, на всякий случай, заняться уменьшением размеров своей самодельной антенны. Опыт удался и антенна, не потеряв своих свойств, уменьшилась в два раза.

Получается, что я оказался прав, когда утверждал, что габариты антенны для приёма эфирных цифровых каналов должны быть размером в книжку. Поверить в эту теорию с фазовыми сдвигами было сложно (Антенны, том первый, автор Карл Ротхаммель, глава 15. 4. 4, «Волновые рамочные антенны с активным рефлектором»).

Однако, благодаря автору справочника и его выдержке из текста, что многие УКВ и ДМВ антенны допускают несимметричное питание, что удивляет даже специалистов (том два, глава 22.4, «УКВ и ДМВ антенны: мифы и реальность»),  конструкция получилась достаточно простой и вполне работоспособной.

Рис.1. “Антенны”  Том 1, глава 15. 4. 

Расстояние между двумя кольцами уменьшилось в два раза и составило восьмую часть волны. В процессе настройки укоротить пришлось и длину колец, так как их близкое расположение увеличило их взаимовлияние и сместило вниз по частоте резонанс антенны.

Антенна удачно разместилась на цветочной полке в метре от окна и уверенно с запасом ловит отражённый сигнал (15 км от Останкино, первый этаж) от соседнего дома. Горшки с цветами ей не помеха, а сама комната находится с противоположной от телевышки стороны дома.

 Второе кольцо от точки питания называется активным рефлектором и соответственно в прямой видимости, то есть, если рядом нет высоких домов, на телевышку надо направлять кольцо, которое напрямую соединено с коаксиальным кабелем.

                                                      Конструкция антенны.

Фото 1. 

Фото 2.

Я использовал два одинаковые по диаметру кольца из обрезков плотного коаксиального кабеля, применив в качестве проводящего слоя его внешнюю оплётку. В качестве воздушной линии, соединяющей два кольца крест-накрест, задействовал медный провод диаметром 2 мм. Длина самих колец составляет 51 см. Расстояние между кольцами 7 см. Расстояние зазора колец 1 см.

Фото 3.

 Попутно я решил попробовать модернизировать одиночное кольцо из металлопласта путём добавления к нему активного рефлектора из проволоки диаметром 2 мм. После такой модернизации кольцо стало обладать односторонней направленностью, что говорит о прибавке усиления по отношению к одиночному вибратору.

 Отбирать антенну, где расстояние между кольцами равно четвёртой части длины волны,  для дальнейшей модернизации у лианы актинидии (фото 4), я пока не собираюсь.

Фото 4.

 За несколько лет эксплуатации, несмотря на такое соседство, антенна не потеряла свои характеристики и даже в дождливую погоду исправно работает. Кстати, грозовые разряды, находясь в тылу диаграммы направленности (в виде кардиоиды) антенны, не разрывают цифровое изображение в мозаику. В дальнейшем всё же планирую сделать антенну из двух металлопластовых колец с меньшими габаритами.  Думаю, что компактно и эстетично будет выглядеть антенна из двух параллельных квадратов.
 Этим летом я смастерил антенну из двух квадратов, а часть материала использовал от уже ранее укороченной антенны «волновой канал». Напомню, что в ней вышел из строя усилитель, и мне пришлось его исключить, а заодно модернизировать антенну для приёма эфирного цифрового телевидения. Используя рекомендации, я сделал рефлектор петлевой антенны со смешанным питанием большего размера (рамка в рефлекторе).

Рис. 2  Основные габаритные размеры. Расстояние между рамками 70 мм.

 Конструкция антенны, по качеству приёма получилась не хуже переделанной антенны «волновой канал». Такую рамочную антенну я собрал в полевых условиях, не используя паяльник.

Фото 5.
Фото 6.

  Самоделка  далека от эстетики, считайте, что это просто действующий макет, но в течение всего лета этот макет, нагруженный на кабель 5 метров, исправно проработал, находясь под коньком дома с мягкой кровлей в 80 км от Останкино.

Такое расположение антенн вносит свои коррективы в виде дополнительных потерь из-за материала кровли: фанера 10 мм, дерево 20 мм, рубероид с керамической насыпкой, но преимущество все же имеется и связано оно с отсутствием дополнительного заземления, а прозрачная для радиоволн крыша защищает антенны от птиц и коррозии.

Фото 7.

                                                          Характеристики антенны.

Такая конструкция антенны уверенно принимает три мультиплексных пакета (498, 546, 578 МГц)  Москвы и области.

P. S.

 Да, чуть не забыл.

 Параллельно я решил сделать антенну из медных полосок (фото 8 – 10), но результат первоначального тестирования меня огорчил. В сравнение с предыдущей конструкцией из алюминия, антенна оказалась хуже по усилению на 10%. 

Фото 8.
Фото 9.
Фото 10.

Стоило мне спустить её до уровня мансардной комнаты и более точно сориентировать на телевышку, как показатели по усилению возросли на 20%. Получается, что антенна имеет очень острую диаграмму направленности, и погрешность в ориентации в 10 градусов чувствительно сказалась на её направленных свойствах, что отразилось на уровне сигнала.

Фото 11.

 С меньшей высоты подъёма антенна с коаксиальным 4-х метровым кабелем уверенно принимает три московских мультиплексных пакета с уровнем сигналов от 50 – 65% при 100% качестве (фото 11).

Источник: http://dedclub.blogspot.com/2018/07/blog-post.html

Купить всеволновые телевизионные антенны в Москве – низкие цены, характеристики в интернет магазине Веласат

В наличии

Артикул: 00000643

Телевизионная антенна LOCUS 021.12. Антенны имеют легкую и долговечную алюминиевую конструкцию, состоящую из разрезного симметричного вибратора метрового диапазона волн и широкополосной антенны «волновой канал» дециметрового диапазона …

В наличии

Артикул: 00000652

Антенна Locus (Локус) L 025.09 это активная направленного действия телевизионная антенна с двумя усилителями, оснащена отражателями (рефлекторами) сигнала от домов, деревьев и т.д., с радиусом действия до 70 км от ретранслятора и …

В наличии

Артикул: 00008629

BAS-X2174-P MIDI – это пассивная уличная антенна, которая используется для приема цифрового телевидения, а также аналогового телевидения в диапазоне МВ/ДМВ. Она оснащена Х-образными директорами направленности, которые значительно улучшают …

В наличии

Артикул: 00000653

Антенна Локус L025.12 активная направленного действия с широкополосным усилителем, оснащена отражателями (рефлекторами) сигнала от домов, деревьев и т.д., с радиусом действия до 80 км от ретранслятора предназначена для качественного приема …

хит продаж

Антенна Locus 025.62 / 025.66

В наличии

Артикул: 00000654

Телевизионная антенна LOCUS 025.62 / 025.66. Активная антенна. C широкополосным усилителем МВ, ДМВ повышенной нагрузочной способности, применяется в условиях неудовлетворительного приема в диапазонах МВ и ДМВ и при работе на несколько …

хит продаж

рекомендуем

Антенна BAS X2174-5V MIDI

В наличии

Артикул: 00008630

Наружная активная телевизионная всеволновая антенна. Разработана для работы в условиях плохого приема сигнала. Она представляет из себя долговечную и легкую алюминиевую конструкцию, которая рассчитана для работы в условиях тяжелого …

В наличии

Артикул: 00006908

Антенна ASP-8B имеет дециметровые вибраторы плоской формы, улучшающие прием ДМВ сигнала, и придающие антенне оригинальный внешний вид. Антенна комплектуется источником питания с сепаратором и усилителем, который подбирается в соответствии …

Антенна BAS-1318-USB GALAXY

В наличии

Артикул: 00009464

Антенна малогабаритная телевизионная активная всеволновая уличная «BAS-1318-USB Galaxy» разработана для приема аналогового и цифрового (DVB-T2) ТВ-сигнала.

Антенна BAS-1318-DX GALAXY

В наличии

Артикул: 00009467

Телевизионная малогабаритная всеволновая активная внешняя антенна «BAS-1318-DX Galaxy» разработана для приема цифрового (DVB-T2) и аналогового ТВ-сигнала. Антенна укомплектовывается блоком питания.

В наличии

Артикул: 00003281

Это комбинированная активная антенна, у которой в единой конструкции объединины две антенны: одна – диапазонный симметричный вибратор метрового диапазона волн и вторая – широкополосная логопериодическая антенна дециметрового диапазона …

В наличии

Артикул: 00000645

Антенна Локус L021.62 направленного действия, оснащена отражателями (рефлекторами) сигнала от домов, деревьев и т.д., с радиусом действия до 50 км от ретранслятора предназначена для качественного приема ТВ сигналов МВ и ДМВ в зоне …

хит продаж

рекомендуем

Антенна Remo BAS-1340-P Triton-XL

В наличии

Артикул: 00008599

Наружная активная всеволновая антенна «BAS-1340-P Triton-XL» подходит для приёма цифрового и аналогового вещания в условиях сложного приёма. Рекомендуется применять на удалении до 35 км от телецентра. Имеет анти-GSM фильтр, который …

рекомендуем

Антенна Рэмо BAS X2142-P SHORT

В наличии

Артикул: 00008849

Предлагаемая уличная пассивная антенна используется на расстоянии до 40 км от телецентра. Антенна принимает цифровое (DVB-T/DVB-T2), а кроме того аналоговый ТВ-сигнал. Имеет вмонтированный антиGSM-фильтр. Для районов со сложными …

В наличии

Артикул: 00007289

Пассивная антенна, рассчитана для работы в пределах прямой видимости от телецентра. Антенны изготовлены из стали и представляют собой комбинированную конструкцию.

Антенна Рэмо Triton-XL-DX

В наличии

Артикул: 00008600

Наружная всеволновая антенна REMO Triton-XL-DX – это отличное решение для тех, кто хочет получить четкую телевизионную картинку даже в зоне так называемого «сложного приема». Антенна имеет усилитель с коэффициентом в 40 дБ и оснащена …

рекомендуем

В наличии

Артикул: 00000641

Телевизионная антенна LOCUS L 013.20 это наружная (внешняя) активная антенна, с направленным действием. Она необходима для приема ТВ сигналов, трансляция которых осуществляется в диапазонах ДМВ/МВ. Антенна принимает как цифровой, так и …

В наличии

Артикул: 00000662

Это комбинированные антенны, у которых в единой конструкции объединины две антенны: одна – диапазонный симметричный вибратор метрового диапазона волн и вторая – широкополосная логопериодическая антенна дециметрового диапазона …

В наличии

Артикул: 00004831

Это комбинированные антенны, у которых в единой конструкции объединины две антенны: одна – диапазонный симметричный вибратор метрового диапазона волн и вторая – широкополосная антенна дециметрового диапазона волн …

В наличии

Артикул: 00000661

Это комбинированная активная антенна, у которой в единой конструкции объединены две антенны: одна – диапазонный симметричный вибратор метрового диапазона волн и вторая – широкополосная логопериодическая антенна дециметрового диапазона …

Антенна Дельта Н-1381.01 (б/к) короткая

В наличии

Артикул: 00005123

Предназначена для приема телевизионных сигналов цифрового и аналогового телевизионного вещания с горизонтальной поляризацией. Антенна комбинированная и объединяет широкополосную антенну дециметровых волн (ДМВ) и широкополосную антенну …

Антенна всеволновая BB311

В наличии

Артикул: 00008482

Пассивная эфирная всеволновая внешняя телеантенна BB311 разработана, чтобы принимать телевизионные сигналы ДМВ и МВ. Она обладает эстетичным дизайном и не нуждается в сложном обслуживании.

Антенна Strong X60 без усилителя

В наличии

Артикул: 00004115

Антенны представляют собой комбинированную конструкцию, состоящую из профессиональной дециметровой антенны и разрезного вибратора МВ , выполненного из двух алюминиевых трубок. Пассивный вариант антенн комплектуется платами согласования, …

В наличии

Артикул: 00000660

Это комбинированная пассивная антенна, у которой в единой конструкции объединины две антенны: одна – диапазонный симметричный вибратор метрового диапазона волн и вторая – широкополосная логопериодическая антенна дециметрового диапазона …

В наличии

Артикул: 00005205

Телевизионная антенна Дельта Н1321А имеет уменьшенные габариты и оптимизирована по критерию «размеры × усиление», что эффективно при использовании антенны в условиях городских строений с установкой на лоджиях, балконах, наружных стенах …

Антенна Strong X50 GOLD без усилителя

В наличии

Артикул: 00004871

Пассивный вариант антенн комплектуется платами согласования, которые находятся в монтажных коробках: метровой и дециметровой. Антенны представляют собой комбинированную конструкцию, состоящую из профессиональной дециметровой антенны и …

В наличии

Артикул: 00007426

Наружная активная телевизионная антенна D-color DCA-718A предназначена как для приёма каналов цифрового эфирного телевидения DVB-T2, так и для приема обычного аналогового сигнала стандартного ДМВ диапазона. Антенна оснащена надежным …

В наличии

Артикул: 00000642

Антенна серии МЕРИДИАН, пассивная, всеволновая. Изготовлена из алюминия. Предназначена для приёма сигналов как аналогового, так и цифрового телевидения формата DVB-T/T2. Оснащена отражателями сигнала от домов. Радиус действия до 30 км от …

Ожидается поступление

Артикул: 00006458

Антенна выполнена, как комбинация из профессиональной дециметровой антенны на Х – элементах и разрезного МВ вибратора, состоящего из двух алюминиевых трубок. Основное преимущество – антенна более широкополосна – то есть у нее более ровная …

Ожидается поступление

Артикул: 00007290

Антенна Локус L 035.09 активная направленного действия с двумя усилителями, оснащена отражателями (рефлекторами) сигнала от домов, деревьев и т.д. с радиусом действия до 70 км от ретранслятора предназначена для качественного приема ТВ …

Антенна Дельта Н-1381 А.01 (б/к)

Ожидается поступление

Артикул: 00004748

Антенна из алюминия с укороченной ДМВ стрелой с усилителем сигналов во всём рабочем диапазоне (МВ+ДМВ) предназначена для использования в условиях неуверенного приёма, так как позволяет компенсировать недостаточную чувствительность ТВ …

Антенна ASP-8 LuxDipol анодированная

Ожидается поступление

Артикул: 00004549

Антенна ASP-8Lux отличается наличием симметрично расположенных вверху и внизу вибраторов с индуктивными кольцами. Такая симметрия обеспечивает антенне высокое качество приема на расстояниях до 80 км и более равномерное усиление по каналам. …

Ожидается поступление

Артикул: 00006531

Активная антенна Funke ABM3553 – это решение для приема цифрового и аналогового ТВ. Антенна АBM3553 может быть использована как для вертикальной так и для горизонтальной поляризации сигнала. С относительно небольшими размерами – длина в …

Ожидается поступление

Артикул: 00000635

Funke DCRS 1753 это всеволновая телевизионная антенна, которая используется для приёма телевидения в частных домах и коттеджах. Данная модель выполнена из алюминия и анадирована золотосодержащим сплавом. Антенна отличается простой …

рекомендуем

Антенна Дельта Н1381.01 F (б/к)

Ожидается поступление

Артикул: 00006047

Пассивная широкополосная антенна, предназначена для приема телевизионных сигналов цифрового и аналогового телевизионного вещания с горизонтальной поляризацией. Антенна комбинированная и объединяет широкополосную антенну дециметровых волн …

Антенна Strong X50 без усилителя (серебристая)

Ожидается поступление

Артикул: 00004114

Пассивный вариант антенн комплектуется платами согласования, которые находятся в монтажных коробках: метровой и дециметровой. Антенны представляют собой комбинированную конструкцию, состоящую из профессиональной дециметровой антенны и …

Антенна STRONG X 50 TURBO c мощным усилителем

Ожидается поступление

Артикул: 00004546

Антенна STRONG X50 TURBO представляет собой комбинированную конструкцию, состоящую из профессиональной дециметровой антенны и разрезного вибратора МВ, выполненного из двух алюминиевых трубок, предназначена для работы на удалении до 100км …

Антенна активная уличная ТА2002В

Ожидается поступление

Артикул: 00004402

Эта всеволновая широкодиапазонная наружная активная антенна TA-2002B предназначена для приема радиопередач в диапазонах УКВ и FM, а также сигналов вещания в диапазонах МВ и ДМВ. К антенне можно одновременно подключить два телевизора. …

Антенна STRONG X 50-R с регулируемым усилителем

Ожидается поступление

Артикул: 00007404

Антенна STRONG X50-R эффективно работает в особо закрытых зонах и оснащена регулируемым усилителем. В данном варианте можно изменять усиление в метровом диапазоне от 0 до 20 дБ, чтобы более точно настроить антенну для Вашего места.

Антенна активная уличная ТА2805B

Ожидается поступление

Артикул: 00008375

Эта всеволновая широкодиапазонная уличная активная антенна TA-2805B предназначена для приема радиосигналов в диапазонах FM и УКВ и сигналов телевещания в диапазонах МВ и ДМВ. К TA-2805B можно одновременно подсоединить два телевизора.

Антенна Дельта Н-1381F (б/к)

Ожидается поступление

Артикул: 00000633

Предназначена для приема телевизионных сигналов цифрового и аналогового телевизионного вещания с горизонтальной поляризацией. Антенна комбинированная и объединяет широкополосную антенну дециметровых волн (ДМВ) и широкополосную антенну …

Ожидается поступление

Артикул: 00007287

Телевизионная антенна LOCUS L 010.20 пассивная направленного действия с радиусом действия до 25 км от ретранслятора, предназначена для качественного приема ТВ сигналов МВ и ДМВ в зоне неуверенного приема. Повышенная длина кабеля расширяет …

Ожидается поступление

Артикул: 00007288

Антенна серии ЗЕНИТ, активная. Изготовлена из стали. Предназначена для приёма сигналов как аналогового, так и цифрового телевидения формата DVB-T/T2. Источник питания входит в комплект. Особенностью антенны является наличие двух …

Антенна активная уличная ТА2803

Ожидается поступление

Артикул: 00005699

Эта внешняя антенна ТА-2803 с поворотным механизмом в 360 градусов и усилителем используется для приема телеканалов на метровых и дециметровых волнах и в диапазоне FM. Предусмотрена возможность подключения двух телеприемников без …

Всеволновая телевизионная антенна предназначена для приема цифровых и аналоговых сигналов в метровом и дециметровом диапазоне. Устройства предполагают небольшое удаление от ретранслятора. Данная телевизионная антенна может быть двух типов:

Пассивные устройства предполагают комплектацию отдельным усилителем. Это наиболее надежный вариант, поскольку можно подобрать оптимальный модуль по мощности и другим параметрам. Активная всеволновая антенна с усилителем, встроенным в корпус, нуждается в питании, которое подается по кабелю. Эксплуатационным недостатком этой группы приемников является концентрация статического электричества.

Как выбрать всеволновую эфирную антенну

Все устройства этого типа – это эфирные антенны, поэтому при выборе модели необходимо обращать внимание на такие параметры:

  • коэффициент усиления, то есть, какой мощности сигнал устройство способно передать в фидер, параметр выражает соотношение величины у конкретной модели с эталонным значением;
  • значения диаграммы направленности показывает зависимость от направления поступающих электромагнитных волн;
  • коэффициент защищенности от помех выражает, насколько сигнал сзади принимается слабее сигнала спереди.

Антенны телевизионные наружные предназначены для использования в местностях, где отсутствует централизованное телевизионное вещание по кабелю.

Интернет магазин Velasat.ru предлагает своим клиентам исключительно качественные и проверенные всеволновые антенны для дачи и загородных домов по доступным ценам.

Продукция сертифицирована и протестирована на работоспособность и соответствие техническим параметрам, заявленным производителем.

Если вы затрудняетесь сделать выбор самостоятельно, воспользуйтесь консультационной поддержкой наших менеджеров.

Источник: https://velasat.ru/efirnoe-televidenie/efirnye-antenny/antenny-vsevolnovye-1-69-kanalov

Магнитные антенны из коаксиального кабеля

Главная > Советы электрика > Магнитные антенны из коаксиального кабеля

Магнитная рамочная домашняя антенна – отличная альтернатива классическим наружным. Такие конструкции позволяют передавать сигналы до 80 м. Для их изготовления чаще всего применяют коаксиальный кабель.

Классический вариант магнитной рамочной антенны

Рамочная магнитная установка – подтип малогабаритных любительских антенн, которые могут быть установлены в любой точке населенного пункта. При одинаковых условиях рамки показывают более стабильный результат, чем аналоги.

В домашней практике используют наиболее удачные модели популярных производителей. Большинство схем приведено в любительской литературе радиотехников.

Магнитная рамочная антенна из коаксиального кабеля в помещении

Сборка антенны своими руками

Материалы для изготовления

Основным элементом является коаксиальный кабель нескольких типов, длиной 12 м и 4 м. Для сооружения рабочей модели также нужны деревянные планки, конденсатор 100 пФ и коаксиальный разъем.

Сборка

Магнитная рамочная антенна сооружается без специальной подготовки и знания технической литературы. Придерживаясь порядка сборки, можно с первого раза получить рабочее устройство:

  • деревянные планки соединить крестом;
  • в дощечках пропилить канавки, глубиной соответствующие радиусу проводника;
  • на планках у основания креста просверлить отверстия для закрепления кабеля. Между ними вырезать три канавки.

Точная выдержка размеров позволяет соорудить конструкцию с высоким приемом радиочастот.

Форма магнитных рамок

Магнитная антенна из коаксиального кабеля – петля из проводника, которая подключается к конденсатору. Петля, как правило, имеет вид круга.

Это обусловлено тем, что такая форма повышает эффективность конструкции. Площадь этой фигуры наибольшая по сравнению с площадью других геометрических тел, следовательно, и охват сигнала будет увеличен.

Производители товаров для радиолюбителей выпускают именно круглые рамки.

Установка конструкции на балконе

Чтобы приборы работали на конкретном диапазоне волн, сооружают петли различных диаметров.

Существуют также модели в виде треугольников, квадратов и многоугольников. Применение таких конструкций обусловлено в каждом конкретном случае разными факторами: расположение устройства в комнате, компактность и др.

Круглые и квадратные рамки считаются одновитковыми, т.к. проводник не скручен. На сегодняшний день специальные программы типа KI6GD позволяют рассчитывать характеристики только одновитковых антенн.

Этот вид неплохо зарекомендовал себя для работы на высокочастотных диапазонах. Главным недостатком их является крупногабаритность.

Многие специалисты стремятся к работе на низких частотах, поэтому магнитная рамочная установка так популярна.

Проведенные сравнительные расчеты нескольких схем с одним, двумя и более витками, при аналогичных условиях эксплуатации показали сомнительную эффективность многовиточных конструкций.

Увеличение витков максимально целесообразно исключительно для уменьшения габаритов всего устройства.

К тому же для реализации данной схемы необходимо повышение расхода кабеля, следовательно, неоправданно увеличивается стоимость самоделки.

Полотно магнитной рамки

Для максимальной эффективности работы установки необходимо добиться одного условия: сопротивление потерь в полотне рамки должно быть сопоставимо с величиной сопротивления излучения всей конструкции.

Для медных тонких трубок это условие легко выполняется. Для коаксиальных кабелей большого диаметра такого эффекта добиться сложнее из-за высокого сопротивления материла. На практике применяются оба типа конструкций, т.к.

другие типы работают намного хуже.

Приемные рамки

Если устройство выполняет исключительно функцию приемника, то для ее работы можно использовать обычные конденсаторы с твердыми диэлектриками. Приемные рамки для уменьшения габаритов выполняют многовиточными (из тонкой проволоки).

Для передающих приборов такие конструкции не подходят, т.к. действие передатчика будет работать на нагрев установки.

Оплетка коаксиального кабеля

Оплетка магнитной рамки дает больший КПД, чем медные трубки и утолщение диаметра проводника. Для домашних экспериментов не подойдут модели в черной пластиковой оболочке, т.к. она содержит большое количество сажи. Во время работы металлические части при сильном нагреве оболочки выделяют вредные для человека химические соединения. К тому же эта особенность снижает сигнал передачи.

Коаксиальный кабель SAT-50M производства Италии

Этот тип коаксиального кабеля подходит исключительно для антенн большого размера, т.к. их сопротивление излучения проводника полностью компенсирует входное сопротивление.

Воздействие внешних факторов

Благодаря физическим свойствам коаксиальных кабелей, антенны не подвержены воздействию температуры и осадков. Негативным последствиям поддается лишь оболочка, создаваемая внешними факторами – дождем, снегом, льдом, т.к.

вода имеет большие по сравнению с кабелем потери на высоких частотах. Как показывает практика, использовать такие конструкции на балконах можно в течение нескольких десятков лет.

Даже при сильных морозах не наблюдается значительного ухудшения приема.

Для повышения приема магнитные приборы из коаксиального кабеля лучше размещать в помещениях или местах уменьшенного воздействия осадков: под козырьками крыш, на защищенных частях открытых балконов. Иначе устройство будет работать в первую очередь на нагрев окружающей среды, и только потом на прием и передачу сигналов.

Главным условием стабильной работы является защита конденсатора от внешних воздействий – механических, погодных и т.д. При длительном воздействии внешних факторов из-за высокочастотного напряжения возможно образование дуги, что при перегреве быстро приводит к отпайке от схемы или выходу из строя данной детали.

Рамки для высокочастотных диапазонов выполняют горизонтальными. Для низкочастотных, при высоте более 30 м, целесообразно сооружение вертикальных конструкций. Для них высота установки не влияет на качество приема.

Расположение устройства

Если данный механизм будет расположен на крыше, то необходимо предусмотреть одно условие – эта антенна должна быть выше всех остальных. На практике добиться идеального размещения зачастую невозможно. Магнитная рамочная установка достаточно неприхотлива к близкому расположению сторонних предметов и сооружений – башен вентиляции и т.д.

Правильным будет расположение на крыше сердечником вдаль так, чтобы не было  поглощения сигнала большими моделями. Ввиду этого при установке на балконе снижается ее КПД. Такое расположение оправдано в тех случаях, когда обычные приемники работают некорректно.

Синхронизация рамки и кабеля

Согласование деталей достигается размещением индуктивной петли малых размеров в большую. Для симметричной связи в прибор включают специальный симметрирующий трансформатор. Для несимметричной – подключение кабеля напрямую. Заземление антенны производят в месте крепления шлейфа к основанию большого круга. Деформация шлейфа помогает добиться более точной настройки прибора.

Модификация устройства из коаксиального кабеля

Плюсы и минусы устройства

Преимущества

  • низкая себестоимость;
  • простота монтажа и обслуживания;
  • доступность исходных материалов;
  • установка в небольших комнатах;
  • долговечность устройства;
  • эффективная работа вблизи других радиоприборов;
  • отсутствие особых требований для достижения качественного приема (такие устройства работают стабильно и летом и зимой).

Недостатки

Главным недостатком является постоянная подстройка конденсаторов во время смены рабочего диапазона. Уровень помех уменьшается поворотом конструкции, что во время работы бывает крайне затруднительно из-за геометрических форм и расположения деревянных дощечек.

Из-за излучений на близком расстоянии происходит передача информации с магнитных лент (во время включения магнитофона) на устройства с катушками индуктивности (телевизоры, радио и т.п.) даже при выключенных антеннах.

Уровень наводок можно уменьшить за счет изменения расположения прибора.

Во время работы нельзя прикасаться к металлическим частям, из-за сильного нагрева можно получить ожоги.

Делаем сами. Видео

Как сделать широкополосную активную антенну своими руками, можно узнать из этого видео.

Магнитная рамочная антенна является наиболее целесообразным бюджетным решением для домашнего использования. Главные преимущества – работа на разных частотах, простота сборки и компактность. Хорошо выполненный прибор может получать и передавать отличный сигнал на достаточно большое расстояние.

Источник: https://elquanta.ru/sovety/magnitnye-antenny-kabelya.html

Расчет антенны с уголковым рефлектором

Антенна с уголковым рефлектором была изобретена американским инженером-радиолюбителем Джоном Краусом (John Kraus W8JK) в 1938 году и запатентована в 1940-ом.

Это не единственное его изобретение в области антенн, достаточно упомянуть еще одно его детище – спиральную антенну, чтобы оценить его талант как изобретателя. Антенна имеет очень простую конструкцию: рефлектор, согнутый в виде угольника и вибратор, размещенный по биссектрисе этого угла.

Несмотря на простоту, антенна обладает довольно неплохими характеристиками и может быть рекомендована в качестве “балконной” Wi-Fi антенны.

Онлайн калькулятор этой антенны основан на ее компьютерной модели в MMANA, которую можно скачать по этой ссылке. Расчетный коэффициент усиления антенны около 8.7 dBi, входное сопротивление – 50 Ом. Угол раскрыва рефлектора 90°.
Схематическое изображение антенны:

Исходный код Javascript:
Copyright ©2016 Valery Kustarev
Ограничения и особенности расчетов антенн

В антенне применяется симметрирующее устройство, носящее название “разрезной симметрирующий трансформатор”. Это устройство описано в 1-ом томе К.Ротхаммеля на стр.128 и было предложено для данной антенны Драгославом Добрыжичем (YU1AW), изобретателем антенны Amos.

Устройство представляет собой трубку, разрезанную вдоль на длину в четверть длины волны двумя щелями шириной 1-2 мм. Проходящий внутри центральный проводник припаивается к одной из половинок и продолжается дальше как одно из плеч вибратора. Второе плечо припаивается ко второй половинке симметрирующей трубки (см. схематическое изображение выше).

Для простоты диаметр центрального проводника выбран равным диаметру вибратора. На другом конце трубки при вершине рефлектора монтируется ВЧ разъем. Размеры трубки рассчитаны при условии заполнения ее универсальным силиконовым герметиком с  ε ≈ 3.

На ДМВ подобные согласующие устройства получаются довольно монструозные, поэтому на частотах менее 1ГГц более оптимальным будет вариант крепления вибратора на диэлектрической стойке и согласование петлей или четвертьволновым шлейфом.

Антенна имеет достаточную широкополосность, позволяющую ее использование во всем диапазоне Wi-Fi:

В диапазоне 3G-UMTS на краях диапазона КСВ достаточно высок, но еще не слишком критичен:Конструктивно антенна может быть выполнена в зависимости от ваших возможностей и предпочтений. Рефлектор на СВЧ может быть сплошной из меди или оцинковки:На ДМВ рефлектор можно сделать из сетки или набора трубок. Расстояние между трубками не менее 0,1λ:

Подробнее теория и другие варианты конструкции антенны с уголковым рефлектором описаны во 2-ом томе К.Ротхаммеля на стр.136-138. В заключении следует отметить, что YU1AW удалил описание конструктива этой антенны со своего сайта. Это сделано по причине того, что антенна 3D-corner (объемный угловой рефлектор) более эффективна и проста в изготовлении при меньшем расходе материалов.

Полезные ссылки:

Источник: http://3g-aerial.biz/onlajn-raschety/raschety-antenn/raschet-antenny-s-ugolkovym-reflektorom

Антенны с уголковым рефлектором

Антенны с уголковым рефлектором достаточно просты в изготовлении и по этой причине раньше пользовались у радиолюбителей большой популярностью. Эти антенны имеют усиление, сравнимое с усилением, которое обеспечивает антенна Уда—Яги, но по сравнению с последними требуют применения большего количества материалов.

Схема уголковой антенны (так иногда называют рассматриваемые антенны) приведена на рис. 6.53. Излучающим элементом обычно служит полуволновый диполь. Обычно этот элемент выполняют с малым отношением l/d, что способствует расширению диапазона рабочих частот.

Уголковый рефлектор выполняется из набора диполей длиной H ≥ 0,6λ, размешенных на расстоянии G = 0,1λ друг от друга. Длина стороны рефлектора L зависит от расстояния S между вибратором и вершиной отражателя, а также от угла раскрыва уголкового рефлектора.

Рассмотрим процесс отражения волны от уголкового рефлектора. Волна, падающая в точку A рефлектора, после отражения распространяется параллельно оси рефлектора. Волна, падающая на рефлектор выше или ниже точки A, после отражения распространяется под некоторым углом к оси рефлектора (см. рис. 6.53б).

Для рефлектора с углом раскрыва α = 90° длина стороны рефлектора достигает значения 2S. В этом случае точка A находится на расстоянии 1,41S от вершины рефлектора.

Если уменьшить угол раскрыва рефлектора с 90° до 60°, то точка A будет отстоять от вершины рефлектора уже на расстояние 1,73S. Поэтому в этом варианте, при котором не меняется длина стороны рефлектора, а только уменьшается угол раскрыва, усиление антенны не изменится.

Усиление увеличится, если одновременно уменьшить угол раскрыва и удлинить до значения 3S длину стороны рефлектора.

Уменьшение высоты рефлектора H от 0,6λ до 0,3λ приводит вначале к уменьшению усиления, а потом и к изменению направления излучения главного лепестка диаграммы направленности.

Для того чтобы расширить полосу рабочих частот уголковой антенны, следует использовать широкополосный вибратор и выбирать антенну со следующими размерами S = 0,5 и L = 1,0λ. Обычно эффективная площадь поверхности раскрыва уголковых антенн Aэфф = (1…2)λ2 зависит от угла раскрыва антенны и длины сторон рефлектора.

Анализ уголковой антенны можно провести, пользуясь методом зеркальных изображений, согласно которому стороны рефлектора исключаются из рассмотрения, а их взаимодействие с реальным источником излучения заменяется рядом мнимых источников. На рис. 6.

54а, б приведены эквивалентные схемы антенн, имеющих угол раскрыва соответственно 90° и 60° Схема, эквивалентная уголковой антенне с углом раскрыва 90°, имеет один реальный излучатель и три мнимых, причем фаза возбуждения мнимых диполей 2 и 4 отличается на 180° от фазы возбуждения реального диполя, а фаза возбуждения третьего мнимого диполя совпадает с фазой реального диполя. Диполи 2 и 4 отстоят от диполя 1 на расстояние 1,41S, а расстояние между этими диполями вдоль оси антенны составляет S. Результирующая диаграмма направленности четырехэлементной системы, у которой амплитуды токов в элементах одинаковы, а фазы возбуждения определены выше, является диаграммой излучения уголковой антенны.

Результирующая диаграмма направленности шести излучателей, один из которых является реальным излучателем, а пять — мнимыми, определяет диаграмму направленности уголковой антенны, имеющий угол раскрыва 60°.

Из графиков, приведенных на рис. 6.55, следует, что изменение расстояния S приводит к изменению формы диаграммы направленности. Диаграмма направленности в плоскости E уголковой антенны значительно шире, чем в плоскости H, для которой рефлектор играет основную роль.

О влиянии расстояния S на форму диаграммы направленности можно судить по рис. 6.55б, на котором представлены диаграммы в плоскостях E и H для уголковой антенны с углом раскрыва 90°. Изменяя угол раскрыва и расстояние S, можно регулировать усиление антенны.

При малых расстояниях S усиление антенны изменяется так, как показано на рис. 6.56а, а при больших — как на рис. 6.56б, в. Значение усиления нормировано относительно усиления полуволнового диполя, размещенного в свободном пространстве. Угол 180° означает, что рефлектор выполнен плоским.

Пунктирной линией показаны реальные значения усиления, отличающиеся от теоретических из-за наличия сопротивления потерь Rпот = 1 Ом. Из графиков, приведенных на рис. 6.

56б, в, следует, что изменение усиления антенны в зависимости от отношения S/λ носит осциллирующий характер: усиление сначала растет с увеличением S/λ, а затем уменьшается, далее вновь растет и т. д.

Входное сопротивление RA зависит от расстояния S и угла раскрыва антенны. Для анализа влияния этих параметров на RA можно воспользоваться графиками, приведенными на рис. 6.57а для малых значений S/λ и рис. 6.

57б, в для больших значений S/λ.

Анализ графиков показывает, что при больших значениях отношения S/λ входное сопротивление уголковой антенны, излучателем которой является полуволновый диполь, приближается к входному сопротивлению полуволнового диполя, размещенного в свободном пространстве.

В табл. 6.8 сведены основные параметры уголковой антенны, предназначенной для работы в диапазонах 145 и 432 МГц.

ТАБЛИЦА 6.8. Размеры и параметры уголковой антенны УКВ диапазона
Частота, МГц 145 145 432 432 432
Угол раскрыва 90 60 90 60 45
Длина плеча L, мм 1370 2060 460 700 830
Расстояние S, мм 683 1035 228 345 414
Ширина плеча, мм 1250 1250 420 420 420
Длина вибратора, мм 970 970 320 320 320
Расстояние G, мм 125 125 40 40 40
Усиление, дБ 10 12,5 10 12,5 14,5
Входное сопротивление, Ом 60 75 60 75 50

Источник: http://www.radiouniverse.ru/book/lyubitelskie-antenny-korotkih-i-ultrakorotkih-voln/antenny-s-ugolkovym-reflektorom

Самодельная 3G антенна из MMDS рефлектора

Всем привет! Продолжаем эксперименты с 3G/4G модемом, удалённость от базовых станций этого устройства, и как следствие слабый сигнал сети, самая распространенная проблема с которой сталкиваются пользователи.

Но усилить сигнал в большинстве случаев, как показала практика, можно, сегодня мы рассмотрим ещё один способ, усиление 3G с помощью рефлектора от MMDS антенны.

Как оказалось, этот метод оказался весьма эффективным, принцип тот же что и при использовании для этих целей спутниковой антенны, волны отражаются и фокусируются в одной точке. Спутниковая антенна для усиления 3G/4G работает аналогично.

Собрать такую антенну не сложно, основной её частью является параболический рефлектор от MMDS антенны. Рефлекторы бывают разных размеров, от размера зависит коэффициент усиления.

 Рефлектор можно приобрести отдельно в специализированых радиомагазинах, или снять его с какой-нибудь старой не нужной MMDS антенны.

Рефлектор имеет специальные хомуты для крепления его к кронштейну, а можно как я установить антенну прямо на дереве, откуда в моём случае был отличный приём.

USB модем размещается в фокусе параболы при помощи держателя, который я изготовил своими руками из отрезка металлопластиковой трубы, на фото видно конструкцию держателя и способ крепления модема.

Самое главное при сборке такой антенны, это вычислить фокусное расстояние, именно на этом расстоянии фиксируется модем.

Фокусное расстояние обычно указывают в паспорте к рефлектору, если паспорта нет, его не сложно рассчитать по формуле: F=D2/16h, где:

  • F – фокусное расстояние;
  • D – диаметр рефлектора;
  • h – глубина параболы

Хорошо, если при изготовлении антенны вы заложите в неё возможность менять фокусное расстояние экспериментально. Как показала практика, в некоторых случаях, не смотря на расчёты, иногда, фокус приходится подстраивать вручную непосредственно во время настройки антенны.

Соединяется модем с компьютером с помощью качественного USB удлинителя, который можно купить в магазине, можно сочленить два таких шнурка. На значительном расстоянии советую использовать самодельный USB удлинитель, его не сложно изготовить самому.

Настройка такой 3G антенны выполняется путём точной ориентации на Базовую Станцию (вышку) мобильного оператора, который предоставляет вам доступ к сети. Во время настройки необходимо добиться максимальных значений сигнала, параметры удобно наблюдать с помощью специальных программ для мониторинга 3G сигнала, самая распространённая программа для этих целей MDMA.

Как всегда на все вопросы постараюсь ответить в комментариях, либо на форуме. Всем пока, и качественной вам связи!

Источник: https://bloganten.ru/samodelnay-3g-antenna-iz-mmds-reflektora/

Что такое активная антенна и пассивная антенна ?

16 мая 2017

Для чего применяются и чем отличаются активные и пассивные антенны

Благодаря динамичному развитию телевещания в современном мире, наверное, нет такого человека, который бы не сталкивался с антеннами. Для того чтобы смотреть свои любимые телепрограммы в наилучшем качестве пользователю необходимо подключить антенну к своему принимающему оборудованию.

И тут встает вопрос: какую антенну выбрать, активную или пассивную? В данной статье мы максимально подробно рассмотрим особенности каждой антенны, а также сферу их применения.

Но прежде всего, необходимо дать развернутое определение самому термину «антенна» и кратко описать историю создания.

Антенна – специальное устройство, основной задачей которого является прием или излучение радиоволн. Она преобразует колебания электрического тока в радиоволну или наоборот. Как видно из определения, антенны могут работать на прием, на передачу или на прием-передачу.

Самая простая схема работы антенны выглядит следующим образом: телевизионное или радиоустройство продуцирует сигнал, который усиливается и переводится на передающую антенну. Антенна, в сою очередь, распространяет данный сигнал в виде радиоволн.

В процессе распространения волны достигают приемных антенн, которые фиксируют их и передают на обработку с последующим выводом на конченые устройства в формате исходного сигнала.

Каждый этап работы антенны может сопровождать определенными помехами, возникающими из-за других источников излучения или же особенностей рельефа местности.

Создателем антенн был прославленный немецкий физик Генрих Герц. Именно он в 1888 году изготовил первое подобное устройство для того чтобы подтвердить наличие электромагнитных волн.

Конечно, с того времени антенны существенно изменились как внешне, так и функционально.

Сегодня мы коснемся только классификации по уровню активности антенны, хотя различных типов и видов антенн довольно большое количество.

Пассивная антенна

Пассивная антенна принимает все сигналы только за счет особенностей своей формы. В ней нет никаких дополнительных усилительных устройств и прочего электрооборудования. Исходя из этого, можно заключить, что сила приема напрямую зависит от площади устройства. Пассивная антенна обладает следующими преимуществами:

  • не создает помех, поскольку в ней нет никаких приборов, способных продуцировать электромагнитное поле;
  • дешевизна;
  • простота в установке и последующем использовании, единственное, что необходимо – сделать корректную ориентацию на местности;
  • не нуждается в специальном источнике питания;
  • минимальная вероятность выхода из строя (по-большому счету ломаться там и нечему);
  • при желании ПА можно собрать самостоятельно, так как конструкция предельно простая и включает в себя только несколько элементов (каркас и провод).

Если вы уже воодушевились и принялись мастерить пассивную антенну, не спешите. Пассивная антенна также обладает и рядом минусов:

  • зависимость уровня и качества принимаемого сигнала от местоположения;
  • подверженность различного рода помехам (климатические условия, рельеф местности, находящиеся рядом объекты, электромагнитное излучение и прочее);
  • необходимость создания большого полотна для хорошего приема.

Пассивная антенна: выводы

Следует помнить, что пассивная антенна может быть установлена как дома (внутри помещения), так и на улице. Естественно, при выборе антенны сразу стоит учитывать место монтажа.

Читайте также:  Usb сверлильный станок с регулировкой оборотов из старых деталей пк

Подводя итоги, можно сказать, что пассивная антенна оправдывает свою установку в зоне с хорошим сигналом, где не требуется дополнительное усиление. Наиболее часто пассивная антенна используется в городских квартирах.

Активная антенна

В конструкции активной антенны в обязательном порядке присутствует дополнительное устройство, которое усиливает принимаемый сигнал и подает его на приемник.

Это могут быть различного рода декодеры, подавители, усилители и тд. Данное устройство может быть уже интегрировано в антенну или же крепиться на ее поверхности.

Для его работы необходимо стандартное питание 220В, получаемое либо от розетки, либо от аккумуляторной батареи.

Активная антенна может похвастаться следующими плюсами:

  • широкий выбор разнообразных форм и размеров;
  • монтаж практически на любой территории, так как особенности местности (и погоды) не оказывают существенного влияния на работу активной антенны;
  • усиление сигнала любой мощности и компенсация возникающих помех и шумов;
  • способность ловить широкий спектр сигналов;
  • регулирование настроек приема.

Казалось бы, активная антенна – это оптимальный вариант принимающего устройства. Не спорим, она действительно намного опередила свою «пассивную» сестру. Но вслед за неоспоримыми преимуществами идет и несколько минусов:

  • дороговизна; в этом случае не стоит гнаться за дешевыми вариантами, иначе вы рискуете получить модель с некачественным усилителем, что делает покупку абсолютно бесполезной;
  • сложность исполнения (починить самому вряд ли получится);
  • необходимость источника постоянного питания;
  • активная антенна может сама создавать себе помехи (справедливости ради стоит отметить, что и давит она их тоже сама);
  • для качественной установки нужно привлекать квалифицированного специалиста, который, к сожалению, работает не бесплатно;
  • вероятность поломки более высокая, чем у пассивной антенны.

Активная антенна: выводы

Активная антенна – верное решение для территорий со слабым сигналом, например для сельской или лесной местности.

Главным различием активной и пассивной антенн является наличие или отсутствие специального усилительного прибора. Из этого вытекают и все остальные отличительные особенности. Выбор той или иной антенны обусловлен конкретными условиями, в которых она будет работать.

В интернет-магазине «Маринэк» представлены пассивные и активные антенны следующих брендов: Thuraya, Iridium, Inmarsat, Beam. Наши специалисты не только помогут выбрать подходящую антенну, но и обеспечат качественную настройку и монтаж.

Источник: https://satprocom.ru/dokumentacija/11738/

Типы телевизионных приёмных антенн

Разрезной вибратор (диполь)Диполи бывают: волновые, полуволновые, четвертьволновые. Волновые имеют длину вибраторов, равную длине волны принимаемого сигнала, полуволновые – половине, четвертьволновые – четверти.

Волновое сопротивление диполя составляет 300 Ом, поэтому для согласования с телевизионным кабелем и телевизором в любительских условиях используется согласующая полуволновая петля, изготовленная из отрезка телевизионного кабеля. Кабель снижения (для всех телеантенн) должен иметь волновое сопротивление 75 Ом. Диполь является аналогом комнатной антенны, прилагающейся к телевизорам.

Общеизвестные антенны: Локус, Дельта и им подобные, в метровом диапазоне являются разрезным диполем, который согласуется с кабелем с помощью специального трансформатора.

Свойства антенны – широкополосная. Коэффициент усиления – 1 дБ.

Диаграмма направленности имеет одинаковые по размерам передние и задние лепестки, поэтому она с равным успехом “ловит” радиоволны в рабочей полосе со всех направлений, полезный сигнал и помехи. Наклон вибраторов незначительно сказывается на коэффициенте усиления и диаграмме направленности антенны.

Комбинированная антенна: метровая – разрезной диполь, дециметровая – логопериодическая

Петлевой вибратор – одноканальная антенна.

Коэффициент усиления – 1 дБ. Диаграмма направленности с одинаковыми передним и задним лепестками. Используется в качестве эталонной антенны.

Антенны типа “волновой канал”

Петлевой вибратор индивидуально не используется и является активной частью для антенн типа “волновой канал”. Антенна “волновой канал” представляет собой набор из активного элемента – вибратора (как правило, петлевой вибратор) и пассивных – рефлектора и нескольких директоров, установленных на одной общей стреле.

Пассивные вибраторы, расположенные перед активным вибратором (по направлению на телецентр), называют директорами. Вибраторы, расположенные за активным вибратором, называют рефлекторами. Рефлектор служит для ослабления приема сигналов с тыла антенны, что улучшают помехозащищенность эфирной антенны.

При увеличении числа директоров сужается ширина диаграммы антенны и увеличивается её коэффициент усиления. Для длинных (более 15 элементов) антенн можно считать, что усиление увеличивается примерно на 2.2 dB на каждое удвоение длины антенны.

Следует отметить одну неприятность, связанную с использованием многоэлементных антенн типа “волновой канал”: при добавлении к петлевому вибратору пассивных элементов входное сопротивление антенны уменьшается. Для потребителей это не имеет никакого значения, так как все антенны снабжены согласующим трансформатором.

Равномерность частотной характеристики антенны сильно зависит от качества её согласования с кабелем и телевизором, при незначительном рассогласовании неравномерность увеличивается и отдельные телевизионные каналы будут “ловиться” с ослаблением.

В некоторых случаях лучший результат даёт логопериодическая антенна, которая обладает меньшим коэффициентом усиления (при равном числе элементов), но более равномерной АЧХ.

Антенны типа “волновой канал”

Двухэлементные антенны Трёхэлементные антенны Пятиэлементные антенны

применяются редко, так как их характеристики не намного лучше характеристик одиночного вибратора.

Коэффициент усиления – 5,1-5,6 дБ. Передний лепесток диаграммы направленности больше заднего, угол раствора – 70 градусов. Коэффициент усиления – 8,6-8,9 дБ. Передний лепесток диаграммы направленности больше заднего, угол раствора – 50 градусов.
Семиэлементные антенны типа Одиннадцатиэлементные антенны Шестнадцатиэлементные антенны
Коэффициент усиления – приблизительно 10 дБ. Передний лепесток диаграммы направленности больше заднего. Коэффициент усиления – приблизительно 12 дБ. Передний лепесток диаграммы направленности больше заднего. Коэффициент усиления – приблизительно 13,5 дБ. Передний лепесток диаграммы направленности больше заднего

Антенна Lumax “Волновой канал”, 6-12 телеканал

Антенны типа “Волновой канал” получили широкое распространение в различных профессиональных устройствах радиосвязи и радиолокации.

Большинство телевизионных коллективных и индивидуальных антенн промышленного изготовления также являются антеннами типа “Волновой канал”.

Это связано с тем, что такие антенны достаточно компактны и обеспечивают получение большого коэффициента усиления при сравнительно небольших габаритах.

Логопериодические антенны

Логопериодические антенны – широкополосные антенны, обеспечивающие приём телеканалов в широком диапазоне частот: метровых и дециметровых волн. Рабочая полоса частот логопериодической антенны на низких частотах ограничена размерами наибольшего и наименьшего вибраторов антенны. В рабочем диапазоне обеспечивается хорошее согласование антенны с фидером, а коэффициент усиления практически остается постоянным. Логопериодическая антенна с числом вибраторов, равным 10-11, эквивалентна по коэффициенту усиления трёх – четырёхэлементной антенне типа “Волновой канал”. В то же время логопериодическая антенна работает в значительно более широкой полосе частот, чем антенна типа “Волновой канал”, что позволяет на одну антенну принимать телеканалы метровых и дециметровых волн. Подключение фидера к ЛПА производится без специального симметрирующего и согласующего устройства. Кабель с волновым сопротивлением 75 Ом вводится внутрь нижней трубы с конца и выходит у конца, который направлен на телецентр, здесь оплетка кабеля соединяется с концом нижней трубы, а центральная жила – с концом верхней трубы.

Принцип работы: в зависимости от длины волны принимаемого сигнала в структуре антенны возбуждаются несколько вибраторов, размеры которых наиболее близки к половине длины волны сигнала, что по принципу действия напоминает несколько антенн “Волновой канал”, соединенных вместе, каждая из которых содержит вибратор, рефлектор и директор. На данной длине волны сигнала возбуждается только одна тройка вибраторов, а остальные настолько расстроены, что не оказывают влияния на работу антенны. Это приводит к тому, что коэффициент усиления ЛПА оказывается меньше, чем коэффициент усиления антенны “Волновой канал” с таким же числом элементов, но зато полоса пропускания получается значительно шире. По аналогии с усилителями, “площадь усиления антенны”: произведение (КУ) на ширину (ПП) величина постоянная, поэтому, чем шире полоса пропускания, тем меньше коэффициент усиления при данных габаритах антенны.

Логопериодическая антенна РЭМО, 6-69 телеканал

Логопериодическую антенну используют в зоне уверенного приёма телеканалов, для приёма большого числа телеканалов в благоприятных условиях приёма (отсутствия помех и отражённых телесигналов).

Рамочные антенны

Рамочные антенны предназначены для условий приёма телеканалов, когда простейшие антенны или антенны типа “волновой канал” не могут обеспечить получение на экране телевизора удовлетворительного качества изображения.

Применяются двух- или трёх элементные рамочные антенну, которые иначе именуется как “двойной квадрат” или “тройной квадрат” соответственно. Рамочные антенны сочетают повышенный коэффициент усиления с простотой конструкции при сравнительно узкой полосе пропускания и не требуют настройки. Практическое применение в качестве телевизионных приёмных антенн находят редко.

Широко были распространены (самодельные варианты) в “советское время”, когда в продаже наблюдался дефицит телевизионных антенн.
“Двойной квадрат” Одноканальная. Коэффициент усиления – 9-11 дБ. Волновое сопротивление около 70 Ом. Передний лепесток диаграммы направленности значительно больше заднего.
“Тройной квадрат” Одноканальная.

Коэффициент усиления – 14-15 дБ. Волновое сопротивление около 70 Ом. Передний лепесток диаграммы направленности значительно больше заднего.

Синфазные антенные решётки

Синфазная антенная решётка представляет собой сложную направленную антенную систему, состоящую из отдельных слабонаправленных антенн, разнесённых в пространстве и расположенных таким образом, что фазы наведенных в них сигналов оказываются одинаковыми.

Как правило, синфазная решётка собирается из одинаковых антенн, расположенных в несколько рядов и несколько этажей.

Использование вместо одной антенны нескольких антенн, соединённых в синфазную решётку приводит к сужению диаграммы направленности и увеличению коэффициента усиления по сравнению с коэффициентом усиления одиночной антенны, входящей в состав решётки.
Одноканальная.

Коэффициент усиления – увеличивается в пределах от 4 до 5 дБ при увеличении количества антенн в решётке в два раза. Волновое сопротивление примерно 70 Ом. Передний лепесток диаграммы направленности в несколько раз больше заднего.

Синфазная решётка фирмы Channel Master, USA

“Польские” антенны

Представляют собой четырёхэтажную синфазную решётку, снабжённую встроенным усилителем. Имеют рефлектор в виде решётки, расположенный сзади антенны. Польские антенны получили широкое распространение в начале 90-х годов, когда рынок антенн большим разнообразием не отличался.

Собственно это была не польская идея, разработки были у Philips и других известных фирм, поляки сделали дешёвый, доступный вариант. Решетка комплектуется встроенным антенным усилителем и показывает неплохие результаты приёма удалённых телесигналов с 6 по 69 телеканал.

В силу своей дешевизны, конструкция антенны очень хрупкая и недолговечная, а длинные усы метрового диапазона моментально загибаются под весом птичек или воздействием ветра и теряют свои приёмные свойства. Усилители не защищены от электростатического электричества и часто “вылетают” во время грозы.

Антенна плохо защищена от помех, а часто “возбуждающийся” усилитель сам является источником помех. Антенна не пригодна к использованию в городских условиях.
Всеволновая. Коэффициент усиления – собственный на ДМВ 13-14 дБ, с усилителем до 40 дБ. Волновое сопротивление – 75 Ом с согласующим трансформатором.

Антенны бегущей волны

Антеннами бегущей волны принято называть направленные антенны, вдоль геометрической оси которых распространяется бегущая волна принимаемого сигнала, это апериодические антенны. Обычно антенна бегущей волны состоит из собирательной линии, к которой подключено несколько вибраторов, расположенных на одинаковом расстоянии один от другого.

Наведенные электромагнитным полем ЭДС в вибраторах складываются в собирательной линии в фазе и поступают в фидер. Коэффициент усиления антенны бегущей волны определяется длиной собирательной линии и пропорционален отношению этой длины к длине волны принимаемого сигнала.

Кроме того, коэффициент усиления антенны зависит от направленных свойств вибраторов, подключенных к собирательной линии. У антенны бегущей волны все вибраторы активные, принятая ими энергия сигнала передается в собирательную линию.

Если антенны “Волновой канал” являются узкополосными и способны эффективно принимать сигнал только по одному определенному частотному каналу, которому соответствуют их размеры, то антенны бегущей волны широкополосные и совершенно не нуждаются в настройке.

Комбинированная антенна: метровая, бегущей волны, дециметровая, “волновой” канал фирмы Channel Master, USA. Радиус приёма до 60 миль

Комбинированная антенна: метровая, бегущей волны, дециметровая, “волновой” канал фирмы Channel Master, USA. Радиус приёма до 100 миль

Как видно на картинках: в первом случае рабочая полоса антенны формируется наклонными вибраторами различной длины, во втором случае рабочая полоса формируется с помощью вибраторов двух видов и разных размеров. Данные антенны не получили широкого распространения на территории России, однако эти антенны, без преувеличения – мечта монтажника. Условия работы монтажников на крыше – не подарок: снег и ветер, мороз и гололёд, дождь и палящее солнце. Собирать антенны в таких условиях не просто, а Channel Master достаёшь из коробки, расправляешь вибраторы до фиксации их в специальных зажимах и антенна готова к установке. По цене эти антенны соизмеримы с трёхдиапазонными антеннами, механически прочны и обладают неплохими приёмными характеристиками. Выпускается два вида антенн с разным количеством вибраторов.

Источник: http://antenna.nnov.ru/informatsiya-tipy-televizionnykh-priemnykh-antenn.html

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
",css:{backgroundColor:"#000",opacity:.6}},container:{block:void 0,tpl:"
"},wrap:void 0,body:void 0,errors:{tpl:"
",autoclose_delay:2e3,ajax_unsuccessful_load:"Error"},openEffect:{type:"fade",speed:400},closeEffect:{type:"fade",speed:400},beforeOpen:n.noop,afterOpen:n.noop,beforeClose:n.noop,afterClose:n.noop,afterLoading:n.noop,afterLoadingOnShow:n.noop,errorLoading:n.noop},o=0,p=n([]),h={isEventOut:function(a,b){var c=!0;return n(a).each(function(){n(b.target).get(0)==n(this).get(0)&&(c=!1),0==n(b.target).closest("HTML",n(this).get(0)).length&&(c=!1)}),c}},q={getParentEl:function(a){var b=n(a);return b.data("arcticmodal")?b:(b=n(a).closest(".arcticmodal-container").data("arcticmodalParentEl"),!!b&&b)},transition:function(a,b,c,d){switch(d=null==d?n.noop:d,c.type){case"fade":"show"==b?a.fadeIn(c.speed,d):a.fadeOut(c.speed,d);break;case"none":"show"==b?a.show():a.hide(),d();}},prepare_body:function(a,b){n(".arcticmodal-close",a.body).unbind("click.arcticmodal").bind("click.arcticmodal",function(){return b.arcticmodal("close"),!1})},init_el:function(d,a){var b=d.data("arcticmodal");if(!b){if(b=a,o++,b.modalID=o,b.overlay.block=n(b.overlay.tpl),b.overlay.block.css(b.overlay.css),b.container.block=n(b.container.tpl),b.body=n(".arcticmodal-container_i2",b.container.block),a.clone?b.body.html(d.clone(!0)):(d.before("
"),b.body.html(d)),q.prepare_body(b,d),b.closeOnOverlayClick&&b.overlay.block.add(b.container.block).click(function(a){h.isEventOut(n(">*",b.body),a)&&d.arcticmodal("close")}),b.container.block.data("arcticmodalParentEl",d),d.data("arcticmodal",b),p=n.merge(p,d),n.proxy(e.show,d)(),"html"==b.type)return d;if(null!=b.ajax.beforeSend){var c=b.ajax.beforeSend;delete b.ajax.beforeSend}if(null!=b.ajax.success){var f=b.ajax.success;delete b.ajax.success}if(null!=b.ajax.error){var g=b.ajax.error;delete b.ajax.error}var j=n.extend(!0,{url:b.url,beforeSend:function(){null==c?b.body.html("
"):c(b,d)},success:function(c){d.trigger("afterLoading"),b.afterLoading(b,d,c),null==f?b.body.html(c):f(b,d,c),q.prepare_body(b,d),d.trigger("afterLoadingOnShow"),b.afterLoadingOnShow(b,d,c)},error:function(){d.trigger("errorLoading"),b.errorLoading(b,d),null==g?(b.body.html(b.errors.tpl),n(".arcticmodal-error",b.body).html(b.errors.ajax_unsuccessful_load),n(".arcticmodal-close",b.body).click(function(){return d.arcticmodal("close"),!1}),b.errors.autoclose_delay&&setTimeout(function(){d.arcticmodal("close")},b.errors.autoclose_delay)):g(b,d)}},b.ajax);b.ajax_request=n.ajax(j),d.data("arcticmodal",b)}},init:function(b){if(b=n.extend(!0,{},a,b),!n.isFunction(this))return this.each(function(){q.init_el(n(this),n.extend(!0,{},b))});if(null==b)return void n.error("jquery.arcticmodal: Uncorrect parameters");if(""==b.type)return void n.error("jquery.arcticmodal: Don't set parameter \"type\"");switch(b.type){case"html":if(""==b.content)return void n.error("jquery.arcticmodal: Don't set parameter \"content\"");var e=b.content;return b.content="",q.init_el(n(e),b);case"ajax":return""==b.url?void n.error("jquery.arcticmodal: Don't set parameter \"url\""):q.init_el(n("
"),b);}}},e={show:function(){var a=q.getParentEl(this);if(!1===a)return void n.error("jquery.arcticmodal: Uncorrect call");var b=a.data("arcticmodal");if(b.overlay.block.hide(),b.container.block.hide(),n("BODY").append(b.overlay.block),n("BODY").append(b.container.block),b.beforeOpen(b,a),a.trigger("beforeOpen"),"hidden"!=b.wrap.css("overflow")){b.wrap.data("arcticmodalOverflow",b.wrap.css("overflow"));var c=b.wrap.outerWidth(!0);b.wrap.css("overflow","hidden");var d=b.wrap.outerWidth(!0);d!=c&&b.wrap.css("marginRight",d-c+"px")}return p.not(a).each(function(){var a=n(this).data("arcticmodal");a.overlay.block.hide()}),q.transition(b.overlay.block,"show",1*")),b.overlay.block.remove(),b.container.block.remove(),a.data("arcticmodal",null),n(".arcticmodal-container").length||(b.wrap.data("arcticmodalOverflow")&&b.wrap.css("overflow",b.wrap.data("arcticmodalOverflow")),b.wrap.css("marginRight",0))}),"ajax"==b.type&&b.ajax_request.abort(),p=p.not(a))})},setDefault:function(b){n.extend(!0,a,b)}};n(function(){a.wrap=n(document.all&&!document.querySelector?"html":"body")}),n(document).bind("keyup.arcticmodal",function(d){var a=p.last();if(a.length){var b=a.data("arcticmodal");b.closeOnEsc&&27===d.keyCode&&a.arcticmodal("close")}}),n.arcticmodal=n.fn.arcticmodal=function(a){return e[a]?e[a].apply(this,Array.prototype.slice.call(arguments,1)):"object"!=typeof a&&a?void n.error("jquery.arcticmodal: Method "+a+" does not exist"):q.init.apply(this,arguments)}}(jQuery)}var debugMode="undefined"!=typeof debugFlatPM&&debugFlatPM,duplicateMode="undefined"!=typeof duplicateFlatPM&&duplicateFlatPM,countMode="undefined"!=typeof countFlatPM&&countFlatPM;document["wri"+"te"]=function(a){let b=document.createElement("div");jQuery(document.currentScript).after(b),flatPM_setHTML(b,a),jQuery(b).contents().unwrap()};function flatPM_sticky(c,d,e=0){function f(){if(null==a){let b=getComputedStyle(g,""),c="";for(let a=0;a=b.top-h?b.top-h{const d=c.split("=");return d[0]===a?decodeURIComponent(d[1]):b},""),c=""==b?void 0:b;return c}function flatPM_testCookie(){let a="test_56445";try{return localStorage.setItem(a,a),localStorage.removeItem(a),!0}catch(a){return!1}}function flatPM_grep(a,b,c){return jQuery.grep(a,(a,d)=>c?d==b:0==(d+1)%b)}function flatPM_random(a,b){return Math.floor(Math.random()*(b-a+1))+a}