Антенна тройной квадрат для приема цифрового ТВ: особенности конструкции и изготовление своими руками

Как работает антенна тройной квадрат для приема цифрового ТВ. Каковы преимущества этой конструкции. Как рассчитать и изготовить антенну тройной квадрат своими руками. Какие материалы лучше использовать для самостоятельного изготовления.

Содержание

Принцип работы и особенности конструкции антенны тройной квадрат

Антенна тройной квадрат представляет собой три квадратные рамки, расположенные параллельно друг другу на некотором расстоянии. Такая конструкция обеспечивает высокую направленность и усиление сигнала в дециметровом диапазоне частот, используемом для цифрового телевещания.

Основные элементы антенны:

  • Директор — передняя рамка наименьшего размера
  • Вибратор — средняя рамка, к которой подключается кабель
  • Рефлектор — задняя рамка наибольшего размера

Принцип работы основан на взаимодействии электромагнитных полей, создаваемых тремя рамками. Директор фокусирует сигнал на вибратор, а рефлектор отражает волны в нужном направлении, усиливая прием.


Преимущества антенны тройной квадрат для приема цифрового ТВ

Антенна тройной квадрат обладает рядом важных достоинств для приема цифрового телевидения:

  • Высокий коэффициент усиления — до 9-10 дБ
  • Узкая диаграмма направленности — позволяет точно нацелиться на передатчик
  • Широкополосность — эффективно работает во всем ДМВ-диапазоне
  • Компактные размеры — легко разместить на балконе или крыше
  • Простота конструкции — можно изготовить своими руками
  • Низкая стоимость материалов для самостоятельного изготовления

Благодаря этим качествам антенна тройной квадрат отлично подходит для приема цифрового ТВ даже на значительном удалении от передатчика.

Расчет размеров антенны тройной квадрат

Для расчета размеров антенны тройной квадрат используются следующие формулы:

  • Длина стороны вибратора (среднего квадрата): L = 300 / f, где f — центральная частота принимаемого диапазона в МГц
  • Длина стороны директора: 0,92L
  • Длина стороны рефлектора: 1,08L
  • Расстояние между директором и вибратором: 0,15L
  • Расстояние между вибратором и рефлектором: 0,25L

Например, для диапазона 470-790 МГц центральная частота составляет 630 МГц. Тогда длина стороны вибратора L = 300 / 630 = 0,476 м или 47,6 см.


Материалы для изготовления антенны тройной квадрат своими руками

Для самостоятельного изготовления антенны тройной квадрат потребуются следующие материалы:

  • Алюминиевая проволока или трубка диаметром 3-5 мм для рамок
  • Деревянный брусок или пластиковая труба для крепления рамок
  • Коаксиальный кабель 75 Ом для подключения к телевизору
  • Разъем для подключения кабеля к телевизору
  • Изолента или термоусадочная трубка для изоляции соединений

Важно использовать проводящие материалы с низким сопротивлением для изготовления рамок антенны. Алюминий хорошо подходит благодаря легкости и стойкости к коррозии.

Пошаговая инструкция по изготовлению антенны тройной квадрат

Процесс изготовления антенны тройной квадрат своими руками включает следующие этапы:

  1. Рассчитать размеры элементов антенны по приведенным выше формулам
  2. Нарезать алюминиевую проволоку или трубку на отрезки нужной длины для трех квадратных рамок
  3. Согнуть проволоку в квадраты, соединив концы пайкой или обжимными гильзами
  4. Закрепить рамки на деревянном бруске или пластиковой трубе с соблюдением рассчитанных расстояний
  5. Припаять к вибратору отрезок коаксиального кабеля нужной длины
  6. Установить на другой конец кабеля антенный разъем для подключения к телевизору
  7. Заизолировать все соединения изолентой или термоусадочной трубкой

При сборке важно обеспечить надежный электрический контакт в местах соединений и защитить антенну от воздействия осадков, если она будет устанавливаться на улице.


Настройка и установка самодельной антенны тройной квадрат

После изготовления антенну тройной квадрат необходимо правильно настроить и установить:

  • Подключить антенну к телевизору или цифровому ресиверу
  • Запустить поиск цифровых каналов
  • Поворачивать антенну для достижения максимального уровня и качества сигнала
  • Зафиксировать антенну в оптимальном положении
  • При необходимости отрегулировать длину элементов для улучшения приема

Антенну лучше располагать на максимально возможной высоте и направлять на ближайший передатчик цифрового ТВ. При слабом сигнале может потребоваться установка малошумящего усилителя.

Возможные проблемы при эксплуатации антенны тройной квадрат

При использовании самодельной антенны тройной квадрат могут возникнуть следующие проблемы:

  • Недостаточный уровень сигнала из-за большого расстояния до передатчика
  • Помехи от расположенных рядом электроприборов
  • Ухудшение приема в плохую погоду (дождь, снег)
  • Коррозия элементов антенны при наружной установке
  • Механические повреждения от ветра и осадков

Для решения этих проблем можно использовать антенный усилитель, улучшить экранировку кабеля, обработать антенну водоотталкивающим составом, усилить конструкцию крепления.



Тройной квадрат расчет

Технический портал радиолюбителей России. Фотогалерея Обзоры Правила Расширенный поиск. ДМВ МГц. Уважаемые посетители! RU существует исключительно за счет показа рекламы. Мы будем благодарны, если Вы не будете блокировать рекламу на нашем Форуме.


Поиск данных по Вашему запросу:

Схемы, справочники, даташиты:

Прайс-листы, цены:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.

По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.

Содержание:

  • Самодельные антенны Wi-Fi и 3G
  • Рамочная антенна для приема российских мультиплексов
  • Самодельные антенны: уличные, домашние
  • Каталог радиолюбительских схем
  • Антенна тройной квадрат на 20 метров
  • Электрическая схема Рамочная телевизионная антенна
  • Антенна тройной квадрат с польским усилителем. Антенна «тройной квадрат» для DVB-T2

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Простая антенна для приема цифрового телевидения DVB-T2 своими руками. Тройной квадрат. DIY.

Самодельные антенны Wi-Fi и 3G


Покупать хорошую антенну на дачу не всегда целесообразно. Особенно если она посещается время от времени. Дело не столько в затратах, сколько в том, что ее через некоторое время может не оказаться на месте.

Поэтому многие предпочитают делать антенну для дачи самостоятельно. Затраты минимальные, качество неплохое. Если сигнал принимается, то картинка получается хорошего качества. В связи с этим. Эта ТВ антенна своими руками собирается буквально за считанные минуты. Делать ее очень просто, материал — любой токопроводящий металл: трубка, прут, проволока, полоса, уголок. Принимает она, несмотря на простоту, хорошо. Выглядит как два квадрата ромба , соединенных между собой.

В оригинале за квадратом располагается отражатель — для более уверенного приема сигнала. Но он больше нужен для аналоговых сигналов. Для приема цифрового телевидения вполне можно обойтись и без него или установить потом, если прием будет чересчур слабым.

В этом случае сделать все можно буквально за час. Проволоку же можно гнуть молотком, закрепив ее в тисках. Кабель можно брать с сопротивлением 75 Ом и 50 Ом второй вариант хуже.

Если делается ТВ антенна своими руками для установки на улице, обратите внимание на качество изоляции. Крепление зависит от того, где вы собираетесь повесить самодельную антенну для цифрового телевидения. На верхних этажах можно попробовать использовать ее как домашнюю и повесить на шторы.

Тогда нужны крупные булавки. Для приема цифрового сигнала нет необходимости считать длину волны. Просто желательно сделать антенну более широкополосной — чтобы принимать как можно больше сигналов.

Для этого в оригинальную конструкцию на фото выше внесены некоторые изменения дальше по тексту. При желании можете сделать расчет. Для этого надо узнать на какой волне транслируется сигнал, разделить на 4 и получить требуемую сторону квадрата. Чтобы получить требуемое расстояние между двумя частями антенны, делайте наружные стороны ромбов чуть длиннее, внутренние — короче.

За счет разницы длин образуется расстояние между квадратами они соединяться не должны. Два крайних участка делают длиннее на 1 см — чтобы можно было свернуть петлю, к которой припаивается коаксиальный антенный кабель.

Если посчитать все длины, получится см. Отрезаем проволоку или тот материал, который у вас есть, берем пассатижи и линейку, начинаем гнуть. С длинами сторон можно немного ошибаться — это не смертельно. Получается так:. Собственно рамка антенны готова. Если все удалось сделать правильно, между двумя половинами в середине получилось расстояние 1, см. Могут быть небольшие расхождения. Далее петли и место перегиба зачищаем до чистого металла обработать наждаком с мелким зерном , залудить.

Две петли соединить, обжать пассатижами чтобы держались крепко. Берем антенный кабель, осторожно зачищаем. Как это делать показано на пошаговом фото. Зачистить кабель надо с двух сторон. Один край будет крепиться к антенне. Тут зачищаем так, чтобы провод торчал на 2 см. Если получилось больше, лишнее потом можно будет отрезать. Получилось два проводника. Один — центральная моножила кабеля, второй — скрученный из множества проводков оплетки.

Оба нужны и их нужно залудить. Ко второму краю подпаиваем штекер. Тут достаточно длины 1 см или около того. Также сформировать два проводника, залудить. На кабель надеть пластиковую часть штекера, теперь можно начинать пайку. Последнее — обжать захват вокруг изоляции. Дальше можно просто накрутить пластиковый наконечник, в можно залить клеем или токонепроводящим герметиком это важно.

Так штекер будет почти вечным. Теперь осталось соединить кабель и рамку. Так как мы не привязывались к конкретному каналу, припаивать кабель будем к средней точке. Это увеличит широкополосность антенны — принимать будет больше каналов. Потому второй разделанный конец кабеля припаиваем к двум сторонам посередине те, которые зачищали и лудили.

Это тоже расширит диапазон приема. Собранную антенну можно проверить. Если прием нормальный, можно закончить сборку — залить герметиком места пайки. Если прием плохой, попробуйте для начала найти место, где ловится лучше. Если положительных изменений нет, можно попробовать заменить кабель. Для простоты эксперимента можно использовать обычную телефонную лапшу.

Она стоит копейки. К ней припаять штекер и рамку. Попробовать с ней. Лучше, конечно, поставить нормальный антенный кабель.

Для защиты места соединения кабеля и рамки антенны от атмосферных воздействий, места пайки можно замотать обычной изолентой. Но это способ ненадежный. Если не забудете, можно перед пайкой надеть несколько термоусадочных трубок, чтобы с их помощью заизолировать. Но самый надежный способ — залить все клеем или герметиком они не должны проводить ток.

Заливаем герметизирующим составом, ждем пока схватится. Все, ТВ антенна своими руками для приема цифрового телевидения готова. Это узкополосная антенна, которая используется если принимать надо слабый сигнал. Единственный недостаток — нужна точная ориентация на источник.

Эту же конструкцию можно сделать чтобы принимать цифровое телевидение. Достоинства этой конструкции — прием будет уверенным даже на значительном расстоянии от ретранслятора. Только надо будет конкретно узнать частоту вещания, выдержать размеры рамок и согласующего устройства. Меньшая рамка — вибратор, большая — рефлектор.

Антенна, состоящая из трех рамок дает больший коэффициент усиления. Третий, самый маленький, квадрат называется директор. Узкополосная антенна для приема слабых сигналов. Верхняя стрела соединяет середины рамок, может быть сделана из металла. Нижняя — из изоляционного материала текстолит, геттинакс, деревянная планка.

Рамки должны устанавливаться так, чтобы их центры точки пересечения диагоналей находились на одной прямой. И направлена эта прямая должна быть на передатчик.

Активная рамка — вибратор — имеет разомкнутый контур. Если сделаны рамки из трубки, края расплющивают, в ни проделывают отверстия и через них крепят нижнюю стрелу. Мачта для этой антенны должна быть деревянной. Во всяком случае, верхняя ее часть. Причем деревянная часть должна начинаться на расстоянии не менее 1,5 метров от уровня рамок антенны.

Все размеры для изготовления этой ТВ антенны своими руками приведены в таблицах. Размеры двухрамочной антенны для приема аналоговых и цифровых ТВ каналов. В трехрамочных антеннах расстояние между концами вибраторной средней рамки делают больше — 50 мм.

Остальные размеры даны в таблицах. Размеры антенны три рамки для самостоятельного изготовления. Так как рамка — симметричное устройство, а подключить ее надо к несимметричному коаксиальному антенному кабелю, необходимо согласующее устройство.

В данном случае обычно используют симметритрующий короткозамкнутый шлейф.


Рамочная антенна для приема российских мультиплексов

Хочу поделиться с любителями сваять что-нибудь своими руками чертежом прекрасной ДМВ антенны-«тройной квадрат». Данная антенна попадает в разряд антенн сверхдальнего приема, так как обладает довольно высоким коэффициентом усиления. Очень помогает, когда очень хочется поймать второй мультиплекс и смотреть 20 каналов вместо 10, а вышка, вещающая вторую десятку не очень близко. Тут то и помогает эта невзрачная на вид, маленькая антеннка, вес которой даже не ощущается при подъеме мачты. Лично мной уже изготовлены 4 таких антенны и радуют своим эффектом. Я их варил из электродов диаметром 5 мм.

Тройной квадрат обладает мизерным усилением и имеет симметричный выход около Ом, для которого нужен балун

Самодельные антенны: уличные, домашние

Wind Участник с сен Белорусь Сообщений: 5. Квадратный волновой канал тоесть волновой канал состоящий из нескольких квадратов кто что может порекомендовать для диапазона два метра, и есть ли плюсы и минусы в сравнении с обычными волновыми каналами? Фотограф Участник с янв Чкаловский-Круг Сообщений: У Ротхаммеля подробное описание двойных и тройных квадратов. Если мне не изменяет память, то «выигрывает» у «волнового канала» 1 элемент. Ещё плюсы — лепесток диаграммы более «прижат» к горизонту и антенна меньше «собирает» лишний шум. ИМХО — лучшая антенна для дальних связей. Рассчёт цифры подставить, получим результат. По соотн. Если для диапазона два метра ещё можно себе позволить сделать «тройной квадрат», то на 28 МГц — это уже настолько огромная конструкция, что под силу только энтузиастам с коллективной радиостанции.

Каталог радиолюбительских схем

Трехэлементная рамочная антенна имеет узкий главный лепесток диограммы направленности и высокий коэффициент усиления. Входное сопротивление антенны, как и ее усиление, также определяется расстоянием между элементами антенны. Сетка частот телевизионных каналов в г. Жуковском Московской области. Коэффициент усиления доработанной антенны значительно возрастает, что даст ей преимущество при использовании ее как в комнатном, так и в наружном варианте.

Перейдем к главному, метод расчета.

Антенна тройной квадрат на 20 метров

Профиль Написать сообщение. Loskutok , всё верно Сам точно также покупал на рынке. Потом ездил и менял на другую. В течение двух недель никаких проблем. Может, и мне что присоветуете.

Электрическая схема Рамочная телевизионная антенна

Причем это относится не только к телевизионному приему, но к различным видам беспроводной связи — Wi-Fi, 3G и др. Способствуют этому сравнительная простота изготовления можно сделать из одного куска провода , компактность и при этом достаточно высокие технические характеристики. Видимо, это связано с лишними затратами и сложностью при массовом производстве. Поэтому и во времена СССР, и в нынешние времена данные антенны изготавливаются вручную преимущественно только самими людьми. И как оказалось продается недалеко, поэтому сразу же была приобретена за р.

Выходит, что тройной квадрат и так отличная антенна, а если ее еще . может есть какие самоделки многоканальные или расчеты как.

Антенна тройной квадрат с польским усилителем.

Антенна «тройной квадрат» для DVB-T2

В настоящее время наилучшим типом антенны для уверенного дальнего приема телевидения считается рамочная антенна, которая сочетает большой коэффициент усиления при сравнительно узкой полосе пропускания с простотой конструкции и отсутствием необходимости настройки. Применение узкополосных антенн по сравнению с широкополосными обладает дополнительным преимуществом, которое состоит в частотной избирательности узкополосных антенн. Благодаря этому на вход телевизионного приемника не могут проникнуть помехи от других телевизионных передатчиков, работающих на соседних по частоте каналах, если по каким-либо причинам возникли благоприятные условия распространения их сигналов в данном направлении. Особенно важна частотная избирательность антенны в условиях дальнего приема передач дело в том, что нередки случаи, когда необходимо обеспечить прием слабого сигнала удаленного передатчика, но поблизости работает мощный передатчик другой программы на соседнем канале.

Антенна представляет собой три квадрата — директор, вибратор и рефлектор, расположенных на одной направляющей. Она подойдет для дальнего приема сигналов DVB-T2. Сегодня это самая популярная конструкция ДМВ-антенны для изготовления в домашних условиях. Коэффициент усиления трехэлементной рамочной антенны, составляет около 9 дБ. Автору удавалось на такую конструкцию принимать сигналы дециметрового диапазона на расстоянии 65 км.

Антенна тройной квадрат была очень популярна в годы развития эфирного телевидения.

Обычный петлевой вибратор может быть трансформирован в квадратную рамку, периметр которой примерно равен длине волны рис. Антенны такого типа называются петлевыми или рамочными. Эти антенны отличаются простотой конструкции, довольно высоким усилением и узкой полосой пропускания. Узкополосные антенны по сравнению с широкополосными обеспечивают частотную избирательность. Благодаря этому на вход телевизионного приемника не могут проникать мешающие сигналы от других телевизионных передатчиков, работающих на близких по частоте каналах. Это особенно важно в условиях слабого сигнала.

Причем это относится не только к телевизионному приему, но к различным видам беспроводной связи — Wi-Fi, 3G и др. Способствуют этому сравнительная простота изготовления можно сделать из одного куска провода , компактность и при этом достаточно высокие технические характеристики. Видимо, это связано с лишними затратами и сложностью при массовом производстве.


Антенна тройной квадрат своими руками подробно

Поиск на HamQTH. Russian Internet Callbook. CCleaner 3. UltraISO 9.


Поиск данных по Вашему запросу:

Схемы, справочники, даташиты:

Прайс-листы, цены:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.

По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.

Содержание:

  • АНТЕННА ТРОЙНОЙ КВАДРАТ СВОИМИ РУКАМИ ПОДРОБНО
  • Рамочная антенна для приема российских мультиплексов
  • антенна харченко расчет онлайн
  • Антенна тройной квадрат с польским усилителем. Антенна «тройной квадрат» для DVB-T2
  • Внешняя антенна ДМВ повышенной эффективности
  • ВНЕШНЯЯ АНТЕННА ДМВ ПОВЫШЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, «тройной квадрат»

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: ЗАПРЕЩЕННАЯ МОЩНАЯ АНТЕННА Т2, ТРИ all-audio.pro ДАЛЬНИЙ ПРИЕМ за 130км

АНТЕННА ТРОЙНОЙ КВАДРАТ СВОИМИ РУКАМИ ПОДРОБНО


Все они представляют собой одно из стандартных технических решений. Практика показывает, что самодельная антенна для цифрового телевидения при почти нулевой стоимости может быть гораздо эффективнее предлагаемой в магазине.

Причина в усреднении начальных параметров, которое делают производители. Дециметровые антенны, рассчитанные точно по характеристикам трансляторов в конкретной местности, будут формировать оптимальный уровень сигнала.

Даже если это комнатная модель, сделанная из подручных материалов. Дополнение Т2 показывает, что формат применяется для наземных станций и относится ко второму поколению протокола передачи. Сегодня домашние умельцы легко могут сделать антенну на 20 каналов цифрового телевидения или больше. Это может быть наружная модель или компактная комнатная. Цифровая антенна узконаправленного типа позволит точно прицелиться на транслятор.

А простая модель из кабеля, сделанная своими руками и повешенная на стену, обеспечит качественный прием в зонах, близких к станции ретрансляции. ТВ антенна для цифрового ТВ не должна делать ничего сверхъестественного. Ее главная задача — принимать сигнал в точно рассчитанном диапазоне частот. Существует целая серия технических решений, уже показавших свою эффективность. В интернете, различных журналах по радиотехнике, даже в учебниках по физике можно найти чертежи простых в изготовлении антенн, которые легко сделать своими руками.

Общий принцип расчета всех типов приемных устройств базируется на границах длины волн диапазона вещания. При этом нежелательно упрощать поставленные задачи. К примеру, биквадратная антенна Харченко может быть рассчитана на среднюю длину волны. А может быть выполнена с несколькими контурами для обеспечения максимума усиления сигнала на всем диапазоне вещания.

Где именно будет находиться домашняя антенна для цифрового телевидения, зависит только от пожеланий его владельца и лучших условий приема. Например, даже остронаправленную логопериодическую нетрудно подвесить прямо в комнате, правильно прицелившись в транслятор. И наоборот, маленькую и легкую конструкцию из двух пивных банок при желании можно переместить на крышу высотки.

Но есть простые правила, соблюдение которых поможет сэкономить массу сил, времени, хлопот на повторные настройки.

Устройство при размещении не должно создавать сложностей соседям. Схема крепления на улице обязана обеспечивать жесткость позиционирования и исключать случайное падение конструкции. При подключении кабелей или подводе питания к усилителям правила техники безопасности нужно соблюдать неукоснительно. Схемы устройств, которые разработаны известными исследовательскими центрами и инженерами радиотехниками, достаточно сложно рассчитываются. Но каждая домашняя антенна для приема цифрового телевидения, использующая тот или иной принцип приема, может быть реализована своими руками.

Среди них есть и очень простые конструкции. Пожалуй, лучшая домашняя антенна для цифрового телевидения, изготовление которой доступно начинающим — это конструкция из двух пивных банок.

История умалчивает, была ли она изобретена случайно, или появилась в результате специальных исследований. Но один факт не поддается сомнению: антенна из пивных банок для цифрового ТВ отлично работает, при условии хорошего сигнала транслятора в точке ее установки.

Схема сборки проста. Банки прикручиваются к планкам на расстоянии между ними, равном диаметру каждой. Конец кабеля готовится. С него снимается внешняя изоляция на длину, равному расстоянию между банками.

Оплетка аккуратно сматывается в жгут до точки неповрежденной оболочки провода. Его конец зачищается до центральной жилы примерно на 1 см. Далее банки прикручиваются к плечам Т-образной опоры. К их донышкам крепятся подготовленные контакты кабеля, оплетка и центральная жила. Если банки жестяные, это легко сделать пайкой. В случае использования алюминиевой тары, концы контактов нужно залудить и закрепить к торцам емкостей саморезами. Устройству может понадобиться дополнительная настройка, поэтому банки не стоит сразу приматывать плотно.

Сначала нужно подключить кабель к телевизору. Затем, двигая банки в стороны, приближая и удаляя друг от друга, добиваются максимального качества картинки.

Если антенна из пивных банок для цифрового ТВ подключена к ресиверу, можно контролировать уровень сигнала по показаниям экранных индикаторов. По окончании процесса настройки банки плотно приматывают изолентой к плечам опоры. Самый простой способ сделать антенну своими руками для цифрового телевидения — использовать коаксиальный кабель.

Схема устройства и его расчет просты, а изготовление доступно даже начинающим. Расчет значения в метрах делается как , разделенное на частоту в Герцах. Это полная длина волны. Если размер кабеля кажется большим, его можно разделить напополам или на четыре части.

Антенна бабочка представляет собой разновидность классической штыревой, рассчитанной в дециметровом диапазоне. Для правильного определения размеров усиков достаточно найти длину волны делением скорости света на частоту транслятора в Герцах.

Полученное значение для уменьшения габаритов антенны можно разделить на 2 или 4. После этого:. Антенна три квадрата, на первый взгляд, простейшая и незатейливая.

Но у нее есть ключевое преимущество в виде ярко выраженной диаграммы направленности. Это означает, что при малых габаритах и простоте она способна целиться в точку трансляции с той же эффективностью, что и конструкции типа волновой канал и логопериодическая. Антенна тройной квадрат будет очень полезна в роли комнатной в условиях города. Это означает, что в отдельно взятой точке приема всегда присутствует значительный фоновый шум.

Он формируется отражением сигнала от железобетонных конструкций и волновой интерференции вследствие наложения фронтов друг на друга. Три квадрата обеспечат чистый сигнал при правильном прицеливании даже в условиях сильного фона. К несомненному достоинству антенны стоит отнести возможность направляться не только на основной поток транслятора, но и на отраженный сигнал.

Для изготовления устройства своими руками, как видно из его конструкции, понадобится проволока и любая простая опора, например, деревянный брусок. Логопериодическая антенна рассчитывается по сложному алгоритму. Данная конструкция разработана еще в х годах прошлого века инженерами из США. Антенна проигрывает советскому решению, волновому каналу.

Однако для приема цифрового телевидения данная конструкция обеспечивает практически одинаковый коэффициент усиления на всем диапазоне частот. Антенна состоит из центрального U-образного фидера, к сторонам которого прикреплены вибраторы. Их длина варьируется от наименьшей, соответствующей четверти длины волны максимальной частоты вещания трансляторов, до самой длинной, соответствующей минимуму частоты вещания. Вибраторы следуют на расстоянии, возрастающем в геометрической прогрессии.

Они располагаются в правильном чередовании по обе стороны от полок фидера. При этом размещение нижних зеркально относительно верхних. Своими руками такую антенну можно сделать по упрощенной схеме. При этом ее габариты увеличиваются. Но взамен пользователь может тонко регулировать характеристики приема для каждого из диапазонов трансляции цифрового телевидения. Антенна Харченко относится к самому понятному, просто рассчитываемому и собираемому классу антенн.

Энтузиасту даже не понадобиться пользоваться онлайн-сервисами. Достаточно вычислить усредненную длину волны для транслируемого в регионе цифрового ТВ.

Полученное значение и будет длиной квадрата, представляющего собой плечи вибратора антенны. Конструкцию Харченко легко сделать направленной. Для этого антенна дополняется рефлектором. Он может быть сделан как из группы проводников, так и из сетки или куска металлического листа, фольги, наклеенной на картон.

Остановиться подробно на методиках расчета и сборке каждого из типа антенн в пределах обзорной статьи просто нереально. Но все энтузиасты самостоятельного конструирования антенн могут найти необходимые справочные материалы как на этом сайте, так и на других тематических площадках в интернете. Возможно, они натолкнут пользователя на идеи по усовершенствованию существующих решений или позволят изобрести новые.

Насколько опасно излучение телевизора для организма? Почему телевизор не ловит цифровые каналы. Как повесить телевизор на гипсокартонную стену. Как подключить телевизор к интернету через кабель. Все способы подключить телевизор к Wi-Fi сетям. Телевизор не принимает сигнал от антенны: причины и решение проблем.

Просмотр телеканалов через интернет на Смарт ТВ. Как смотреть фильмы через интернет на телевизоре. Телевизор на кухне: как правильно установить. ТВ Техника Телевизионная антенна. Как сделать антенну для цифрового ТВ своими руками. Стоит особо отметить: каждая схема, которая будет рассмотрена, уже успешно применялась множеством домашних мастеров, показала свою эффективность и легко собирается своими руками. Для некоторых типов антенн, например, логопериодической, будет приводиться самый простой вариант реализации в материале.


Рамочная антенна для приема российских мультиплексов

Причем это относится не только к телевизионному приему, но к различным видам беспроводной связи — Wi-Fi, 3G и др. Способствуют этому сравнительная простота изготовления можно сделать из одного куска провода , компактность и при этом достаточно высокие технические характеристики. Видимо, это связано с лишними затратами и сложностью при массовом производстве. Поэтому и во времена СССР, и в нынешние времена данные антенны изготавливаются вручную преимущественно только самими людьми. И как оказалось продается недалеко, поэтому сразу же была приобретена за р. Обтянута предохранительной пленкой: На упаковке показана сама антенна в сборе и значки основных цифровых телевизионных стандартов. Однако, к сожалению, так и не удалось понять, что означает аббревиатура СМТ не уверен даже — латинскими или русскими.

ТЕЛЕВИДЕНИЯ Эфирные антенны Антенна своими руками. × Если изготавливать такую антенну(тройной квадрат),то желательно знать Антенна не перерывает полностью ДМВ-диапазон и на большом . Как пример, можно(если руки еще могут что-то) делать вариант, который.

антенна харченко расчет онлайн

Сделал я самодельный телевизор для дачи с поддержкой DVB-T2 и естественно ему понадобилась антенна, которую естественно нужно сделать своими руками. О том как сделать антенну для DVB-T2 своими руками и пойдет речь дальше. Для изготовления нам понадобиться медная или алюминиевая проволока диаметром мм. У меня под рукой был ВВГ на 2. Узнаем свои частоты обоих пакетов DVB-T2 в своей местности. Для этого можно перейти на сайт Интерактивной карты ЦЭТВ и посмотреть какая вышка к вам ближе, один или оба пакета каналов вещает и на каких частотах. Теперь зная частоты пакетов нам нужно рассчитать длину стороны квадрата нашей DVB-T2 антенны. Она равна четверти длины волны. Кому совсем лень считать по формуле могут воспользоваться автоматическим калькулятором для расчета антенны биквадрат Харченко по этой ссылке. Нас интересует L1.

Антенна тройной квадрат с польским усилителем. Антенна «тройной квадрат» для DVB-T2

Цветочная астрология помогает для каждого знака подобрать идеально подходящее растение с помощью которого можно улучшить здоровье а также очистить атмосферу вокруг. Благодаря астрологии растений можно. Инструкция по подключению цифрового ТВ к домашнему телевизору Чтобы подключить свой телевизор к сети цифрового эфирного ТВ для приёма стандарта DVB-T2 вам требуется цифровой телевизор способный принимать. Садовый центр «Green Service» г.

Глава 3. Петлевые рамочные антенны.

Внешняя антенна ДМВ повышенной эффективности

Account Options Войти. Cantennator Valery Kustarev Инструменты. Для всех. Добавить в список желаний. Рассчитываются размеры баночной, спиральной антенн, антенны Волновой Канал Yagi-Uda , антенны Харченко, двойной биквадрат и коллинеарной антенны из коаксиального кабеля. Для расчетов вам необходимо знать только режим работы устройства 3G, 4G или Wi-Fi или рабочую частоту.

ВНЕШНЯЯ АНТЕННА ДМВ ПОВЫШЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, «тройной квадрат»

Русский: English:. Бесплатный архив статей статей в Архиве. Справочник бесплатно. Параметры радиодеталей бесплатно. Даташиты бесплатно. Прошивки бесплатно. Русские инструкции бесплатно. Стол заказов:.

Антенны «тройной квадрат» — самые популярные антенны для квадрат», легко могут быть изготовлены самостоятельно. Антенна своими руками.

Русский: English:. Бесплатный архив статей статей в Архиве. Справочник бесплатно. Параметры радиодеталей бесплатно.

Обзоры игр. Антенна для 3G [hand-made][how-to] Обсуждение, выбор, делаем сами. Показать шапку. Скрыть шапку. Полезные ссылки:.

Все они представляют собой одно из стандартных технических решений.

Антенна представляет собой три квадрата — директор, вибратор и рефлектор, расположенных на одной направляющей. Она подойдет для дальнего приема сигналов DVB-T2. Сегодня это самая популярная конструкция ДМВ-антенны для изготовления в домашних условиях. Коэффициент усиления трехэлементной рамочной антенны, составляет около 9 дБ. Автору удавалось на такую конструкцию принимать сигналы дециметрового диапазона на расстоянии 65 км. Введите номер канала первого мультиплекса , если нет — 0 :. Введите номер канала второго мультиплекса , если нет — 0 :.

RU Портал радиолюбителя, начинающему радиолюбителю, Arduino, Raspberry Pi, книги по радиотехнике и электронике, простые схемы, схемы, радиотехнические журналы, видео, программы для радиолюбителя. В условиях города неизбежно взаимодействие основной волны телесигнала и отраженных волн. При прямой видимости между принимающей антенной и передающей антенной в точку приема приходит основная волна и волны отраженные от земли, площадей, улиц, крыш зданий.


Siretta ECHO12/x/x/S/S/3 Квадратная всенаправленная антенна, 2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS)

Посмотреть все Антенны GSM и GPRS


49 В наличии для доставки в течение 6 рабочих дней

tickAdded

View basket

Price (VAT excluded) Each

TWD405.00

(exc. ​​GST)

TWD425.25

(inc. GST)

units Per unit
1 — 4 405,00 тайваньских долларов
5 + 386,00 TWD
RS Артикул:
896-8272
Произв. Часть №:
ECHO12/X/S/S/3
Производитель:
Siretta

Обзор продукта и технические данные

  • DOCPDFECHO 12 Specififempecemed 9005
  • DOMPDEHDENNA 12 DOMELEDNNA DOCPDEDEDENTENNA AMERDTEDNARDAREDNNA DOCPDFECHO 12.

    9003.

Законодательство и соответствие


Сведения о продукте

ECHO 12 Четырехдиапазонная антенна PIFA для монтажа на печатной плате, Siretta


ECHO 12 представляет собой компактную четырехдиапазонную планарную перевернутую F-антенну для установки на печатных платах в ограниченном пространстве.

Особенности и преимущества антенны ECHO 12 PIFA
Диапазон рабочих температур от -35° C до +85° C
Импеданс 50 Ом 1800, 1900 МГц GSM/GPRS
2,1 ГГц 3G
24 мм x 5,5 мм x 4,4 мм



Mobile Communication Antenna (GSM/GPRS/2G/3G/4G), Siretta

Specifications

Attribute Value
RF Protocols 2G (GSM/ GPRS), 3G (UTMS)
Antenna Physical Form Square
Frequency Range 2. 1 GHz, 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz
Gain 5.52dBi
Antenna Directivity Omnidirectional
Series ECHO 12

VHF or antenna dual / triple square earth / Sudo Null IT News

In 1959, the epochal article of Sergey Kuzmich Сотниковой, энтузиастом дальнего телевизионного приема, в четвертом номере журнала «Радио» была опубликована статья об использовании сдвоенных и тройных квадратных антенн для дальнего телевизионного приема на СВ (а позже и на ДМВ).

Заявленные феноменальные характеристики 10–12 дБи для двойного квадрата и 16–17 дБи для тройного квадрата будоражили умы советского радиолюбительского сообщества и на многие десятилетия предопределили грандиозный успех таких антенн на ВЧ и ДМВ: описания этих антенн кочевали из книги в книгу, из журнала в журнал. Их повторяли тысячи советских граждан.
Хотя эти характеристики сильно преувеличены, они все же основывались на публикациях авторитетных исследователей: Сэма Лесли (W5DQV, 19публикация 55), Дик Берд (G4ZU), Ротхаммель (со ссылкой на Лесли и Берда).

В 1962 году Владимир Павлович Шейко-Введенский (UB5CI) выпустил в издательстве ДОСААФ книгу «Антенны радиолюбительских станций», где также есть упоминания о 13 дБи от двойного квадрата.

Большое обилие авторитетных источников определило, что неверные выводы Сотникова были популярны даже в 2018 году.

Попробуем разобраться, где правда здесь граничит с мистификацией

В книге Ротхаммеля (перевод Кренкеля 1967 г.) рассмотрены КВ антенны на 20, 15 и 10 метров (14, 21 и 30 МГц).

Ссылаясь на Sam Amateur Leslie (Оклахома, W5DQV, публикация результатов обширных экспериментов с 1955 квадратами) и Dick Byrd (G4ZU, Англия), двойные квадратные антенны в этих диапазонах имеют направленность от 10 до 13 дБи (от 8 до 11 дБд)

Моделирование в 4NEC2 с землей (режим реальной земли Зоммерфельда-Нортона) полностью подтверждает эти наблюдения: при умеренной проводимости земли можно получить 12,4 дБи, а при идеальном проводнике 13,8 дБи при высоте подвеса антенны 1λ.

Следует отметить, что в экспериментах Лесли и Берда измерение дБд производилось не относительно реально построенного диполя, а путем измерения напряженности поля на определенном расстоянии, при известной мощности в передающей антенне и сравнения измеренная интенсивность с расчетом по формуле Фрииса.

Дело в том, что обычный диполь Герца, имеющий 2,13 дБи, при высоте подвеса 1λ на ВЧ образует двухлепестковый ДН с максимумом 8,2 дБи. Те. сам диполь за счет земли имеет приоритет над 6,1 дБд

. Измерения Лесли и Берда относятся к воображаемому диполю 2,13 дБи, а не к поочередному переключению антенны «двойной квадрат» и диполя.

Двухэлементный волновой канал (отражатель + вибратор) также имеет практически идентичную диаграмму направленности «двойной квадрат»: 11,8 дБи при высоте подвеса антенны 1λ при умеренной проводимости земли. Форма основного и 3-х боковых лепестков практически идентична ДН двойного квадрата.

Так как антенн на КВ в свободном пространстве нет, то методика и полученные данные полностью актуальны и имеют практическое применение. Измерение этих антенн в свободном пространстве на КВ невозможно.

Моделирование в 4NEC2 дает 7,73 дБи для двойного квадрата и 6,95 дБи для двухэлементного волнового канала.


В 1962 году в издательстве ДОСААФ радиолюбитель из Харькова Владимир Павлович Шейко-Введенский (УБ5СИ) выпускает книгу «Антенны радиолюбительских станций». В этой антенне «двойной квадрат» описан в главе «КВ антенна». Шейко дает совершенно верное описание принципа действия — «система из двух противофазно возбуждаемых четвертьволновых горизонтальных излучателей».

Приведены размеры и способы питания для диапазонов 20, 15 и 10 метров (14, 21 и 30 МГц).

В главе «УКВ антенны» Шейко упоминает такие антенны, хотя и не рекомендует их. Шейко говорит о свойствах направленности: «Известны следующие данные по коэффициенту усиления рамочных антенн: двойной квадрат — 9—11 дБ (8—13 раз), тройной квадрат 14—15 дБ (25—32 раза).

Если эти данные приведены для свободного места, то они противоречат данным в предыдущей главе по КВ антеннам, потому что с землей будет намного больше. Если эти данные привести с учетом земли (экстраполируя направленность на ВЧ), то земля не работает на УКВ как бесконечный плоский проводник, как это подробно описано в книге Гончаренко «Глава 12.1.2 Земля на УКВ»

Точно так же, как и Шейко, тремя годами ранее в 1959 году пошел энтузиаст Сергей Сотников.

Чтобы хоть как-то объяснить невероятную направленность такой простой антенны, Сотников выдвинул гипотезу, что рамочный вибратор имеет 4 рабочих элемента и он эквивалентен 2-х этажной ФАР из 2-х элементных волновых каналов.

А вот 2-х этажная ФАР возбуждается синфазно — на каждом этаже направление токов одинаковое. В рамочной антенне на разных этажах токи текут в противофазе, это описано в книге Ротаммеля и Шейко, и следует из простых выводов — длина горизонтальной и вертикальной части каждого плеча равна λ/2, значит ток течет в противофазе на верхнем этаже.

Рамочный вибратор с периметром 1λ имеет близкую к изотропной направленность, с небольшим усилением перпендикулярно плоскости и небольшим затуханием в стороны. В зависимости от формы такого каркаса значительно меняется его волновое сопротивление и очень незначительно изменяется направленность.

Если рама максимально широкая и имеет минимальную высоту — получаем петлевой полуволновой вибратор Пистолькорс. Его сопротивление максимально приближено к 300 Ом, а точное значение зависит от диаметров верхней и нижней трубок. Направленность составляет 2,13 дБи, как у расщепленного диполя Герца.

При уменьшении ширины петли и увеличении высоты сопротивление Ra уменьшается, а форма ДН меняется очень мало. Если ширина стремится к нулю, а высота к λ/2, мы получаем короткозамкнутую на конце линию передачи длиной λ/2. Ra такой линии равен 0.

В зависимости от соотношения высоты/ширины и формы рамки — Ra можно получить от 0 до 300 Ом. При квадратной рамке с длиной стороны λ/4 сопротивление составляет около 135-140 Ом, а снизу максимальное вперед/назад 3,48 дБи (1,35 дБд). Возможны любые другие формы – круглая рама, треугольная, «гантель», «парашют» и даже неправильные формы.

Электрические преимущества в той или иной форме практически отсутствуют. Рамка с меньшей шириной имеет конструктивное преимущество – она более механически прочна при меньшем сечении проводника, чем вибратор Пистолкорс. На ВЧ можно сделать угольники из тонкой гибкой проволоки, натянув их на крестообразные распорки. Именно механические преимущества и дешевизна обусловили популярность угольников в шорткарах по сравнению с волновыми швеллерами, которые имеют очень схожие электрические характеристики, но требуют мощных труб + траверсы + растяжки для поддержания длинных труб.

Помимо неоднократно завышенных данных о направленности квадратов на УКВ, Сотников приводит неверные данные как по размерам (очень большая проскальзывание в резонансе), так и по радиационной стойкости и согласованию.

В размерах, приведенных для 12-го канала МВт (222-230 МГц) из прутка 6 мм, резонанс возникает на частоте 242 МГц (HFSS) и 245 МГц (4NEC2). Ra = 150 Ом и 167 Ом соответственно.
Для подключения такой антенны к ЛЭП 75 Ом необходимо изготовить симметрирующее согласующее устройство (ССУ, балун) 2:1. При подключении через балун 1:1 даже на резонансной частоте КВС не может быть менее 2. На частотах ниже резонансной Ra резко падает и возрастает отрицательная (емкостная) реактивность.

На частоте 222 МГц CWS75 = 6,8 (NEC2) или CWS75 = 8 (HFSS).

Ku на резонансной частоте 7,19 дБи (HFSS) и 6,67 дБи (NEC2). Форма основных и боковых лепестков в разных программах практически одинакова.



Simulation results for the 12th MV channel in HFSS and 4NEC2








findings


  1. Frame vibrator with a perimeter of 1λ of any shape forms a close to isotropic radiation pattern. Имеется небольшое усиление перпендикулярно плоскости кадра — для полуволнового контура равное 2,13 дБи, а для квадратного кадра около 3,5 дБи.
  2. При добавлении отражателя в раму его направленность можно увеличить до 6,95 дБи для 2-элементного волнового канала или до 7,73 дБи для двойного квадрата.
  3. На частотах ниже 50 МГц размещение любой антенны на небольшой высоте над землей (в лямбда-единицах) сильно меняет результирующее DN. Диполь 2,13 дБи превращается в 8,2 дБи, волновой канал 6,95 дБи превращается в 11,8 дБи, двойной квадрат 7,73 дБи превращается в 12,4 дБи.
  4. Данные по направленности, описанные Лесли, Бёрдом, Ротхаммелем и Шейко, относятся к антеннам с низкой подвеской, к которым относятся почти все КВ-антенны.
  5. Сергей Сотников экстраполировал характеристики КВ антенн на двойной квадрат на УКВ, почему это нельзя сделать — написано в «Главе 12.1.2 Земля на УКВ» книги Гончаренко.
  6. Чтобы обосновать такой огромный фокус квадратов — Сотников кардинально переписал принцип квадрата, сравнив его с 2-х этажной ФАР из полуволновых диполей и волновых каналов.
  7. Реальная направленность двойных и тройных квадратных антенн незначительно (менее 1 дБ) превышает направленность 2-х и 3-х элементных волновых каналов.
  8. Волновое сопротивление двойного квадрата (с шагом 0,15λ) близко к 150 Ом. Для работы на 75 Ом требуется SSA 2:1, а на 50 Ом требуется SSA 3:1. При работе через ККС 1:1 КВС не может быть <2 на резонансной частоте.
  9. Размеры антенн, приведенные Сотниковым, рассчитаны с учетом значительного проскальзывания по резонансу и минимального КСВ. Так антенна для диапазона 222-230МГц имеет резонанс около 242-245МГц, и на ее расчетном диапазоне КСВ превышает 7-8.
  10. Если опустить завышение в 10-11 дБи, антенна может быть вполне рабочей (при решении вопроса согласования), 6,7 дБи на УКВ для телевидения вполне приличный коэффициент усиления.
  11. Направленность двойного квадрата не соответствует 5-элементному волновому каналу. Промышленно выпускаемая антенна Уда-Яги для каналов 6-12 (2-трубный рефлектор, петлевой вибратор, 4 директора) длиной 1,35 метра давала усиление от 8,6 дБи на 174 МГц до 10,9 дБи на 230 МГц и простой 75 Ом. соответствие. Узкополосный (одноканальный) Юда-Яги с равной длиной или равным количеством элементов будет иметь еще больший коэффициент усиления.

Тройной квадрат на ДМВ ТВ (DVB-T2)

По просьбе пользователя РЕПИСОТ проанализируем возможность использования квадратных антенн для дециметрового диапазона телевизионного вещания.

Такая антенна выпускается промышленным способом под торговой маркой «Сигнал 3.0». Заявленный диапазон для КСВ <1,5 470-862 МГц, усиление до 14 дБ (16 дБи??)

Проведем упрощенную симуляцию в ВЧСС (без пластиковых прокладок и без скругления углов, это немного сместит резонансные частоты, но точное значение нас сейчас не интересует). Рамка директора имеет зазор 1 мм.




Как и ожидалось, антенна имеет один резонанс (около 626 МГц), Ra = 150 Ом. При питании через ССУ 2:1 на кабель 75 Ом можно получить КСВ=1 на этом канале (примерно 40-й канал), а КСВ<2 будет в диапазоне 562-737 МГц.
Снизу, как и у всех квадратов, очень быстро набирается реактивность, и Ra тоже очень быстро падает. КСВ150>6 уже на 535 МГц, а на 470 МГц КСВ150 = 35
Направленность на резонансной частоте 6,88 дБи, F/B = 12,77 дБ Это

крайне сложно изготовить СШ 2:1 на УВЧ, поэтому производитель даже не пытался.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *