Расчет логопериодической антенны для dvb t2. Расчет и изготовление логопериодической антенны для приема DVB-T2: подробное руководство

Как рассчитать и сделать логопериодическую антенну для приема цифрового ТВ DVB-T2 своими руками. Какие материалы понадобятся для изготовления антенны. Как правильно настроить антенну для наилучшего приема сигнала.

Содержание

Что такое логопериодическая антенна и почему она подходит для приема DVB-T2

Логопериодическая антенна — это широкополосная направленная антенна, состоящая из множества вибраторов разной длины. Она имеет ряд преимуществ для приема цифрового телевидения стандарта DVB-T2:

  • Широкая полоса рабочих частот, охватывающая весь ДМВ-диапазон
  • Высокий коэффициент усиления (до 12-14 дБ)
  • Узкая диаграмма направленности, позволяющая избежать помех
  • Компактные размеры по сравнению с другими типами антенн
  • Простота конструкции и изготовления своими руками

Благодаря этим особенностям логопериодическая антенна отлично подходит для приема цифрового ТВ даже в сложных условиях на значительном удалении от передатчика.


Принцип работы и конструкция логопериодической антенны

Логопериодическая антенна состоит из следующих основных элементов:

  • Несущая стрела (траверса) — на ней крепятся все элементы
  • Вибраторы разной длины — активные излучающие элементы
  • Линия питания — соединяет вибраторы и подводит сигнал
  • Согласующее устройство — для подключения кабеля

Вибраторы располагаются вдоль стрелы в порядке уменьшения длины. Их размеры и расстояния между ними изменяются в геометрической прогрессии. За счет этого антенна эффективно работает в широкой полосе частот.

Расчет параметров логопериодической антенны для DVB-T2

Для расчета логопериодической антенны нужно знать следующие исходные данные:

  • Диапазон частот DVB-T2 в вашем регионе (обычно 470-790 МГц)
  • Желаемый коэффициент усиления (10-14 дБ)
  • Входное сопротивление (75 Ом)

Основные расчетные параметры антенны:

  • Количество вибраторов (обычно 8-15)
  • Длина самого длинного и короткого вибратора
  • Расстояния между вибраторами
  • Общая длина антенны

Для точного расчета всех размеров удобно использовать онлайн-калькуляторы логопериодических антенн. Они позволяют быстро получить все необходимые значения.


Материалы и инструменты для изготовления антенны своими руками

Для самостоятельного изготовления логопериодической антенны понадобятся:

  • Алюминиевая труба диаметром 10-20 мм для траверсы
  • Алюминиевый пруток диаметром 3-6 мм для вибраторов
  • Изолятор (текстолит, гетинакс) для крепления вибраторов
  • Коаксиальный кабель 75 Ом для линии питания
  • F-разъем для подключения кабеля
  • Крепежные элементы (хомуты, винты, гайки)

Из инструментов потребуются: дрель, ножовка по металлу, напильник, паяльник, измерительные приборы.

Пошаговая инструкция по сборке логопериодической антенны

Процесс изготовления антенны состоит из следующих этапов:

  1. Разметка и сверление отверстий в траверсе
  2. Нарезка вибраторов нужной длины
  3. Крепление вибраторов к траверсе через изолятор
  4. Прокладка линии питания и подключение вибраторов
  5. Установка согласующего устройства и разъема
  6. Проверка и настройка собранной антенны

При сборке важно точно соблюдать рассчитанные размеры и обеспечить надежный контакт всех соединений.

Установка и настройка антенны для наилучшего приема DVB-T2

Для получения максимального качества сигнала цифрового ТВ нужно правильно установить и настроить антенну:


  • Разместить антенну как можно выше (на крыше, балконе)
  • Направить в сторону ближайшего передатчика DVB-T2
  • Выбрать горизонтальную или вертикальную поляризацию
  • Точно подобрать угол наклона антенны
  • При необходимости использовать усилитель сигнала

Настройку лучше выполнять с помощью измерителя уровня ТВ сигнала, ориентируясь на максимальные показатели.

Сравнение самодельной антенны с готовыми моделями для DVB-T2

Самостоятельно изготовленная логопериодическая антенна имеет ряд преимуществ по сравнению с покупными моделями для приема DVB-T2:

  • Значительно ниже стоимость (экономия до 70-80%)
  • Возможность точной настройки под условия приема
  • Отсутствие неоправданных технических излишеств
  • Прочная и надежная конструкция
  • Удовлетворение от самостоятельной работы

При правильном изготовлении самодельная антенна не уступает фирменным аналогам по основным характеристикам.

Типичные ошибки при изготовлении антенны и способы их устранения

При самостоятельном изготовлении логопериодической антенны следует избегать распространенных ошибок:


  • Неточное соблюдение рассчитанных размеров элементов
  • Ненадежное крепление вибраторов к траверсе
  • Некачественная пайка соединений линии питания
  • Неправильный выбор материалов (например, медь вместо алюминия)
  • Отсутствие защиты от атмосферных воздействий

Большинство проблем легко устраняется при внимательном отношении к процессу сборки и настройки антенны.

Заключение: преимущества самодельной логопериодической антенны для DVB-T2

Изготовление логопериодической антенны для приема цифрового ТВ своими руками имеет целый ряд плюсов:

  • Существенная экономия средств
  • Получение оптимальной конструкции для конкретных условий
  • Возможность самостоятельного ремонта и модернизации
  • Приобретение полезных навыков и знаний
  • Удовлетворение от создания работающего устройства

При наличии необходимых материалов и инструментов изготовить качественную антенну для DVB-T2 сможет практически любой радиолюбитель. Результатом станет отличный прием цифровых телеканалов даже в сложных условиях.


Онлайн расчет логопериодической антенны — 3G-aerial

  • Вы здесь:  
  • 3G-Aerial
  • Онлайн расчеты
  • Расчеты антенн
  • Расчет логопериодической антенны
Информация о материале
Просмотров: 113738

Обновленный калькулятор логарифмической антенны использует классический алгоритм расчета в котором в качестве входных данных принимаются границы полосы пропускания и входное сопротивление антенны.

Для логарифмической структуры полотна антенны должно соблюдаться одинаковое соотношение между длинами соседних вибраторов и между расстояниями от них до вершины структуры. Это соотношение носит название периода структуры τ.


Таким образом, размеры вибраторов и их расстояния от вершины треугольника уменьшаются по закону убывающей геометрической прогрессии со знаменателем, равным τ. Характеристики антенны определяются периодом структуры и углом при вершине описанного треугольника α, который связан с параметром антенны σ — относительным интервалом. Чем меньше угол 

α (и чем больше период структуры τ (который всегда остается меньше единицы), тем больше коэффициент усиления антенны и меньше уровень заднего и боковых лепестков диаграммы направленности. Однако при этом увеличивается количество вибраторов структуры и длина антенны. Поэтому при выборе периода структуры приходится принимать компромиссное решение: τ — от 0,8 до 0,98. Существует оптимальное значение относительного интервала σ для определенного τ, его калькулятор определяет автоматически. При желании его можно изменить, но это не рекомендуется. Для тех кому трудно определиться с выбором τ и α и кому нужна готовая конструкция на диапазон ДМВ для приема DVB-T2 на сайте есть описание уже рассчитанной логопериодической антенны для цифрового телевидения.

Особенности и возможные варианты конструкции этой антенны описаны здесь. Калькулятор обновлен 06.10.2022. Не забудьте обновить кэш браузера Ctrl+F5!

Будем вести список тех кто крадет наши онлайн-калькуляторы. Понятно, что это не специалисты и их сайты НЕ ДОСТОЙНЫ ДОВЕРИЯ:

  • prodigtv.ru

Схематическое изображение антенны:

 

ВВЕСТИ ДАННЫЕ:


Исходный код Javascript:
Copyright ©2015 Valery Kustarev
Ограничения и особенности расчетов антенн

Калькулятор рассчитывает параметры собирающей линии, состоящей из двух круглых или квадратных трубок. Если вы используете другой тип симметричной линии (например, из полосок из фольгированного материала), то ее необходимо рассчитать отдельно, взяв за исходный параметр волновое сопротивление собирающей линии из этого калькулятора. Этот параметр не является входным сопротивлением антенны, а характеризует «пустую» линию, на которую впоследствии «навешиваются вибраторы», вследствии чего ее сопротивление понижается до необходимого входного. Антенна не требует специальных согласующих устройств. Фидер по возможности пропускается внутри нижней штанги собирающей линии (см. рисунок). Оплетка подключается к нижней штанге, центральная жила — к верхней. Позади первого элемента на расстоянии λ

max/8 на собирающей линии устанавливается короткозамыкающая перемычка. Диаметры вибраторов при их укорочении также убывают в геометрической прогрессии, однако вполне допустимо (и так обычно и делается) использовать один диаметр. Ориентир — механическая прочность антенны.

Предлагаем, написанное одним из анонимов, небольшое Windows-приложение, которое осуществляет расчет логопериодической антенны.

У приложения есть одна приятная фича — после создания модели в программе, все данные можно вывести в файл .maa для дальнейшего моделирования в программе MMANA. Однако, в этом случае необходимо быть внимательным и проверять модели. Иногда программа выдает расстояние между осями трубок собирающей линии меньше чем диаметры трубок, что является нонсенсом. MMANA этот нонсенс не замечает. Кроме того, MMANA и вовсе не пригодна для расчета логопериодической антенны с низким волновым сопротивлением собирающей линии, подробнее об этом в обсуждении LPDA на нашем форуме. Таким образом, эта программа совместно с MMANA поможет вам корректно рассчитать только логопериодическую антенну с волновым сопротивлением не менее 150 Ом.

Для владельцев смартфонов и планшетов на операционной системе Android в магазине Google Play доступно бесплатное приложение LPDA дизайнер. Приложение позволяет рассчитать логопериодическую антенну. Вы его можете загрузить на свое мобильное устройство, нажав или просканировав QR-код. Не забудьте оценить приложение…

Ссылка на формулы расчета и прототип этого калькулятора: http://www.stroobandt.com/lpda/en/index.html.  Подробно метод расчета изложен в первом томе Ротхаммеля: §18.2 (со стр. 341)

 

Обсуждение логопериодической антенны на форуме: 

Форум 3G-Aerial — логопериодическая антенна

Помощь от наших китайских друзей 

Простая, но довольно эффективная антенна для DVB-T2 (цифрового ТВ)

Еще одна самоделка, для скучающих дома 😉

Понадобилась пара антенн для цифры, в местах «не самого лучшего приема»… пошел по магазинам

(это было еще до самоизоляции 🙂

— если относительно бюджетно, то полное Г. Более дорогое внешне прилично, но как работает под вопросом.

Решил замутить самоделку. Как-то стремно было «крутить» антенну из отрезка кабеля, (хотя по слухам работает) -хотелось чего-то простого, но более приличного и продвинутого 🙂

На самом деле, изготовленная мною не кардинально сложнее, но как-то «солиднее» что ли. Да и результаты ее проверки весьма воодушевили, поэтому решил набросать небольшое описание что и как, вдруг еще кому покажется полезным 😉

… если даже мои уличные котики имеют «нормальную» антенну на своем домике, как же самому быть без антенны?! 🙂
Проволока еще не вся закончилась, сейчас что-нибудь соберем! 😉

В описываемых местах, ранее у меня использовались самодельные широкополосные логопериодические антенны, еще со времен «начала перестройки» наверное 😉
Они неплохо работали в аналоге и не только на ДМВ, но «цифра им, почему-то, оказалась не по зубам». Не особо вникал в суть причин, снял их и стал размышлять, чем заменить.
Вот одна из них, ждет места на «мусорке» 🙂

Самоделку будем собирать «по мотивам» двойного квадрата Харченко.

Ее немало хвалят и ругают в сети, отчасти из-за того, что существует много разновидностей антенны. Имеются различные вариации изготовления и согласования -нет единого мнения о некоторых элементах и особенностях конструкции.

Я выбрал что-то среднее между найденными вариантами и рассчитал под свой «размер». Получилось относительно просто и, как оказалось, неплохо работоспособно! 🙂

Немного истории

В начале 60-х годов прошлого века, нашим соотечественником, Харченко К. П. была разработана простая плоская зигзагообразная антенна с хорошими характеристиками.

Авторское свидетельство № 138277 на изобретение под названием «Диапазонная направленная антенна» Константину Павловичу Харченко было выдано в 1961 г. (по его заявлению от 16 июня 1960 г.). В том же году были опубликованы материалы в журнале «Радио» для повторения радиолюбителями.

Антенна не критична к материалам и размерам при изготовлении, имеет простое хорошее согласование с кабелем снижения, в ней удачно сочетаются кратные элементы синфазной антенной решётки с одной точкой питания.

Теория и расчеты

Описываемая антенна, в теории, имеет диаграмму направленности «восьмерку» по горизонтали и относительно высокий коэффициент усиления, который дополнительно можно увеличить, при использовании отражателя/рефлектора.

Для получения максимального усиления на всех каналах, необходимо изготавливать антенну примерно на середину диапазона между используемыми мультиплексами.

Найти (для расчетов) частоты мультиплексов, используемых в Вашем регионе, несложно,

например запросом вида «dvb-t2 частоты каналов»+ «Краснодар»

у меня нашлось подобное:

Середина, между двумя «моими» мультиплексами, это 700МГц — на эту частоту и будем рассчитывать антенну.

За основу расчета размеров антенны, возьмем рисунок ее автора

Высчитываем длину волны:λ = 300 / f [m]
300/700 = 0.428м, примерно 43см
длина каждой стороны ромба λ/4 =43/4= 10.75

Суммарная длина необходимого нам материала (11см*8=88см)- менее метра.
Расстояние между контактами снижения, куда будем припаивать кабель, 10-12мм (стандартное значение у этой антенны для частот ниже 900МГц).

Я буду изготавливать простую антенну, без рефлектора, однако, для дополнительного увеличения усиления этой антенны, его вполне возможно установить сзади нее

например из металлической сетки/решетки для гриля, фольгированного материала или просто металлической пластины.
Его размеры должны быть примерно процентов на 20 больше размеров антенны и расположен он должен быть на расстоянии ƛmax/7.
Для моего случая: длина волны (39канал) 300/618, получается….49/7= то есть порядка 7см

Для тех, кому лень самому заниматься расчетами

— можете использовать онлайн-калькулятор, результаты лишь слегка будут отличаться от мною полученных.
Вот, например такой -здесь сразу вводятся частоты двух мультиплексов и получаем размеры антенны (без рефлектора)
Или другой вариант, с рефлектором -хочу правда заметить, что во втором варианте используется несколько иной вариант расчета, отличающийся от авторского.
Подразумевается антенна с углами отличными от 90° и удаление рефлектора рассчитывается как λ/8

Для изготовления полотна антенны рекомендуется использовать алюминий или медь (медь хорошо паяется) диаметром от 3мм и выше — чем больше диаметр, тем более широкополосной получается антенна.
Можно использовать трубки, толщина стенок непринципиальна, так как используется только поверхность материала (по-сути можно фольгой обмотать любой диэлектрик для получения необходимого материала).

Однако, на мой взгляд, проще всего купить метр медной проволоки большого сечения в магазине электротоваров.

Сборка антенны

Очистим от изоляции кусок провода длиной метр.

мне «попался» провод диаметром 4.5мм

Из инструмента понадобятся тиски и молоток. Отмеряем примерно по 11см и изгибаем под углом 90°

В конечном результате нужно получить такую «геометрическую» фигуру 🙂

Лишнее обрезаем и спаиваем концы. Должно получиться что-то похожее…

Припаиваем кабель, как показано на фото.

Кабель прокладываем по одной из сторон квадрата и закрепляем хомутами.
Такое расположение кабеля необходимо для его согласования (есть разные мнения, не все соглашаются с данным утверждением).

При использовании рефлектора, полотно антенны в крайних точках квадратов можно крепить и с помощью металлических стоек, например припаять на остатки такой же медной проволоки — там точки с нулевым потенциалом (выделено зеленым цветом). В остальных местах крепление допускается только через диэлектрик.

Испытания

Ну и наконец проверка работоспособности и примерная оценка качества полученной антенны.

С проверкой собственно говоря все просто — включили, работает! 🙂
А что бы оценить, а «стоила ли овчинка выделки», сравним параметры принимаемого сигнала от изготовленной антенны, с уже используемой мною на даче, с заявленным коэффициентом усиления 11dBi

Антенна установлена на мансарде дачного домика, на расстоянии примерно 16км от вышки телецентра

Самоделку повесил примерно на такой же высоте, внутри помещения.

Уровень сигнала: слева заводская стационарная антенна/справа самоделка

На первый взгляд разница всего в 1% (95 против 94) — но это не совсем правильное сравнение, так как внешняя антенна у меня подключена через сплиттер, который дополнительно ослабляет сигнал.

Оценка качества работы антенны

Попробуем сделать более корректное сравнение, подключаясь через вход сплиттера.
Ну и кроме того, для наглядности, добавим количество участников 🙂

Список антенн, принимающих участие в сравнении:

1. Внешняя антенна Funke BM 4551 наружная дальнего действия, заявленный коэффициент усиления, из некоторых источников (покупал в Юлмарте), до 16dB

2. Имеется старенькая рамочная ДМВ антенна, от ТВ Электроника 313д, надо сказать при всей простоте, очень неплохая антенна, поэтому и сохранилась 😉

3. Сгонял в магазин- купил для сравнения в обзоре одну из самых дешевых, типа симметричного вибратора
(100% самая покупаемая пенсионерами, из-за низкой цены).

Все «замеры» буду проводить в одной точке, максимально близко расположенной ко внешней антенне — ее местоположение опытным путем подбиралось по максимуму сигнала, поэтому можно утверждать что условия приблизительно одинаковые

Итак, уровень сигнала с внешней антенны мы уже видели 95% (на момент текущих измерений показывало 94%), ее берем за эталон.
Все сравнения делаем подключая антенны ко входу на сплиттере, к которому обычно подключена внешняя антенна.

Рамочная антенна, от Электроники

82%

на 39 мультиплексе и

66%

на 60

Бюджетная с «рогами» 🙂 — 62%/38% (на грани пропадания трансляции)

Двойной квадрат — 92% на обоих мультиплексах, примерно на пару процентов меньше от внешней

Ради любопытства, решил проверить работу рефлектора, который несложно изготовить из любой металлической сетки, пластины или даже фольги… РЕАЛЬНО заметно работает!
Уровень поднялся до 96%!, что даже выше от стационарной, с заявленным коэффициентом усиления от 11dB.

Самое любопытное- предмет, который я использовал в качестве рефлектора! 🙂

Фольги в доме не нашлось, из совсем доступного с металлической поверхностью необходимых размеров, была… крышка ноутбука (он у меня имеет металлический корпус).
Но главное результат! Понятное дело, ноут я «привязывать» к антенне не собираюсь, да и хватит мне ее усиления и без рефлектора 🙂

Вывод:

Могу смело рекомендовать к повторению! Просто, «дешево и вкусно»…

Одно из самых простых, комнатных креплений антенны… обычными присосками — если повезет с направлением на телецентр 😉

Следующая антенна, «рекомендуемая для повторения»… логопериодическая 😉

С Вами были «очумелые ручки» 😉

Всем удачи и хорошего настроения! ☕

Чертеж логопериодической антенны для приема цифрового телевиденья Т2 (Украина)

Харьковская область — 65 км. от Харькова

Логопериодическая антенна характеризуется относительной простотой конструкции, хорошим согласованием с антенным кабелем и узкой диаграммой направленности, что обеспечивает удаленный прием телевизионных сигналов. Следует заметить, что радиосигналы в ДМВ диапазоне распространяются по прямой линии и дальность вещания зависит от высоты передающей и приемной антенны, а также от наличия препятствий на линии распространения сигнала от которых радиосигнал может отражаться. Наложение прямого сигнала и отраженного ухудшает качество приема.

Расчетная таблица элементов логопериодической антенны* для приема эфирного цифрового телевиденья Т2 (с 1-го по 32 канал)

№ Вибратора

Длина вибратора, мм

Размеры элементов антенны, мм

Расстояние

от базового вибратора

между вибраторами

1

52658662092625″>

171,5

                         —    

                     —    

2

159,3

71,9

71,9

3

147,9

138,6

66,7

4

137,3

57589790226623″>

200,6

62,0

5

127,5

258,1

57,5

6

118,4

311,5

53,4

7

109,9

1610494632796″>

361,2

49,6

8

102,1

407,2

46,1

9

94,8

450,0

42,8

10

88,0

72879449932111″>

489,7

39,7

11

81,7

526,6

36,9

12

75,9

560,9

34,2

13

70,5

66275136252602″>

592,7

31,8

 

 

 

 

* — Диапазон частот от 530 Мгц до 626 Мгц

Коэффициент укорочения вибраторов

0,929

Длина антенны с креплением**, мм

800,0

Угол атаки, градус (тау)

6809925872269176″>

9,68

Расстояние от перемычки к базе , мм

137,2

** — зарезервировано 60 мм трубки для крепления и 10 мм от последнего вибратора к точке подключения антенного фидера. 

 

Рис.1. Чертеж логопериодической антенны для приема эфирного цифрового телевиденья Т2 (Украина).

Рис. 2. Внешний вид логопериодической антенны.

Цифровая телевизионная антенна hdtv своими руками комнатная. Как сделать своими руками цифровую телевизионную антенну для дачи и дома

Цифровое эфирное телевидение (DVB-Digital Video Broadcasting) — технология передачи телевизионного изображения и звука с использованием цифрового кодирования видео и звука. Цифровое кодирование, в отличие от аналогового, обеспечивает доставку сигнала с минимальными потерями, так как на сигнал не влияют внешние помехи. На момент написания статьи доступно 20 цифровых каналов, в будущем это количество должно увеличиться. Данное количество цифровых каналов доступно не во всех регионах, более точно узнать о возможности ловить цифровые каналы вы можете на сайте www.ртрс.рф. Если в вашем районе есть цифровые каналы, то остается убедиться, что ваш телевизор поддерживает технологию DVB-T2 (это можно найти в документации к телевизору) или купить приставку DVB-T2 и подключите антенну. Возникает вопрос — Какую антенну использовать для цифрового телевидения? или Как сделать антенну для цифрового ТВ? В этой статье я хотел бы более подробно остановиться на антеннах для просмотра цифрового телевидения и в частности покажу как сделать своими руками антенну для цифрового телевидения .

Первое, что хотелось бы подчеркнуть, для цифрового телевидения не нужна специализированная антенна, вполне подойдет аналоговая антенна (та, которую вы использовали ранее для просмотра аналоговых каналов). Причем только кабельное телевидение…

На мой взгляд, самая простая антенна для цифрового телевидения — телевизионный кабель. Все предельно просто, берется коаксиальный кабель, на один конец надевается F-разъем и переходник для подключения к телевизору, а на другом конце выставляется центральная жила кабеля (этакая штыревая антенна). Осталось только решить, на сколько сантиметров выставить центральную жилу, так как от этого зависит качество приема цифровых каналов. Для этого нужно понять на какой частоте вещают цифровые каналы в вашем регионе, для этого зайдите на сайт www.ртрс.рф/когда/здесь на карте найдите ближайшую к вам вышку и посмотрите как часто вещают цифровые каналы.

Более подробную информацию вы получите, если нажмете кнопку «Подробнее».

Теперь нужно рассчитать длину волны. Формула достаточно проста:

где, λ (лямбда) – длина волны,

c – скорость света (3-10 8 м/с)

F – частота в герцах

или проще λ = 300/с F (МГц)

В моем случае частота 602 МГц и 610 МГц, для расчета буду использовать частоту 602 МГц

Всего: 300/602 ≈ 0,5 м = 50 см.

Оставить полметра центральной жилы коаксиального кабеля это не красиво и неудобно, поэтому оставлю половину, может четверть длины волны.

l = λ * k / 2

где l — длина антенны (центральной жилы)

λ- длина волны (рассчитана ранее)

k — коэффициент укорочения, так как длина всего кабеля будет не быть большим, эту величину можно считать равной 1.

В итоге l = 50/2 = 25 см.

Из этих расчетов получилось, что для частоты 602 МГц мне нужно зачистить 25 см коаксиального кабеля.

Вот результат проделанной работы

Так выглядит антенна в установленном виде.

Вид с воздуха во время просмотра телевизора.

Прошу понять тех, кто хочет настроить антенну на телевидение: природа не создала цифровых штуковин. Во Вселенной есть аналоговые сигналы, мощность меняется в соответствии с квантовыми состояниями электронов. Переходы настолько малы, что кажутся человеку непрерывными. Сигнал может быть представлен определенным числом, умноженным на энергию элемента. Хотим внести ясность: природа цифрового сигнала в понимании человечества обделена, цифровая антенна не сконструирована самостоятельно. Можно сделать антенну для приема аналогового сигнала, несущего цифровую информацию.

Антенны приема цифрового сигнала

Сегодня исключительно цифровое телевидение. Но! Мультиплексы, где программы снабжены кадрами, содержат радиопередачи. Хотим уточнить: при нынешнем положении дел радиовещание пошло вверх, захватывая частоты FM-диапазона, телевидение полностью вытеснено в ДМВ. Объясняется особенностями современной жизни. Водитель хочет послушать радио, посмотреть телевизор в дороге. Вы видели длинные антенны раций? 34 МГц. Сравните: Первый канал СССР вещал на частоте 50 МГц. У всех есть антенна на крыше двухметровой длины, чтобы смотреть центральный канал?

Это просто смешно. В отличие от столбов, антенны FM-UHF сравнительно малы. Легко помещается на крыше. Чтобы облегчить страдания кинозрителей, каналы ведутся на одной частоте. Картинка разбита на кадры, оказывается много программ доступно с одной настройкой антенны. Удобно. Много преимуществ технического решения мы увидим сегодня от явления, называемого цифровым мультиплексированием. Появляется возможность точно навести антенну на приемную частоту (а это банальный ДМВ канал), чтобы смотреть передачи, слушать радио.

Чтобы решить эту проблему, некоторые разработали устройство, которое выглядит как «самодельная цифровая антенна». Антенна обычная, — для интересующихся типом добавим — линейная. Дизайн был выбран из-за его небольших размеров. Выделена одна проблема в цифровой передаче…

Телевидение привыкло к использованию горизонтальной поляризации. Та же участь постигла и цифровой мультиплекс. Получается, что сигнал ловится тогда восхитительно, когда линия антенны перпендикулярна лучу входящего сигнала. Нарушаем правило, начинает пропадать мощность, ухудшается прием.

Прием цифрового сигнала с помощью антенны

Желающие принимать цифровой сигнал должны понимать тип поляризации электромагнитного излучения… Отбросить спутниковое телевидение, кадры вещания, поляризация, как говорит Владимир Вольфович, горизонтальная однозначно. Тип телевизионного сигнала принято ловить на полуволновом вибраторе; различают два типа сигнала:

  1. Симметричный.
  2. Асимметричный.

Поясним. Первая образована одинаковыми плечами, равными четверти длины волны. В сумме это половина длины волны. Сигнальная жила кабеля подключается к одному плечу, экран — к противоположному. Плечи в ряду образуют линию, разделенную промежутком 20 мм. Для согласования уравняйте сопротивления антенны и кабеля, потрудитесь отбалансировать. Первое условие выполняется идеально, второе на частотах УВЧ играет меньшее значение с уменьшением длины волны.

Для самостоятельного изготовления цифровой антенны достаточно оснастить мачту опорной плитой, прикрепить горизонтально симметрично два проволочных плеча толщиной 3 мм, каждое четверть длины волны.

Полученное устройство припаяно к коаксиалу с волновым сопротивлением 75 Ом, как указано выше, длина кабеля отвода берется как можно меньше, каждый метр расходует часть полезной мощности в потерях. Играет роль только длина до первого каскада усилителя. Подводя питание на крышу, размещая купленный блок с нужной частотой, отсек в углу, сложенный за телевизором, мы делаем невозможным испортить прием. Эффект чрезмерного усиления иногда вносит неприятные визуальные эффекты, самым известным из которых считается двоение изображения.

Возможен еще один минус. Для начала стоит попробовать антенну без усилителя. Прием никак не будет искажаться избыточной мощностью. Если наблюдаются неприятные побочные эффекты, стоит попробовать бороться за улучшение качества. Важно точнее направить антенну. В городе из-за эффекта многолучевости, в деревне из-за отклонения направления волны от прямой точка выхода луча не там, где указывает компас (по карте). Вы должны слегка переместить антенну в правильном направлении, чтобы найти наилучшее положение.

Прием сигнала антенной

Полуволновой вибратор описанной выше конструкции образует на диаграмме направленности два основных лепестка. Разнесены на 180 градусов. Диаграмма направленности симметрична в горизонтальной плоскости. Поэтому будем улучшать характеристики, установив экран. Очевидное решение, редко его встречаем по простой причине: антенна должна ловить широкий диапазон, найти нужное расстояние сложно. Для полуволнового вибратора экраном будет не кусок токопроводящего материала — пара отрезков проволоки, из которой сделаны плечи. Расстояние между ними не так важно, оно не должно быть большим. Вполне достаточно 5 сантиметров вверх-вниз от плоскости нахождения плеч. Длина экрана превышает пролет обоих и электрически располагается на оплётке кабеля.

Расстояние между экраном и полуволновым вибратором приобретает все большее значение. Мы затрудняемся с правильным ответом, какой пробел разделяет детали; для зигзагообразных рамочных антенн значение составляет 0,175 длины волны сигнала. Мы считаем, что у любителей есть право экспериментальным путем найти нужную дистанцию, у профессионалов есть шанс смоделировать систему MMANA. Первые быстрее получат приемлемый результат, вторые смогут предсказать конечную раскладку произвольной длины волны, что предпочтительнее. Моделирование антенн не входит в круг интересов авторов, желающие могут выложить готовый файл, сдобрив комментарии плодами технической мысли. Мы считаем, что выравнивание уменьшит количество помех.

Несимметричная цифровая антенна

Как и асимметричный полуволновой вибратор, представляет собой одно плечо. Второй заменяется «землей» (бесконечная плоскость нулевого потенциала), на практике в этом месте просто ничего нет. Изготовление полуволнового несимметричного вибратора неоднократно демонстрировалось форумами, порталом ВашТехник, сетью. Обычно антенна служит комнатным дополнением к цифровому приемнику, который боится поймать его самостоятельно. Для изготовления приспособления вычисляется длина волны канала, деленная на четыре. Экран кабеля зачищен по отрезку, внутренняя изоляция сохранена — приему мешать не будет.

На загнутый под 90 градусов конец навинчивается F-коннектор, который вставляется в ресивер, гнездо ТВ (содержат микросхемы приемной части эфирного цифрового телевидения правого поколения). Практически все современные плазменные панели имеют необходимое внутри. Настройка займет время, частота канала известна. Нужно узнать номер — заходите на сайт http://ртрс.рф, смотрите регион, звоните по нужному телефону… Заявки на почту принимаются. Конечно, если регион лишен цифрового телевидения, никакой информации найти не удастся.

Данный сайт является официальным ресурсом государственного унитарного предприятия, на которое возложена задача оцифровки пространства Российской Федерации. Спросите, логопериодическая цифровая антенна своими руками? Ответ — не надо. Логопериодическая антенна покрывает большой диапазон, хотите смотреть три московских мультиплекса — берите. Отбросив опасения, используйте антенну волнового канального типа, которая отличается от логопериодической несколько худшими дальностными характеристиками и более проста по конструкции. Обсуждалась методика изготовления, губерниям не было особого смысла тратить время.

Читатели понимают: устройство цифровой антенны идентично обычному. Поляризация линейная горизонтальная, частота определяется каналом. Принцип работы цифровой антенны аналогичен. Преобразование электромагнитной волны в ток внутри проводника. Особенностью цифровых антенн является то, что они точно настроены на одну частоту. Конструкция проста и эффективна. Обещают качественный просмотр (без визуальных, звуковых помех). Естественно телек, приставка должны декодировать сигнал.

Осталось попрощаться с читателями. Сегодня радиолюбительская отрасль ушла в прошлое, кто предскажет ожидающее человечество завтра…

Цифровые сигналы уже давно всем известны… Все телеорганизации перешли на новый формат. Аналоговые телевизионные устройства отошли на второй план. Но, несмотря на это, довольно многие из них находятся в рабочем состоянии и могут прослужить не один год. Чтобы устаревшее оборудование отработало положенный срок эксплуатации, пока была возможность просмотра цифрового вещания, потребуется подключить DVB-T к ТВ-приемнику и ловить волновые сигналы зигзагообразной антенной.

Для тех, кто хочет сэкономить семейный бюджет и при этом получать качественное телевещание, необходимо обратить внимание на антенну Харченко для цифрового ТВ своими руками.

Этот уникальный дизайн известен давно, но нашел себя относительно недавно.

Принцип работы антенны для цифрового телевидения

После появления радиосвязи актуальность использования антенного устройства возросла. С 60-х годов ХХ века и до того времени известный инженер Харченко выставлял напоказ конструкцию из 2-х ромбов. Такое устройство позволяло ему ловить передачи США.

Это двойной квадрат толстой медной проволоки. Квадраты соединены за счет открытых углов между собой, в этом месте подключается кабель от телевизора. Для увеличения направленности сзади крепится решетка из материала, способного проводить ток.

Периметр квадратов равен длине волны, на которую настроен прием. Около 12 см должен быть диаметр провода для трансляции от 1 до 5 телеканалов. Конструкция далека от компактности, в случае сборки для радиосвязи и ТВ метрового диапазона до 12 каналов.

Для облегчения устройства была задействована прокладка из 3-х проводов меньшего сечения. Несмотря на это, размеры и вес оставались внушительными.

Рассматриваемая антенна получила второе дыхание, когда появилось вещание в диапазоне ДМВ. Большинству знакомы ромбы, треугольники и прочие самодельные фигурки в виде антенных устройств для приема сигналов дециметровых волн. Антенны такого плана веселились на балконах, окнах как частных домов, так и многоэтажных домов.

В начале 2000-х годов американский профессор Тревор Маршалл предложил использовать эту конструкцию в сетях Bluetooth и Wi-Fi.

Биквадратная антенна тоже антенный прибор советского инженера. Этот вариант создается по тем же принципам, что и обычный биквадрат. Отличительной особенностью является то, что в вершинах квадратов вместо углов расположены дополнительные квадраты.

Что касается размеров этих квадратов, то они идентичны обычным. Это позволяет избежать дополнительных расчетов. Достаточно воспользоваться расчетом стандартного биквадрата.

Напомним, что провода в месте их пересечения требуют изоляции друг от друга.

Необходимые материалы и инструменты

Телевизионная антенна Харченко своими руками для DVB T2 достаточно экономична. Для того чтобы собрать конструкцию потребуются такие детали как:

  • Проволока;
  • Коаксиальный кабель;
  • Деревянная рейка.

Из инструментов: плоскогубцы, молоток, острый нож. В случае, если вы планируете крепить антенное устройство к стене или другой поверхности, вам, скорее всего, понадобится дрель для крепления.

Расчет антенны

Прежде чем приступить к созданию конструкции, необходимо будет рассчитать антенну Харченко. Это позволит с максимальной точностью собрать эффективное устройство. Зигзагообразные размеры антенны DVB T2 играют значительную роль в повышении приема сигнала.

С тех пор, как технологии шагнули вперед, теперь нет необходимости листать справочники, искать формулы расчета размеров. А уж тем более проводить сложные математические расчеты, чтобы правильно разработать эскиз или будущий чертеж.

После этого вы получаете информацию: о необходимой длине медного провода, его сторонах, диаметре.

Сборка антенны Харченко для цифрового телевидения

Пошаговая инструкция, которая позволит быстро собрать своими руками антенну Харченко для цифрового телевидения:

  1. Определить поляризацию и частоту волны. Устройство должно быть линейным.
  2. Антенное устройство биквадратное зигзаг изготовлено из меди. Все элементы расположены по углам, одним из которых они соприкасаются. Для горизонтальной поляризации восьмерка должна стоять вертикально. Если делать вертикальную поляризацию, то конструкция ложится на бок.

  1. Сторона квадрата рассчитывается по специальной формуле — длина волны, которая делится на четыре.
  2. Представьте себе конструкцию, она должна быть овальной формы, при этом затянутой в центре по большей стороне. Стороны не соприкасаются, а находятся в непосредственной близости друг от друга.
  3. Подводим антенный кабель к точкам схождения с обеих сторон. Нужно будет заблокировать одно направление диаграммы; для этого монтируется фетальный экран из меди, он будет находиться на расстоянии 0,175 от рабочей длины волны. Он должен быть установлен на оболочке кабеля.

Что касается отражателя, то раньше он изготавливался из текстолитовых плит, которые покрывались медью. Сегодня этот компонент изготавливается из металлических пластин. Именно по такому принципу делается конструкция для приема цифрового телевидения. Ничего сложного. Все, что вам нужно, находится под рукой.

Тестирование антенны

Устройство создано, пора проверить эффективность проделанной работы. Для проверки качества приема волнового канала необходимо подойти к ресиверу. Включите телевизор и ресивер.

Откройте главное меню приставки, выберите автоматический поиск каналов. В среднем этот процесс займет всего несколько минут. Вы также можете найти каналы вручную, но для этого вам придется ввести их частоту. Чтобы протестировать конструкцию Харченко для телевизора, нужно просто оценить качество трансляции. Если каналы показывают хорошо, значит, работа выполнена правильно.

Что делать, если вы видите помехи? Поверните телевизионную антенну и посмотрите, улучшится ли качество изображения. Когда оптимальное место определено, просто зафиксируйте устройство. Естественно, он должен быть направлен в сторону телебашни.

Цифровое телевидение распространяется по стране, многие покупают телевизоры, которые уже поддерживают этот формат. А у кого оборудование предыдущего поколения, то можно купить цифровую приставку() и подключить к своему старому телевизору, который не поддерживает. В целом хороший формат позволяет смотреть телевидение в цифровом формате. НО, многие продавцы вместе с приставками и телевизорами «продают» так называемые цифровые антенны, иногда цена антенны доходит до 3000 руб. Хотя вы, ребята, можете сами сделать антенну для цифрового телевидения, причем очень дешево…

СОВЕТ! Ребят, кстати, смотреть телевидение без антенны через интернет можно вообще, но для этого нужна другая приставка — читайте действительно крутую тему.

Продолжаем статью…

Для приема цифрового сигнала так называемая дециметровая антенна. Ее можно сделать буквально из антенного кабеля. Однако его необходимо правильно рассчитать. Если вы не хотите читать статью полностью, вы можете найти нужный вам пункт в оглавлении.

Что нужно для изготовления антенны

1) Нам понадобится кусок антенного кабеля длиной около 30 см.

2) Антенные разъемы, т.н. F — разъем и разъем «папа-мама».

F — разъем и штекер-гнездо

3) Инструменты: нож, кусачки, калькулятор и обязательно рулетка (ну или линейка).

Оплата

На главной странице ищем вкладку — «Карта покрытия ЦЭТВ» и переходим на нее.

вкладка «карта покрытия CETV»

Перед нами открылась карта покрытия цифрового телевидения. Ищем ближайшую станцию ​​для нашего города (у меня Ульяновск, вы забиваете свой город).

Как видите в моем городе это 56 канал — 754 МГц и 59 канал — 778 МГц.

Теперь посчитаем длину антенны. Не буду вдаваться в сложные технические формулы и термины, они нам особо и не нужны. Но для расчета антенны нам нужно 7500 разделить на наши частоты.

То есть: 7500/754 = 9,94 см, это для 56 канала.

7500/778 = 9,64 см, это для 59 канала. ((9,94 + 9,64) / 2 = 9,79 см)

Для вашего города также нужно вывести среднюю длину по вашим станциям, если в вашем городе их несколько. В видео под статьей рассчитал антенну и для Ульяновска, и для Казани.

Производство

1) Берем кусок антенного провода и сначала прикрепляем F-коннектор на конце. Просто зачищаем кабель и прикручиваем разъем так, чтобы центральный провод был посередине, а экран (проводка и фольга в креплении), детализированный (полезный).

2) Откладываем пару сантиметров от нашего разъема (это будет своего рода отступ), затем отмеряем 10 см и отрезаем ненужный шлейф.

3) Теперь с этих 10 см нам нужно снять пластиковый изолятор и убрать «экран» (фольга и маленькие провода). Дальше его трогать не нужно, оставляем кабель в изоляторе.

4) Все наша антенна готова. Можно попробовать подключить.

Связь

Вам нужно поймать хорошую точку приема в квартире, и не всегда достаточно просто вставить ее в телевизор или приставку. У меня такое место возле окна, поэтому я воткнул удлинитель в приставку и вставил антенну в удлинитель. Пока я все это импровизировал, для примера работы (поэтому кабель весит), а сама антенна в него вставляется.

Ну как видите все каналы работают нормально, и «первый», и «Россия», и НТВ и т.д. при наличии 80 — 100 рублей можно сделать антенну для цифрового телевидения (стандарт DVB-T2) своими руками, легко и просто.

Теперь видеоверсия

Для тех, кто не показывает — — ОБЯЗАТЕЛЬНО! Есть решение проблемы!

На этом все, считаю мою статью очень полезной и актуальной. Читайте наш строительный сайт.


Если вы планируете принимать только аналоговые каналы, то вам понадобится мачта, высотой 4,5-6 метров, на которой нужно будет закрепить 3-х диапазонные антенны. Считается, что это довольно «дорогое удовольствие», ведь без специалиста не обойтись. Если вы сразу нацелены на простой и удобный прием качественного цифрового вещания (DVB-T2), то вам нужна всего 1 антенна диапазона ДМВ, т. к. вещание цифровых пакетов (мультиплексов) DVB-T2 осуществляется только в ДМВ диапазон, а все каналы всех остальных диапазонов уже транслируются в самом пакете.
В настоящее время в Москве эфирное цифровое вещание DVB-T2 осуществляется на следующих каналах: 30 (мультиплекс 1), 24 (мультиплекс 2), 34 (мультиплекс 3. Находится в тестовом режиме, некоторые телеканалы окончательно не определены) ДМВ диапазона (см. сетку частот).

С января 2015 года запущен третий мультиплекс в Москве и Московской области (!) на 34 канале, программы которого сейчас отбираются на конкурсной основе. Постоянные программы 3-х мультиплексов: Матч! Арена , Музыка первых и Новости жизни … Список программ участвующих в тендере можно посмотреть.

(!) На 58 канале (770 МГц) с октября 2016 года осуществляется тестовая трансляция сигнала сверхвысокой четкости (Ultra HD 4K). Сигнал может принимать любой житель Москвы и ближнего Подмосковья, если есть телевизор с поддержкой Ultra HD/DVB-T2/HEVC.

Мультиплекс 1 Мультиплекс 2 Мультиплекс 3
канал 30 (546 МГц) канал 24 (498 МГц) канал 34 (578 МГц)
Программы Программы Программы
1 канал Рен ТВ Совпадение! Арена
Россия 1 Сохранено My Planet Science 2.0
Бойцовский клуб
Совпадение! СТС История, Мультфильм, Русский детектив,
Русский бестселлер
НТВ Дом Кантри, Сарафан
5 (Питер) ТВ 3 Мама, 24_DOC, Парк развлечений
IQ HD
Россия К Пятница Евроньюс, траст
Россия 24 Звезда Музыка первых
Карусель Мир A Minor, кухонное телевидение,
Auto Plus, индийское телевидение;
HD Life, СТВ
ОТП ТНТ ЛайфНьюс
ТВЦ Муз ТВ Наш футбол
(временно закодирован)

Вы можете выбрать тип приемника.

Устройство для максимально точной настройки цифровых эфирных (DVB-T/T2) антенн.

Антенны дальнего действия DVB-T2

Балконные антенны DVB-T2

АУРА
Компактная антенна для приема телевизионных сигналов в диапазоне ДМВ со встроенным фильтром LTE (выше 790 МГц). Помогает избежать негативного влияния сетевых помех сотовой связи LTE/4G на приемное оборудование и обеспечивает более равномерную частотную характеристику в рабочем диапазоне частот УВЧ. Горизонтальная поляризация. Минимальный объем упаковки и простая сборка без инструментов. Широко используется для установки на балконе в квартирах для вещания цифрового эфирного телевидения стандарта DVB-T2.
Цена: 29 €
Компактная антенна со встроенным усилителем +5 В . .. Предназначена для приема телевизионных сигналов в дециметровом диапазоне. Легко устанавливается на стену (с помощью кронштейна) или прямо на балконную решетку в квартирах для вещания цифрового эфирного телевидения стандарта DVB-T2.

Оптимизация антенн прогнозирования покрытия и вещания цифрового телевидения

%PDF-1.4 % 1 0 объект > эндообъект 8 0 объект /Создатель /Режиссер /CreationDate (D:20210828142926Z’) /Title (Оптимизация прогнозирования покрытия цифрового телевидения и антенн вещания) /ModDate (D:20200630103726+01’00’) >> эндообъект 2 0 объект > эндообъект 3 0 объект > эндообъект 4 0 объект > ручей Microsoft® Word для Microsoft 365

  • Оптимизация прогнозирования покрытия цифрового телевидения и антенн вещания
  • Кейур К. Мистри
  • Microsoft® Word для Microsoft 3652020-06-30T10:37:26+01:002020-06-30T10:37:26+01:00uuid:FB9279A8-438D-44A0-89A2-213149A160F9Buuid:FB9279A8-438D-44A0-89A2-213149A160F9Buuid 438Д-44А0-89А2-213149А160ФБ конечный поток эндообъект 5 0 объект > эндообъект 6 0 объект > эндообъект 7 0 объект > эндообъект 90 объект > эндообъект 10 0 объект > эндообъект 11 0 объект > эндообъект 12 0 объект > эндообъект 13 0 объект > эндообъект 14 0 объект > эндообъект 15 0 объект > эндообъект 16 0 объект > эндообъект 17 0 объект > эндообъект 18 0 объект > эндообъект 19 0 объект > эндообъект 20 0 объект > эндообъект 21 0 объект > эндообъект 22 0 объект > эндообъект 23 0 объект > эндообъект 24 0 объект > эндообъект 25 0 объект > эндообъект 26 0 объект > эндообъект 27 0 объект > эндообъект 28 0 объект > эндообъект 29 0 объект > эндообъект 30 0 объект > эндообъект 31 0 объект > эндообъект 32 0 объект > эндообъект 33 0 объект > эндообъект 34 0 объект > эндообъект 35 0 объект > эндообъект 36 0 объект > эндообъект 37 0 объект > эндообъект 38 0 объект > эндообъект 390 объект > эндообъект 40 0 объект > эндообъект 41 0 объект > эндообъект 42 0 объект > эндообъект 43 0 объект > эндообъект 44 0 объект > эндообъект 45 0 объект > эндообъект 46 0 объект > эндообъект 47 0 объект > эндообъект 48 0 объект > эндообъект 49 0 объект > эндообъект 50 0 объект > эндообъект 51 0 объект > эндообъект 52 0 объект > эндообъект 53 0 объект > эндообъект 54 0 объект > эндообъект 55 0 объект > эндообъект 56 0 объект > эндообъект 57 0 объект > эндообъект 58 0 объект > эндообъект 59 0 объект > эндообъект 60 0 объект > эндообъект 61 0 объект > эндообъект 62 0 объект > эндообъект 63 0 объект > эндообъект 64 0 объект > эндообъект 65 0 объект > эндообъект 66 0 объект > эндообъект 67 0 объект > эндообъект 68 0 объект > эндообъект 690 объект > эндообъект 70 0 объект > эндообъект 71 0 объект > эндообъект 72 0 объект > эндообъект 73 0 объект > эндообъект 74 0 объект > эндообъект 75 0 объект > эндообъект 76 0 объект > эндообъект 77 0 объект > эндообъект 78 0 объект > эндообъект 79 0 объект > эндообъект 80 0 объект > эндообъект 81 0 объект > эндообъект 82 0 объект > эндообъект 83 0 объект > эндообъект 84 0 объект > эндообъект 85 0 объект > эндообъект 86 0 объект > эндообъект 87 0 объект > эндообъект 88 0 объект > эндообъект 89 0 объект > эндообъект 90 0 объект > эндообъект 91 0 объект > эндообъект 92 0 объект > эндообъект 93 0 объект > эндообъект 94 0 объект > эндообъект 95 0 объект > эндообъект 96 0 объект > эндообъект 97 0 объект > эндообъект 98 0 объект > эндообъект 99 0 объект > эндообъект 100 0 объект > эндообъект 101 0 объект > эндообъект 102 0 объект > эндообъект 103 0 объект > эндообъект 104 0 объект > эндообъект 105 0 объект > эндообъект 106 0 объект > эндообъект 107 0 объект > эндообъект 108 0 объект > эндообъект 109 0 объект > эндообъект 110 0 объект > эндообъект 111 0 объект > эндообъект 112 0 объект > эндообъект 113 0 объект > эндообъект 114 0 объект > эндообъект 115 0 объект > эндообъект 116 0 объект > эндообъект 117 0 объект > эндообъект 118 0 объект > эндообъект 1190 объект > эндообъект 120 0 объект > эндообъект 121 0 объект > эндообъект 122 0 объект > эндообъект 123 0 объект > эндообъект 124 0 объект > эндообъект 125 0 объект > эндообъект 126 0 объект > эндообъект 127 0 объект > эндообъект 128 0 объект > эндообъект 129 0 объект > эндообъект 130 0 объект > эндообъект 131 0 объект > эндообъект 132 0 объект > эндообъект 133 0 объект > эндообъект 134 0 объект > эндообъект 135 0 объект > эндообъект 136 0 объект > эндообъект 137 0 объект > эндообъект 138 0 объект > эндообъект 139 0 объект > эндообъект 140 0 объект > эндообъект 141 0 объект > эндообъект 142 0 объект > эндообъект 143 0 объект > эндообъект 144 0 объект > эндообъект 145 0 объект > эндообъект 146 0 объект > эндообъект 147 0 объект > эндообъект 148 0 объект > эндообъект 1490 объект > эндообъект 150 0 объект > эндообъект 151 0 объект > эндообъект 152 0 объект > эндообъект 153 0 объект > эндообъект 154 0 объект > эндообъект 155 0 объект > эндообъект 156 0 объект > эндообъект 157 0 объект > эндообъект 158 0 объект > эндообъект 159 0 объект > эндообъект 160 0 объект > эндообъект 161 0 объект > эндообъект 162 0 объект > эндообъект 163 0 объект > эндообъект 164 0 объект > эндообъект 165 0 объект > эндообъект 166 0 объект > эндообъект 167 0 объект > эндообъект 168 0 объект > эндообъект 169 0 объект > эндообъект 170 0 объект > эндообъект 171 0 объект > эндообъект 172 0 объект > эндообъект 173 0 объект > эндообъект 174 0 объект > эндообъект 175 0 объект > эндообъект 176 0 объект > эндообъект 177 0 объект > эндообъект 178 0 объект > эндообъект 1790 объект > эндообъект 180 0 объект > эндообъект 181 0 объект > эндообъект 182 0 объект > эндообъект 183 0 объект > эндообъект 184 0 объект > эндообъект 185 0 объект > эндообъект 186 0 объект > эндообъект 187 0 объект > эндообъект 188 0 объект > эндообъект 189 0 объект > эндообъект 190 0 объект > эндообъект 191 0 объект > эндообъект 192 0 объект > эндообъект 193 0 объект > эндообъект 194 0 объект > эндообъект 195 0 объект > эндообъект 196 0 объект > эндообъект 197 0 объект > эндообъект 198 0 объект > эндообъект 199 0 объект > эндообъект 200 0 объект > эндообъект 201 0 объект > эндообъект 202 0 объект > эндообъект 203 0 объект > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC /ImageI /ImageB] >> эндообъект 204 0 объект > эндообъект 205 0 объект > ручей хХК69_on>tK]==1gr~zt{;}zxcQ:EqIϞMPPVNxKWs&ӥm_$HQ?O~ pw#*U»ʓr*ur E{y0+VXUN»q#č>jZHy2|HK@v,]zIxoN p&Yy6> F

    Уравнения Формулы » Заметки по электронике

    Некоторые ключевые детали, формулы, уравнения и теория работы логопериодической дипольной антенной решетки.


    Логопериодическая антенна включает:
    Основные сведения об логопериодической антенне Лог-периодическая теория и уравнения


    Существует несколько относительно простых уравнений и формул, позволяющих определить некоторые основные параметры логопериодической антенны.

    Также, глядя на эти уравнения или формулы логопериодической антенны, можно понять, почему антенна получила такое название.

    Эти простые формулы дают представление о теории логопериодических антенн.

    Основы теории логопериодических антенн

    Можно объяснить теорию логопериодической антенны в качественной базовой форме. Это обеспечивает понимание того, как работает логопериодическая антенна.

    В качестве введения необходимо понимать, что элементы антенны уменьшаются в размерах, равно как и расстояние между ними от спинки к шрифту. Кроме того, полярность фидера меняется на противоположную между соседними элементами.

    Рассматривая работу логопериодической антенны, примите условие, когда эта антенна находится примерно в середине своего рабочего диапазона.

    Когда сигнал встречается с первыми элементами антенны (то есть с теми, которые находятся ближе всего к шрифту и являются наименьшими), будет обнаружено, что они расположены близко друг к другу с точки зрения рабочей длины волны. Поскольку направление фидера меняется на противоположное между элементами, поля от этих элементов будут иметь тенденцию к нейтрализации, и от этих элементов не будет происходить никакого излучения.

    Логопериодическая дипольная решетка, концепция LPDA

    Когда РЧ-сигнал проходит по фидеру в антенне, он достигает точки, в которой изменение направления фидера и расстояние между элементами дает общий фазовый сдвиг около 360°. В этот момент наблюдается эффект двух фазированных диполей. Сигнал от соседних диполей находится в фазе.

    Область, в которой это происходит, называется активной областью логопериодической антенны. Хотя приведен пример только двух диполей, в действительности активная область может состоять из большего количества элементов – их может быть три или более – фактическое количество зависит от угла α и расчетной константы.

    За активной областью сигнал снова выпадает из фазы и излучения не происходит.

    Элементы за пределами активной области получают мало прямой энергии. Несмотря на это, обнаружено, что более крупные элементы имеют резонанс ниже рабочей частоты и кажутся индуктивными. Те, что впереди, резонируют выше рабочей частоты и являются емкостными. Это точно такие же критерии, которые встречаются в Яги. Соответственно элемент, находящийся непосредственно за активной областью, действует как отражатель, а передний — как директор. Это означает, что направление максимального излучения направлено к точке питания.

    Лог-периодические формулы

    Существует несколько соотношений или формул, описывающих характеристики логопериодической антенны. В частности, их можно использовать для расчета длины и расстояния между элементами внутри антенны.

    Основные размеры логопериодической дипольной решетки

    На схеме используются несколько расстояний и углов, а также различные используемые формулы:

    Lx = длина элемента x.
        dp,q = расстояние между элементами p и q.
        τ = расчетная постоянная.
        α = угол между линией элементов и линией, проведенной через центр элементов (см. схему).
        σ = относительная константа интервала — отношение представляет собой отношение длины одного элемента к его следующему самому длинному соседу.

    Из определения коэффициента σ можно увидеть взаимосвязь между размерами и расстоянием между различными элементами.

    σ=Ln+1Lnσ=dn+1dn

    Также можно определить причину названия логопериодического из математических расчетов, связанных с антенной.

    Характеристики антенны увеличиваются на постоянное геометрическое кратное. В результате того, что все элементы возрастают на постоянное кратное, отношения логарифмов будут постоянными. Это выражается в приведенной ниже формуле.

    log(σ)=log(fn+1)log(fn)

    Также возможно связать три основные цифры вместе, используя формулу или уравнение, приведенное ниже.

    ctg(α)=4σ1-τ

    Также можно связать расстояние между двумя элементами и длину каждого из них, используя угол, который длины элементов образуют при вершине, в приведенной ниже формуле.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *