日曜大工のTVアンテナ、シンプルで高速。 シールドグリッド構造。 日曜大工の屋内HDTVアンテナ。

送信局から20〜30kmの距離で信頼性の高い信号受信を提供する最もシンプルな自家製テレビアンテナ。 これは、同じサイズの2つの金属(ジュラルミン、真ちゅう、鋼)チューブで構成され、互いにある程度の距離を置いて1本の直線に固定されています。

管の長さ、したがってバイブレーターの全長は、受信したテレビ局の周波数に依存します。 そしてそれは約50から230MHzの範囲にあることができます。 この動作範囲全体は12チャンネルに分割されており、テレビのプログラムセレクターノブにマークが付けられています。2番目のチャンネルは229-234、次にそれぞれ177-179、162-163、147-150、85、80、77、75です。 、71、69、66cm。したがって、アンテナの構築を開始する前に、アンテナがどのチャネルでローカルTVセンターまたはリピーターを放送しているかを確認してください。

それで、チューブの長さが決定されました。 それらの直径は8〜24 mmにすることができます(最も頻繁に使用されるのは、直径16 mmのチューブです)。 各チューブの一方の端を平らにし、金属クランプ付きのチューブをホルダーに取り付けます。 絶縁材料(少なくとも5 mmの厚さのtextoliteまたはgetinaks)。これにより、リモートエンド間で必要な距離が得られ、平坦化されたエンドが互いに60〜70mm離れます。 取り付け花びらを平らな端にネジで取り付けます-それらは一種のチューブ出口として機能します。 もちろん、接触の信頼性を高めるために、花びらをチューブの端に溶接することをお勧めします。

チューブホルダーを取り付けます。 マストにあり、後で屋根に取り付けられます。 次に、アンテナからアンテナにドロップを接続する必要があります。 同軸ケーブル RK-1、RK-3、RK-4、または75オームの波動インピーダンスを持つその他。 ただし、ケーブル導体をチューブのリード線に直接はんだ付けすることはできません。 ドロップケーブルとアンテナの間には、同じ同軸ケーブルの2つのセグメントのループであるマッチングデバイスが取り付けられています。 セグメントの長さは、受信したテレビチャンネルによって異なります。

最初のチャネルの場合、サイズは286 cm、12〜95 cm、後続のチャネルの場合は242と80、187と62、170と57、166と52、84と28、80と27、77と26、 74と25、71と24、68と23、66と22cm。

マッチングデバイスの接続を図2に示します。ケーブルの中心コアとセグメントは、チューブの出口と相互に直接はんだ付けされ、金属編組はセグメントによって接続されています。 銅線分離せずに。 はんだ付けは強力で信頼性が高く、はんだ付けポイントは絶縁テープで保護されている必要があります。

マッチングループとドロップケーブルはマストに取り付けられています。 ドロップケーブルの長さは、ルーフアンテナを取り付けた後にテレビに接続するのに十分な長さである必要があります。 ケーブルの端には、TVジャックに差し込むコネクタが取り付けられています。

アンテナはしっかりと立つようにブレースで補強されており、バイブレーターは屋根から少なくとも2mの距離にあります。

アンテナから最も強力な信号を取得するには、テレビセンター(またはリピーターアンテナ)にできるだけ正確に向ける必要があります。 この作業は、2人または3人で行うのが最適です。 1つはアンテナをその軸を中心にゆっくりと回転させ、もう1つはテレビ画面を見て、コントラストと画質の変化について彼に伝えます。 アンテナは、コントラストが最大になり、画像にマルチコンターリズム(近くの建物から反射された信号を受信した結果)がないような位置に設置および固定されています。

現在まで、豊富な品揃え さまざまなアンテナテレビの場合、必要なものを正確に購入する機会が常にあります。 ただし、雷雨の後や国内などで、このようなデバイスが非常に緊急に必要になり、それでも店舗に行く必要がある場合があります。

その後、巧みな手、創意工夫、そして一定量のソース資料が救いの手を差し伸べます。 テレビを見るために より良いテレビアンテナに接続する 衛星テレビ。 市内では、ケーブルテレビが代替手段と見なされています。

無料で受けられる可能性のあるサービスに対して、質が悪く、量が少ない場合にのみ、料金を支払うことができない場合があります。 テレビを個々のアンテナに接続することで、そのような欲求を実現することができます。

家で作る

例として、自分の手で車のテレビアンテナを作ってみましょう。 難しさは、車のボディが常に動いているという事実にあります。

タスクは作ることです 車のアンテナそのような彼女:

  • 船体の改良により、交通警察からの苦情は発生しなかった。
  • キャビンの中に立つことができます。
  • 無線周波数での信頼できる受信を保証しました。
  • 効率が高かった。

そのため、車のリアウィンドウのシールの下に配置されたフレーム構造を使用できます。 当然、それはわずかに上向きに狭くなり、必要な寸法を正確に持っていないため、コンデンサが中央に配置され、アンテナを必要なチャネルの共振に調整します。

ケーブルは、ワイヤーが切断された側にはんだ付けされています。 から 反対側休憩は許可されていません。

アンテナは、通信機器が使用するコネクタを介して接続されます。 ケーブルの長さは短くする必要があります。ケーブルの長さはできるだけ短くする必要があります。 リアウィンドウに機器を置くことが可能な場合は、これを行う必要があります。

最も単純なUHFモデル

まず、同軸ケーブルから1/4波長バイブレーターを作成する必要があります。 このために、受信周波数が見つかります。 1/4波バイブレーターの抵抗は40オームに近づきます。 これは、ネゴシエートするとき、または単にレシーバーに固執するときに考慮されます デジタルテレビ、以前にfコネクタまたはその他の必要なコネクタを取り付けたことがあります。

外殻とスクリーンだけが掃除されます。 四分の一波バイブレーターは水平に配置されています 最高のレセプション。 このデザインは製造が簡単で、男子生徒でもできます。

これは手作業で作られた最も単純なUHFアンテナです。 彼女に素晴らしい偉業を期待するべきではなく、屋根に設置する必要もありません。 このデバイスは屋外で使用するためのものではありませんが、従来の受信機で受信を増幅することができます。

長い間何かを作る時間がないので、この簡単な方法を試す価値があります。

部屋タイプ

このビデオから、自分の手で最も単純なUHFアンテナを作成する方法を学びます。 見て楽しんで、首を振ってください!

テレビ塔から遠く離れた場所に住んでいる場合は、屋内テレビアンテナが受信に非常に適しています テレビ信号。 このタイプの設計は単純であり、製造に特別な知識を必要としません。

このバージョンのシグナルキャッチャーを製造するには、70 cmの銅線(直径2〜3 mm)、両面グラスファイバー、同軸テレビケーブル(1.5 m)、およびFプラグが必要です。

直径2〜3mm、長さ70cmの銅線を拾う必要があります。 単線電気配線用の銅。

ケーブルに複数の導体がある場合は、絶縁体を傷つけないように注意しながら、溝に沿って1本の導体を慎重に切断する必要があります。 アンテナの操作には、絶縁は必要ありません。見た目の美しさのためだけに残されています。 適切で アルミ線、ただし、ネジ接続を使用してボードの接点に接続されています。

ナットが変圧器のシールドフォイルに触れないように注意する必要があります。触れない場合は、絶縁ワッシャーを置くか、フォイルを切断する必要があります。 絶縁されていないワイヤーを使用する場合は、美しさのために塩化ビニルチューブをその上に置くことができます。

次に、ワイヤーを曲げてリングにします。リングの直径は約220mmです。 この場合、高精度は必要ありません。 このためには、ペンキのバケツまたはおおよそのサイズの別の丸い容器の形のマンドレルが適しています。

アンテナ用のリングがあれば、トランスのプリント基板の製造を始めることができます。 それは2つの側面からグラスファイバーまたはホイルでコーティングされたgetinaksで作られています。

室内TVアンテナの例

それが不可能な場合 化学的手段による プリント回路基板、それからあなたはそれを機械的にすることができます。

このためには、箔の余分な部分を取り除き、接触パッドだけを残し、直径0.3〜0.5 mmの銅線から通電トラックを配置して、ボードに接着する必要があります。

外観を美しくし、アンテナの機械的強度を高めるために、トランスはプラスチックまたは金属製のボックスに配置され、リングとアンテナケーブル用の穴が開けられています。

アンテナのすべての部品を準備したら、デバイスの組み立てを開始できます。これを行うには、リングの端をボックスに入れ、3mmの距離で直角に曲げます。

次に、テレビケーブルをボックスの穴にねじ込みます。 テレビ前のFコネクタを一方の端に取り付け、もう一方の端を切り取り、その端をアンテナ回路基板にはんだ付けします。 次に、ケーブルの中央コアがリングの右端にはんだ付けされ、シールド編組がボードフォイルにはんだ付けされます。

信頼性を確保するため、ケーブルをはんだ付けまたは固定する必要があります。 シールド巻線を最初にはんだ付けし、ケーブルをしっかりと引っ張ってたるみを選択してから、中央のコアをはんだ付けすることを覚えておくことが重要です。

この結果、アンテナを動かしたり、ケーブルを引っ張ったりしても、中央のコアが破損することはありません。 ケーブルスクリーンがアルミホイルでできている場合は、金属クランプでボードホイルに押し付けられます。クランプはネジに取り付けられ、ナットで固定されます。

ふたで箱を閉めるだけです。 その結果、テレビ 屋内アンテナ TV信号を受信する準備ができました。 コネクタをテレビに挿入し、チャンネルを目的の番組に合わせる必要があります。

ノイズを最小限に抑えた画質を得るには、アンテナを部屋の周りに移動して、最適なTV信号強度の場所を見つける必要があります。

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自宅で日曜大工のテレビアンテナを作りたい場合は、今日、2つの完全に基本的な方法があるという事実を考慮に入れる必要があります。 通常のワイヤーが必要になります。 アルミニウムは急速に酸化されるため、アルミニウムの摂取は推奨されないことに注意してください。

このような目的には、銅線または真ちゅう線が優れています。 ワイヤーの表面は、絶縁材料の2つの端から掃除する必要があります。次に、一方の端をバッテリーまたはパイプに取り付け、もう一方の端をテレビコネクタに挿入する必要があります。

パイプが通過するときに信号があることにすぐに気付くでしょう 多くの家に帰って上がる。 これは、目的の周波数の増幅器と見なされます。 この方法では、約5つのチャネルを「キャッチ」できます。

2番目のオプションは、バルコニーを持っている人だけが利用できます。 この場合、テレビとバルコニーエリアを接続するために、同じワイヤーが必要になりますが、それより長くなります。

ワイヤーは両側から剥がされ、一方の端はケーブルソケットでテレビに接続され、もう一方の端は洗濯物が掛けられている引き伸ばされたひもに巻かれています。 この方法は、チャネルの追加に役立つだけでなく、画質も向上させます。

良いテレビアンテナが不足すると、購入した品質と耐久性は、控えめに言っても違いはありませんでした。 「箱」や「棺」(古いチューブテレビ)のアンテナを自分の手で作ることは、スキルの指標と考えられていました。 自家製アンテナへの関心は今日でも衰えることはありません。 ここで奇妙なことは何もありません。テレビの受信条件は劇的に変化し、メーカーはアンテナの理論に本質的に新しいものはなく、ほとんどの場合、電子機器をよく知られた設計に適合させることはないと信じています。 アンテナの主なものは、空気中の信号との相互作用です。

放送中に何が変わったのですか?

まず、 現在、テレビ放送のほぼ全編がUHF帯で放送されています。。 まず第一に、経済的な理由から、送信局のアンテナフィーダー経済のコストを大幅に簡素化および削減し、さらに重要なことに、ハードで有害で危険な作業に従事する高度な資格を持つ専門家による定期的なメンテナンスの必要性を軽減します。

2番 - テレビ送信機は現在、ほぼすべての人口の多い場所を信号でカバーしています、および開発された通信ネットワークにより、最も離れた場所へのプログラムの配信が保証されます。 そこでは、ハビタブルゾーンでの放送は低電力の無人送信機によって提供されます。

三番、 都市における電波の伝播条件が変化しました。 UHFでは、産業干渉の漏れは弱いですが、鉄筋コンクリートの高層ビルは良い鏡であり、一見自信のある受信ゾーンで完全に減衰するまで信号を繰り返し反射します。

第4 - 現在、数十、数百のテレビ番組が放送されています。。 このセットがどれほど多様で意味があるかは別の質問ですが、頼りにしてください レセプション1-2-3チャンネルは無意味になりました。

ついに、 発展した デジタル放送 。 DVBT2信号は特別なものです。 それでもノイズを1.5〜2 dB超えている場合は、何も起こらなかったかのように受信状態は良好です。 そしてもう少しまたは横に-いいえ、カットオフとして。 「数字」は干渉の影響をほとんど受けませんが、カメラからチューナーまでのパスのどこかでケーブルとの不一致や位相の歪みがあると、強力でクリーンな信号でも画像が正方形に崩れる可能性があります。

アンテナ要件

新しい受信条件に従って、TVアンテナの基本要件も変更されました。

  • 指向性係数(DAC)や保護作用係数(CPA)などのパラメーターは、現在決定的な値を持っていません。現代のエーテルは非常に汚れており、指向性パターン(DN)の小さなサイドローブに沿って、少なくともある種の干渉があります。 、はい、それは這うでしょう、そしてそれは電子機器によってそれに対処する必要があります。
  • 代わりに、アンテナの固有ゲイン(KU)が特に重要です。 空気をよく「キャッチ」し、小さな穴を通して空気を見ないアンテナは、受信信号にパワーリザーブを提供し、電子機器がノイズや干渉を取り除くことを可能にします。
  • 最新のテレビアンテナは、まれな例外を除いて、帯域アンテナでなければなりません。 その電気的パラメータは、理論のレベルで自然な方法で維持されるべきであり、工学的なトリックによって許容可能な限界に押し込まれてはなりません。
  • TVアンテナは、追加のマッチングおよびバランシングデバイス(NCS)を使用せずに、動作周波数範囲全体にわたってケーブル内で調整する必要があります。
  • アンテナ(AFC)の周波数応答は可能な限り滑らかでなければなりません。 急激なサージとディップは必然的に位相歪みを伴います。

最後の3つのポイントは入学要件によるものです デジタル信号。 カスタマイズ、つまり 理論的には同じ周波数で動作するため、アンテナの周波数を「伸ばす」ことができます。 許容可能な信号対雑音比のキャプチャチャネル21〜40を備えたUHFの「波チャネル」タイプのアンテナ。 ただし、フィーダーとの調整にはOSSを使用する必要があります。これは、信号を強力に吸収するか(フェライト)、範囲の端で位相応答を損なう(調整済み)かのいずれかです。 そして、「アナログ」で完全に機能するそのようなアンテナは、「数字」をひどく受信します。

この点で、すべての素晴らしいアンテナの種類から、この記事では、 自己製造、次のタイプの:

  1. 周波数に依存しない(全波)-高いパラメータに違いはありませんが、非常にシンプルで安価で、わずか1時間で実行できます。 空気がきれいな都市の外では、テレビの中心からすぐではなく、デジタルまたはかなり強力なアナログを受信できます。
  2. 範囲対数周期。比喩的に言えば、それは捕まえられたときに獲物を分類する漁業トロール網に例えることができます。 また、非常にシンプルで、全範囲でフィーダーと完全に一致しており、パラメーターをまったく変更しません。 技術的なパラメータは平均的であるため、与えるのに、そして都市では部屋としてより適しています。
  3. ジグザグアンテナのいくつかの変更、またはZアンテナ。 MVの範囲では、これはかなりのスキルと時間を必要とする非常に堅実な設計です。 しかし、UHFでは、幾何学的類似性の原理(以下を参照)により、非常に単純化および縮小されているため、ほとんどすべての受信条件下で高効率の屋内アンテナとして使用できます。

ノート: Zアンテナは、前の例えを使用すると、しばしばナンセンスであり、水中にあるすべてのものを掻き集めます。 空気が散らかって使用されなくなったが、デジタルTVの開発により、再び馬に乗った。その全範囲で、「言語聴覚士」と同じように完全に調整され、パラメータを維持している。

以下に説明するほとんどすべてのアンテナの正確なマッチングとバランス調整は、いわゆるケーブルを通すことによって実現されます。 ゼロ電位のポイント。 これには特別な要件があります。これについては、以下で詳しく説明します。

バイブレーターアンテナについて

1つのアナログチャネルの周波数帯域で最大数十のデジタルチャネルを送信できます。 そして、すでに述べたように、この図はわずかな信号対雑音比で機能します。 したがって、テレビセンターから非常に離れた場所で、1つまたは2つのチャネルの信号がほとんど終了しない場所では、デジタルTVを受信するために、バイブレータアンテナのクラスの古き良き波チャネル(AVK、波チャネルアンテナ)も使用できます。使用されたので、最後に私たちは数行と彼女に捧げます。

衛星受信について

自分でやれ 衛星放送受信アンテナ意味はありません。それでもヘッドとチューナーを購入する必要があります。ミラーの外部の単純さの背後には、斜め入射の放物線面があります。これは、誰もが必要な精度で実行できるわけではありません。 産業企業。 自家製の人々ができる唯一のことは、それについて、衛星放送受信アンテナを設置することです。

アンテナパラメータについて

上記のアンテナパラメータを正確に決定するには、より高度な数学と電気力学の知識が必要ですが、アンテナの製造を開始する際には、それらの意味を理解する必要があります。 したがって、やや大まかな定義を示しますが、それでも明確な定義を示します(右の図を参照)。


  • KU-アンテナがDNのメイン(メイン)ローブに対して受信した信号電力と、同じ場所で同じ周波数で全方向性で受信した同じ電力と、円形のDNアンテナの比率。
  • KNDは、球全体の立体角と 立体角 DNの断面が円であると仮定して、DNのメインローブを開きます。 メインローブのサイズが平面ごとに異なる場合は、球の面積とメインローブの断面積を比較する必要があります。
  • CPDは、メインローブに対して受信された信号電力と、すべてのサイド(バックおよびサイド)ローブによって受信された同じ周波数での干渉電力の合計との比率です。

ノート:

  1. アンテナが帯域アンテナの場合、電力は有用な信号の周波数で考慮されます。
  2. 完全な全方向性アンテナがないため、電界ベクトルの方向(偏波に沿って)に向けられた半波長線形ダイポールがそのように扱われます。 そのKUは1に等しいと見なされます。テレビ番組は水平偏波で送信されます。

KUとKNDは必ずしも相互接続されているわけではないことに注意してください。 指向性は高いがゲインが1以下のアンテナ(たとえば、「スパイ」-単線進行波アンテナ、ABC)があります。 まるで照準器を通しているかのように遠くを見ます。 一方、アンテナがあります。 Zアンテナ。低指向性と大幅なゲインが組み合わされています。

製造の複雑さについて

有用な信号の電流が流れるアンテナのすべての要素(具体的には、個々のアンテナの説明)は、はんだ付けまたは溶接によって相互接続する必要があります。 戸外で組み立てられたアセンブリでは、電気的接触がすぐに壊れ、アンテナのパラメータが急激に劣化し、完全に役に立たなくなります。

これは、電位がゼロのポイントに特に当てはまります。 それらの中には、専門家が言うように、電圧ノードと電流波腹があります。 彼の 最高値。 ゼロ電圧での電流? 驚くべきことは何もありません。 電気力学はオームの法則から DCカイトからT-50まで。

デジタルアンテナの電位点がゼロの場所は、曲がった固体金属で作るのが最適です。 写真のアナログを受け取ったときの溶接の小さな「クリーピング」電流は、おそらく影響を与えません。 ただし、ノイズ境界で数値を受信した場合、「クリープ」によりチューナーが信号を認識できない場合があります。 これは、波腹に純粋な電流があれば、安定した受信を提供します。

ケーブルはんだ付けについて

最新の同軸ケーブルの編組(および多くの場合中央コア)は銅ではなく、耐食性があり安価な合金で作られています。 はんだ付けが悪く、長時間加熱するとケーブルが焼けてしまいます。 したがって、ロジンやアルコールロジンの代わりに、40ワットのはんだごて、低融点はんだ、フラックスペーストでケーブルをはんだ付けする必要があります。 ペーストを惜しまないでください、はんだは沸騰フラックスの層の下でのみブレードの静脈に沿ってすぐに広がります。

アンテナの種類

全波

全波(より正確には、周波数に依存しない、CNA)アンテナを図1に示します。 彼女は2つの三角形の金属板、2つの木製のスラット、そしてたくさんの銅のエナメル線です。 ワイヤーの直径は関係ありません、そしてレール上のワイヤーの端の間の距離は20-30mmです。 ワイヤーのもう一方の端がはんだ付けされているプレート間のギャップは10mmです。

ノート: 2枚の金属板の代わりに、銅に切り抜かれた三角形の片面ホイルグラスファイバーの正方形を取る方が良いです。

アンテナの幅はその高さに等しく、キャンバスの開き角度は90度です。 ケーブル敷設図は、図の同じ場所に示されています。 黄色でマークされた点は、準ゼロ電位の点です。 ケーブルシースをその中のウェブにはんだ付けする必要はありません。しっかりと結ぶだけで十分です。調整のために、編組とウェブの間に十分な容量があります。

幅1.5mの窓に引き伸ばされたCNAは、キャンバス面での約15度の傾斜を除いて、ほぼすべての方向からすべてのメーターチャネルとDCMチャネルを受信します。 これは、さまざまなテレビセンターから信号を受信できる場所での利点であり、回転させる必要はありません。 短所-単一のKUとゼロのKZD、したがって、干渉ゾーン内および信頼できる受信ゾーン外では、CHNAは適切ではありません。

ノート : たとえば、他のタイプのNNAがあります。 2回転の対数螺旋の形で。 同じ周波数範囲で三角形のキャンバスよりもコンパクトであるため、テクノロジーで使用されることがあります。 しかし、日常生活では、これは利点をもたらさず、スパイラルCNAを作成することはより困難であり、同軸ケーブルとの調整はより困難であるため、私たちはそれを考慮しません。

CNAに基づいて、かつて非常に人気のあったファンバイブレーター(ホーン、フライヤー、パチンコ)が作成されました。図を参照してください。 その指向性と効率は、かなり滑らかな周波数応答と線形位相応答を備えた約1.4であるため、現在でもデジタルに適しています。 しかし-それはMV(チャンネル1-12)でのみ機能し、デジタル放送はUHFに行きます。 ただし、田舎では、10〜12 mを登るときに、アナログを受け取るのに適している場合があります。 マスト2は任意の材料で作ることができるが、取り付けストラップ1は、少なくとも10mmの厚さのガラス繊維またはフルオロプラストである、良好な非湿潤誘電体でできている。


ビール全波


ビール缶で作られた全波アンテナは、明らかにアマチュア無線家の二日酔いの幻覚の成果ではありません。 本当にとても 良いアンテナレセプションのすべての場合について、あなたはそれを正しくする必要があります。 そして非常にシンプルです。

その設計は次の現象に基づいています。従来のリニアバイブレータのアームの直径を大きくすると、動作周波数帯域が拡大しますが、他のパラメータは変更されません。 1920年代以降、長距離無線通信はいわゆるを使用してきました。 この原理に基づくナデネンコダイポール。 そしてビール缶はUHFのバイブレーターの腕としてちょうどいいサイズです。 本質的に、PNAは双極子であり、その腕は無限に無限に拡張します。

2缶の最も単純なビールバイブレーターは、ケーブルとの調整がなくても、長さが2 m以下の場合、図の左側にある、市内のアナログの屋内受信に適しています。 そして、ビールのダイポールから半波のステップで垂直フェーズドアレイを組み立てる場合(図の右側)、それを一致させ、ポーランドのアンテナからの増幅器とバランスを取ります(後で説明します)。次に、DNのメインローブが垂直方向に圧縮されるため、このようなアンテナは良好なkuを提供します。

「pivnukha」のゲインは、グリッドからのスクリーンが格子間隔の半分に等しい距離でその後ろに配置されている場合、同時にKZDを追加することによってさらに増やすことができます。 ビール格子は誘電体マストに取り付けられています。 シールドとマストの機械的接続も誘電性です。 残りは次から明らかです。 ご飯。


ノート: 格子床の最適な数は3〜4です。 2を使用すると、ゲインのゲインが小さくなり、ケーブルとのマッチングが難しくなります。

ビデオ:ビール缶から簡単なアンテナを作る

「言語聴覚士」

対数周期アンテナ(LPA)は、線形ダイポールの半分(つまり、動作波長の1/4の導体の断片)が交互に接続され、その間の長さと距離が1未満の指数で指数関数的に変化する収集ラインです。 、図の中央にあります。 回線は、構成(ケーブル接続ポイントの反対側の端で短絡)またはフリーのいずれかで構成できます。 数字を受信するには、空き(未構成)回線のLPAが適しています。より長く出力されますが、周波数応答と位相応答はスムーズで、ケーブルとのマッチングは周波数に依存しないため、ここで停止します。


LPAは、最大1〜2GHzの所定の周波数範囲で製造できます。 動作周波数が変化すると、1〜5個のダイポールのアクティブ領域がキャンバスに沿って前後にシフトします。 したがって、進行インジケータが1に近いほど、アンテナの開き角度が小さいほど、ゲインは大きくなりますが、同時に長さが長くなります。 UHFでは、外部LPAから26 dB、部屋のLPAから12dBを達成できます。

LPAは、品質の全体性の観点から理想的です。 デジタルアンテナ 、それでは、その計算についてさらに詳しく見ていきましょう。 知っておくべき主なことは、進行速度(図のタウ)が増加するとゲインが増加し、LPA(アルファ)の開き角が減少すると指向性が増加することです。 LPAの画面は必要ありません。パラメータにはほとんど影響しません。

デジタルLPAの計算には、次の機能があります。

  1. 彼らは、周波数マージンのために、2番目に長いバイブレーターからそれを開始します。
  2. 次に、進行速度の逆数をとって、最長のダイポールが計算されます。
  3. 最短の後に、与えられた周波数範囲、ダイポールに基づいて、もう1つ追加します。

例を挙げて説明しましょう。 私たちの デジタルプログラム 21〜31 TVKの範囲にあります。つまり、 周波数470-558MHz; それぞれの波長-638-537mm。 また、ステーションから遠く離れた場所で弱いノイズの多い信号を受信する必要があると仮定します。そのため、最大(0.9)の進行インジケーターと最小(30度)の開き角度を使用します。 計算には、開き角度の半分が必要です。 私たちの場合は15度です。 開口部をさらに減らすことはできますが、アンテナの長さはコタンジェントの観点から法外に長くなります。

図のB2を考慮します:638/2 = 319 mm、ダイポールアームはそれぞれ160 mmになり、1mmに切り上げることができます。 Bn = 537/2 = 269 mmが得られるまで計算を実行する必要があります。その後、別のダイポールが計算されます。

ここで、A2をB2 / tg15 \ u003d 319 / 0.26795 \ u003d1190mmと見なします。 次に、進行インジケーターを介して、A1とB1:A1 = A2 / 0.9 = 1322 mm; B1 \ u003d 319 / 0.9 \ u003d 354.5 \u003d355mm。 次に、B2とA2から始めて、269mmに達するまでインジケーターを掛けます。

  • B3 \ u003d B2 * 0.9 \ u003d 287 mm; A3 \ u003d A2 * 0.9 \u003d1071mm。
  • H4 = 258 mm; A4=964mm。

やめて、すでに269mm未満です。 ゲインを満たしているかどうかを確認しますが、満たしていないことはすでに明らかです。12dB以上を取得するには、ダイポール間の距離が0.1〜0.12波長を超えないようにする必要があります。 この場合、B1 A1-A2 \ u003d 1322-1190 \ u003d 132 mmであり、これはB1の波長の132/638 \u003d0.21です。 インジケーターを1から0.93〜0.97に「引き上げる」必要があるため、最初の差A1〜A2が半分以上になるまで別のインジケーターを試します。 最大26dBの場合、0.03〜0.05波長のダイポール間の距離が必要ですが、2ダイポール直径以上、UHFでは3〜10mmです。

ノート: 最短のダイポールの後ろの残りの線は、それを切り取ります。これは計算にのみ必要です。 したがって、完成したアンテナの実際の長さは約400mmになります。 LPAが屋外にある場合、これは非常に優れています。開口部を減らし、指向性を高め、干渉から保護することができます。

ビデオ:DVBT2デジタルTVアンテナ

ラインとマストについて

DMVのLPAラインのチューブの直径は8〜15mmです。 それらの軸間の距離は3-4直径です。 また、細い「レースアップ」ケーブルがUHFにメートルあたりの減衰を与えるため、アンテナ増幅のトリックはすべて無駄になることも考慮に入れています。 外部アンテナの同軸ケーブルは、シェルの直径が6〜8mmである必要があります。 つまり、ラインのチューブは薄肉のシームレスでなければなりません。 ケーブルを外部からラインに接続することは不可能であり、LPAの品質は急激に低下します。

もちろん、外側のLPAを重心でマストに固定する必要があります。そうしないと、LPAの低風量が巨大で揺れるものになります。 ただし、金属製のマストをラインに直接接続することもできません。少なくとも1.5mの長さの誘電体インサートを用意する必要があります。 ここでは誘電体の品質は大きな役割を果たしません。油を塗って塗装した木材が重要な役割を果たします。

デルタアンテナについて

UHF LPAがアンプケーブルと一致している場合(ポーランドのアンテナについては以下を参照)、線形または扇形のメーターダイポールの肩を​​「パチンコ」のようにラインに取り付けることができます。 次に、優れた品質のユニバーサルMV-UHFアンテナを入手します。 このソリューションは、人気のあるデルタアンテナで使用されています。図を参照してください。


アンテナ「デルタ」

ジグザグオンエア

リフレクター付きのZアンテナは、LPAと同じゲインとQPVを提供しますが、メインローブの幅は水平方向の2倍以上です。 これは、さまざまな方向からのテレビ受信がある田舎で重要になる可能性があります。 また、デシメートルのZアンテナは寸法が小さいため、屋内での受信に不可欠です。 しかし、その動作範囲は理論的には無制限ではなく、デジタルで許容可能なパラメータを維持しながら周波数がオーバーラップします-最大2.7。


MVZアンテナの設計を図に示します。 ケーブルパスは赤で強調表示されています。 左下の同じ場所-よりコンパクトなリングバージョン、口語的に-「スパイダー」。 これは、ZアンテナがCNAとレンジバイブレーターの組み合わせとして生まれたことを明確に示しています。 ロンビックアンテナから何かが入っていて、トピックに適合していません。 はい、スパイダーリングは木製である必要はありません。金属製のフープでもかまいません。 「スパイダー」は1〜12MVチャネルを受信します。 リフレクターのないDNはほぼ円形です。

古典的なジグザグは1-5または6-12チャンネルで動作しますが、その製造には、木製のスラット、エナメル銅線c d = 0.6-1.2 mm、およびホイルグラスファイバーのいくつかのスクラップのみが必要です。 1-5 / 6-12チャネル:A = 3400/950 mm、B、C = 1700/450 mm、b = 100/28 mm、B =300/100mm。 点E-電位ゼロで、ここでは編組を金属化されたベースプレートではんだ付けする必要があります。 リフレクターの寸法も1-5/6-12です:A = 620/175 mm、B = 300/130 mm、D =3200/900mm。

リフレクター付きのレンジZアンテナは、1つのチャネル(26 dB)に調整された12dBのゲインを提供します。 レンジジグザグに基づいてシングルチャネルジグザグを構築するには、幅の中央から波長の1/4までのキャンバスの正方形の側面を取り、他のすべての寸法を比例的に再計算する必要があります。

フォークジグザグ

ご覧のとおり、MVZアンテナはかなり複雑な構造です。 しかし、その原則は、DMVのすべての素晴らしさに表れています。 「クラシック」と「スパイダー」の利点を組み合わせた容量性インサートを備えたUHFZアンテナは、非常に簡単に作成できるため、ソ連の人々の称号を獲得しました。図を参照してください。


材質-厚さ6mmの銅管またはアルミニウムシート。 側面の正方形は、中実の金属であるか、メッシュで覆われているか、スズで閉じられています。 最後の2つのケースでは、輪郭に沿ってはんだ付けする必要があります。 同軸ケーブルは鋭く曲げることができないため、側面の角に到達するようにガイドし、容量性インサート(側面の正方形)を超えないようにします。 ポイントA(ゼロ電位ポイント)で、ケーブルシースをウェブに電気的に接続します。

ノート: アルミニウムは従来のはんだやフラックスではんだ付けされていないため、アルミニウムの「フォーク」はシーリング後の屋外設置にのみ適しています 電気的接続すべてがネジにあるので、シリコーン。

ビデオ:デュアルデルタアンテナの例

波チャネル

ウェーブチャネルアンテナ(AVK)、または自己生産に利用できる宇田八木アンテナは、最高のKU、KND、およびKZDを提供することができます。 ただし、UHFで数値を受信できるのは、隣接する1つまたは2〜3のチャネルtkのみです。 鋭く調整されたアンテナのクラスに属しています。 チューニング周波数外のパラメータは急激に劣化します。 VKAは、受信状態が非常に悪い場合に使用することをお勧めします。TVKごとに個別に作成してください。 幸いなことに、それはそれほど難しいことではありません-AVKはシンプルで安価です。

AVCの作業の中心は、アクティブなバイブレーターへの信号の電磁場(EMF)の「レーキ」です。 AVKは、外向きに小さく、軽く、風損が最小限であるため、動作周波数の数十波長の有効開口を持つことができます。 短縮され、したがって容量性インピーダンス(インピーダンス)を持つダイレクタ(ダイレクタ)がEMFをアクティブバイブレータに向け、誘導インピーダンスを備えた細長いリフレクタ(リフレクタ)が、すり抜けたものを元に戻します。 AVKに必要なリフレクターは1つだけですが、ディレクターは1〜20人以上にすることができます。 それらの数が多いほど、AVCの増幅率は高くなりますが、周波数帯域は狭くなります。

リフレクターとダイレクタとの相互作用から、バイブレータのアクティブ(信号が取得される)の波動インピーダンスがさらに低下し、アンテナが最大ゲインに近づき、ケーブルとの調整が失われます。 したがって、アクティブダイポールAVKはループになり、その初期インピーダンスは線形のもののように73オームではなく、300オームです。 75オームに減らすことを犠牲にして、3つのダイレクタ(5要素、右の図を参照)を備えたAVCは、ほぼ最大26dBのゲインに調整できます。 水平面におけるAVCRPの特性を図1に示します。 記事の冒頭に。

AVKエレメントは、ゼロ電位ポイントでブームに接続されているため、マストとブームは何でもかまいません。 ポリプロピレンパイプは非常にうまく機能します。

アナログとデジタルのAVKの計算と設定は多少異なります。 アナログの場合、波動チャネルは、画像Fの搬送周波数に対して計算する必要があり、デジタルの場合、TVKスペクトルFcの中央に対して計算する必要があります。 なぜそうなのか-残念ながら、ここで説明する場所はありません。 21番目のTVKFi=471.25MHzの場合。 Fc =474MHz。 UHFTVKは8MHzで互いに近接して配置されているため、AVKのチューニング周波数は次のように簡単に計算されます。Fn= Fi / Fc(21 TVK)+ 8(N-21)、ここでNは数値です。 希望のチャンネル。 例えば。 39 TVK Fi = 615.25 MHz、およびFc =610MHzの場合。

多くの数値を書き留めないために、AVCの寸法を動作波長の分数で表すと便利です(L \ u003d 300 / F、MHzと見なされます)。 波長は通常、小さなギリシャ文字のラムダで示されますが、インターネットにはデフォルトでギリシャ語のアルファベットがないため、条件付きで大きなロシア文字のLで示します。

図によると、図に最適化されたAVKの寸法は次のとおりです。

  • P=0.52L。
  • B \u003d0.49L。
  • D1=0.46L。
  • D2=0.44L。
  • D3 \ u003d0.43l。
  • a=0.18L。
  • b=0.12L。
  • c \ u003d d \u003d0.1L。

ゲインをあまり必要としないが、AVKの寸法を小さくすることがより重要な場合は、D2とD3を削除できます。 すべてのバイブレーターは、直径が1〜5 TVKの場合は30〜40 mm、6〜12 TVKの場合は16〜20 mm、UHFの場合は10〜12mmのチューブまたはロッドでできています。

AVKはケーブルと正確に一致する必要があります。 アマチュアの失敗のほとんどを説明するのは、マッチングおよびバランシングデバイス(USS)の不注意な実装です。 AVKの最も単純なCSSは、同じ同軸ケーブルからのUループです。 そのデザインは図から明らかです。 右側。 信号間の距離 端子1-1 1-5TVKの場合は140mm、6-12TVKの場合は90mm、UHFの場合は60mm。

理論的には、膝の長さlは、インターネット上のほとんどの出版物に見られるように、作動波の長さの半分である必要があります。 ただし、UループのEMFは絶縁体で満たされたケーブルの内部に集中しているため、その短縮係数を考慮する必要があります(図の場合は特に必要です)。 75オームの同軸の場合、1.41〜1.51の範囲です。 l 0.355から0.330の波長を取得し、AVCが鉄片のセットではなくAVCになるように正確に取得する必要があります。 速度係数の正確な値は、常にケーブル証明書に記載されています。

最近、国内産業はデジタル用の再構成可能なAVKの製造を開始しました。図を参照してください。 ブームに沿ってエレメントを動かすことで、アンテナをローカルの受信条件に合わせて微調整できるというアイデアは素晴らしいと思います。 もちろん、専門家がこれを行う方が良いです-AVKの要素ごとの設定は相互に依存しており、アマチュアは確かに混乱します。


「ポール」とアンプについて

多くのユーザーが持っています アンテナを磨く以前はアナログをきちんと受け入れていたが、数字を撮ることを拒否します-それは壊れたり、完全に消えたりします。 その理由は、ご容赦をお願いしますが、電気力学への卑劣な商業的アプローチです。 このような「奇跡」を起こした同僚にとっては、恥ずべきこともあります。周波数応答と位相応答は、乾癬のハリネズミか、歯が折れた馬の櫛のように見えます。

「ポーランドの女性」の良いところは、アンテナ用のアンプだけです。 実際、彼らはこれらの製品が不名誉に死ぬことを許していません。 まず第一に、「つぼみ」アンプは低ノイズブロードバンドです。 そして、さらに重要なのは、高インピーダンスの入力です。 これにより、空気中の同じ強度のEMF信号で、チューナー入力に数倍の電力を加えることができ、電子機器が非常に醜いノイズから図を「引き裂く」ことが可能になります。 さらに、入力インピーダンスが大きいため、ポーランドのアンプはどのアンテナにも理想的なCSSです。入力に何を接続しても、出力は反射やクリープがなく、正確に75オームです。

しかし、非常に 悪い信号、信頼できる受信ゾーンの外では、ポーランドのアンプは引っ張られなくなりました。 電力はケーブルを介して供給され、電力デカップリングは信号対雑音比の2〜3 dBを取り除きます。これは、図が非常に奥地に入るには十分ではない可能性があります。 ここでは、独立した電源を備えた優れたTV信号アンプが必要です。 ほとんどの場合、チューナーの近くに配置され、アンテナのOSSは、必要に応じて個別に実行する必要があります。


アマチュア無線家の初心者でもほぼ100%の再現性を示したこのような増幅器のスキームを図1に示します。 ゲイン調整-ポテンショメータP1。 デカップリングチョークL3とL4は標準で購入されています。 コイルL1とL2は、右の配線図の寸法に従って作成されます。 これらはバンドパス信号フィルターの一部であるため、インダクタンスのわずかな偏差は重要ではありません。

ただし、インストールのトポロジ(構成)を正確に遵守する必要があります。 同様に、出力回路を他の回路から分離する金属シールドも必要です。

どこから始めますか?

経験豊富な職人でもこの記事に役立つ情報が見つかることを願っています。 そして、まだエーテルを感じていない初心者にとっては、ビールアンテナから始めるのが最善です。 記事の著者は、決してこの分野のアマチュアではなく、かつては非常に驚いていました。フェライトマッチングを備えた最も単純な「ビールハウス」であり、MVはテスト済みよりも悪くはありません。 「パチンコ」。 そして、どちらか一方を行う価値があること-テキストを参照してください。

今日、店舗にはあらゆる種類のテレビアンテナが殺到しているため、適切なアンテナを購入することは難しくありません。 しかし、例えば国内ではアンテナを購入できないことがあります。 そんな時、自分の手でテレビ用アンテナの作り方をお教えします。

ビール缶アンテナ

最も人気のある自家製アンテナです。 作りやすく、素材も豊富で人気です。 このようなアンテナは10分で作られ、固定アンテナよりもさらに良く機能します。

このようなアンテナを作成するには、次のものを使用する必要があります。

  • ケーブル;
  • ブリキ缶のカップル;
  • 2本のネジ;
  • プラグ;
  • 絶縁または粘着テープ;
  • ドライバー;
  • 棒。

製造プロセス:

まず、缶とスティックを絶縁テープで固定します。 一方のバンクは、もう一方のバンクから約7cmの距離で結ぶ必要があります。 バンクにリングがある場合は、ケーブルがバンクに接続されています。

今、私たちは銀行のネジにねじ込みます、私たちは端をきれいにします アンテナケーブルネジで取り付けます。


ケーブルとスティックを粘着テープで固定します。これは、レシーバーの耐性を高めるために必要です。


木の棒の代わりにハンガーを使うこともできます。

アンテナが大気要因の影響下でその動作特性を失うのを防ぐために、ジャーは2〜3リットルのプラスチックボトルで覆われ、底と首が切り取られている必要があります。 ボトルの中央に、ケーブルを引っ張る必要のある穴を開ける必要があります。 接続が完了すると、この場所に沸騰したお湯が注がれます。 高温になるとプラスチックの形状が変化し、穴が塞がれます。


通常の信号受信を備えたテレビ用アンテナ

自分が優れたマスターだとは思わないが、自分でテレビ用のアンテナを作りたい場合は、次の手順を試してください。


図に示されているオプションの1つを組み立てます(これらは電力に関してほぼ同じであり、設計のみが異なります)。


  • この回路はプラスチックまたは木製のベースに設置され、回路自体はテレビまたはバルコニーに設置されます。
  • テレビとアンテナの接続はケーブル付きのプラグで行われ、その上で約5cmの長さで絶縁が切断されています。
  • 開いた巻線は2つに分割して曲げる必要があります。
  • 内巻線も同じ長さで切断され、芯線が露出しています。
  • プラグには、コアと巻線がネジで取り付けられています。 プラグに巻線を取り付ける場所がない場合、巻線はせん断されます。
  • ケーブルのもう一方の端は回路に接続されています。 以前は、ケーブルの端を剥がしてねじってリングにする必要がありました。
  • 接合部は信頼性を確保するために電気テープで包まれています。
  • このようなアンテナからの信号を改善するために、電子増幅器を使用できます。

ハイパワーTVアンテナ

購入したオプションよりもパラメータの点で劣らず、さらにはそれを超えるように、自分の手でテレビ用のアンテナを作成するにはどうすればよいですか?

答えは簡単です-あなたは受信回路を改善する必要があります。

まず、信号増幅器をアンテナに接続し、干渉が信号に浸透しないようにケーブルを慎重に絶縁する必要があります。

高品質の受信を行うには、テレビから隔離され、受信機の後ろに設置された画面を作成する必要があります。 スクリーンとしては、厨房で使用されている普通のフードホイルが使用できます。

このようなアンテナを自宅に設置するのは意味がありません。ほとんどの場合、アンテナは屋根に設置され、最寄りのテレビ塔がある場所に向けられます。

最小限の素材で作られた経済的なアンテナ

アルミニウムはすぐに酸化するので、アルミニウムではなく、最も単純なワイヤーを使用する必要があります。 理想的なオプションは銅線または真ちゅう線です。 ワイヤーは両側から絶縁体を剥がし、その後ワイヤーを一方の端でテレビに挿入し、もう一方の端でバッテリーまたはパイプに接続する必要があります。 パイプが家を通り抜けて屋根に達すると、アンテナが信号を受信し、必要な周波数の増幅器として機能することがわかります。 この方法では、実際に約5つのチャネルをキャッチすることが可能です。

2番目のオプションを実装するには、アパートにバルコニーが必要です。 ここでは、テレビとバルコニーエリアを接続するために、同じ長さ以上のワイヤーが必要になります。 ワイヤーは両側から剥がされ、一方の端はテレビに挿入され、もう一方の端は伸ばされたリネンの紐に取り付けられます。 この方法により、チャンネルが追加されるだけでなく、画像もはるかに良くなります。

T2ビデオ用の自家製アンテナ

これで、自分の手でテレビ用のアンテナを作成する方法がわかりました。アンテナを取り付けて信号エミッタに向けるだけです。

ですから、この状況を想像してみてください。夕方、お気に入りのテレビ番組を見ることにしたのですが、突然テレビが表示されなくなりました。 または別のケース:あなたはダーチャに到着し、すでに残りの準備ができていて、再び同じ状況です-単一のチャネルは機能しません。 そのような場合の進め方は? 答えは簡単です。故障の原因はこのデバイスにある可能性が高いため、自分の手でテレビ用のアンテナを作成する必要があります。 次に、最も多くを見ていきます シンプルなオプション最小限の即興の手段と時間を必要とする作品。

アイデア#1-実際のビール缶!

このバージョンの自家製 テレビアンテナ製造が最も簡単で最速です。 自由に利用できるチャンネルの最大数は7ですが、この数字は地域によって若干異なる場合があります。

ビール缶TVアンテナを作るには、次の材料が必要です。

  • 「バグ」とも呼ばれる2つの小さなセルフタッピングネジ。
  • 準備されたビール缶2本(空、洗浄、乾燥)
  • 3〜5メートル テレビケーブル(故障したデバイスから取得できます);
  • はんだごてとスズ(接点の固定を改善するため)、可用性はオプションです。
  • ドライバー;
  • 木製のトレンペル;
  • テープまたはテープ。

家の中のすべての材料を見つけることは問題ではないので、それらを準備した後、私たちはすぐに仕事に取り掛かります。

缶から自家製アンテナを作るには、次の手順を実行する必要があります。

ご覧のとおり、プロセス全体は非常に単純で、複雑なものは何もありません。 缶の両端間の最適な距離は75mmであり、最適な設置場所は窓の近くです。 個々のケースでは、バンク間の距離は多かれ少なかれ作ることができます。

缶から簡単なアンテナを作成するためのビジュアルビデオの説明

アイデア番号2-ワイヤーを使用する

もう1つ少なくない 良いオプション、これは村で使用することをお勧めします-アンプ付きの銅線で作られた自家製のアンテナ。

あなたが作る必要があるのは:

  • アンプ(古いデバイスから適しています);
  • それぞれ180cmの2本のワイヤー;
  • 金属(または木製)プレート15 * 15 cm;
  • 一連のドリル(または溶接機)を備えた電気ドリル。
  • 小さなボルト;
  • ハンマー;
  • 鉄パイプ;
  • 適切な長さのテレビケーブル。

したがって、テレビ用の銅線アンテナを自分で作成するには、次の手順に従う必要があります。



注意してください-写真の例では、アンプとリフレクターの両方、そしてワイヤーはペイントで覆われています。 塗装は構造物を腐食やその他の悪影響から保護し、耐用年数を大幅に延長します 自家製アンテナテレビ用。

アイデア#3-家庭用HDTVデバイス

最初の2つのオプションが270MHz以下の周波数で機能した場合、次の製造方法を使用すると、より良い画像を楽しむことができます。 信号範囲は最大490MHzに達する可能性があります。 家庭用のささいなことで見つかる可能性が低い唯一の詳細は、300〜75オームのマッチングトランスです。 実験やスキルアップのために自分でテレビアンテナを作ることにした場合は、事前に購入する必要があります。 自家製の変圧器を作るための指示がありますが、あなたはそれを見つけて使うことができます。





必要な資料から:

  1. スコッチ
  2. 段ボール
  3. 文房具ナイフ
  4. ホイル
  5. ホッチキス
  6. はさみ
  7. マーカー
  8. ルーレット

この学校のセットをすべて準備したら、ビジネスに取り掛かりましょう!

まず、この図をスケッチ(またはコンピューターで印刷)する必要があります。


さて、スキームに従って、必要なホイルを含むすべてのスペアパーツを切り取りました。




その後、35 * 32.5 cm(高さと幅)の寸法の反射板を作成する必要があります。 片面をホイルで覆います。




真ん中には、テレビ用の自家製アンテナのシグナルキャッチャーを完全に組み立てるために必要な2つの同じ長方形を切り取りました。 長方形の長さは3.5cmである必要があります。その目的は、リフレクターと補助部品の間の距離を維持することです。





スペアパーツを長方形に接着し、自家製の板紙が固まったら、TVケーブル用の穴を開けます。