Menu English Ukrainian Tiếng Nga Trang Chủ

Thư viện kỹ thuật miễn phí cho những người có sở thích và chuyên gia Thư viện kỹ thuật miễn phí


ENCYCLOPEDIA VỀ ĐIỆN TỬ TRUYỀN THANH VÀ KỸ THUẬT ĐIỆN
Thư viện miễn phí / Sơ đồ của các thiết bị vô tuyến-điện tử và điện

Anten tivi nhiều tầng. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

Thư viện kỹ thuật miễn phí

Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện / Ăng-ten truyền hình

Bình luận bài viết Bình luận bài viết

Để làm một ăng-ten truyền hình tốt, bạn cần xác định kích thước của các yếu tố của nó và chọn một thiết kế. Kích thước rất đơn giản - chúng được chọn theo sách tham khảo. Việc tìm kiếm một mô tả về một thiết kế phù hợp là khá khó khăn, bởi vì bạn muốn một cái gì đó không tốn nhiều công sức. Thiết kế ăng ten đơn giản nhất được làm bằng khung dây, được uốn từ một đoạn dây và hàn. Để tăng hiệu quả, bạn có thể làm nó thành nhiều tầng (Hình 1).

Ăng-ten TV nhiều tầng. Ăng-ten TV khung dây
Hình 1. Ăng-ten TV khung dây

Nếu một ăng ten decimet chỉ bao gồm ba phần tư khung sóng và một cần sóng mang làm bằng dây đồng có đường kính 2,5 mm, thì hóa ra nó khá cứng. Cáp truyền hình đi thẳng đến TV và không làm cong cần của nhà cung cấp dịch vụ. Nhưng một ăng-ten như vậy thu sóng yếu, bởi vì căn phòng nơi thực hiện các thí nghiệm nằm ở tầng trệt và bị đóng cửa khỏi nguồn tín hiệu bởi các tòa nhà nhiều tầng. Chỉ có một tín hiệu phản xạ yếu xuyên qua các rào cản.

Tôi phải tăng số lượng khung lên sáu, hàn thêm 3 khung ở phía trước, giống như khung đầu tiên. Khung thứ bảy không còn tăng mức tăng, nhưng giảm nó. Rõ ràng, kích thước của ăng-ten bắt đầu vượt ra ngoài vùng phản xạ của tín hiệu. Việc sử dụng cùng một dây và buộc chặt các phần tử bằng cách hàn đơn giản hóa các thí nghiệm. Rốt cuộc, có thể dễ dàng uốn cong các khung bổ sung và thay thế cần đỡ bằng cách sử dụng một đoạn dây dài hơn cùng loại.

Khi có được độ dài cuối cùng của ăng-ten, cần kéo AB của sóng mang dây hẫng dễ dàng bị uốn cong xuống dưới sức nặng của khung và dây cáp. Tôi đã phải hàn phần mở rộng AC. Trong quá trình thử nghiệm, các khung đã được dịch chuyển một so với khung khác từ dưới lên trên. Lễ tân được cải thiện một cách bất ngờ. Nó cũng trở nên tối ưu khi lắp cần mang theo một góc so với phương thẳng đứng (góc AED là ~ 60 °). Các mặt phẳng khung vẫn thẳng đứng. Kéo dài AC là cần thiết không phụ thuộc vào độ lớn của góc này.

Sau đó, hai tấm bạt ăng-ten giống nhau được tạo ra, và một ăng-ten nhiều tầng được chế tạo. Tuy nhiên, sự gia tăng độ lợi chỉ được quan sát thấy ở một khoảng cách nhỏ giữa chúng (một nửa chiều dài khung hình). Có vẻ như một khoảng cách lớn hơn đã đưa ăng ten theo phương thẳng đứng vượt quá kích thước của vùng sóng đứng. Hỗ trợ AF và GH được sử dụng để ngăn các cánh tay đòn KD và GC bị bẻ cong. Chúng có tiềm năng bằng không, vì vậy không có dòng điện nào chạy qua chúng và chúng không cản trở việc tiếp nhận. Bây giờ tất cả các tấm ăng-ten đều dựa trên tam giác ABC. Để không làm cong thanh đỡ thẳng đứng 4, được xoắn từ các dây giống như khung, nó được uốn cong một cách khúc khuỷu và đặt vào chốt kim loại 5 có các vòng 6 được tạo thành bằng cách dùng tuốc nơ vít đẩy các dây của thanh 4. các cần đỡ KD, GC, AB được hàn vào các góc B, C, D của que 4, nơi hàn thuận tiện hơn.

Ăng-ten được giữ trên chốt 5 với sự trợ giúp của hai đai ốc 7. Đối với chúng, một sợi chỉ được cắt ở phần trên của chốt 5. Khoảng cách từ thanh 4 và chân 5 đến các khung phản xạ không ảnh hưởng đến việc khuếch đại tín hiệu. Khả năng tiếp nhận không bị suy giảm ngay cả khi các bộ ghép nối 8, 9,10 bị uốn cong từ các khung bộ rung 11, 2, 12. Vì vậy, bộ ghép nối 10 bị uốn cong theo một vòng cung, bộ ghép nối 8 hướng vào khe hở giữa các khung phản xạ 13 , 3 và bộ so khớp 9 nằm bên trong khung phản xạ 3 tấm ăng ten GC. Cần uốn cong như vậy của các bộ ghép nối từ khung-bộ rung 11, 2, 12 để định vị các đoạn cáp kết nối 14, 15, 16, 17 gần chốt 5. Cáp được vặn bằng các đoạn dây 18, 19, 20, 21 đến chốt 5. Mỗi khung là bộ rung (ví dụ: 12) và bộ khớp của nó (10) được uốn từ một đoạn dây. Nhánh khớp một phần tư bước sóng như vậy được hàn với đầu của nó với bện cáp tại điểm M. Đầu của đoạn cáp 17 được nối bằng một bện với điểm L. Lõi của cáp 22 được hàn vào điểm N của uốn cong dây, nơi bộ rung 12 đi vào bộ ghép 10.

Để hàn một dây dày vào vỏ cáp tại điểm M, trước tiên bạn phải tháo lớp cách điện phía trên khỏi cáp dưới dạng một vòng ở vị trí này. Sau đó, di chuyển cách điện phía trên cùng với bện trong phần LM về phía điểm M, nơi một bện nhô ra khỏi cáp được hình thành. Sau đó, có một vị trí trên vỏ cáp để có thể hàn dây vào vỏ nếu bạn sử dụng bộ chuyển đổi làm bằng dây mỏng hơn.

Chốt 5 trên giá ván ép 25 giữ thanh 24. Giá đỡ 23, sau khi cố định cáp, sẽ cố định vị trí của khung 12 và bộ ghép 10. Thanh 24 và ván ép 25 được gắn chặt với nhau bằng keo và vít. Chân 5 được lắp vào một lỗ trên thanh 24. Kích thước của phần 24 và 25 phụ thuộc vào kích thước của ăng-ten. Chúng mang lại sự ổn định về cấu trúc. Cáp kéo dài từ ăng-ten được gắn với giá đỡ 26 đến chân đế 25. Nhiều dây buộc cáp ngăn không cho ăng-ten quay trên thanh 5.

Chiều dài của các đoạn cáp 14, 15, 16, 17 phải sao cho dòng điện từ ba tấm ăng ten được cộng lại và không bị trừ đi. Chúng được lựa chọn bằng thực nghiệm. Đối với điều này, một số đoạn cáp có chiều dài 1/8, 1/4 và 1/2 bước sóng được sử dụng. Các kết hợp được tạo ra từ chúng để có được hình ảnh tương phản hơn. Chiều dài kết quả được tính trung bình. Bằng cách này, ăng-ten được chọn cho bất kỳ kênh truyền hình nào. Hình bên cho thấy kích thước của anten trên kênh thứ 37, tần số của anten là 600 MHz và bước sóng là 50 cm. Các khung có cạnh là một phần tư bước sóng. Hỗ trợ HG và AF có chiều dài 6,5 cm. Chiều cao của chân số 5 tính từ chân đế là 25 - 64 cm. Chiều dài của cáp LM là 12 cm (tương tự đối với hai bộ chuyển đổi còn lại), phần còn lại của cáp là 5 ... 17 cm. Chiều dài cáp PR - 22 cm. Đoạn cáp 8 từ điểm hàn dây 14 đến điểm kết nối cáp P - 8 cm. Đối với độ cứng của kết nối các đoạn cáp, tại điểm P, các dải textolite là chồng lên lớp cách điện và quấn bằng băng dính điện. Tại điểm R, lớp lót của textolite có hình chữ T. Toàn bộ ăng-ten, ngoại trừ chân 21, được hàn từ dây đồng d5 mm bằng mỏ hàn 2,5 W.

Đối với các kênh truyền hình khác, kích thước của anten phải thay đổi tương ứng với sự thay đổi của bước sóng.

Tác giả: V. Solonin, Konotop; Xuất bản: radioradar.net

Xem các bài viết khác razdela Ăng-ten truyền hình.

Đọc và viết hữu ích bình luận về bài viết này.

<< Quay lại

Tin tức khoa học công nghệ, điện tử mới nhất:

Máy tỉa hoa trong vườn 02.05.2024

Trong nền nông nghiệp hiện đại, tiến bộ công nghệ đang phát triển nhằm nâng cao hiệu quả của quá trình chăm sóc cây trồng. Máy tỉa thưa hoa Florix cải tiến đã được giới thiệu tại Ý, được thiết kế để tối ưu hóa giai đoạn thu hoạch. Công cụ này được trang bị cánh tay di động, cho phép nó dễ dàng thích ứng với nhu cầu của khu vườn. Người vận hành có thể điều chỉnh tốc độ của các dây mỏng bằng cách điều khiển chúng từ cabin máy kéo bằng cần điều khiển. Cách tiếp cận này làm tăng đáng kể hiệu quả của quá trình tỉa thưa hoa, mang lại khả năng điều chỉnh riêng cho từng điều kiện cụ thể của khu vườn, cũng như sự đa dạng và loại trái cây được trồng trong đó. Sau hai năm thử nghiệm máy Florix trên nhiều loại trái cây khác nhau, kết quả rất đáng khích lệ. Những nông dân như Filiberto Montanari, người đã sử dụng máy Florix trong vài năm, đã báo cáo rằng thời gian và công sức cần thiết để tỉa hoa đã giảm đáng kể. ... >>

Kính hiển vi hồng ngoại tiên tiến 02.05.2024

Kính hiển vi đóng vai trò quan trọng trong nghiên cứu khoa học, cho phép các nhà khoa học đi sâu vào các cấu trúc và quá trình mà mắt thường không nhìn thấy được. Tuy nhiên, các phương pháp kính hiển vi khác nhau đều có những hạn chế, trong đó có hạn chế về độ phân giải khi sử dụng dải hồng ngoại. Nhưng những thành tựu mới nhất của các nhà nghiên cứu Nhật Bản tại Đại học Tokyo đã mở ra những triển vọng mới cho việc nghiên cứu thế giới vi mô. Các nhà khoa học từ Đại học Tokyo vừa công bố một loại kính hiển vi mới sẽ cách mạng hóa khả năng của kính hiển vi hồng ngoại. Thiết bị tiên tiến này cho phép bạn nhìn thấy cấu trúc bên trong của vi khuẩn sống với độ rõ nét đáng kinh ngạc ở quy mô nanomet. Thông thường, kính hiển vi hồng ngoại trung bị hạn chế bởi độ phân giải thấp, nhưng sự phát triển mới nhất của các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã khắc phục được những hạn chế này. Theo các nhà khoa học, kính hiển vi được phát triển cho phép tạo ra hình ảnh có độ phân giải lên tới 120 nanomet, cao gấp 30 lần độ phân giải của kính hiển vi truyền thống. ... >>

Bẫy không khí cho côn trùng 01.05.2024

Nông nghiệp là một trong những lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế và kiểm soát dịch hại là một phần không thể thiếu trong quá trình này. Một nhóm các nhà khoa học từ Viện nghiên cứu khoai tây trung tâm-Hội đồng nghiên cứu nông nghiệp Ấn Độ (ICAR-CPRI), Shimla, đã đưa ra một giải pháp sáng tạo cho vấn đề này - bẫy không khí côn trùng chạy bằng năng lượng gió. Thiết bị này giải quyết những thiếu sót của các phương pháp kiểm soát sinh vật gây hại truyền thống bằng cách cung cấp dữ liệu về số lượng côn trùng theo thời gian thực. Bẫy được cung cấp năng lượng hoàn toàn bằng năng lượng gió, khiến nó trở thành một giải pháp thân thiện với môi trường và không cần điện. Thiết kế độc đáo của nó cho phép giám sát cả côn trùng có hại và có ích, cung cấp cái nhìn tổng quan đầy đủ về quần thể ở bất kỳ khu vực nông nghiệp nào. Kapil cho biết: “Bằng cách đánh giá các loài gây hại mục tiêu vào đúng thời điểm, chúng tôi có thể thực hiện các biện pháp cần thiết để kiểm soát cả sâu bệnh và dịch bệnh”. ... >>

Tin tức ngẫu nhiên từ Kho lưu trữ

Băng trên sao Thủy 01.11.2014

Sao Thủy là hành tinh gần Mặt trời nhất, vì vậy các nhà khoa học không cho rằng sự hiện diện của nước hoặc băng. Vào ban ngày, nhiệt độ trên bề mặt hành tinh có thể lên tới 427 độ C, ban đêm có thể giảm xuống -180 độ.

Ngay từ 20 năm trước, các nhà nghiên cứu sử dụng radar đã phát hiện ra rằng sóng vô tuyến được phản xạ tốt hơn ở các vùng cực của Sao Thủy, điều này có thể là do sự hiện diện của băng dưới bề mặt.

Kể từ năm 2012, tàu thăm dò Messenger đã kiểm tra cẩn thận các miệng núi lửa ở các vùng cực của sao Thủy, và giờ đây, sau khi xử lý các bức ảnh do nó chụp, các nhà khoa học đã có thể xác định các khu vực rộng lớn có đặc tính phản chiếu, tức là bề mặt được bao phủ bởi băng. Đây hóa ra là miệng núi lửa Prokofiev dài 113 km, được đặt theo tên của nhà soạn nhạc nổi tiếng, và kết cấu của băng với ranh giới rõ ràng cho thấy băng trong miệng núi lửa xuất hiện tương đối gần đây.

Các nhà khoa học sẽ tiếp tục nghiên cứu và cố gắng tìm hiểu xem liệu băng có được đưa đến hành tinh này từ bên ngoài hay không hay liệu có quá trình đổi mới liên tục của băng ở đáy miệng núi lửa trên sao Thủy hay không.

Tin tức thú vị khác:

▪ Không có sự hình thành sao ở trung tâm của Dải Ngân hà

▪ Cây nhanh nhất

▪ Chip ngân sách cho Jelly Bean từ Broadcom

▪ Kamikaze Drone Mass Launch Complex

▪ Trung tâm khai thác hạt nhân

Nguồn cấp tin tức khoa học và công nghệ, điện tử mới

 

Tài liệu thú vị của Thư viện kỹ thuật miễn phí:

▪ phần của trang web Giao thông cá nhân: đất, nước, không khí. Lựa chọn bài viết

▪ bài viết Bị ràng buộc bởi một chuỗi. biểu thức phổ biến

▪ bài viết Đá quý là gì? đáp án chi tiết

▪ Bài báo Băng tải của nhà máy nghiền sàng. Hướng dẫn tiêu chuẩn về bảo hộ lao động

▪ bài viết Cách trình bày thông tin trên thiết bị số? Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài viết Hiệu ứng da. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

Để lại bình luận của bạn về bài viết này:

Имя:


Email (tùy chọn):


bình luận:





Tất cả các ngôn ngữ của trang này

Trang chủ | Thư viện | bài viết | Sơ đồ trang web | Đánh giá trang web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024