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

Ăng-ten UHF - mỗi giờ làm việc. 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

Với việc sản xuất ăng-ten UHF độc lập, bạn có thể sử dụng thiết kế đơn giản được mô tả ở đây và sử dụng các vật liệu ngẫu hứng.

Việc truyền sóng vô tuyến decimeter tương đối tốt thông qua các cấu trúc tòa nhà bê tông cốt thép giúp có thể nhận các chương trình truyền hình trong phạm vi này trên ăng-ten trong nhà đơn giản và thường có chất lượng rất tốt, ngay cả khi nằm ngoài tầm nhìn trực tiếp của ăng-ten phát. Thiết kế ăng-ten tam giác kép được đề xuất có thể được thực hiện khá nhanh chóng. Vật liệu chính là các tấm bìa cứng sóng từ hộp đóng gói, lá nhôm gia dụng có kích thước phù hợp, cũng như cáp đồng trục có lớp cách điện bằng polyetylen (chỉ không phải nhựa fluoroplastic) và trở kháng đặc trưng là 75 ohms.

Việc sản xuất ăng-ten bắt đầu bằng việc vẽ các đường viền của mạng lưới của nó trên các tấm giấy bạc và bìa cứng theo Hình. 1 (các góc nhọn ở các cạnh có thể bị cắt đi một chút, điều này được thể hiện trong hình bằng các đường đứt nét). Sau đó, cẩn thận cắt tấm ăng-ten từ một tấm giấy bạc, keo gốc nước (ví dụ: Bustilat, PVA, v.v.) được dán lên tấm và bìa cứng. Kết hợp với đường viền được áp dụng, dán chúng vào nhau. Tấm bạt được làm sạch keo dính trên đó, đặc biệt là ở những nơi đặt dây cáp và kết nối điện.

Ăng-ten UHF - mỗi giờ làm việc

Trong khi keo khô, tạo thành cáp theo sơ đồ đặt như trong hình. 1. Để cáp có hình dạng mong muốn tại các chỗ uốn, nó được nung nóng cẩn thận, sau đó làm mát. Đồng thời, họ cố gắng làm phẳng cáp đã tạo thành. Tiếp theo, dây bện và dây dẫn trung tâm của cáp được phơi ra tại các điểm kết nối điện với tấm ăng ten và đảm bảo rằng keo không dính vào chúng, dán cáp vào tấm ăng ten (và, nếu cần, bìa cứng) bằng keo "88", "Khoảnh khắc", "Liên hệ".

Sau khi cáp được dán, trước đó đã quấn dây bện và dây dẫn trung tâm bằng các dải giấy bạc để tiếp xúc chắc chắn, chúng được kết nối với lưới ăng-ten bằng cách khâu (ba mũi cho mỗi kết nối). Đồng thời, để sợi chỉ không cắt bìa cứng, các miếng đệm làm bằng gỗ hoặc nhựa được dán ở mặt trái. Các đầu của sợi chỉ cũng được cố định bằng keo. Giá đỡ ăng-ten có thể được dán từ bìa cứng.

Kích thước của ăng-ten hình tam giác kép được tính theo các công thức được xuất bản trong cuốn sách của G. I. Boriychuk và V. I. Bulych "Một đài nghiệp dư về ăng-ten truyền hình" (M .: DOSAAF, 1977):

L = 0,27λmax (không có màn hình);

L = 0,25λmax (có màn);

Δ = 0,09f;

m = 0,72f;

∂ = 10 mm,

trong đó λmax là độ dài lớn nhất của sóng mang nhận được tính bằng milimét.

Vì vậy, ví dụ: đối với khoảng thời gian của các kênh truyền hình 21-49 với λmax=636,6 mm, kích thước của ăng-ten không có màn hình hóa ra là: L=172 mm, Δ=15,5 mm, m=124 mm và ăng-ten với màn hình - L=159 mm , Δ=14,3 mm, m=115 mm.

Anten có tỷ lệ chồng lấp khoảng xác định khoảng 1,45 với KBV>0,48 và độ lợi khoảng 5 dB. Với sự gia tăng hơn nữa về tần số của tín hiệu thu được, hiệu quả của ăng-ten sẽ giảm.

Màn hình phản xạ là một biện pháp khắc phục hiệu quả đối với các tín hiệu phản xạ mạnh (mặc dù, trong các điều kiện tiếp nhận đang được xem xét, vẫn không có nhu cầu đặc biệt về nó). Một tấm chắn được làm từ một tấm giấy bạc cứng, được dán vào một miếng bìa cứng có kích thước 2L (chiều rộng) x 1,75L (chiều cao) và được cố định song song ở khoảng cách 0,7L so với mạng ăng ten bằng các dải uốn cong hình chữ U bằng bìa cứng. Để thuận tiện cho việc lắp ráp tiếp theo, khuyến nghị rằng kích thước của tấm bìa cứng có ăng-ten giống với kích thước của tấm có màn hình.

Nếu mức tín hiệu tại vị trí nhận thấp, có thể tăng mức tín hiệu bằng cách kết hợp một số (N) ăng-ten thành một mảng ăng-ten đơn giản. Ví dụ, đối với bốn ăng-ten (N=4), điều này được thể hiện trong Hình. 2. Các kết nối như vậy đặc biệt thuận tiện cho các ăng-ten có trở kháng bên trong gần với trở kháng sóng của bộ cấp nguồn (trong trường hợp của chúng tôi là 75 ôm). Các cực (+ và -) được hiển thị một cách tượng trưng để biểu thị pha của tín hiệu. Để loại trừ ảnh hưởng của các ăng-ten của mảng lên nhau, khoảng cách giữa các mạng của chúng ít nhất phải là 90 mm và để đảm bảo pha chung khi thêm tín hiệu, độ dài của cáp từ ăng-ten đến vị trí của chúng liên kết phải bằng nhau.

Ăng-ten UHF - mỗi giờ làm việc

Trước khi quyết định sản xuất ăng-ten có thiết kế phức tạp hoặc trước khi mua ăng-ten công nghiệp đắt tiền, bạn nên tự tay làm chiếc đơn giản nhất để đánh giá trước khả năng thu sóng thỏa đáng trong một trường hợp cụ thể.

Cần lưu ý rằng đối với một mảng ăng-ten có N=4, điện áp đầu ra sẽ cao gấp đôi (+6 dB) so với một ăng-ten đơn (N=1).

Mong muốn sử dụng mảng ăng-ten cũng được chỉ ra bởi thực tế là việc sử dụng bộ khuếch đại ăng-ten để tăng mức tín hiệu thu được kết hợp với TV hiện đại có độ nhạy cao (khi đóng đầu vào ăng-ten, tiếng ồn của chúng như tuyết rơi là hiển thị trên màn hình) có thể không cải thiện tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm, vì bộ khuếch đại ăng-ten sử dụng bóng bán dẫn có độ nhiễu thấp, tương tự như bóng bán dẫn được sử dụng trong bộ chọn kênh TV. Trong những trường hợp như vậy, tiếng ồn sẽ chỉ trông tương phản hơn - vậy thôi.

Tất nhiên, mảng ăng-ten phù hợp hơn cho không gian mở. Ngoài ra, đối với các điều kiện do chúng tôi chỉ ra, xác suất xuất hiện tín hiệu phản pha cùng với tín hiệu cùng pha là khá cao và nó tăng tỷ lệ thuận với diện tích của cách tử. Một hiệu ứng ngược lại với bổ sung được quan sát.

Khá dễ dàng để xác định sự hiện diện của tín hiệu phản pha: chỉ cần đóng dây bện và dây dẫn trung tâm của cáp trên ăng-ten được thử nghiệm bằng một dây dẫn ngắn là đủ. Nếu tín hiệu tăng (nó được điều khiển bởi hình ảnh trên màn hình TV), thì tín hiệu ở trạng thái ngược pha, nếu tín hiệu giảm, thì tín hiệu đó cùng pha. Vì vậy, việc tăng số lượng ăng-ten đơn giản có thể không cải thiện khả năng thu sóng.

Đối với N=2, để phù hợp với trở kháng của ăng-ten (150 ôm) và đầu vào TV (75 ôm), bạn có thể sử dụng phương pháp chuyển mạch băng thông rộng được sử dụng rộng rãi thông qua các bộ lọc LC khác nhau. Trên hình. 3 hiển thị sơ đồ khớp như vậy bằng bộ lọc RF. Băng tần phù hợp là 410 ... 914 MHz, độ không đồng đều đáp ứng tần số là 0,044 dB. Ngoài việc khớp, bộ lọc giảm tín hiệu MB.

Ăng-ten UHF - mỗi giờ làm việc

Giá trị tính toán của các thông số của các phần tử lọc như sau: C1=2,32 pF, C2=4,33 pF, L1=48,7 nH, L2=26,1 nH. Chúng được đưa ra trong ba con số có nghĩa chỉ để tham khảo - độ chính xác ± 5 ... 10% trong số những con số được chỉ định là khá đủ.

Cuộn dây L1 và L2 không có khung. Thiết kế của họ được thể hiện trong hình. 4. Chúng có 4 và 2 lượt tương ứng với đường kính trong là 4,8 và 3 mm. Bước quanh co - 2,4 mm, dây - PETV-2 hoặc tương tự với đường kính đồng 0,8 mm.

Ăng-ten UHF - mỗi giờ làm việc

Tụ điện hình ống - KT-2. Nếu không có tụ điện có dung lượng phù hợp, bạn có thể tự chế tạo chúng một cách dễ dàng. Lấy một tụ điện có công suất lớn hơn một chút so với công suất cần thiết, dùng dao cạo giảm nó xuống mức cần thiết bằng cách loại bỏ đều lớp kim loại hóa bên ngoài (đường kính của tụ điện ở chỗ này lớn hơn một chút), sau đó đánh bóng bằng một miếng đá nhám . Điện dung của tụ điện được đo ở dạng đã đúc sẵn, không quên bù điện dung bổ sung của dây dẫn cung cấp.

Ăng-ten UHF - mỗi giờ làm việc

Lá sợi thủy tinh - luôn luôn một chiều! Bện cáp được đóng hộp và hàn dọc theo toàn bộ chiều dài của dây dẫn in. Kích thước của dây dẫn in nên được quan sát chính xác hơn, vì độ tự cảm của chúng đã được tính đến khi tính toán kích thước của cuộn dây.

Nếu cần tăng N lên 4 (phù hợp với 300/75 ohm), phía bên trái của bảng mạch in được thay đổi để kết nối bốn cáp như trong hình. 6. Việc đưa vào như vậy (sử dụng bộ lọc) đôi khi cần thiết do tác động gây nhiễu của các bộ phát MB quá mạnh trên bộ chọn UHF. Bạn có thể đặt bộ lọc phù hợp trực tiếp vào TV và tại điểm nối của các dây cáp lưới theo hình. 2. Trong cả hai trường hợp, cần kết nối cáp ăng-ten với bộ lọc theo phân pha như trong hình. 2 và 6 (cáp ăng-ten ở phía bên phải của mảng được bắt chéo).

Ăng-ten UHF - mỗi giờ làm việc

Các giá trị xếp hạng được tính toán của các phần tử bộ lọc trong trường hợp này: L1=66 nH, L2=31,6 nH, C1=1,41 pF, C2=2,95 pF. Đường kính trong của các cuộn dây L1 và L2 lần lượt là 6,1 và 4,3 mm, nếu không thì chúng không khác với các đường kính được mô tả ở trên. Dải tần phù hợp với bộ lọc là 410 ... 897 MHz, độ không đồng đều đáp ứng tần số là 0,18 dB.

Với TV có một đầu vào ăng-ten, ăng-ten UHF được kết nối thông qua bộ cộng tín hiệu MB và UHF. Khuyến nghị trong nước - STS-1 hoặc tương tự. Nó có sự cách ly giữa các kênh MB và UHF ít nhất là 20 dB và đáp ứng tần số tốt trong các dải thông. Chi phí của nó khá thấp, vì vậy việc tự làm một bộ cộng như vậy không có nhiều ý nghĩa.

Khi tạo hình cáp, phải hết sức cẩn thận, vì khi được nung nóng và gấp khúc, dây dẫn trung tâm của nó có thể dễ dàng đóng lại bằng dây bện. Ngoài ra, cần lưu ý rằng trở kháng sóng của cáp cũng thay đổi theo tất cả các hệ quả sau đó. Tốt nhất là bỏ qua quá trình này nếu có thể.

Tác giả: V.Mikhailov, Moscow

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

Phân tử chính của Vũ trụ được xác định 27.04.2012

Các nhà khoa học từ Đại học Arizona đã phát hiện ra rằng phân tử ion hydro H3 + là phân tử chính trong vũ trụ. Nhờ có H3 + mà sự hình thành của các ngôi sao và sự phát triển của vũ trụ ở dạng mà chúng ta biết đã trở nên khả thi.

Phần lớn vũ trụ được tạo thành từ hydro ở nhiều dạng khác nhau, nhưng ion H3 + có nhiều nhất trong không gian giữa các vì sao. Hóa ra đây là một trong những phân tử quan trọng nhất, đóng vai trò then chốt trong quá trình làm lạnh các ngôi sao đầu tiên. H3 + đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành các ngôi sao trong những ngày đầu của vũ trụ. Theo Giáo sư Ludwik Adamowicz, H3 + là tiền chất của nhiều loại phản ứng hóa học giúp chúng ta có thể thu được, trong số những thứ khác, các hợp chất cần thiết cho sự sống, chẳng hạn như nước hoặc carbon.

Nếu không có H3 +, những ngôi sao ban đầu sẽ dần nóng lên và cuối cùng phát nổ. Chúng ta có thể không bao giờ nhìn thấy bầu trời đầy sao, và bản thân chúng ta sẽ không tồn tại. Các phân tử H3 + là cách duy nhất để giải phóng năng lượng bổ sung của các ngôi sao trẻ và ngăn chúng phát nổ.

Các ngôi sao không thể hình thành và cháy đều đặn trong hàng tỷ năm nếu không có các phân tử làm nguội từ từ các ngôi sao bằng cách phát ra ánh sáng. Rất ít phân tử có khả năng làm điều này, nhưng trong những ngày đầu tiên, hầu hết đơn giản là không tồn tại, và đây là nơi mà H3 + đóng một vai trò quan trọng.

Hydro thông thường "không thích" phát ra ánh sáng, trong khi H3 + là một phân tử mang điện bao gồm ba nguyên tử hydro với hai electron. Chính vì thiếu một electron mang điện tích âm nên phân tử H3 + nhận được điện tích dương. Điều này làm cho nó rung động, phát ra ánh sáng. Do đó, việc giải phóng năng lượng dư thừa của ngôi sao và sự nguội lạnh của nó.

Nhờ nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ, các nhà thiên văn học giờ đây đã biết nhiều hơn về sự hình thành của các ngôi sao trẻ và Vũ trụ sơ khai, đồng thời có thể xác định chính xác hơn thành phần của các vật thể không gian. Cuối cùng, điều này sẽ dẫn đến sự cải tiến trong mô hình Vũ trụ của chúng ta.

Tin tức thú vị khác:

▪ vật liệu dẫn điện nhựa

▪ quê hương của chuột

▪ Kiến cắt lá tạo ra khí cười

▪ Cáp quang xuyên Đại Tây Dương Nuvem

▪ Công nghệ platform-in-a-box cho tiêu chuẩn ZigBee

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 Bộ khuếch đại tần số thấp. Lựa chọn các bài viết

▪ Bài viết Cải ngựa già. biểu hiện phổ biến

▪ bài viết Những cô gái thời Phục hưng cho phép những người theo đuổi họ làm gì trong những đêm thử thách? đáp án chi tiết

▪ Bài báo Quần đảo Sunda nhỏ hơn. thiên nhiên kỳ diệu

▪ bài viết BLUETOOTH - nó là gì. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài viết Cuộn dây viền của bộ đàm nhập khẩu. 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:




Nhận xét về bài viết:

Michael
Rất nhiều sai lầm.


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