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 ngoài cho điện thoại di động GSM. 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 / Điện thoại

Bình luận bài viết Bình luận bài viết

Phạm vi của điện thoại di động có thể được tăng lên bằng cách trang bị cho nó một ăng-ten định hướng từ xa bên ngoài. Cách tự làm một ăng-ten như vậy được mô tả trong bài viết được đề xuất. Ăng-ten có thể được sử dụng thành công ở nông thôn, ở một ngôi nhà nông thôn xa xôi và thậm chí, với kích thước nhỏ, trên thực địa.

Những người sử dụng điện thoại di động mới và mới đều bị thuyết phục về những lợi ích của việc liên lạc qua điện thoại di động từ trải nghiệm của chính họ. Khả năng liên hệ với người đăng ký mong muốn qua điện thoại bất cứ lúc nào và từ hầu hết mọi nơi khiến kiểu liên lạc này có lẽ trở nên phổ biến và hấp dẫn nhất.

Nhưng bên cạnh vô số ưu điểm không thể phủ nhận của điện thoại di động, cũng như bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào, cũng có một số nhược điểm. Hãy nhớ lại sự cần thiết phải trả tiền cho mỗi giây của cuộc trò chuyện. Ngoài ra, liên lạc di động còn được đặc trưng bởi các hiện tượng như sự hiện diện của vùng "chết" và chất lượng liên lạc bị suy giảm ở khoảng cách đáng kể so với ăng-ten của trạm gốc gần nhất.

Nhiều người dùng điện thoại di động có lẽ đã quen với tình trạng họ phải tìm kiếm một nơi mà thiết bị có thể thiết lập kết nối mạng ổn định trong một thời gian dài. Hơn nữa, những tình huống như vậy không chỉ phát sinh ở xa ăng-ten của trạm gốc mạng (điển hình ở những nơi xa xôi, chẳng hạn như trong vườn), mà còn ở thành phố nơi tín hiệu của trạm gốc có thể được che chắn bởi các tòa nhà, các phần tử kết cấu, vân vân.

Ăng-ten bên ngoài được kết nối với điện thoại di động có thể trợ giúp trong những trường hợp này. Tất nhiên, nó hạn chế khả năng di chuyển của thuê bao, "trói" anh ta vào ăng-ten này, nhưng hạn chế này có thể không phải là cái giá quá đắt để trả cho thông tin liên lạc chất lượng cao.

Khi phát triển ăng-ten ngoài cố định cho điện thoại di động, thiết kế ăng-ten ngoằn ngoèo [1, 2] đã được chọn, được sử dụng rộng rãi trong truyền thông chuyên nghiệp và được những người nghiệp dư trên đài và khán giả truyền hình ưa chuộng.

Ăng-ten loại này trong dải tần được sử dụng trong điện thoại di động có thể nhận ra các đặc tính tốt với kích thước nhỏ, khá đơn giản để sản xuất và điều chỉnh, đồng thời có khả năng lặp lại tốt các thông số trong quá trình sản xuất.

Ăng-ten ngoằn ngoèo bao gồm tám dây dẫn khép kín có chiều dài L, tạo thành hai ô hình kim cương (xem hình). Thiết kế của ăng-ten sao cho các dây dẫn của nó, được kích thích tại các điểm a và b, tạo thành một loại dàn ăng-ten cùng pha gồm bốn bộ rung. Các cực dương (cực đại) của dòng điện được đặt tại các điểm cấp nguồn và trong các góc được biểu thị bằng chữ P. Ăng-ten có độ phân cực tuyến tính, trong trường hợp thể hiện trong hình - dọc.

Mẫu ăng-ten được duy trì trong dải tần có độ chồng chéo fmax/fmin = 2...2,5. Đặc tính định hướng của anten là đối xứng với mặt phẳng vị trí các dây dẫn của nó.

Để tăng tính định hướng của ăng-ten ngoằn ngoèo, một gương phản xạ được sử dụng để phản ánh một phần năng lượng tới nó đối với mạng ăng-ten. Pha của trường được phản xạ bởi gương phản xạ trong mặt phẳng của lưới ăng-ten phải gần với pha của trường do chính mạng phát ra, khi đó việc bổ sung các trường cùng pha của tín hiệu phát ra và phản xạ sẽ làm tăng hệ số định hướng (DRC) của anten. Pha của trường phản xạ phụ thuộc vào hình dạng và kích thước của màn hình, nhưng chủ yếu phụ thuộc vào khoảng cách giữa nó và mạng ăng-ten.

Chuẩn truyền thông di động GSM cung cấp cho hoạt động của các hệ thống thông tin liên lạc ở dải tần 890...960 MHz cho GSM-900 và 1710...1880 MHz cho GSM-1800 [3, tr. 102] và ở tần số 935 ... 960 MHz và 1805 ... 1880 MHz, một kênh trực tiếp được tổ chức và ở tần số 890 ... 915 MHz và 1710 ... 1785 MHz - một kênh ngược. Trong dải tần 890...960 MHz, ăng-ten có hệ số sóng lan truyền (TWF) không kém hơn 0,77 và hệ số hiệu suất không kém hơn 7 dB so với lưỡng cực nửa sóng. Trong dải tần 1710 ... 1880 MHz, KBV của ăng-ten không kém hơn 0,5 và hệ số định hướng không kém hơn 6 dB.

Thiết kế của ăng-ten rõ ràng từ hình.

Ăng-ten bên ngoài cho điện thoại di động GSM

Tham số thiết kế chính L xác định tần số hoạt động của ăng-ten. Đối với anten ngoằn ngoèo, hệ số định hướng phụ thuộc vào tỷ số L/λ và độ lợi định hướng đạt cực đại tại L/λ - 0,4. KBV tối đa - 0,8 đạt được ở L / λ - 0,3 và với tỷ lệ L / λ = 0,25 ... 0,5 KBV ít nhất là 0,5. Do đó, đối với tần số trung bình trong dải hoạt động của anten, giá trị L = 80 mm được chọn, trong khi L/λ là 0,37. Ngoài L, chiều rộng của bộ rung ăng-ten d và khoảng cách từ lưới ăng-ten đến gương phản xạ cũng ảnh hưởng đến giá trị KBV. Thông thường nên chọn d = 0,033λmax, trong đó λmax là bước sóng tối đa của phạm vi hoạt động của ăng-ten. Trong trường hợp của chúng tôi, d = 10 mm. Từ quan điểm tăng tính định hướng của ăng-ten, nên giảm khoảng cách đến gương phản xạ và từ quan điểm khớp - tăng lên. Trong thiết kế này, nó là 45 mm, cung cấp các đặc tính trên của ăng-ten.

Tấm ăng-ten 1 và tấm phản xạ 2 được làm bằng sợi thủy tinh lá một mặt của thương hiệu SF-1 có độ dày 1 ... 1.5 mm. Tấm ăng-ten được tạo thành bởi hai ô vuông đối xứng, được cắt từ sợi thủy tinh lá từ bên ngoài dọc theo đường viền của ăng-ten. Đường viền bên trong của ăng-ten ngoằn ngoèo được làm xước bằng dao cắt từ mặt bên của giấy bạc, sau đó giấy bạc được lấy ra khỏi bên trong đường viền ăng-ten. Để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tháo giấy bạc, nó có thể được làm nóng trước bằng mỏ hàn mạnh. Nếu muốn, bạn có thể loại bỏ hầu hết chất điện môi bên trong mạch ăng-ten.

Tại các điểm gần đỉnh của các ô của tấm ăng-ten, các lỗ dành cho vít M4 hoặc M2 được khoan. Các lỗ tương tự được khoan trên tấm phản xạ 1 (màn hình). Một mặt, tấm ăng-ten 2 và mặt khác là tấm phản xạ 3 được vặn vào các trụ bằng 2,4 vít. Giá đỡ được làm bằng bất kỳ vật liệu điện môi nào (fluoroplast, getinax, plexiglass, v.v.), giá đỡ kim loại cũng có thể được lắp đặt. Bên trong chúng, các lỗ có đường kính 3,2 hoặc 10 mm được khoan ở mỗi bên đến độ sâu khoảng 4 mm đối với vít có ren M50 hoặc MXNUMX. Ăng-ten được cấp nguồn bằng cáp đồng trục có trở kháng đặc tính là XNUMX ohm. Dây dẫn trung tâm của cáp, được giải phóng khỏi dây bện che chắn, được hàn vào điểm b, và dây bện (màn hình) được hàn vào điểm a.

Cáp được đặt dọc theo các bộ rung tạo thành một trong các cạnh của ô ăng-ten và được dẫn ra ngoài qua điểm điện thế bằng 740 của tấm ăng-ten P. Để cố định cáp, nó có thể được hàn bằng dây thiếc vào bộ rung ăng-ten. Tiếp theo, cáp được cố định trên chân đế và dẫn ra ngoài qua lỗ trên màn chắn ăng-ten. Một đầu nối FME XNUMX được hàn vào đầu của bộ cấp nguồn, trên đó có vặn một bộ chuyển đổi (bộ chuyển đổi ăng-ten, có thể mua ở các cửa hàng điện thoại di động) dưới đầu nối ăng-ten của điện thoại di động bên ngoài.

Cần lưu ý rằng giá trị của KBV phụ thuộc nhiều vào loại cáp đồng trục được sử dụng. Theo quy luật, cáp càng mỏng thì độ suy giảm càng lớn, làm giảm hiệu suất của ăng-ten. Đồng thời, một sợi cáp mỏng khi kết nối với máy điện thoại sẽ ít cản trở việc di chuyển của thuê bao hơn, việc kết nối loại cáp đó với bộ chuyển đổi ăng-ten sẽ thuận tiện hơn. Nói chung, nếu khoảng cách từ điểm mà ăng-ten cung cấp chất lượng tín hiệu chấp nhận được đến vị trí của điện thoại không quá 2 ... 4 m (ví dụ: ăng-ten được đặt trong nhà cạnh cửa sổ), thì bạn có thể sử dụng cáp mỏng hơn có chất điện môi polyetylen (ví dụ: RK 50-1,5-11).

Tuy nhiên, nếu để đảm bảo tín hiệu có thể chấp nhận được, ăng-ten cần được di chuyển đến một khoảng cách lớn hơn thì các yêu cầu đối với bộ cấp nguồn sẽ được thắt chặt hơn. Đặc điểm tốt cho trường hợp này có cáp PK 50-2-21, PK 50-2-2. Trong thiết kế được mô tả, làm một bộ cấp nguồn dài 2,5 m, cáp đồng trục tần số cao RK 50-2-21 được sử dụng với hệ số suy giảm ở tần số 900 MHz không quá 0,6 dB / m, ở tần số 2 GHz - 0,8 dB / m.

Nếu dự định sử dụng ăng-ten ngoài trời, để giảm sức gió của kết cấu, bộ phản xạ có thể được chế tạo dưới dạng lưới gồm các thanh hoặc ống kim loại đặt ở khoảng cách 0,05 λmin với nhau, ở đây λmin là mức tối thiểu bước sóng của dải tần hoạt động.Các phần tử phản xạ được định hướng song song với đường a-b, tức là trong mặt phẳng phân cực. Để nối đất, các ăng-ten được kết nối với các điểm P-P của tấm ăng-ten bằng màn hình có giá đỡ kim loại và bản thân màn hình được gắn chắc chắn vào bus nối đất (cột, giá đỡ). Bên trong tấm ăng-ten, sợi thủy tinh thoát ra khỏi giấy bạc được loại bỏ và các bộ phận của bộ rung của tấm ăng-ten được bảo vệ bằng lớp phủ chống ăn mòn với tổn hao điện môi thấp.

Trong quá trình thử nghiệm, ăng-ten có thể tăng tín hiệu từ hai cấp độ của chỉ báo điện thoại di động Motorola M3788 lên bốn, đảm bảo liên lạc điện thoại chất lượng cao.

Nếu mức tăng ăng-ten thu được không đủ, nó có thể được tăng lên bằng cách xây dựng một dãy ăng-ten, chẳng hạn như từ hai hoặc bốn ăng-ten ngoằn ngoèo hoặc sử dụng bộ phản xạ sừng "cắt ngắn" [2, tr. 77]. Nhưng những giải pháp này làm phức tạp đáng kể việc chế tạo và điều chỉnh ăng-ten và do đó chưa được tác giả thử nghiệm.

Dữ liệu về tần số và bước sóng của các tiêu chuẩn truyền thông di động khác nhau được đưa ra trong bảng. Sử dụng chúng và tính toán lại kích thước tuyến tính, có thể thiết kế các ăng-ten tương tự cho các phạm vi khác.

Ăng-ten bên ngoài cho điện thoại di động GSM

Văn chương

  1. Kharchenko K. P. Ăng-ten VHF. - M.: DOSAAF, 1969.
  2. Kharchenko K. P. Ăng-ten của dải DTSV: Thứ bảy: "Để giúp đỡ đài nghiệp dư", tập. 94, tr. 68-79. - M.: DOSAAF, 1986.
  3. Ratyneky M.V., Telegin A.V. Điện thoại trong túi của bạn. Hướng dẫn di động. - M.: Đài phát thanh và truyền thông, 2000.

Tác giả: V.Vasilevsky, Dzerzhinsky, vùng Matxcova.

Xem các bài viết khác razdela Điện thoại.

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

Nhiên liệu từ quang hợp 29.12.2020

Giáo sư Năng lượng tại Khoa Hóa học và Sinh học Hóa học Daniel Nocera và các đồng nghiệp của ông tại Đại học Harvard đã tạo ra hai thiết bị - một chiếc lá nhân tạo và một chiếc lá sinh học - sử dụng năng lượng mặt trời để sản xuất nhiên liệu lỏng.

Tấm nhân tạo là một pin mặt trời làm từ silicon với các vật liệu xúc tác khác nhau được gắn vào cả hai mặt. Khi ngâm trong nước, thiết bị sử dụng năng lượng của ánh sáng mặt trời để tách nước thành oxy và hydro. Lá bionic, nhờ vi khuẩn Ralstonia eutropha, hấp thụ carbon dioxide từ không khí và kết hợp với hydro, tạo ra lá nhân tạo. Nhiên liệu lỏng được tạo ra bởi quá trình quang hợp nhân tạo.

Nhà khoa học lưu ý rằng vào năm 2020, các nhà nghiên cứu đã thay thế vi khuẩn này bằng Xanthobacter autotrophicus. Điều này cho phép phát triển một thiết bị kết hợp nitơ từ không khí và hydro từ một chiếc lá nhân tạo để làm phân bón.

Ông nói thêm rằng quá trình quang hợp nhân tạo hiệu quả gấp 10 lần so với tự nhiên. Vào năm 2021, nhóm có kế hoạch khám phá những cách thực tế để mở rộng công nghệ. Trong ngắn hạn, điều này sẽ giúp phát triển một cấu trúc năng lượng, thực phẩm và sản xuất phi tập trung, trung hòa với carbon. Ví dụ, hydro đã được sử dụng để cung cấp nhiên liệu cho một số phương tiện.

Nhờ năng lượng của Mặt trời, nó sẽ có thể sản xuất nhựa, dược phẩm và các chất khác. Nocera lưu ý rằng công nghệ này sẽ có ích khi con người bay lên sao Hỏa. Nước từ nước tiểu của các phi hành gia có thể kết hợp với khí carbon dioxide mà họ thở ra để sản xuất thuốc tổng hợp, vitamin, thực phẩm và thuốc chữa bệnh.

Thế giới đang tìm cách để duy trì sự sống mà không cần sử dụng nhiên liệu hóa thạch, và công nghệ quang hợp nhân tạo đưa xã hội tiến gần hơn một bước tới mục tiêu này, các nhà khoa học tin chắc.

Tin tức thú vị khác:

▪ Những chú chó robot sẽ bay đến sao Hỏa

▪ Bộ xử lý Intel XScale

▪ Trong một giấc mơ, bộ não nhìn thấy một cái gì đó mới

▪ tắc kè rô bốt

▪ Pin chạy bằng quang hợp

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 Xe hơi. Lựa chọn bài viết

▪ bài viết của Logan Pearsall Smith. câu cách ngôn nổi tiếng

▪ bài viết Làm thế nào để chúng ta biết những gì ở trung tâm của Trái đất? đáp án chi tiết

▪ bài báo Derain trắng. Truyền thuyết, canh tác, phương pháp áp dụng

▪ bài viết Đĩa dạ quang. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài viết Tiêu chuẩn thử nghiệm thiết bị điện và thiết bị lắp đặt điện của hộ tiêu dùng. động cơ xoay chiều. 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