Как сделать антенну своими руками?
Расширение возможностей телевизоров человечество уже десятилетиями пользуется функцией Smart TV. Это понятие подразумевает собой, что в них есть собственная операционная система и встроенные сервисы. Общим для всех таких девайсов является возможность подключения к интернету, телевидению, предустановленным и дополнительным приложениям.
Но как быть, если вы находитесь за городом и доступа к качественному Wi-Fi попросту быть не может.
И вот незадача, вы приобрели телевизор смарт тв, а не можете посмотреть любимый сериал на даче, пока ждете установки интернета или покупки роутера.
Незачем тратится на временную антенну. Сегодня мы расскажем как смастерить ее из подручных средств.
Вы можете выбрать наиболее подходящий для себя из того, что точно найдется под рукой:
Из коаксиального кабеля. По сути это одна из частей заводских приемников. Он используется для передачи радиочастотных электрических сигналов. Нам понадобится непосредственно кусок кабеля не менее полуметра, изолента и нож. От края кабеля отступите 5 см и снимите верхнюю изоляцию и с центральной жилы. Отступив примерно 40-50 см ( это будет диаметр нашего кольцевой антенны) сделайте надрез и снимите только верхнюю часть оболочки, не трогая экран кабеля. Дальше просто соедините два конца без экранирования, скрутив кольцо. Вуаля, антенна за 5 минут готова. Осталось установить разъем для подключения к телевизору и обмотать изолентой места соединения.
Восьмерка. Это модернизированный вариант. Если в арсенале у вас есть коробка из-под обуви, клей, фольга и скотч, то можно с легкостью усилить прием сигнала. Дно коробки необходимо оклеить с внутренней стороны фольгой. Это будет выполнять роль отражателя. Закройте крышкой и переходить к уже знакомому этапу. Удаляем изоляцию, но уже с двух отрезков кабеля и с обоих концов. Соединяем для полукольца в форме цифры 8. Данную конструкцию приклеиваем на верхнюю часть коробки с помощью скотча. Еще один кусок кабеля, необходимой для подключения к телевизору длины приматываем к центру получившейся восьмерке, предварительно зачистив концы.
Пивные банки. Излюбленный способ многих дачников, потому что для него вам понадобится две опустошенных жестяных емкости. Помимо еще нужны саморезы, тремпель, изолента и кусок провода. Начнем с последнего. Один конец необходимо оголить до центральной жилы, а отступив от него приблизительно 10 см снять изоляцию экрана на небольшом участке. Переходим к банкам. Предварительно помыв их необходимо закрепить их на тремпеле изолентой. Места, где кабель будет контактировать с банкой очистить от лака, грязи и краски. Дальше саморезами закрепляем провод на банках. Для улучшения качества проводимого сигнала можно припаять эти места. Антенна готова.
Выход можно найти из любой ситуации, главное не лениться и немного пошевелить мозгами и руками.
Комбинированная телевизионная антенна — RadioRadar
В настоящее время эфирное телевизионное вещание охватывает диапазон частот от 48,5 до 790 МГц. Для приема сигналов в столь широкой полосе частот используют либо несколько отдельных антенн (каждую для своего участка частот) либо одну комбинированную антенну, поскольку построение сверхширокополосных антенн является достаточно сложной технической задачей.
Примером комбинированной антенны является широко распространенная в настоящее время 4-элементная антенная решетка производства Польши. Образец такой антенны для ДМВ описан в [1]. Только у польской антенны верхний вибратор выполнен более длинным и выходящим за пределы экрана, что обеспечивает прием сигналов в диапазоне MB.
Однако коэффициент усиления и, соответственно, стоимость такой антенны для применения на расстояниях до 10 км от передающей антенны с современными телевизорами избыточны. Кроме того, антенна для самостоятельного изготовления в домашних условиях должна быть простой и допускать применение различных подручных материалов. Эти соображения и легли в основу предлагаемой сверхширокополосной телевизионной антенны (рис.1), состоящей из двух антенн для MB и ДМВ, без применения средств согласования антенны с фидером.
Рис.1. Комбинированная телевизионная антенна
Для приема в диапазоне ДМВ используется волновой широкополосный вибратор, описанный в [2]. По сравнению с полуволновым вибратором, он имеет более узкую диаграмму направленности, большие коэффициенты усиления и выходное сопротивление.
Для приема в диапазоне MB используется также широкополосный вибратор. Его плечи выполнены из цилиндрических спиралей. Их можно рассматривать как индуктивности или замедляющие структуры [3]. Его ближайшим аналогом является антенна ТАИ-12, выпускающаяся долгое время промышленностью и подробно описанная в [4]. Для уменьшения габаритов всей антенны плечи вибраторов выполнены из алюминиевого провода d3 мм и содержат по 6 витков, выполненных на оправке d36 мм и растянутых до расстояния 0,5 м. Заготовка для изготовления элемента имеет длину 1,1 м. У правого и левого плечей направления намотки должны совпадать. Все элементы антенны соединяются в точках «А» и «Б» винтами М4 длиной 20…25 мм. К этим же точкам с помощью лепестков непосредственно подключается 75-омный телевизионный кабель.
В полосе частот более одной декады невозможно применить одно согласующее устройство с удовлетворительными частотными характеристиками и простое в изготовлении. Применение же двух согласующих устройств усложняет изготовление антенны и ее регулировку. Поэтому, с целью упрощения антенны, и было выбрано непосредственное подключение коаксиального фидера. В этом случае антенна работает с большим КСВ, т.е. в рассогласованном и несимметричном режиме. Поскольку выходные сопротивления волновых вибраторов велики, изменения степени согласования (или рассогласования) по диапазону сглаживаются. Наибольшее ухудшение качества принимаемого сигнала наблюдается на 2-м и 51-м частотных каналах.
Такая антенна может обеспечить приемлемое качество лишь при заведомо хороших условиях приема. Так, один экземпляр описанной антенны был установлен на чердаке 2-этажного дома с прямой видимостью на передающую антенну, расположенную на расстоянии 5…6 км, и обеспечил приличную картинку.
Вибратор ДМВ может быть изготовлен из различных материалов. Наиболее просто в домашних условиях изготовить его путем наклейки алюминиевой конденсаторной фольги на подложку из полистирола, органического стекла или другого материала с хорошими высокочастотными свойствами.
При наличии необходимых материалов на изготовление такой антенны уходит 1…2 часа. Улучшить антенну можно, применив согласование антенны с фидером и ее симметрирование, а также изготовив антенную решетку из нескольких элементов.
Источники
- Шпиндлер Э. Практические конструкции антенн. — М.: Мир, 1989.
- 2.Ротхаммель К. Антенны. — М.: Энергия, 1979.
- Советов Н.М. Техника сверхвысоких частот. Учеб. пособие для ВУЗов — М.: Высшая школа, 1976, С.135.
- Телевизионные антенны на 12 каналов. — Радио, 1959, N5, С.57.
Автор: Е.СОЛОДОВНИКОВ, г.Краснодар
Integrated Publishing — ваш источник военных спецификаций и образовательных публикаций
Администрация — Навыки, процедуры, обязанности и т. д. военного персонала
Продвижение — Военный карьерный рост книги и т. д.
Аэрограф/метеорология
— Метеорология
основы, физика атмосферы, атмосферные явления и др.
Руководства по аэрографии и метеорологии военно-морского флота
Автомобилестроение/Механика — Руководства по техническому обслуживанию автомобилей, механика дизельных и бензиновых двигателей, руководства по автомобильным деталям, руководства по деталям дизельных двигателей, руководства по деталям бензиновых двигателей и т. д.
Автомобильные аксессуары |
Перевозчик, персонал |
Дизельные генераторы |
Механика двигателя |
Фильтры |
Пожарные машины и оборудование |
Топливные насосы и хранение |
Газотурбинные генераторы |
Генераторы |
Обогреватели |
HMMWV (Хаммер/Хаммер) |
и т.
Авиация — Принципы полетов,
авиастроение, авиационная техника, авиационные силовые установки, справочники по авиационным частям, справочники по авиационным частям и т. д.
Руководства по авиации ВМФ |
Авиационные аксессуары |
Общее техническое обслуживание авиации |
Руководства по эксплуатации вертолетов AH-Apache |
Руководства по эксплуатации вертолетов серии CH |
Руководства по эксплуатации вертолетов Chinook |
и т.д…
Боевой — Служебная винтовка, пистолет
меткая стрельба, боевые маневры, органическое вспомогательное вооружение и т. д.
Строительство — Техническое администрирование,
планирование, оценка, планирование, планирование проекта, бетон, кирпичная кладка, тяжелый
строительство и др.
Руководства по строительству военно-морского флота |
Совокупность |
Асфальт |
Битумный корпус распределителя |
Мосты |
Ведро, Раскладушка |
Бульдозеры |
Компрессоры |
Обработчик контейнеров |
дробилка |
Самосвалы |
Землеройные машины |
Экскаваторы | и т.
Дайвинг — Руководства по водолазным работам и спасению различного снаряжения.
Чертежник — Основы, методы, составление проекций, эскизов и т. д.
Электроника — Руководства по обслуживанию электроники для базового ремонта и основ. Руководства по компьютерным компонентам, руководства по электронным компонентам, руководства по электрическим компонентам и т. д.
Кондиционер |
Усилители |
Антенны и мачты |
Аудио |
Батареи |
Компьютерное оборудование |
Электротехника (NEETS) (самая популярная) |
техник по электронике |
Электрооборудование |
Электронное общее испытательное оборудование |
Электронные счетчики |
и т.д…
Машиностроение — Основы и методы черчения, составление проекций и эскизов, деревянное и легкокаркасное строительство и т. д.
Военно-морское машиностроение |
Армейская программа исследований прибрежных бухт |
и т. д…
Еда и кулинария — Руководства по рецептам и оборудованию для приготовления пищи.
Математика — Арифметика, элементарная алгебра, предварительное исчисление, введение в вероятность и т. д.
Медицинские книги — Анатомия, физиология, пациент
уход, оборудование для оказания первой помощи, фармация, токсикология и т. д.
Медицинские руководства военно-морского флота |
Агентство регистрации токсичных веществ и заболеваний
Военные спецификации — Государственные спецификации MIL и другие сопутствующие материалы
Музыка — Мажор и минор масштабные действия, диатонические и недиатонические мелодии, паттерны такта, и т.д.
Основы ядра — Теории ядерной энергии,
химия, физика и т.
Справочники Министерства энергетики США
Фотография и журналистика
— Теория света,
оптические принципы, светочувствительные материалы, фотофильтры, копирование
редактирование, написание публикаций и т. д.
Руководства по фотографии и журналистике военно-морского флота |
Руководство по армейской фотографии, печати и журналистике
Религия — Основные религии мира, функции поддержки богослужений, свадьбы в часовне и т. д.
Импровизированная микрополосковая патч-антенна для приложений 5G
- title={Импровизированная микрополосковая патч-антенна для приложений 5G},
автор = {Видхья Б., Чиннаппарадж С., Индху Мати М., Супраджа Арасу Т., Шри Рагупати Рам А. и Йогешрадж Н.},
journal={2021 5-я Международная конференция по тенденциям в электронике и информатике (ICOEI)},
год = {2021},
страницы={669-673}
}
- В. Б., Чиннаппарадж С., Йогешрадж Н.
- Опубликовано 3 июня 2021 г.
- Бизнес
- 2021 5-я Международная конференция по тенденциям в электронике и информатике (ICOEI)
9009 Интернет-обучение по всей планете, особенно в неиндустриальных странах, таких как Индия, требует высокой скорости передачи данных и передачи данных. В этой статье планируется микрополосковый фиксированный приемный провод для отличного онлайн-обучения и других приложений 5G, использующих группы миллиметровых волн 5G на частоте 24 ГГц. Здесь прямоугольное исправление, в котором значение диэлектрической устойчивости выбрано равным 4,4 и 0,0020 в качестве…
Посмотреть на IEEE
doi.org
Проектирование и численное моделирование радиочастотной антенны для биомедицинских приложений
Из этого обзора они скоординировали традиционно используемые методы и дизайн, используемые в меньших, чем обычно, полосах, получающих проволочную бумагу, которая использовалась производителями для организации привлекательного, почти ничего, подходящего, низкопрофильного, разумного уменьшенного полосового радиопровода.
ПОКАЗАНЫ 1-10 ИЗ 13 ССЫЛОК
СОРТИРОВАТЬ ПОРелевантностьНаиболее влиятельные статьиНовости
Проектирование и моделирование одноэлементной микрополосковой антенны с высоким коэффициентом усиления для беспроводной связи 5G
- Мухаммад Мостафа Амир Фейсал, Мохаммад Набиль, М. Камруззаман
Бизнес, информатика
Международная конференция по инновациям в науке, технике, 2018 г. и технологии (ICISET)
- 2018
Это исследование направлено на разработку микрополосковой патч-антенны с высоким коэффициентом усиления с использованием воздушной подложки с использованием Zeland IE3D и работы в диапазоне 28 ГГц.
Компактная микрополосковая патч-антенна на частоте 28 ГГц для беспроводных приложений 5G
- Р. Гоял, Ума Шанкар Модани
Бизнес
3-я Международная конференция и семинары по последним достижениям и инновациям в технике (ICRAIE), 2018 г.
Описана компактная планарная микрополосковая антенна со встроенным питанием, применимая для беспроводной системы 5G на частоте миллиметровых волн (28 ГГц). Параметры антенны оптимизированы с помощью CST Microwave…
Проектирование и характеристика корпоративной прямоугольной микрополосковой патч-антенны
- P. Subbulakshmi, R. Rajkumar
Business, Computer Science
2013 IEEE International Conference ON Emerging Trends in Computing, Communication and Nanotechnology (ICECCN)
0- 2013
Предложена конструкция 4-элементной микрополосковой патч-антенны, в которой для возбуждения используется корпоративный фидер, который хорошо подходит для приложений X-диапазона.
Микрополосковая патч-антенна миллиметрового диапазона для мобильной связи 5G
В этом документе представлена микрополосковая патч-антенна для будущей технологии связи 5G на центральной частоте 38 ГГц и 54 ГГц с полосой пропускания 1,94 ГГц и 2 ГГц соответственно с недорогой подложкой и…
Одиночный фидер компактная антенна миллиметрового диапазона для будущих приложений 5G
В этой электронной статье мы представим конструкцию и численное моделирование компактной однослойной антенны миллиметрового диапазона для будущего пятого поколения (приложения 5G), возбуждаемой…
Двухдиапазонная микрополосковая антенна пятого поколения для внутренних и наружных беспроводных приложений
В этом документе разработана двухдиапазонная несимметричная антенна с ненаправленной диаграммой направленности, подходящая для внутренних и наружных приложений пятого поколения (5G) на частотах 28 ГГц и 60 ГГц. . …
Улучшение обратных потерь и усиления для беспроводной связи 5G на основе однодиапазонной микрополосковой квадратной патч-антенны
- M. Faisal, A. Gafur, Syed Zahidur Rashid, Md.OmarFaruk Shawon, Kazi Ishtiak Hasan, Md.Bakey Billah
Бизнес, информатика
2019 1-я Международная конференция по достижениям в области науки, техники и робототехники (ICASERT)
- 2019
Предлагаемая прямоугольная патч-антенна спроектирована и смоделирована с помощью CST Microwave studio на рабочей частоте 28 ГГц и дает результаты с очень низкими обратными потерями 57 дБ, благодаря которым антенна может обеспечить высокую мощность излучения в связи 5G.
Незавершенное производство: улучшение онлайн-высшего образования с помощью виртуальных и удаленных лабораторий