Самодельная телевизионная антенна: для DVB и аналогового сигнала – теория, типы, изготовление. Дециметровая антенна для Т2 своими руками Советские дмв антенны

  • 02.11.2023

Современный рынок предлагает огромный ассортимент антенн для приема эфирного телевидения. Существует два основных вида этих изделий, позволяющие осуществлять прием метрового и дециметрового диапазона радиоэфира. Также их можно разделить по месту использования на наружные и комнатные. Принципиально они мало чем отличаются. Здесь в первую очередь делается упор на размер и сохранение необходимых параметров под воздействием погодных условий. В этой статье мы обсудим существующие виды данных изделий, рассмотрим, какие у них параметры, как проводить тестирование. А для любителей мастерить расскажем, как изготавливается дециметровая антенна своими руками.

А в чем разница?

Попробуем объяснить в двух словах, как определить, какого вида изделие находится перед вами. Антенна дециметрового диапазона внешне напоминает лесенку. Устанавливают их параллельно земле. Метровые представляют собой скрещенные алюминиевые трубки. Внешний вид обоих типов представлен на фото ниже. Существуют также и комбинированные антенны, когда совмещены и «лесенка», и перекрестные трубки.

Проблема выбора

Казалось бы, все просто. Однако при этом перед покупателем возникает вопрос о том, как правильно выбрать устройство, на какие параметры обращать внимание. Вообще лучше всего антенны ТВ тестировать непосредственно в тех условиях, в которых им предстоит работать. Прохождение радиосигнала зачастую бывает индивидуальным для той или иной местности. Так, изделие в лабораторных условиях показывает одни результаты, а в «полевых» - совсем иные. Существует определенная тактика, позволяющая тестировать как метровые, так и дециметровые ТВ-антенны. Однако, выбирая такое изделие в магазине, мы не имеем возможности провести полноценное тестирование. Ни один продавец не согласится дать нам на испытания несколько различных антенн. В таком случае приходится доверять характеристикам этих изделий. И надеяться, что выбранная антенна будет выполнять свои функции согласно паспортным данным, а не реальным условиям.

Основные параметры

Антенна дециметровая характеризуется в первую очередь диаграммой направленности. Основными параметрами этой характеристики являются уровень боковых (вспомогательных) лепестков и ширина основного лепестка. Ширину диаграммы определяют в горизонтальной и вертикальной плоскостях на уровне 0,707 от наибольшего значения. Так, по этому параметру (ширине основного лепестка) диаграммы принято делить на ненаправленные и направленные. Что это означает? Если основной лепесток умеет узкую форму, значит, антенна (дециметровая) является направленной. Следующим важным параметром является помехозащищенность. Данная характеристика в первую очередь зависит от уровня задних и боковых лепестков диаграммы. Она определяется отношением выделяемой антенной мощности при условии согласованной нагрузки в момент приема сигнала с главного направления к мощности (с той же нагрузкой) при приеме с бокового и заднего направления. В первую очередь форма диаграммы зависит от количества директоров и конструкции антенны.

Что означает термин «волновойканал»?

Антенны ТВ этого типа являются весьма эффективными направленными приемниками радиосигналов. Их широко применяют в зонах явно слабого телевизионного эфира. Антенна (дециметровая) типа «волновой канал» обладает большим усилением и имеет хорошую направленность. Кроме того, эти изделия имеют сравнительно небольшие габариты, что (наравне с высоким уровнем усиления) делает ее весьма популярной среди жителей дачных поселков и других населенных пунктов, удаленных от центра. Эта антенна имеет и второе название - Уда-Яги (по имени японских изобретателей, которые и запатентовали данное устройство).

Принцип работы

Антенна дециметровая типа «волновой канал» представляет собой набор элементов: пассивного (рефлектора) и активного (вибратора), а также нескольких директоров, которые устанавливаются на общую стрелу. Принцип ее действия заключается в следующем. Вибратор имеет определенную длину, он находится в электромагнитном поле радиосигнала и резонирует на частоте принимаемого сигнала. В нем наводится На каждый пассивный элемент воздействует электромагнитное поле, что также приводит к возникновению ЭДС. В результате они переизлучают вторичные электромагнитные поля. В свою очередь эти поля наводят на вибраторе дополнительную ЭДС. Поэтому размеры пассивных элементов, а также их расстояния до активного вибратора выбираются такими, чтобы наводимая ими ЭДС за счет вторичных полей была в фазе с основной ЭДС, которая наводится в нем первичным электромагнитным полем. В таком случае все ЭДС суммируются, что обеспечивает увеличение эффективности конструкции по сравнению с одиночным вибратором. Таким образом, даже обычная комнатная может обеспечить устойчивый прием сигнала.

Рефлектор (пассивный элемент) устанавливается сзади вибратора 0,15-0,2 λ 0 . Его длина должна превышать длину активного элемента на 5-15 процентов. У такой антенны получается односторонняя направленная диаграмма в вертикальной и горизонтальной плоскостях. В результате значительно снижается прием отраженных сигналов и полей, которые приходят с тыльной стороны антенны. В случае необходимости принимать телевизионный сигнал на больших расстояниях, а также в сложных условиях, при наличии большого количества помех, рекомендуется использовать трех- и более элементную антенну, которая состоит из активного вибратора, одного либо более директоров и рефлектора.

Прямой и отраженный сигналы

В статье, посвященной волновым приемным устройством («Теле-Спутник» № 11 за 1998 год), отмечалось, что в случае, когда источником сигнала служит не стандартный (то есть не лабораторный) генератор и излучающая антенна, а сигнал транслируется телевизионной вышкой, значительную роль играют погодные условия, а также место установки приемника. Особенно это сказывается на работе изделий ДМВ-диапазона. Объясняется это тем, что в дециметровом диапазоне меньше, соответственно, огибание препятствий значительно хуже, а любые отражения сигнала играют важную роль в качестве принимаемой картинки. В частности, даже стена дома может быть отражателем волн. Так, в условиях отсутствия прямой видимости этим свойством можно воспользоваться - принимать отраженный сигнал. Однако его качество будет ниже, чем у прямого. Если уровень транслируемого сигнала высокий, но нет прямой видимости, то можно воспользоваться отраженной волной. По сути, комнатная дециметровая антенна работает именно на этом принципе. Ведь в комнате сложно поймать прямую волну, если окна выходят в обратную сторону. Поэтому, если постараться, всегда можно найти такую точку, где принимаемый сигнал будет выше. А вот в случае прямой видимости любая отраженная помеха испортит принимаемую картинку.

Методика, позволяющая сравнивать параметры антенн

Для того чтобы провести тестирование приемных устройств, им необходимо создать одинаковые условия:

1. Выбрать место установки, в котором будет работать ваша антенна. Можно воспользоваться балконом, крышей или мачтой. Главное, чтобы и высота, и место были одинаковым для всех изделий.

2. Направление на источник транслируемого сигнала следует выдерживать с точностью до трех градусов. Для этого можно сделать специальную метку на трубе крепления.

3. Измерения следует проводить при одинаковых погодных условиях.

4. Кабель, соединяющий антенну и телевизор, должен иметь одинаковые сопротивление и длину. Лучше всего использовать один провод, меняя только приемники.

Тестирование следует проводить только для изделий одного вида. Например, комнатная антенна ДМВ-диапазона не должна сравниваться с наружной или с метровыми приемниками. Следует понимать, что полевые испытания могут дать результаты, которые будут существенно отличаться от лабораторных.

Дециметровая антенна для цифрового телевидения

В последнее время в средствах массой информации все настойчивее говорится о необходимости перехода на цифровое телевидение. Многие уже сделали это, а кто-то еще размышляет. Пока что трансляция сигнала ведется в обоих режимах. Однако качество оставляет желать лучшего. В связи с этим люди интересуются, какие можно использовать дециметровые антенны для Т2. Давайте разберемся с этим вопросом. По сути, цифровое телевидение вещает на канал ДМВ-диапазона. Так что для его приема может подойти стандартная ДМВ-антенна. В магазинах часто можно увидеть приемные устройства, на которых указано, что они предназначены для цифрового телевидения. Однако это маркетинговый ход, позволяющий продать стандартную дециметровую антенну дороже, чем она стоит. Покупая такое изделие, у вас не будет гарантии того, что оно обеспечит лучший прием, чем то, что уже стоит у вас дома и работает не один год. Как мы уже говорили раннее, качество зависит в основном от уровня транслируемого сигнала и условий прямой видимости. Однако следует учитывать, что в большинстве городов используются для передачи цифрового телевидения значительно более мощные генераторы, чем для аналогового. Это делается для того, чтобы ускорить переход на новый стандарт. Ведь зрители хотят видеть четкое изображение, а не «снег» на экранах. Поэтому если в витрине выставлен приемник, на котором написано «Дециметровая антенна для DVB T2», знайте: это вовсе не значит, что перед вами какое-то особенное изделие. Просто не совсем честный продавец хочет нажиться на неосведомленном покупателе. Также следует знать, что программа перехода на новый стандарт предусматривает создание консультативных центров. В них вы можете получить исчерпывающую информацию по любому вопросу, связанному с цифровым телевидением. Все консультации даются бесплатно. В некоторых городах данное оборудование находится в тестовом режиме, поэтому сигнал может быть неустойчивым или ослабленным. Не переживайте, работники центра всегда подскажут, как решить проблему с качеством приемом сигнала.

Дециметровая антенна своими руками

Длина ДМВ-волн укладывается в промежуток от 10 см до 1 м. От этой особенности и произошло их название. на этой частоте распространяются преимущественно по прямой линии. Они практически не огибают препятствия, лишь частично отражаются тропосферой. В связи с этим дальняя связь в дециметровом диапазоне весьма затруднительна. Ее радиус не превышает ста километров. Рассмотрим пару примеров того, как сделать дециметровую антенну в домашних условиях.

Первый вариант самодельного приемника телевизионного вещания будет, так сказать, собран на колене из подручных материалов. ДМВ-каналы располагаются на отрезке от 300 МГц до 3 ГГц. Наша задача - изготовить антенну, которая будет работать именно на этих частотах. Для этого нам понадобятся две пивные банки объемом 0,5 литра. Если использовать емкость большего объема, то снизится принимаемая частота. Для монтажа понадобится какой-нибудь каркас, можно использовать доску шириной 10 см. Также можно воспользоваться обычной деревянной вешалкой, в таком случае полученную антенну можно будет подвесить на гвоздь в любом удобном месте комнаты. Кроме каркаса и банок, необходимо подготовить пару шурупов-саморезов, инструменты, коаксиальный кабель, разъем, клеммы, изоляционную ленту. На один конец кабеля надеваем телевизионный разъем и подпаиваем его. Второй конец заводим в клеммник. Далее прикрепляем шурупами к горлышкам банок клеммы. Провода должны плотно прилегать к металлу. Теперь приступим к сборке самой антенны. Для этого на горизонтальной перекладине закрепляем банки горлышками навстречу. Расстояние между ними должно составлять 75 мм. Для фиксации банок можно использовать изоляционную ленту. Все, антенна готова! Теперь следует отыскать место устойчивого приема телевизионного сигнала и повесить в этом месте нашу «вешалку».

Приемное устройство для цифрового телевидения

Этот раздел предназначается для людей, которые не желают использовать обычное (аналоговое) изделие, а хотят, чтобы для нового формата использовалась специальная дециметровая антенна. Своими руками такое приемное устройство также собирается элементарно. Для этого нам понадобятся квадратный деревянный (можно из оргстекла) каркас с диагональю 200 мм и обычный кабель РК-75. Представленный вашему вниманию вариант является зигзагообразной антенной. Она отлично себя зарекомендовала при работе в диапазоне приема цифрового телевидения. Причем она может использоваться в местах, где отсутствует прямая видимость на источник сигнала. Если у вас слабая трансляция, к ней можно подключить усилитель. Итак, приступим к работе. Зачищаем конец кабеля на 20 мм. Далее выгибаем провод по форме квадрата с диагональю 175 мм. Конец загибаем наружу под углом 45 градусов, к нему пригибается второй зачищенный конец. Плотно соединяем экраны. Зачищенная центральная жила свободно висит в воздухе. На противоположном углу квадрата аккуратно снимаем изоляцию и экран на участке 200 мм. Это будет верх нашей антенны. Теперь соединяем полученный квадрат с деревянным каркасом. В нижней части, там, где соединены два конца, следует использовать медные скобы, сделанные из толстого провода. Это обеспечит лучший электрический контакт. Вот и все, дециметровая антенна для цифрового телевидения готова. Если она будет устанавливаться снаружи, можно сделать для нее пластиковых корпус, что защитит устройство от осадков.

Как сделать антенну для телевизора для приема в диапазоне дециметровых волн своими руками? Этот вопрос задают себе те, кто любит мастерить все своими руками. И дома, и на даче антенна позволит смотреть тв цифрового формата, не прибегая к покупке антенны заводского изготовления.

Антенна для цифрового ТВ

Цифровое эфирное телевидение – это передача телевизионного сигнала при помощи цифрового кодирования, которое обеспечивает его доставку в приемное устройство с самыми минимальными потерями. Соответственно телевизор должен поддерживать технологию, которая называется DVB-T2. Для уверенного приема нужна специальная антенна, которую можно купить, а можно сделать самому.

Способов изготовления своими руками антенн в настоящее время существует большое количество. Рассмотрим наиболее простые и распространенные.

Из пивных банок

Может быть изготовлена простая дециметровая комнатная тв антенна из пивных банок.

Для изготовления всеволновой самодельной антенны такой конструкции понадобятся следующие материалы, комплектующие и инструмент:

  • 2 жестяные банки объемом 750 или 1000 мл;
  • кабель коаксиальный телевизионный (РК75);
  • штекер антенный;
  • изолента или скотч;
  • саморезы по металлу;
  • труба полипропиленовая или деревянная палка для крепления к ней банок;
  • отвертка;
  • кусачки;
  • надфиль;
  • линейка.

Антенна для ТВ из пивных банок

Как сделать антенну из пивных банок? Алгоритм изготовления следующий:

  • с помощью отвертки проделать по 1 отверстию в горловине каждой банки, следя за тем, чтобы она не деформировалась;
  • вкрутить в эти отверстия саморезы с помощью отвертки;
  • зачистить с помощью ножа концы кабеля, не забыв очистить медный провод от лака надфилем;
  • прикрутить к саморезам скрученный в кольцо провод и оплетку кабеля (надежнее будет, если его приварить или припаять, но это при наличии соответствующего инструмента);
  • к трубе или палке надежно закрепить банки, применив для этих целей изоленту или скотч, выдержав расстояние между банками (оно опытном путем уже давно установлено, и этот размер равняется 7,5 см);
  • на второй конец кабеля надеть штекер, которой подсоединит кабель к приемному устройству.
  • поместить антенну в необходимом месте, т.е. в том, где прием сигнала будет идеальным.

Самой кропотливой работой является подготовка кабеля РК75. Один конец надо на расстоянии 10-12 см очистить от верхней оболочки с помощью ножа, не повредив медную оплетку. Далее необходимо скрутить в косичку эту оплетку и удалить алюминиевый экран. После этого срезать см на 6-7 полиэтиленовую оболочку и оголить центральную жилу. Полученную медную скрутку и оголенную жилу затем присоединяют к банкам.

Второй конец кабеля тоже необходимо зачистить и подсоединить к нему штекер, состоящий из 2 половинок. Центральная жила кабеля проходит через отверстие одной половинки штекера, а оплетка соединяется с корпусом штекера. Обе половинки накручиваются одна на одну, и получается надежное устройство для подсоединения к антенному гнезду телевизора.

Если антенну из жестяных банок планируется разместить на улице, то ее необходимо надежно защитить от внешних погодных влияний. Подойдут пластиковые бутылки, у которых необходимо отрезать горлышко и дно и в них разместить элементы антенны. В таких условиях она надежно будет осуществлять возложенные на нее функции.

Эта самая простая широкополосная антенна, изготавливаемая из подручных материалов без применения специальных инструментов, делается она быстро. Ее можно изготовить своими руками и установить за 20-30 минут. Можно убедиться, что самодельная антенна принимает большинство каналов спутникового телевидения, в том числе ТVВ-T2. Как минимум она принимает до 15 каналов.

В виде восьмерки

Домашняя спутниковая антенна может быть в виде восьмерки. Можно использовать ее и для наружной установки. Работает без усилителя.

Антенна для ТВ в виде восьмерки

Для изготовления антенны в виде восьмерки понадобятся:

  • медная или алюминиевая проволока Ø 3-5 мм;
  • кабель коаксиальный телевизионный РК75 (можно заменить кабелем с густой оплеткой с сопротивлением 50 Ом);
  • антенный F-штекер;
  • отвертка;
  • нож или скальпель;
  • пистолет клеевой;
  • паяльник;
  • припой;
  • флюс-паста;
  • линейка;
  • кусачки;
  • плоскогубцы;
  • надфиль;
  • прочное основание (подойдет пластмассовая крышка).

Порядок изготовления следующий:

  • отрезать 2 куска проволоки по 56 см каждый;
  • на каждом конце после оголения центральной жилы сделать по петле (приблизительно по 1 см с каждой стороны уйдет на ее изготовление);
  • согнуть проволоку в виде квадрата с помощью плоскогубцев, соединив петли;
  • на одну сторону коаксиального кабеля надеть антенный штекер, перед этим аккуратно скрутив оплетку и оголив центральную жилу;
  • вторую сторону кабеля припаять к 2 квадратам следующим образом: центральную жилу к одному квадрату, а оплетку – к другому на расстоянии 2 см;
  • поместить все в крышку и залить клеем.

На рисунке видно, как правильно это сделать.

Изготовление антенны в виде восьмерки

Такая антенна может быть размещена в любом месте, и это ее главное преимущество, необходимо только правильно подобрать размеры кабеля. Надо знать, что для ее работы усилитель не понадобится. Его имеет смысл устанавливать на антенне, при кабеле, имеющем значительную длину для компенсации потерь.

Из картонной коробки

Простая спутниковая антенна для ТVВ-T2 изготавливается с применением картонной коробки. Для ее изготовления понадобятся:

  • коробка картонная (можно из-под обуви);
  • фольга;
  • антенный F-штекер;
  • отвертка;
  • нож или скальпель;
  • клей;
  • линейка или рулетка;
  • кусачки;
  • надфиль.

Такая простая самодельная комнатная антенна обеспечит качественный прием ТVВ-T2.

Бабочка

Всеволновая телевизионная антенна своими руками может быть как бабочка. Такая антенна ничем не отличается от обычной дециметровой. Проще переделать простую антенну типа решетка, которую можно купить по низкой цене в торговой сети, под цифровую, которая будет принимать спутниковые (Т2) каналы. Для ее изготовления своими руками понадобятся следующие материалы, комплектующие и инструменты:

  • дощечка или фанера размером 550х70х5 мм;
  • провод медный с центральной жилой Ø 4 мм;
  • саморезы по металлу;
  • кабель коаксиальный телевизионный РК75;
  • антенный F-штекер;
  • отвертка;
  • нож или скальпель;
  • паяльник;
  • припой;
  • флюс-паста;
  • линейка или рулетка;
  • кусачки;
  • карандаш.

Антенна для ТВ в виде бабочки

Этапы изготовления:

  • разметить дощечку, как показано на рисунке:

Дощечка для антенны в виде бабочки

Чтобы перевести размеры, указанные в дюймах, в см, необходимо помнить, что 1 дюйм равняется 2,5 см.

  • нарезать 8 проводов длиной по 37,5 см;
  • середину каждого провода зачистить на 2 см;
  • согнуть каждый провод буквой V, чтобы расстояние между проводками равнялось 7,5 см;
  • отрезать 2 провода длиной 22 см;
  • зачистить эти 2 провода в местах крепления к дощечке или фанере;
  • собрать все проволочки с помощью саморезов, как показано на рисунке;

Изготовление антенны в виде бабочки

  • соединить с помощью специального штекера антенну с кабелем.

Соединение штекером антенны с кабелем

Из коаксиального кабеля

Существует дмв антенна своими руками, изготовленная из коаксиального кабеля. Для изготовления такой простой антенны понадобятся:

  • коаксиальный кабель РК75;
  • плексиглас или фанера;
  • согласующее устройство;
  • антенный штекер;
  • плоскогубцы;
  • кусачки;
  • скотч;
  • линейка;
  • карандаш.

Антенна для ТВ из коаксиального кабеля

Этапы изготовления:

  • отрезать кусок кабеля длиной 530 мм;
  • зачистить куски кабеля с двух сторон, оголив центральную жилу и соединив оплетку в косичку;
  • скрутить в кольцо (можно в виде ромба) и закрепить на куске плексигласа или фанеры с помощью скотча, оставив расстояние между концами кабеля примерно в 2 см;
  • из куска коаксиального кабеля длиной в 175 см изготовить подковообразное согласующее устройство. Для этого необходимо зачистить концы кабеля так же, как при изготовлении кольца;
  • подготовить антенный кабель. С одной стороны надеть штекер, а вторую сторону зачистить до оголения центральной жилы и оплетки;
  • совместить концы провода кольца с согласующим устройством и кабелем, идущим к антенне, который потом с помощью штекера будет подсоединен к телевизионному приемнику.

Самодельная антенна. Видео

Наглядное пособие, как сделать самодельную антенну для цифрового ТВ, представлено в этом видео.

Антенны своими руками для приема цифрового сигнала сделать просто. По качеству приема они ничуть не хуже заводских антенн с усилителем, а стоимость их намного ниже. Они могут применяться в квартирах, частных домах и на дачах. Сделать их из подручных материалов может каждый, стоит только вникнуть в технологию изготовления.

Под дециметровым диапазоном понимаются частоты вещания телевидения, включая цифровое. Некоторые антенны сегмента просты, иные сложной конструкции. Назначение агрегатов принимать горизонтальную поляризацию с вышек. Сегодня рассмотрим, как сделана ДМВ антенна своими руками.

Простая конструкция антенны с центральной частотой 500 МГц

Антенна ДМВ, описанная журналом Радио №3, 1991 год, не однажды изуродована, сегодня решили воскресить изделие, дабы читатели могли пользоваться. Выполнена схема частичного зигзага. Идет парно с конвертером, предназначена вести прием ДМВ на метровый вход телевизора. Помнящие советскую технику, знают: на задней стенке ТВ два гнезда. Дециметровый диапазон государством не использовался. Вещали региональные каналы.

Изготавливаем квадратную рамку из 75-омного кабеля стороной, равной четверти длины волны. Берем 500 МГц - получаем 12,5 см. Рамка крепится одним углом вниз на основании диэлектрического материала:

  • Верхний угол кабеля зачищен. Снимаются изоляция, экран протяженностью 10 мм.
  • В нижнем углу провод берется с запасом пару сантиметров. С избыточных участков снимается изоляция, затем спаиваются экраны, образуя электрический контакт. Внутренняя жила просто висит в воздухе.
  • Крепление антенны к основанию ведется луженой проволокой диаметром 1 мм. Дополнительно усиливает контакт между экранами в нижнем углу.
  • В остальном получается квадрат, стоящий на одном углу, который прикреплен к основанию.

Углы квадрата слегка сглаженные. Ведите крепление проволочными скобами по месту, образуя прочную конструкцию. Можно варьировать длину стороны квадрата согласно своим потребностям. Настроить резонанс на частоту вещания телевидения. При необходимости вешается экран на расстоянии 10 см с обратной стороны пластины на расстоянии 10 см. Суммарно до антенны дает почти сторону квадрата, равную 12,5 см. Расстояния выбираются, определяясь длиной волны.

Экран-рефлектор крепится четырьмя стойками, имеет ширину 330 мм, высоту 200 мм. Центр симметрии совпадает со строительной осью антенны. Позволит вести прием с одного направления, избавляет от части помех. Шаг полезен, если имеется эффект многолучевости. Одновременно введение экрана примерно вдвое повышает коэффициент усиления антенны. Конвертер сегодня смотрится неуместно. Усилитель ДМВ антенны пригодится, если сигнал слабый, вышка далеко.

Несложно заметить: конструкция громоздкая. Кабель на 75 Ом рассчитан на советскую технику. Общепринятый стандарт телевидения. Сегодня устройства работают, питаемые кабелем волновым сопротивлением 50 Ом. Следовательно, перед тем, как сделать ДМВ антенну, требуется подыскать. Если усилитель вдобавок сможете сделать, хорошо! Получится антенна ДМВ активная.

Самая простая конструкция ДМВ антенны

Гораздо проще использовать коаксиальный кабель, создав четвертьволновый вибратор. Находим частоту приема. Московский первый мультиплекс использует 559,25 МГц, отсюда вычисляем длину волны.

Значит, зачищать будем на 13,4 см. Сопротивление четвертьволнового вибратора близко 40 Ом. Учитываем факт, при согласовании просто втыкаем в ресивер цифрового телевидения , приделав предварительно f-разъем иди другой необходимый коннектор. Зачищаем только внешнюю оболочку, экран. Четвертьволновый вибратор располагаем горизонтально для лучшего приема. Конструкцию соберут школьники, нашедшие 20 рублей на провод, ножик, коннектор. Самая простая ДМВ антенна своими руками, для сравнения, за покупную просят порядком больше деревянных.

Не ожидайте больших подвигов, избегайте тащить на крышу. Не наружная антенна ДМВ. С гарантией усилит прием обычного ресивера. Нет времени мастерить - попробуйте простой способ.

Антенна ДМВ - 855 МГц

Размер антенны должен соответствовать 69-му каналу Восточной Европы, входит и Россия. Видео транслируется на частоте 855,25 МГц, звук - 861,75 МГц. Насколько можно судить, контур настроен на 857 МГц. Для изготовления понадобится изрядный кусок провода волновым сопротивлением 75 Ом. Из 53 см делаем кольцо с разрывом, откуда будем снимать сигнал. Обратите внимание: экран сигнальный. Прикрепим согласующее U-колено кабеля 75 Ом длиной половину волны – 175 мм.

Делается следующим образом:

  • один конец внутренней жилы U-колена сажается на сигнальный провод, кабеля, идущего к ресиверу, также на одну сторону экрана антенны;
  • второй конец внутренней жилы U-колена сажается на противоположный конец экрана антенны.

В результате добавленный отрезок линии уравнивает сопротивление круглого контура и кабеля, идущего к ресиверу. Чтобы из устройства получилась антенна для цифрового телевидения ДМВ, нужно настроить на частоту мультиплекса. Порядок действий поясним основательно:

  1. Длина U-колена равняется половине длины волны мультиплекса.
  2. Диаметр рамки равен четверти волны мультиплекса.

Длину волны мультиплекса можно узнать в интернете, местных газетах. Чтобы принимать вертикальную поляризацию, рамку поверните на 90 градусов разрывом вбок. Сможете уловить сигнал раций. Самые простые наружные антенны ДМВ.

Всеволновая антенная ДМВ-МВ

Антенна МВ-ДМВ дает малое усиление, покрывая каналы 1-41 за небольшим исключением. Конструкция представляет собой параллельное соединение «волнового канала» дециметрового диапазона и звездочного вибратора метрового.


Суммарная длина устройства составляет 64,7 см. Начнем передним краем! В дециметровой части приютились 5 директоров, один двойной рефлектор. Если считать спереди, имеют длину и удаление друг от друга:

  1. Длина 19,9 см - удаление от переднего края нуль.
  2. Длина 20,2 см - удаление от первого директора 13,9 см.
  3. Длина 20,4 см - удаление от второго директора 13,2 см.
  4. Длина 21,2 см - удаление от третьего директора 6,3 см.
  5. Длина 31,4 см - удаление от четвертого директора 2,2 см.
  6. Длина рефлектора 34,9 см - удаление от пятого директора 7,7 см.

Обратите внимание: рефлектор состоит из двух проволок, одна над другой с перемычкой, серединой сидящей на центральной оси ТВ антенны ДМВ. Высота перемычки 10 см. Пятый директор вида вытянутой овальной рамки, верхний виток которой в центре крепится к оси антенны. Разомкнутая часть пятого директора послужит для параллельного подсоединения метровой части, крепящейся вертикально в задней части антенны.

Метровая часть представляет собой 6 лучей, разорваны по вертикальной оси симметрии. Один расположен горизонтально. Лучи базируются по три штуки на элементах двухпроводной линии шириной 5 см. Если смотреть сверху, загибаются зеркально вперед. Угол между лучами составляет 120 градусов. Если смотреть спереди, получается правильная шестилучевая звезда с угловым расстоянием между прутками 60 градусов. Длина каждого 108 см. Для соединения конструкции, центром сидящей на оси антенны, послужит двухпроводная линия суммарной длиной 91,5 см, идущая прямиком на 5-й директор (нижний разомкнутый виток).

Линия на 11 см уходит дальше звезды вверх. Идет деталь полукругом, начинаясь у 5-го директора, заканчиваясь у звезды вертикально. На расстоянии 11 см, теперь в сторону директора расположены две точки распайки коаксиального кабеля 75 Ом, идущего на телевизор. Отрезки от точки двухпроводной линии до звезды и 5-го директора выбраны, чтобы волны диапазонов не смешивались. Метровые легко проходят от звезды до кабеля, в дециметровую часть не идут, наоборот, от 5-го директора сопротивление мало для высоких частот, непреодолимо для длинных.

Антенны телевизионные ДМВ-МВ изготавливаются из материала, обеспечивающего нужные прочностные характеристики. Центральная жила кабеля сажается на один провод двухпроводной линии, экран – на другой. При необходимости добавляется согласующее устройство. Тяжело применить U-колено, диапазоны разные, автор изобретения пишет: особых отражений мощности не наблюдается.

Прочие антенны ДМВ диапазона

Антенна ДМВ логопериодическая является устройством широкополосным. Ловит весь диапазон. Напоминает конфигурацией волновой канал, отличается тем, что директора расположены по иному математическому закону, давшему название конструкции антенне ДМВ. Директоры очертим треугольником. ДМВ антенна Дельта Н111-01 сделана подобным образом. Обеспечивая широкополосность.

Антенна для ДМВ своими руками делается из подручного материала, можно приспособить многие металлические предметы. Указанные конструкции часть всех схем, лучше всего сегодня действуют узкоспециализированные устройства. Цифровые мультиплексы вовсе занимают одну частоту. Антенны телевизионные ДМВ-МВ становятся ненужными.

Желаем удачи радиолюбителям, помощь Фортуны понадобится, учитывая несуразность статей на тему конструирования. Не претендуем на идеальность, но хотя бы стараемся!

Дециметровые волны длиной укладываются в промежуток 10 см - 1 м. Особенность выступает базисом именования устройств. На частоте электромагнитные колебания распространяются преимущественно по прямой, избегая огибать земную поверхность, частично отражаясь тропосферой. Поэтому дальняя связь ДМВ затруднительна, радиус действия не превышает 100 км. Может ли быть собрана дециметровая антенна своими руками? Может, активно собирается инженерами-любителями.

Пивные банки примут телевизионное вещание

Частоты ДМВ расположились отрезком 300 МГц – 3ГГц. Сюда укладывается много коммерческих, общедоступных каналов.

Передача «Дешево и сердито» учила ловить Первый канал москвичей. По имеющимся данным, передается диапазоном МВ, звук соседствует с FM-радиостанциями, самодельная конструкция , продемонстрированная ведущей, используется ДМВ.

Понадобятся две пивные банки емкостью 0,5 л (больше объем, ниже принимаемые частоты). Можно сэкономить, купив минералку, сок в жестянках. Для крепления упомянутых емкостей понадобится каркас.

Первый канал рекомендует использовать деревянную доску 10 см поперечником, энтузиасты придумали конструктивное решение . Банки предлагается подвесить на обыкновенной деревянной вешалке. Комнатная дециметровая антенна, изготовленная подобным образом, легко размещается на ручке окна, стенном гвозде.

Помимо двух пивных банок понадобятся:

  1. Пара острых самовертов (шурупов) диаметром 2-3 мм, отвертка.
  2. Кусок коаксиального кабеля от места расположения антенны до телевизора.
  3. Один разъем стандартного гнезда.
  4. Моток скотча, изоляционной ленты.
  5. Пригодятся паяльник, канифоль, припой, пара клемм под указанные п. 1 шурупы.

Начать следует с заделкой разъема, клемм в провод. Первый будет располагаться со стороны телевизора, вторые - с противоположного конца (жила, экран). Обе клеммы нужно развести на 12 см.

Конструкция антенны избегает сложностей: банки закрепляются горизонтальной перекладиной горлышками навстречу на расстоянии 75 мм друг от друга. Начать сборку необходимо прикреплением клемм к горлышкам шурупами. Докручивать до отказа отсутствует надобность, провода должны плотно прижаться к банкам.

Параллельно друг другу емкости укрепляются скотчем на вешалке. Самодельная дециметровая антенна готова. Повесив вешалку в место наилучшего приема - сначала таковое нужно отыскать, – укрывают шторой, одеждой. По сведениям очевидцев, конструкция работает, снабженная банками более скромного литража. Можно активно экспериментировать, меняя расстояние меж емкостями, оценивая визуально качество изображения.

Кольцо стандартного телевизионного провода

Конструкции не потребуется ничего помимо коаксиального кабеля сопротивлением 75 Ом (РК 75). Из отрезка длиной 530 мм выгибается ровное кольцо, укрепляется фанерой, плексигласом. Высокое входное сопротивление не позволит создать прямое подключение к телевизору, используется специальное согласующее устройство - U-колено.

Кусок кабеля длиной 175 мм изгибается формой буквы U. Концы совмещаются с краем провода, идущего к телевизору, по обеим сторонам. Конструкция скрепляется скотчем, любым другим подходящим материалом. Три экрана припаиваются друг к другу. Жилы U-колена соединяются с экраном выгнутого кольца с обеих сторон, центральный провод телевизионного кабеля - с одной.

Получается пассивная антенна дециметрового диапазона. Для уличного применения покройте кабель компаундом, смолой, заключите изделие прочным непроницаемым корпусом пластика.

Кольца Wi-Fi, телевидения

Два контура алюминия

«Чебурашки» прочно поймали небытие, оказалось - не окончательно. Многим доводилось видеть плоскую алюминиевую пластину, снабженную огромными кольцами по бокам, как сделать дециметровую антенну своими руками? Понадобятся два плоских алюминиевых кольца внешним диаметром 100 мм, внутренним - 38 мм. Каждое прорезано насквозь щелью шириной 5 мм.

Оказывается, два контура позволят избежать применения трансформатора. Каркасом послужат стеклотекстолитовая планка, кусок прочной доски. Оба кольца крепятся с расстоянием меж центрами 103 мм навстречу прорезями. Верхние, нижние края щелей попарно соединяются. Экран, жила коаксиального кабеля, идущего к телевизору, подключаются к получившимся парам.

Антенна украшает балкон, комнату, крышу. Короче длина коаксиального кабеля до телевизора, увереннее прием.

Схема образована круговыми вибраторами. При горизонтальной поляризации волны разности фаз меж симметричными кольцами, расположившимися одно над другим, не возникает, кабель снимает принятое излучение с перешейка.

Резонансная частота изделия составляет 802 МГц, позволяя использовать сетям Wi-Fi 900 МГц, просмотра каналов телевидения 38 - 64. Антенна дециметрового диапазона прекрасно согласуется с коаксиальным кабелем РК-75, демонстрирует коэффициент усиления 15 дБ.

Располагается конструкция вертикально, прорези должны быть одна над другой, соответственно, поляризация принимаемого сигнала - горизонтальная.

Два контура гетинакса

Радиолюбителям может показаться привлекательным иной метод изготовления описанной конструкции: на плате гетинакса, текстолита с односторонним фольгированием вырезаются требуемые фигуры. Меж кольцами согласно описанной схеме необходимо оставить контактный мостик с внешней шириной 20 мм, 5-мм прорезью внутри. Под коаксиальный кабель сверлятся два зеркально расположенных отверстия.


Метод удобен: прорезанные в гетинаксе краем листа четыре крепежных паза позволят прочно закрепить изделие. Используйте:

  • стену;
  • раму;
  • крышу.

Конструкция легко транспонируется на высокие, низкие частоты путем изменения геометрических размеров окружностей. Оптимальное входное сопротивление проще подобрать эмпирически (пробуя практические габариты).

Герметизацию производят пластинами оргстекла, размерами равной гетинаксу. Периметром щель заделывается жидкими гвоздями.

Любопытной особенностью типа антенн назовем возможность создания фазированной решетки. Две одинаковые конструкции крепятся вертикально друг над другом, разделяясь выверенным расстоянием (описываемый пример - 406 мм меж центрами восьмерок). Для создания единой решетки используется суммирующее устройство, сформированное двумя отводами длиной 325 мм, скрепленными посередине. Коаксиальный кабель припаивается к месту соединения.

Один контур с трансформатором

Теперь, когда понятно, как сделать дециметровую антенну, рассмотрим упомянутый выше трансформатор, осуществляющий гальваническую развязку цепей антенны и телевизора. Базисом выступает конструкция, описанная выше. Контур - один, оба конца замыкаются на первичную обмотку миниатюрного трансформатора, ко вторичной - припаивается коаксиальный кабель телевизора.

Сердечник, образованный несколькими витками проволоки, играет роль согласующего устройства. Для изготовления навесного элемента необходимо взять кольцевой сердечник внешним диаметром ниже 10 мм, толщиной 2-3 мм. Проводом диаметром 0,2 – 0,25 мм наматываются рядом две обмотки, числом несколько витков каждая.

Конструкция не уступает эффективностью описанным выше двухконтурным моделям. Поляризация - горизонтальная (прорезь должна располагаться вертикально).

Цифровое телевидение

Дециметровые антенны для цифрового телевидения изготавливаются сравнительно просто. Понадобятся деревянный квадрат диагональю 200 мм, либо аналогичный предмет из оргстекла, изрядный кусок обычного кабеля РК-75.

Рассматриваемый вариант является частью зигзагообразной антенны , отлично обслуживает диапазон приема цифровых каналов, независимо от наличия прямой видимости на вышку. Для улучшения характеристик следует обзавестись усилителем.

Кончик провода зачищается на 20 мм. Затем из кабеля выгибается квадрат диагональю 175 мм. Конец выгибается наружу на 45 градусов, пригибается начало с зачисткой участка 20 мм, плотно приматывается к концу. Обеспечивается надежный контакт экранов. Конец жилы висит в воздухе.

На углу, противоположном началу срезаются защитный слой, экран на участке 20 мм, будет верх антенны. Кабельный квадрат симметрично закрепляется по периметру деревянного листа . В области смыкания экранов - там, где начало и конец примотаны друг к другу, - для крепления используются медные скобы из толстой проволоки для улучшения электрического контакта.

Вот так изготавливается антенна дециметрового диапазона своими руками. Для наружного использования должна быть защищена пластиковым корпусом против воздействия внешней среды, либо надежно скрыта отверстием чердачного окна. Через металл, черепицу, шифер сигнал проходит редко. Если кровля изготовлена из ПВХ, пластика, ткани, схожих материалов, допустимо расположить изделие на чердаке.

Для блокировки эффекта многолучевости используется рефлектор по форме куска дерева. Крепится эбонитовыми стойками соосно антенне.

Рассмотренные конструкции предназначены вести прием волн с линейной поляризацией. Может понадобиться использование спиральных антенн.

Статья посвящена антенне пригодной для различных условий приема телевизионного сигнала: город, открытое пространство , дальний прием. Конструкция антенны хорошо зарекомендовала себя при приеме аналогового телевизионного сигнала в течении трех лет. Прекрасные результаты получены при приеме цифрового телевещания.

Качество приема телевизионных сигналов зависит от множества причин. В условиях города низбежно взаимодействие основной волны телесигнала и отраженных волн. При прямой видимости между принимающей антенной и передающей антенной в точку приема приходит основная волна и волны отраженные от земли, площадей, улиц, крыш зданий. Большой современный город для радиоволн представляет собой, образно говоря, нагромождение “зеркал” и “’экранов”, которыми являются мосты, заводские трубы, высоковольтные линии. Высотные здания подобно пассивному ретранслятору переизлучают волны, распостроняющиеся от передающей антенны. Характер распространения радиоволн очень сложен даже вблизи передатчика. В радиотени препятствий происходит прием ослабленного полезного сигнала, отраженные сигналы, шумы и помехи становятся более заметными. В мокрых стенах домов, в мокрых деревьях сигнал ослабляется сильнее. Максимальное ослабление сигнала, принимаемого антенной, расположенной в радиотени деревьев происходит летом. Сложение и вычитание основной и отраженных радиоволн приводит к усилению одних телевизионных сигналов и ослаблению других.
Рамочные антенны в этих условиях дают хорошие результаты благодаря ослаблению приема по боковым и обратному направлениях , они менее подвержены влиянию электрических помех и, в частности, помех от зажигания двигателей внутреннего сгорания.
При дальнем приеме телевидения наиболее устойчивое изображение дают рамочные антенны, одна из которых описана в данной статье.

Параметры антенны

Диапазон частот принимаемых сигналов, МГц……530 - 780
Основной принимаемый телевизионный канал ….38
Диапазон принимаемых телевизионных каналов…30 - 57
Поляризация принимаемых сигналов………горизонтальная

Из большого разнообразия рамочных антенн для диапазона ДМВ часто изготавливают антенну «тройной квадрат». Как быть если усиление тройного квадрата недостаточно, а другие конструкции антенн для интересующего диапазона телевизионных каналов не подходят? При этом совершенно негде взять достаточное количество алюминиевых трубок требуемого диаметра и специфический крепеж, нет возможности собрать и установить антенну, размеры которой измеряются в метрах. Может применить антенный усилитель, который будет усиливать основную волну телесигнала вместе с отраженными волнами, принятыми антенной? Решением этой задачи стало объединение четырех тройных квадратов в антенную систему - фазированную решетку. Усиление антенны намного превосходит один тройной квадрат, а размеры вполне приемлемы. Размеры конструкции одного из четырех тройных квадратов показаны на рисунке.

Для изготовления тройного квадрата потребуется стальная оцинкованная проволока диаметром 3 мм. Оцинкованной называется проволока, имеющая оловянное покрытие. Такая проволока легче покрывается припоем и не ржавеет на открытом воздухе. На изготовление одного тройного квадрата требуется 2 метра проволоки. Отрезок проволоки не должен иметь резких изгибов, вмятин, царапин, ржавчины и других дефектов. Перед изготовлением антенны проволочная заготовка тщательно протирается с использованием растворителя. Проволока сгибается в соответствии с рисунком, показывающим конструкцию тройного квадрата. Стыки проволоки вверху квадратов пропаиваются. Участки проволоки в местах стыков покрываются флюсом, приготовленным из соляной кислоты путем травления цинком. Паяльником мощностью сорок ватт, а лучше шестьдесят ватт участки покрываются легкоплавким припоем, настолько насколько позволяет мощность паяльника. Затем стыки стягиваются одним-двумя витками луженой медной проволоки диаметром 0,6-1 миллиметр и пропаиваются еще раз. Окончательно стыки хорошо пропаиваются над горелкой газовой плиты , используя припой и канифоль. Оставшуюся канифоль удаляют с получившейся конструкции и смываются растворителем. Место спая должно быть хорошо покрыто оловом, обеспечивая надежный контакт и механическую прочность. Тройные квадраты нельзя красить или покрывать лаком.
Перед объединением тройных квадратов в фазированную решетку, каждый нужно проверить и настроить. Проверка и настройка проводится в помещении. К тройному квадрату подключается телевизионный коаксиальный кабель волновым сопротивлением 75 Ом как изображено на рисунке. Изображение на экране телевизора при настройке антенны в помещении может быть черно-белым с очень большим количеством шумов. Настройка тройного квадрата выполняется ориентируясь по наименьшему количеству шумов на экране телевизора. Если один тройной квадрат не дает цветного изображения - не беда, при объединении в фазированную решетку качество изображения значительно повысится. Соединив тройной квадрат с антенным входом телевизора необходимо найти точку припаивания кабеля к нижней вертикальной части конструкции антенны, перемещая точку подсоединения по вертикали. При перемещении подключения центральная жила кабеля и экран кабеля должны быть подключены на одном уровне. В одних экземплярах тройного квадрата наилучшее изображение на экране телевизора можно получить, припаивая кабель почти у замыкающего горизонтального участка в самом низу антенны, в других экземплярах как показано на рисунке в третьих экземплярах по середине. У каждого тройного квадрата своя оптимальная точка подключения кабеля. После окончания настройки и проверки тройных квадратов важно не перепутать точки подключения кабелей. Для получения хорошего качества работы антенны следует изготовить 6-8 тройных квадратов, из которых отобрать четыре дающие наилучшие результаты.
Тройные квадраты, представляющие собой элементы фазированной решетки, соединяются коаксиальным кабелем. Основа конструкции антенны деревянный каркас . Длина вертикальных отрезков кабеля, соединяющих два тройных квадрата, подбирается экспериментально. Точно определить длину отрезков кабеля заранее невозможно из-за отличий параметров различных типов кабеля и непредсказуемых свойств изготовленных тройных квадратов.

Два тройных квадрата закрепляются обматыванием полихлорвиниловой трубкой на одном вертикальном элементе каркаса, представляющем собой деревянный брусок. Поочередно к тройным квадратам подсоединяются одинаковые отрезки кабеля длиной 220, 240, 260,280, 300 миллиметров каждый. Противоположные концы отрезков кабеля соединяются экран-экран и жила-жила и соединяются с кабелем, идущим к антенному входу телевизора. По наилучшему качеству изображения выбирается длина вертикальных отрезков кабеля, соединяющих два тройных квадрата. Основной вклад в настройку вносит длина отрезков кабеля по сравнению с расстоянием между тройными квадратами. При настройке можно сокращать или увеличивать расстояние между тройными квадратами, но большого эффекта это не даст, поэтому расстояния на рисунке конструкции между тройными квадратами не приводятся. Изображение на экране телевизора должно быть лучше, чем при приеме на один тройной квадрат.



Каркас временно собирается из четырех деревянных брусков, скрепленных между собой веревкой. На каркас устанавливается четыре тройных квадрата, соединенные вертикальными отрезками кабеля. Длина двух одинаковых горизонтальных отрезков кабеля, соединяющих вертикальные отрезки с кабелем, проложенным к антенному входу телевизора, уточняется экспериментально. Для окончательной настройки поочередно припаиваются два одинаковых горизонтальных отрезка длиной 130, 150, 170 или 190 миллиметров.
Для окончательного изготовления каркаса потребуются четыре деревянных бруска толщиной 8-11 миллиметров, шириной 60-70 миллиметров, длинной 520 миллиметров и три деревянных бруска той же толщины и ширины длинной 490 миллиметров. Торцы брусков покрываются эпоксидной смолой и высушиваются в течении пяти дней, затем вся поверхность брусков покрывается эпоксидной смолой и высушивается пять дней. После покрытия эпоксидной смолой деревянные бруски красятся нитрокраской не мене двух раз. Перед установкой тройных квадратов и отрезков кабелей, объединяющих тройные квадраты в фазированную решетку, собирается первая часть каркаса из двух вертикальных и двух горизонтальных брусков. Соприкасающиеся поверхности брусков промазываются эпоксидной смолой, соединяются шурупами и высушиваются не мене трех дней. После высыхания эпоксидной смолы два шурупа соединяющие верхний горизонтальный брусок с вертикальными брусками выкручиваются. Четыре шурупа закрепляющие центральный горизонтальный брусок остаются.

На деревянный каркас устанавливаются тройные квадраты, соединенные отрезками коаксиального кабеля. Тройные квадраты прикрепляются к каркасу несколькими витками полихлорвиниловой трубки. К антенне припаивается кабель, идущий к телевизору требуемой длины.

Для правильной фазировки антенной системы центральные проводники и экраны отрезков коаксиального кабеля подключают к тройным квадратам в соответствии со схемой фазировки. Конец кабеля, подключенный к антенне, заключается в полихлорвиниловую трубку диаметром 10-12 миллиметров длинной около трех метров для защиты антенного кабеля от погодных воздействий. Полихлорвиниловая трубка и кабель закрепляются нитью на горизонтальном бруске. Пайка экрана и центральной жилы отрезков кабелей изолируются друг от друга с помощью изоленты. Поверх установленных тройных квадратов и кабелей устанавливаются два вертикальных бруска, поверх них по центру один горизонтальный. Детали каркаса соединяются винтами диаметром 6 миллиметров. При установке винтов используются отверстия, оставшиеся после выкручивания шурупов, соединяющих верхний горизонтальный брусок с вертикальными брусками. Отрезки коаксиального кабеля и части тройных квадратов оказываются заключенными внутри деревянной конструкции , надежно защищающей точки пайки от погодных воздействий.

Промежутки между брусками с боков и торцов герметизируются, используя строительный герметик “жидкие гвозди”.


Антенна устанавливается на мачту с помощь хомутов, соответствующих диаметру трубы. Через отверстия в горизонтальных брусках проходят винты. Антенна закрепляется в двух точках. При ослаблении винтов хомутов можно точно сориентировать антенну на передатчик.

Оцинкованную проволоку, хомут крепления на трубу, эпоксидную смолу, краску можно приобрести в магазине стройматериалов. Коаксиальный телевизионный кабель с волновым сопротивлением 75 Ом следует выбирать с центральной жилой из меди и двойным экраном, состоящим из фольги и оплетки из медных жил. Наилучшие результаты можно получить при использовании кабеля наибольшего диаметра с возможно большим количеством жил в экранной оплетке.

Логопериодическая антенна (ЛПА) представляет собой специализированный тип высокочастотных приёмников. В отличие от всенаправленных волновых улавливателей, логопериодическая антенна принимает только в одном направлении, а в отличие от стандартных приёмников телесигнала направленного типа, часто видимых на крышах, эта антенна улавливает широкий диапазон частот. Эта модификация волновых приёмников чаще всего применяется для специализированных приборов, в частности её облюбовали радиолюбители, желающие принимать широкий спектр частот, однако это не исключает её применения в качестве УВЧ и УКВ телеантенн. Также этот тип антенн находился в центре исследований по экспериментальной передаче и приёму электроэнергии.

Их достижимая пропускная способность теоретически бесконечна, а фактическая ширина полосы пропускания зависит от габаритов наибольшего вибратора (отвечает за нижний частотный предел) и миниатюрности крайнего, наименьшего (отвечает за верхний предел частоты).

Конструкция логопериодической антенны

Как правило, эти улавливатели сконструированы из серии параллельных металлических трубок – вибраторов, более длинных у основания, и постепенно сужающихся к краю конструкции, образуя своего рода равнобедренный треугольник.

Поскольку частоты, которые может принимать антенна, базируются на физических размерах вибратора, большинство дециметровых антенн способны принимать сигналы в узком диапазоне. Логопериодические антенны преодолевают этот недостаток, используя набор дипольных элементов такого размерного ряда, в котором они различаются по длине и возможностям приёма, согласно логарифму.

Логарифмическая функция, в соответствии с которой ведётся расчёт логопериодической антенны, начинается с величины длины вибратора, необходимого для приёма волн наибольшей частоты. Одновременно она является длиной наименьших поперечных элементов ЛПА. Повторное логарифмирование определяет размер второго набора элементов, так чтобы их наименьшая принимаемая частота немного перекрывала максимальную принимаемую частоту первой пары. Эта процедура повторяется, и каждая последующая пара дипольных элементов увеличивается с каждой итерацией, пока антенна не сможет принимать все частоты, необходимые тому или иному оборудованию. Частотная периодичность характеристик и логарифмическая зависимость в расчёте этого приёмника волн и легли в основу его названия.

Упрощённо математическую зависимость между длиной поперечных элементов (L) и дистанцией между ними (d) можно выразить формулой подобия:

Ln+1/ Ln = dn+1/ dn = k,

где k – постоянная величина, а n и n+1 – порядковые номера дипольных пар.

Пары элементов ориентируются на одну ось параллельно друг другу по возрастанию, с наибольшим низкочастотным диполем в задней части антенны и самым коротким, с более высокой частотой приёма, расположенным спереди. Антенный кабель (коаксиал) с волновым сопротивлением 75 Ом проходит внутри одного из направляющих стержней ЛПА, причём их концы в месте входа фидера накоротко соединяются перемычкой из металла. Согласующее устройство в данном случае не требуется.

На практике с целью получения высокого коэффициента усиления на фоне умеренных габаритов ЛПА, значения периода принимают в пределах 0,7-0,9.

Поскольку фазы принимаемых сигналов на одной паре могут мешать другим диполям, то в конструкции применяют последовательную переполюсовку точек питания вибраторов. Благодаря ей диполи, в итоге, достигают разницы в 360 градусов, и приходят в соответствие друг с другом, что сказывается на повышении суммарного коэффициента ЛПА.

Логопериодические улавливатели также имеют некоторые проблемы с сопротивлением – суммарным электрическим сопротивлением между двумя элементами одной пары. Эти сложности отчасти решаются увеличением диаметров металлических трубок, из которых составлены поперечные элементы по мере нарастания их длины, что приводит к изменению сопротивления диполя. Другой метод, который используется для согласования сопротивления – это установка небольших согласующих трансформаторов разных значений для каждой пары поперечин, чтобы выровнять сопротивление всех активных элементов антенны.

В результате имеем принимающее устройство, способное «видеть» сигналы только в одном направлении, как антенна «волновой канал», имеющее мощность приёма, сравнимую с мощностью всенаправленной антенны, и которое принимает гораздо более широкий диапазон частот, чем любая из них.

Исходя из этой информации, можно сделать вывод, что конструкция ЛПА носит «самоподобный» характер, что присуще такому математическому явлению как фрактал. Конструктивные особенности ЛПА накладывают отпечаток на её стоимость (она выше цены на иные волновые приёмники), и также выражаются в уязвимости к повреждениям, что является недостатками этого типа устройств. Ещё одним минусом логопериодических приёмников является то, что на фоне их хороших электродинамических показателей в заданном частотном диапазоне, конструкция такой ЛПА для метрового диапазона получается громоздкой.

Виды логопериодических антенн

В большинстве волновых улавливателей, в соответствии с длиной волны, выраженно варьируются свойства усиления. ЛПА относятся к той разновидности антенн, которым присуща диаграмма направленности с неизменной формой в широком частотном диапазоне.

На сегодня можно встретить разнообразие вариантов конструктивного исполнения ЛПА, от плоских до пространственных моделей:

  • щелевая;
  • V-образная;
  • зигзагообразная;
  • трапециевидная;
  • дипольная матрица.

Многообразие модификаций ЛПА обусловлено возможностями трансформирования при дизайне конструкции для достижения нужных параметров. Все же, из множества видов конструкций логопериодических улавливателей, лидируют логопериодические устройства вибраторного типа, которые ввиду своей наглядности позволяют проще рассчитать их характеристики.

Всеволновая

Развитие техники широкополосных улавливателей стало следствием тенденции к расширению полосы частот и использованию в радиолокации широкополосных сигналов. Отсюда возникла потребность во всеволновых ЛПА. Последние успешно зарекомендовали себя в решении задач, связанных с необходимостью непрерывного перекрытия широкого частотного диапазона с неизменными характеристиками улавливателя во всем рабочем диапазоне. Такие требования предъявляются к антеннам, цель которых – индустриальное использование или применение для военных нужд.

Для всеволновых ЛПА характерны:

  • широкий диапазон частот;
  • умеренные габариты, относительно других ЛПА;
  • высокая чувствительность.

Дециметровая

ДМВ логопериодическая антенна является достойной альтернативой антенне «волновой канал», которая хоть и демонстрирует приемлемое соотношение сигнал-шум, но нуждается в согласующем устройстве, искажающем крайние фазовые характеристики в полосе пропускания либо излишне поглощающем сигнал. В этом ракурсе ЛПА для ДМВ диапазона выигрывает благодаря относительной простоте конструкции и хорошему согласованию с кабелем по всей ширине диапазона. Относительно помехоустойчивости – ЛПА, подобно рыбацкому неводу, «вылавливает» только полезный сигнал, пропуская через себя «мелочь» – ненужные сигналы. Очень рекомендуется для «цифры» на дачах.

Собираемся рассказать, как сделать логопериодическую антенну. Логопериодические антенны относятся к числу частотно-независимых. Агрегаты работают в широком диапазоне, перекрывая спектр вещания. Напоминают внешним видом антенны типа волновой канал, только директоры переменной длины, подчиняющейся логарифмическому закону. Впервые идея предложена в 1957 году статьей Избелла, Дюамеля. В обыденности известно три вида устройств, читатели наверняка видели один – выложенный прилавками магазинов. Логопериодическая антенна изготавливается своими руками. Размеры вызнайте, понимайте имеющее важность, осознавайте возможности поблажку дать выдерживанию точности.

Виды логопериодических антенн

Редко встретим явление: самодельная логопериодическая антенна. Конструкция… логопериодические антенны трех типов:

Ошибочно думать, будто логопериодические антенны годятся ловить лишь телевидение. Дело в другом: конструкция изделий сложна, первые методики предлагали номограммы, руководствуясь которыми, мастерам-самоучкам много раз приходилось переделывать. Первые логопериодические антенны сложно настраивались. Вот почему интерес так и не развился до последнего времени, хотя известны свыше половины века. Конструкции для GSM, WiFi, других протоколов СВЧ имеются, давно предложены, неизвестны толком. Отказываетесь верить, попробуйте найти в интернете информацию, соотнесите результаты по биквадрату Харченко, сразу поймете ситуацию.

Решение задачи математически сталкивается напрямую с сонмом интегральных уравнений, по зубам редкостным ботаникам. Наиболее осведомленные авторы считают: разумно пользоваться просто готовыми конструкциями, самостоятельно разрабатывать, больше методом научного тыка. Понятно, первую задачу на бумаге решать утомительно, люди опытные рекомендуют попросту использовать различные языки программирования. Лучше всего подходят MathCAD и С++.

Конструкция логопериодической антенны поражает сложностью. Попробуем описать устройство. Начнем упрощенно, избегая запутать читателей.


Действие логопериодической антенны

Согласно теории, в логопериодической антенне постоянно имеется некая активная область, образованная вибраторами, где уровень тока выше 10 дБ. Частота начинает уменьшаться, зона перемещается в сторону вибраторов подлиннее. Повышение провоцирует обратный процесс. Немногие элементы линии работают равноценно. Некоторые отдыхают. Получается феноменальная широкополосность. Особенностью линии является то, что волна сначала доходит до вибраторов, имеющих размер, отличающийся от резонансного (меньший). По мере продвижения сигнала к «идеальному» вибратору часть мощности рассеивается. Удается укоротить самый длинный излучатель, снижая габариты логопериодической антенны.

Итак, читателям представляем простую вещь: дельной, простой методики расчета сегодня не придумано, любители покопаться в интегралах приглашаются к изданию Логопериодические вибраторные антенны 2005 года выпуска: подробно обмусоливаются тонкости. Несколько разделов посвящается программированию. Избегаем копать тонкости MathCAD, приводить расчет логопериодической антенны, предпочитаем С++, выводы покажем, чтобы читатели могли заняться проектированием:

  1. Диапазон работы антенны 470 — 790 МГц.
  2. Количество вибраторов 9 штук на сторону.
  3. Коэффициент геометрической прогрессии 0,895.
  4. Расстояние между вибраторами 0,17 метра.
  5. Входное сопротивление 75 Ом.
  6. Волновое сопротивление фидерной линии 97,143 Ом.
  7. Диаметр проводников фидерной линии 8 мм.
  8. Расстояние между проводниками (несущими) 10,768 мм.
  9. Расстояние от самого длинного вибратора до замыкания линии 72,556 мм.

Поясняем по поводу данных: длина самого длинного вибратора (левый + правый суммарно) должна быть равна половине длины волны самой низкой частоты (теория). Найдем параметр. Длину волны вычисляем по формуле, используемой со школьной скамьи 299792458 / 470000000 = 637,85 мм. Делим на четыре, пытаясь найти длину одного (левого, правого) вибратора, получаем 159,5 мм. Каждый последующий вибратор находите, домножая число коэффициентом из данных. Все концами лежат на линии, проведенной из некоего воображаемого центра, расположенного вдоль оси антенны, впереди. Расстояния домножаются коэффициентом. Начальное составляет 17 см.

Как объясняет автор идеи, в расчете по формулам выходили разные толщины вибраторов, некоторые не получали порции энергии в ходе работы (говорилось выше), по мере создания ДМВ логопериодической антенны, было решено проволоку взять толщиной 6 мм, расстояния, длины вышли следующие:

  1. Расстояние 0 мм, длина 145,1 мм.
  2. Расстояние 98,7 мм, длина 128,4 мм.
  3. Расстояние 186 мм, длина 113,6 мм.
  4. Расстояние 263,3 мм, длина 100,5 мм.
  5. Расстояние 331,7 мм, длина 89 мм.
  6. Расстояние 392,2 мм, длина 78,78 мм.
  7. Расстояние 445,8 мм, длина 69,7 мм.
  8. Расстояние 493,2 мм, длина 61,7 мм.
  9. Расстояние 535,2 мм, длина 54,6 мм.

Настраивается антенна изменением расстояния меж несущими. Варьируется удаление короткого замыкания линии от самого длинного вибратора. Берите размеры табличные, автор лучше знал, наверняка учел расстояния меж несущими и прочее. Рассматриваемая логопериодическая антенна отлично подходит цифровому мультиплексу, причем захватит все, подробнее сверяйтесь с Википедией. Для работы на прием телевидения следует расположить конструкцию, чтобы вибраторы находились в горизонтальной плоскости. В большом городе луч может прийти вовсе не с направления вышки, также под углом. Боитесь поймать — пробуйте наклонить логопериодическую антенну для достижения нужного эффекта.

Про питание рассказали, пропускайте кабель в одну из несущих, в районе носика обеспечьте соединение любой из них с оплеткой, второй - с жилой. Замыкается линия позади самого длинного вибратора. Теперь каждый читатель может самостоятельно сделать логопериодическую антенну по приведенным сведениям. Отдельной строкой идут конструкторские соображения. Ранее директор приваривали к траверсе, сегодня найдете иные методики.

Желаем аудитории удачи в экспериментах. Теперь знаете, как изготавливается логопериодическая антенна собственноручно. Напоминаем, рассмотренная конструкция далеко не самая простоя и требуется посмотреть диапазон по всем используемым частотам. Нет необходимости — создавайте четвертьволновые вибраторы (для цифровых мультиплексов), избегая дебрей. Проще собирается волновой канал, отличающийся от логопериодической антенны равными размерами вибраторов.