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UHF 天线 - 按工作小时计算。 无线电电子电气工程百科全书

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无线电电子与电气工程百科全书 / 电视天线

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通过独立制造 UHF 天线,您可以使用此处描述的简单设计并使用临时材料。

分米无线电波通过钢筋混凝土建筑结构的相对良好的传输使得可以通过简单的室内天线接收该范围内的电视节目,并且通常质量非常好,即使在发射天线的直接视线之外也是如此。 所提出的双三角形天线设计可以相当快地完成。 主要材料是包装盒中的瓦楞纸板、尺寸合适的家用铝箔以及聚乙烯绝缘(仅不是氟塑料)、特性阻抗为75欧姆的同轴电缆。

天线的制造首先根据图 1 在箔片和纸板上绘制其网的轮廓。 XNUMX(边缘的尖角可以剪掉一点,如图中虚线所示)。 然后,小心地从箔片上切下天线片,将水基胶(例如 Bustilat、PVA 等)涂到片材和纸板上。 与应用的轮廓结合,将它们彼此粘合。 清除画布上的胶水,尤其是在铺设电缆和电气连接的地方。

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当胶水干燥时,根据图 1 所示的敷设图形成电缆。 88. 为了使电缆在弯曲处达到所需的形状,需小心加热,然后冷却。 同时,他们试图使成型的电缆变得扁平。 接下来,将电缆的编织层和中心导体暴露在与天线片的电气连接点上,并确保胶水不会沾到它们上,将电缆粘到天线片上(如有必要,将电缆粘到天线片上)。纸板)用胶水“XNUMX”、“瞬间”、“接触”。

电缆粘合后,预先用箔带包裹其编织层和中心导体以确保可靠接触,然后通过缝纫将它们连接到天线网上(每次连接三针)。 同时,为了使线不会割断纸板,将由木材或塑料制成的垫片粘在背面。 螺纹的末端也用胶水固定。 天线支架可以用纸板粘合而成。

双三角形天线的尺寸是根据 G. I. Boriychuk 和 V. I. Bulych 所著《关于电视天线的无线电爱好者》(M .: DOSAAF, 1977)一书中公布的公式计算的:

L=0,27λmax(无屏);

L=0,25λmax(带屏);

Δ=0,09f;

m=0,72f;

∂=10 毫米,

其中 λmax 是接收到的载波的最大长度,以毫米为单位。

例如,对于电视频道 21-49 的间隔,λmax=636,6 mm,不带屏幕的天线尺寸为:L=172 mm,Δ=15,5 mm,m=124 mm,天线带屏幕 - L=159 mm,Δ=14,3 mm,m=115 mm。

该天线的规定间隔重叠率约为1,45,KBV>0,48,增益约为5dB。 随着接收信号频率的进一步增加,天线的效率降低。

反射屏是针对强反射信号的有效补救措施(尽管,在所考虑的接收条件下,仍然没有特殊需要)。 屏蔽层由实心箔片制成,粘在一块尺寸为 2L(宽)x 1,75L(高)的纸板上,并使用 U 形弯条平行固定在距离天线网 0,7L 的位置纸板。 为了后续组装方便,建议带天线的纸板片尺寸与带屏幕的纸板片尺寸相同。

如果接收位置的信号电平较低,可以通过将几个 (N) 个天线组合成一个简单的天线阵列来提高信号电平。 例如,对于四个天线(N = 4),如图 2 所示。 75. 对于内部阻抗接近馈线波阻抗(在我们的例子中为 90 欧姆)的天线来说,这种连接特别方便。 极性(+ 和 -)以符号方式显示以指示信号的相位。 为了排除阵列天线之间的影响,其腹板之间的距离必须至少为XNUMX毫米,并且为了保证添加信号时的同相,从天线到其所在位置的电缆长度连接必须相等。

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在决定制造复杂设计的天线或购买昂贵的工业天线之前,建议您亲手制作最简单的天线,以便提前评估在特定情况下获得满意接收的可能性。

值得注意的是,对于 N=4 的天线阵列,输出电压将是单个天线(N=6)的两倍(+1 dB)。

使用天线阵列的可取性还体现在以下事实:使用天线放大器来提高接收信号的电平,与高灵敏度的现代电视相结合(当天线输入关闭时,其自身的噪声,例如落雪)屏幕上可见)可能不会提高信噪比,因为天线放大器使用低噪声晶体管,类似于电视频道选择器中使用的晶体管。 在这种情况下,噪点只会看起来更具对比度 - 仅此而已。

当然,天线阵列更适合开放空间。 此外,对于我们指出的条件,反相信号与同相信号一起到达的概率相当高,并且它与光栅的面积成正比增长。 观察到与添加相反的效果。

确定反相信号的存在非常容易:用短导体封闭被测天线上的编织层和电缆的中心导体就足够了。 如果信号增加(由电视屏幕上的图像控制),则信号是反相的,如果信号减少,则信号是同相的。 因此,简单地增加天线数量可能无法改善接收效果。

对于N=2,为了匹配天线的阻抗(150欧姆)和电视输入(75欧姆),您可以使用广泛使用的通过各种LC滤波器进行宽带切换的方法。 上图。 图3示出了RF滤波器的这种匹配的图。 匹配频段为410 ... 914 MHz,频率响应不均匀度为0,044 dB。 除了匹配之外,滤波器还减少 MB 信号。

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滤波器元件的参数计算值如下:C1=2,32 pF,C2=4,33 pF,L1=48,7 nH,L2=26,1 nH。 它们以三位有效数字给出,仅供参考 - 所指示的精度为 ± 5 ... 10% 就足够了。

线圈L1和L2是无框的。 它们的结构如图所示。 4. 匝数分别为 4 圈和 2 圈,内径分别为 4,8 和 3 毫米。 绕组节距 - 2,4 毫米,电线 - PETV-2 或铜直径为 0,8 毫米的类似电线。

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管状电容器 - KT-2。 如果没有合适容量的电容器,您可以轻松地自己制作。 取一个比所需容量稍大的电容器,用剃刀均匀地去除外部金属化层(该处电容器的直径稍大),将其减小到所需的容量,然后用一块金刚砂石抛光。 电容器的电容以已经模制的形式进行测量,同时不要忘记补偿电源导体的附加电容。

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箔玻璃纤维——总是一面倒的! 电缆编织层沿印刷导体的整个长度进行镀锡和焊接。 应该更精确地观察印刷导体的尺寸,因为在计算线圈尺寸时考虑了它们自身的电感。

如果需要将N增加到4(300/75欧姆匹配),则将印刷电路板的左侧改为连接四根电缆,如图6所示。 2. 由于过于强大的 MB 发射机对 UHF 选择器的干扰影响,这种包含(使用滤波器)有时是必要的。 您可以将匹配滤波器直接放置在电视上,也可以放置在网格电缆的连接点上,如图 2 所示。 6. 在这两种情况下,都必须按照图 XNUMX 所示的相位将天线电缆连接到滤波器。 XNUMX、XNUMX(阵列右侧天线电缆交叉)。

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本例中计算出的滤波器元件额定值:L1=66 nH、L2=31,6 nH、C1=1,41 pF、C2=2,95 pF。 线圈L1和L2的内径分别为6,1和4,3mm,其他方面与上述相同。 滤波器匹配频段为410 ... 897 MHz,频率响应不均匀度为0,18 dB。

对于具有一根天线输入的电视,UHF 天线通过 MB 和 UHF 信号加法器连接。 推荐国产-STS-1或类似。 它在 MB 和 UHF 通道之间具有至少 20 dB 的隔离度,并且在通带中具有良好的频率响应。 它的成本相当低,因此自己制作这样的加法器没有多大意义。

形成电缆时必须非常小心,因为当加热和扭结时,其中心导体很容易与编织层闭合。 此外,必须记住,电缆的波阻抗也会随着所有随之而来的后果而变化。 如果可能的话最好跳过此过程。

作者:V.Mikhailov,莫斯科

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很多错误。


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