Konstrukce víceprvkových televizních antén vlnový kanál. Jednopásmové směrové antény Schéma 7 elementová anténa

Anténa "vlnového kanálu" známá v SSSR může mít jiná jména: režisér Yagi a Uda - Yagi.

Poslední tajemná slovní spojení jsou jména dvou japonských vynálezců, kteří tuto anténu v roce 1926 vytvořili.

Zpravidla se jedná o hlavní typ antén, které se v současnosti používají pro příjem televizních programů na vzdálenost do 70 kilometrů od vysílače, a to jak v metrových, tak i decimetrových vlnových délkách. Budoucnost patří vysílání právě v decimetrovém rozsahu, kde kromě hlavních programů již několik let probíhá digitální vysílání a všechny programy, které ještě zabírají metrový rozsah (50-220 MHz), jsou již vysílány. ve stejném režimu.


Nastal čas pro malé antény v rozsahu 480 - 800 MHz, protože čím vyšší frekvence, tím kratší vlnová délka a tím i menší velikost samotné konstrukce a nemá smysl nechávat na sobě objemné a drahé antény. tyč.

Dnes ne všechny zakoupené antény, které vypadají jako „vlnový kanál“, poskytují spolehlivý příjem v rozsahu decimetrů. Abych pochopil, co se děje, rozhodl jsem se vyrobit domácí anténu z kovoplastu a pro pohodlí ji sestavit transformovatelnou, abych se v praxi ujistil, jak její prvky ovlivňují parametry příjmu.

K tomu vytáhnu do bílého světla zažloutlý list ze staré sovětské radioamatérské příručky z minulého století a začnu vyrábět podomácku vyrobenou anténu, kterou vyráběli ještě naši otcové a dědové.

Jako vzorek jsem vyrobil vnitřní nebo půdní anténu a při pohledu dopředu řeknu, že počet prvků s rezervou byl dostatečný pro příjem multiplexových paketů bez zesilovače na úrovni vikýře dřevěného domu, při vzdálenost 90 kilometrů od Ostankina v nížině.

Jako prvky antény jsem použil kov-plast o průměru 16 mm, materiál prodávaný na stavebních trzích. Jedná se o vysoce kvalitní hliníkovou trubici obalenou ze všech stran plastem.

Anténní prvky.

1. Aktivní smyčkový vibrátor, jeho obvod je roven vlnové délce a vstupní impedance je 292 ohmů. Maximální provozní šířka pásma je +/- 20 procent (pro průměrnou frekvenci 600 MHz bude provozní šířka pásma v rozsahu 480 - 720 MHz).

2.Reflektor. Moderní antény jich mají několik.

3. Ředitelé. Jejich počet, hlavně u nejrozšířenějších antén, dosahuje 12 kusů. Předpokládá se, že čím více jich je, tím vyšší je zisk antény a užší dosah. U devítisměrné decimetrové antény z příručky je zisk od 11,5 do 8,5 dB a s rostoucí frekvencí jeho hodnota klesá. A aby bylo dosaženo zisku 2 dB, bude muset být ráhno antény s prodlouženými direktory zdvojnásobeno. Pravda, tak dlouhé antény jsem ještě neviděl.

Konstrukční části antény.

4. Výložník - část konstrukce, která slouží k montáži anténních prvků. Podél výložníku jsou nulové potenciální body, takže použitý materiál neovlivňuje parametry antény a může být vyroben z kovu nebo dielektrika, například dřeva nebo plastu. Má-li být anténa provozována venku na stožáru, pak výložník musí být kovový a bod připojení středu vibrátoru k výložníku musí mít vynikající elektrický kontakt, aby anténu dále uzemňoval.

Yagi anténa.

5. Konzoly pro upevnění prvků antény.

6. Koaxiální kabel s charakteristickou impedancí 75 Ohm, např. RG -59 nebo RK 75 - 3,7 - 35 M. Při frekvencích v decimetrovém rozsahu je důležitá kvalita propojovacího kabelu, protože čím delší kabel, tím větší ztráta v něm.

7. Vyvažovací-přizpůsobovací zařízení vyrobené ve formě U-kolena ze stejného koaxiálního kabelu s charakteristickou impedancí 75 Ohm. Délka tohoto kabelu ve tvaru U je mezi 0,33 a 0,5 vlnové délky. Podle starých referenčních údajů poskytuje toto přizpůsobovací zařízení přizpůsobení ne více než +/- 20 procent střední frekvence, která bude v rozsahu 480 - 720 MHz, a s přihlédnutím k rozsahu přizpůsobení smyčky je celková maximální anténa pracovní frekvenční pásmo bude 480 - 650 MHz.

U-koleno je balun-matching zařízení, jehož délka se teoreticky rovná polovině vlnové délky. S přihlédnutím k izolačnímu materiálu kabelu je použit zkracovací faktor, který pro koaxiální kabel z pěnového polyetylenu je asi Ku = 1,51 (uvedeno v charakteristice tohoto kabelu). Proto bude skutečná délka U-kolena 1,51krát kratší, což bude 0,33 vlnové délky. V procesu nastavování, snížením délky kabelu, dosahují optimálního přizpůsobení pro minimální VSWR ve frekvenčním pásmu. Původní délka lícovacího zařízení je 250 mm.

8. Izolační krabice.

Výroba antén.

Původní rozměry jsou uvedeny na obrázku. Jak vidíte, nejsou příliš kritičtí. Při výběru frekvence jsem z praktických zkušeností s výrobou jednoduchých antén z metaloplastu vzal v úvahu její vlastnosti, které dokážou snížit ladění frekvence o cca 50 MHz a pro pohodlí zvolil zaokrouhlenou vypočítanou frekvenci 600 MHz pro naladění antény. do rozsahu moskevských multiplexových paketů 498 - 578 MHz.

Test antény.

Podzimní mrholení a mlha - to je radostná nálada, nejvhodnější čas na testování podomácku vyrobených antén. Těžké testovací podmínky doplňuje mokrá střecha z měkké střechy, listí stromů, které zima nerozhází, a nízká bažinatá oblast obklopená lesy Vladimirské oblasti, 90 kilometrů od Ostankina. V poledne jsem za zvuku deště pohodlně seděl v podkroví jako chlapec, který instaloval lodní stěžně na karavelu a montoval anténu. Analogové televizní kanály již přepínám v rozsahu decimetrů, což není špatné pro domácí produkty (od "Pepper", 487 MHz po "Pátek", 607 MHz je v pořádku). Právě pro tyto frekvence jsem plánoval vyrobit anténu.

Naladím jeden z kanálů, transformuji anténu a nechám ji bez extrémního režisérského prvku. Kvalita obrazu se nemění.

Vyndám druhý prvek-direktor a zaznamenám výskyt šumu, který naznačuje pokles zisku antény.

Sundal jsem reflektor a nechal jsem jednu smyčku - velmi špatné.

Vložil jsem prvek režiséra zpět na místo. Kvalita obrazu je stejná jako u reflektoru.

Závěry.

Anténa má omezený dosah zisku. Na mé podmínky příjmu stačí třídílná anténa.

Nyní připojuji digitální set-top box k nově restaurované anténě. Jak se očekávalo, s rezervou zisku projdou 3 multiplexní pakety. Opět postupně vytahuji direktory a hlídám úroveň signálu v procentech.

Ten extrémní nic neovlivní.

Vyndal jsem druhý prvek a úroveň signálu se zvýšila o procento!? ....

A v této době "ředitel" zakoupil anténu "Locus - Pro", která v penzionu vzala pouze jeden ze tří multiplexových balíčků. Volal jsem sousedovi, který je ode mě 2 kilometry, má super komerční anténu se třemi adresáři a říká, že digitální vysílání teď nefunguje….

Závěry.

Pro příjem pozemní digitální televize není potřeba používat složité objemné antény. Samotná anténa nevyžaduje příliš vysokou instalační výšku. Nezřídka jsou poruchy při příjmu pozemní digitální televize způsobeny nekvalitním anténním zesilovačem. Bude bezpečnější použít několik malých antén bez zesilovače pro každý televizor, pokud existuje.

Pokud porovnáme mé domácí antény „wave channel“ s anténou se 4 smyčkami „Olympus 2014“, pak jsou kroužky stále ve vedení, protože pokrývají celý rozsah decimetrů a osvědčily se při práci za špatných povětrnostních podmínek na maximum. přijímací vzdálenosti.

Proč se tedy ve špatném deštivém počasí vysoce směrové antény s vysokým ziskem a vynikající odolností proti šumu chovaly neadekvátně?

Tento jev pochopíte, když si přijímací anténu představíte jako vysílací. Pak je anténa lucerna s úzkým zaostřeným paprskem a čím více direktorů v anténě, tím ostřejší je její diagram a lepší zaostření paprsku, a tento zaostřený paprsek se jednoduše opřel o vlhké vrcholky stromů nebo dešťový mrak a zmizel tam . Při širším vyzařovacím diagramu, tedy s nižším ziskem antény, kdy nejsou žádné direktorové prvky, je ohnisko paprsku více difuzní, ale pokrývá větší oblast příjmu a široký paprsek jednoduše obchází oblak v kruh nebo prochází mezi vlhkými vrcholky stromů a mrakem.

Moskvané mají vždy štěstí, mají všechny digitální kanály poblíž! Anténní „vlnový kanál“ jim bude ve zjednodušené podobě vyhovovat. Vyhovuje jim jakákoli anténa! Co o nás? Máme rozestup mezi multiplexovanými pakety přes 200 MHz! Naskládejte antény na police, kde každé patro pracuje podle svého rozsahu! Právě tyto komentáře jsem již předvídal a dokonce jsem začal skládat antény na polici. Co z toho ale vzešlo, se dozvíte později. Nicméně už to dopadá docela dobře.

Dvouprvková jednopásmová anténa HB9CV pro 7 MHz nebo 10 MHz s aktivním napájením buněk

Byla zahájena výroba nové, na našem trhu unikátní, dvouprvkové antény HB9CV SAY2-30CV, SAY 2-40CV. Zvláštností antény je aktivní napájení obou prvků, napájené jedním kabelem. Geometrické rozměry jsou pro všechny rozsahy co nejblíže optimálnímu. Jako základ jsou brány dlouhodobě osvědčené zkrácené dipóly SAD40 a SAD4030. Protože je výkon vysílače rozdělen mezi všechny dva prvky, provozní výkon antény se zvýšil na 5000 wattů. Anténa svými parametry prakticky předčí plnohodnotné 2-prvkové vlnové kanály. Použití zkratovaných smyček pro přizpůsobení může výrazně snížit účinek statické elektřiny. Poměrně lehká anténa je vhodná pro instalaci ve stísněných prostorách pomocí lehkých stožárů a levných rotačních zařízení. Délka balení - 3 m. Všechny prvky jsou izolovány od traverzy. Anténa je spolehlivě vyrobena s ohledem na naše zkušenosti s dlouhodobou výrobou vlnových antén.

Video s parametry antény na Youtube

Provozní rozsahy - 7 MHz nebo 10,1 MHz

Prvky na rozsah – 2

Zisk antény - 4,9 dBd (ve volném prostoru) a až 10-11 dBi v závislosti na montážní výšce

Poměr F/B není horší - 18 - 25 dB v závislosti na výšce instalace a trase

Šířka pásma VSWR 1,5–130 kHz (7 MHz)

Maximální výkon - 5000W SSB

Vstupní impedance - 50 Ohm Anténa je napájena přes balun 1:1 libovolného designu

Délka pojezdu - 4,2m

Maximální délka prvku - 14,1m

Poloměr otáčení - 7,3m

Plocha zatížení větrem - 0,56 m2

Hmotnost antény - 24 kg

Náklady na anténu pro pásmo 7 MHz - 26500 r, 10 MHz - 25500 r

2 prvky Yagi na 14 MHz SAM 2-20. Možnost pěší turistiky.

Odlehčená konstrukce prvků Yagi 2 o 20 m byla vyrobena a testována v provozu, určená pro práci na periferii. Anténa má nízkou hmotnost - 9,5 kg, rychle se složí i rozloží, má malý rozměr v rozloženém stavu - 1,5 m. Je možné vyrobit takovou anténu i do stacionárních podmínek. Anténa je určena pro montážní výšku 10m.

SWR pro rozsah nepřesahuje 1,3.

Max. délka prvku - 11m

Délka pojezdu - 3,3m

Cena - 9000 r.

Stacionární anténa se zesílenými prvky 10 000 RUB

Délka pojezdu - 9,4m

Hmotnost antény - 23 kg

Zisk – 8,4 dBd (10,55 dBi) (volné místo)

F/B Ratio - až 25 dB

Poloměr otáčení - 5,4m

Maximální délka prvku - 6,2m

Cena antény je 18 100 rublů.

Ukázka schématu antény - http://youtu.be/B-C2Q0Cuod0

Ukázka antény SWR - http://youtu.be/YIW6ilD1kww

Anténa má vynikající širokopásmové připojení, není třeba ji ladit a přinese potěšení z práce na tomto nádherném dosahu, který začal „ožívat“.

5prvkový Yagi na 14 MHz SAM 5-20. Design RA3LE.

Tým Sov.Antenna ztělesnil další úspěšný vývoj Tsygankov Valery Ivanovič RA3LE v oblasti hardwaru. Jedná se o vysoce výkonnou 5článkovou UWC anténu pro pásmo 14 MHz. Anténa má vynikající parametry a je navržena podle zásad účinných VKV antén.



Rozsah - 14 MHz

Počet prvků - 5

Délka pojezdu - 13,5m

Poloměr otáčení - 8,5m

Větrná plocha - 1,1 m2.

Hmotnost - 37 kg bez hmotnosti montážní desky antény ke stožáru.


VSWR (14,0 - 14,150 - 14,3) - 1,25 - 1,1 - 1,3



Cena antény je 28 000 rublů.

Protažení traverzy je typu "dvojitý trojúhelník".

Balení - jedna krabice 3 x 0,25 x 0,25 m

5 prvků Yagi na 28 MHz SAM 5-10. Design RA3LE.

Náš tým realizoval nový vývoj talentovaného radioamatéra RA3LE. Délka antény 7,5 m, napájení 50 Ohm kabelem přes balun libovolného dostupného provedení.

Délka traverz - 7,55m

Hmotnost antény - 15 kg

F/B Ratio - až 29 dB

Podavač - 1 koaxiální 50 Ohm (napájený přes balun 1:1)

Cena antény - 15500 r.

Anténa má vynikající širokopásmové připojení, není třeba ji ladit a přinese potěšení z práce na tomto nádherném dosahu, který začal „ožívat“. Je čas připravit anténní systém na nové úspěchy!

SAD 1-40. Dipól s dosahem 40 m.

Znovu objevte vzrušující pásmo 7 MHz. S anténou SAD 1-40 získáte opravdové potěšení z práce s vynikající nízkošumovou anténou zejména v průmyslových oblastech, kde vám nízká hladina šumu v horizontální polarizaci umožní pocítit nádhernou hloubku radioamatérského vysílání, a komunikovat s korespondenty, které na vertikálních anténách prostě neslyšíte. ... Zkrácení délky je provedeno vysokou Q indukčností velkého průměru, která má dobrý vliv na účinnost a širokopásmové připojení antény. Relativně malé rozměry a hmotnost umožňují umístění antény nad stávající anténní systém.

Délka - 14,7m

Hmotnost - 11,5 kg


SWR (7,0 - 7,05 - 7,1) - 1,3 - 1,1 - 1,3 (šířka pásma SWR 1,5 - 180 kHz)


Odolnost proti větru - 0,31 m2
Anténa je napájena jedním 50 Ohmovým kabelem přes balun 1:1 libovolného designu.
Cena antény je 11300 r.

Cena antény s prvkem typu "dvojitý trojúhelník" - 12 000 rublů.

Balení - jedna krabice 1,6 x 0,25 x 0,2m

SAY 2-40 Dvouprvkový kanál o vlnové délce 40 m.

Výborná a kvalitní anténa pro dosah 40 m. S výstupním výkonem 60 W byla za "záběhu" prováděna radiokomunikace s radioamatéry všech kontinentů. Skvělá anténa!

Hlavní parametry antény SAY 2-40 2 Yagi elementy na 40m

Dosah 40m Zisk (dBd) 3,6 Zisk (dBi) 10,5 Přední / zadní poměr (dB) 15 SWR 7,00 - 7,06 - 7,20 1,4 - 1,1 - 2,0 Počet prvků 2 Max. délka e-mailu (m) 14.9 Délka výložníku (m) 5.6 Poloměr otáčení (m) 7,96 Podavač 1 koaxiální 50 Ohm přes 1:1 balun libovolného designu Hmotnost (kg) 30 Odolnost proti větru při 130 km/h 500 N / 0,62 m² / 6,8 stop² Cena 21 200 RUB


SAM 3-40L Tříprvková 40m anténa plné velikosti



Vynikající nekompromisní širokopásmová anténa s vlnovým kanálem 40 m přinese potěšení z práce se vzácnými korespondenty. Traverza je vyrobena z D-16T, prvky jsou kombinovány z AD 31T1 (tlusté trubky) a D16T (od 25 mm a tenčí), což umožnilo vyrobit anténu s vynikajícími mechanickými parametry. Anténu vyrobil na základě výpočtů Valerij Ivanovič Tsygankov RA3LE.


Délka výložníku - 11m

Maximální délka e-mailu - 22 m

Poloměr otáčení - 12,8m

Anténa je napájena 50 Ohmovým kabelem přes balun 1:1 libovolného designu

Cena antény je 46 000 rublů. ŘEKNĚTE 3-40S – 45 000 RUB

SAY 2-30 Dvouprvkový kanál o vlnové délce 30 m.


Hlavní parametry antény SAY 2-30 2 Yagi elementy na 30m


Dosah 30m
Zisk (dBd) 3,6
Zisk (dBi) 10,5
Přední / zadní poměr (dB) 20
SWR
10,10 - 10,12 - 10,15 1,3 - 1,1 - 1,3

Počet prvků 2
Max. délka e-mailu (m) 9.3
Délka výložníku (m) 3.6
Poloměr otáčení (m) 4,96
Feeder 1 Coaxial 50 Ohm je napájen přes balun 1:1 libovolného designu
Hmotnost (kg) 20
Odolnost proti větru při 130 km/h 350 N / 0,44 m² / 4,8 stopy²

Cena 18800 RUB

Balení - jedna krabice 3,1 x 0,2 x 0,2m

SAM 3-20 3-prvková anténa pro dosah 20m


Krásná a pohodlná anténa pro pohodlnou práci v rozsahu 14 MHz. Anténa je dodávána s traverza se vzpěrami typu dvojitého objemového trojúhelníku (13000 rub.) a ve standardní verzi.

Délka pojezdu (m) 7.4

Maximální délka prvku (m) 11.2

Vstupní impedance (Ohm) 50

Anténa je napájena přes balun 1:1

Hmotnost antény (kg) 23

Cena antény je 12 600 rublů.


SAM 5-15 5-prvková anténa pro dosah 15 m

Velmi úspěšný vývoj V.I. Tsygankova. RA3LE. Širokopásmová anténa 5 el. s vysokými parametry pro seriózní HH práci.

Délka pojezdu - 8,5m

Hmotnost antény - 17 kg

Zisk – 7,76 dBd (9,91 dBi)

F/B Ratio - až 29 dB

Podavač - 1 koaxiální 50 Ohm (napájený přes balun 1:1)

Cena antény - 15700 r .

Tel. + 7-916-4161489 e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript.

Nejprve a z nezkušenosti byla jako základ stacku brána 7-prvková anténa DK7ZB (http://www.qsl.net/dk7zb/start1.htm) (předpokládalo se 2X2). Po 4 anténách byly vyrobeny další 4 pro zásobník 4X2 a dvě samostatné antény. Konfigurace 2. patra se 4 anténami byla zvolena výhradně z důvodu nižších pevnostních požadavků poslední nohy stožáru.

Materiál antény: čtverec 25x25x1,5 mm, trubka 8x1 pro prvky a 12x1 pro dělený vibrátor. Následně se při výrobě 14prvkových antén ukázalo, že pro prvky bylo vhodnější vzít trubku 7x1 mm, ta se ukázala jako odolnější.
Materiál lze zakoupit v Chimki (viz www.alros.ru s telefony a pokyny) až do délky 6 metrů. Na polovinu (zdarma uříznou každý 3 m, ve velikosti - za málo peněz). Před jízdou si prosím ověřte dostupnost ve skladu.
"Pilot MS" (severně od Moskvy, Lianozovo, webové stránky www.pilotms.ru) prodává podobný materiál, ale 2 metry dlouhý a méně často 3 metry dlouhý.
Konstrukce stanoví, že prvky by měly být izolovány od výložníku a umístěny na jeho vrcholu ve vzdálenosti 2-3 mm a upevněny přes speciální izolátory, které zatím v našich obchodech nenajdete. Proto bylo upevnění prvků provedeno následovně:
Desky 50x40 mm jsou vyřezány ze sklolaminátu o tloušťce 3 mm a jsou v nich předvrtány otvory o průměru 3,5 mm.

Deska se umístí přesně do středu prvku a otvorem v desce se provrtá pouze jedna stěna prvku vrtákem 3,5 mm, vloží se a snýtuje trhací nýt 3,2X8.

Prvek se převrátí "na záda", deska se na prvek vyrovná, vyvrtá se druhý otvor a znovu se snýtuje.


Prvek se umístí na výložník na místo, zarovná se na střed, vyvrtá se nejprve jeden otvor a přinýtuje se. Poté se nastaví pravý úhel mezi prvkem a výložníkem a umístí se druhý nýt.

Takové upevnění umožňuje velmi rychlou výměnu prvků v případě poruchy pomocí starých izolačních podložek.
A poslední věc k hardwaru: pokud plánujete vyrobit několik antén najednou, například pro stoh, proveďte stejné operace od začátku až do konce: řezání prvků, vytváření platforem, upevňovací prvky atd. To zlepší přesnost zpracování a identifikuje chyby.
A to vše do skladu, až do tepla !!!

Antény pro dva nahoře, 70 cm dole

4x2 7 prvků v KO86SH - na zkoušku - červen 2003
Je lepší udělat konfiguraci 2x4, ale v tomto případě by bylo nutné výrazně posílit poslední nohy dalekohledu ...

V KO71IM (PD 2003 tým RW3WR)

V KO71IM - pár hodin před pádem …….
Capron je dobrá věc, ale zákeřná. Po instalaci musíte strie několikrát utáhnout, a to i když prší ...

Přeprava „ostatků“ v KO86SH….

4 až 7 prvků v KO86sh v "polní" verzi - podzim 2003. Vzdálenost mezi anténami 2,5 m. Žádné antény, svislé sloupky ani výložník nejsou natažené. Dobře se to projevilo ve FD2004.

Final stretch 2x2 se 14 elementy - prosinec 2003. Anténa odolala větru cca. 15 ms, i když to občas vypadalo...

Anténa na 145 500 Často ve éteru můžete slyšet polemiku na téma "A jakou anténu vybrat pro začínajícího ukavistu, Yagi, ale který jeden, dva nebo tři prvky, čtyři nebo více? A proč neposadit vertikální anténu, hned populární kolineární 2-5 / 8, 3-5 / 8? Navzdory kontroverzi se tento článek zaměří na 2prvkové YAG



Víceprvkové antény mají zvětšenou velikost blízkého pole, zvětšuje se s počtem prvků vlastní antény. Proto jsou směrové antény citlivější na absorbující předměty (země, domy, stromy) a měly by být od nich dále než jednodušší antény.

Předtím jsem měl 4 e-maily. a 6 e-mailem Yagi. Průmyslová výroba (tangenta.ru). Samotné antény fungují skvěle, pouze když jsou na svém místě, v otevřeném prostoru, jako je střecha. Uvažujeme však právě o „balkonových životních podmínkách“. Tam, kde většinou není možné vynést anténu dále než 1-1,5 metru za balkón. A pouze toto byla okolnost pro nalezení antény pro takové "drsné" provozní podmínky, pak chcete něco víc, existuje jen jedna cesta ven, pouze instalace antén na střechu, balkon je balkon a není nic oplotit zde zeleninovou zahradu. I když se vám podaří na lodžii postavit něco „seriózního“, víceprvkového, v „kovové kleci“ to vůbec nebude muset fungovat.

Takže když je anténa umístěna blízko (do jednoho metru), byl cítit efekt typu "žebřík". Když přijmete 59 na jedné frekvenci, přes 25 kHz 58, znovu přes 25 kHz 59. A čím více byl tento efekt cítit, tím více víceprvková anténa. Plus úroveň zisku Ga antén, čím více víceprvková anténa, tím dále musela být tato anténa odstraněna ve srovnání s jednodušší. Výše uvedená teorie nešla daleko od praxe. Tam, kde dvouprvek funguje metr od stěny, bude mimochodem čtyřprvek fungovat také jen jeden a půl od stěny.

Druhá otázka je, proč to není kolineární vertikální, ale směrované? Odpovídám: za prvé je to hlučnější vertikálně a za druhé zpětně odražené signály přicházející z jiných výškových budov a vy nechápete odkud, signál přichází do vaší antény od korespondenta po přímé cestě , od budovy vedle a navíc odražené od vaší vlastní. Výsledkem je, že signál z jedné stanice, vertikální antény je snímán ze tří světových stran najednou (to je minimálně), nevzejde z toho nic dobrého a v důsledku toho je hlavní signál utlumen ostatními dvěma .

Pro zesílení slouží dva el. Yagi překonává antény jako 5/8, 2-5/8 a 3-5/8. Navíc stojí za zmínku, čím více vyhrává nad kolineárními anténami, tím větší je vzdálenost mezi vámi a korespondentem. Nyní si představte 2 e-maily. Yagi v rozměrech 1m x 40cm. a kolineár, který je mu nejblíže, pokud jde o zisk, je dlouhý 3-5 / 8, 5 metrů. Co je jednodušší instalovat na balkon?

Ve srovnání se třemi Yagi prvky ztrácí dvouprvek v zesílení pouze 1dBd, což není v reálných podmínkách patrné, ale ztrácí 1 decibel, dvouprvek má poloviční traverz, a to je ve stísněných podmínkách balkonu již důležité. .

Proč zrovna variace vibrátor-reflektor, protože na rozdíl od vibrátor-direktor má toto uspořádání větší zesílení dopředu, ale menší předozadní potlačení. Kdežto vibrátor-režisér je pravý opak.

Design.

Anténa je vyrobena z hliníkových trubek o průměru 10 mm. A Hliníková traverza se čtvercovým profilem 20x20 mm. Aktivní prvek je "nabroušený" pod 50 Ohm, tzn. kabel je připojen přímo, je vhodné na samotný kabel nasadit pár feritových kroužků v blízkosti připojení kabelu k vibrátoru.

Dělený vibrátor má délku 928 mm. Reflektor délka 994 mm, vzdálenost mezi prvky 426 mm.

Vibrátor je zcela izolován od traverzy. Pro lepší pevnost jsem ve svém návrhu mezi prvky a výložník vložil plastová dielektrika. Které jsou vyrobeny z plastové vodovodní trubky o vnějším průměru 20 mm. Odřízněte z něj 70 mm dlouhý segment a ořízněte jej po celé délce. Získáme dvě půlkruhové poloviny, jednu pro vibrátor a druhou pro reflektor. Pro aktivní prvek vyvrtáme přesně uprostřed našeho izolátoru jeden otvor, pomocí kterého bude vibrátor připevněn k výložníku. A každou polovinu děleného vibrátoru připevníme plastovými sponami k samotnému izolátoru. Reflektor je elektricky připojen k výložníku antény. Přes šroub pro uchycení k traverze, umístěný přesně uprostřed prvku. I když za účelem získání antény se stabilnějšími charakteristikami vám doporučuji ji izolovat. Vzhledem k tomu, že prvky jsou vyrobeny z hliníku,

kabel je připojen k vibrátoru pomocí plátků, které jsou k vibrátoru přišroubovány. Pokud nemáte po ruce hliníkový čtvercový profil na traverzu, lze jej úspěšně nahradit něčím dielektrickým, například dřevěnou lištou.

To je vše, konstrukce antény je velmi jednoduchá, používám ji více než dva roky, i když dříve byla anténa vyrobena z 3mm bimetalového drátu. Anténa měla v tomto případě o něco nižší zisk (samotný drát byl zoxidovaný a poškrábaný). Výměna prvků za Al trubice problém vyřešila a anténa se navíc znatelně rozšířila. Anténu mám nainstalovanou pomocí držáku dlouhého 1,5 metru od okna. Bylo mnoho dálkových QSO z Moskvy s Tverem, Ivanovem, Rjazaní, Lipeckem, Orlem, Tulou, Smolenskem, Ukrajinou a Běloruskem, FM o výkonu 5 wattů.

Praktický design antény YAGI

Zveřejnil to Eugene (RW3AC)

Myslím, že každý po myšlence: "Neměl bych vyrobit anténu na rozsah ..... podle modelu ......." - vyvstává spousta otázek ohledně materiálů, rozměrů, technologie výroby, zdvihu , rotace, koordinace atd. .NS. To platí pro všechny antény bez výjimky a někdy nedostatek informací zpomalí nebo dokonce znemožní realizaci nápadu.

Nejprve vyrobíme stroj
Nejprve se jako ohýbací šablona - pro "zaměřování" brala trubka o průměru 45 mm.

Trubka je prázdná, musíte hledat vysoušeč vlasů, ale chci to zkusit ...
Výsledek ohýbání tuby bez písku, fénu a ve spěchu: ihned viditelný ohybem tuby.

U trubky 45 mm se ukázalo, že vnitřní rozměry vibrátoru jsou o 3 mm větší než předepsané (červená - rozměry smyčkového vibrátoru) a přestože tato vzdálenost má malý vliv na parametry dipólu, chtěl jsem aby to bylo lepší.



Ohybová trubka 45 mm byla nahrazena 42 mm. Abyste měli méně zmetků (úspora materiálu), musíte změřit délku prvního správně vyrobeného prvku, dát přídavek a - pokračujte !!!
Trubka budoucího vibrátoru je již zanesena jemným suchým dobře zhutněným pískem, uzavřena z obou stran dřevěnými zátkami a položena uprostřed stroje.


Nejprve fénem (teplota do 500 stupňů C) dobře zahřejeme začátek ohybu a opatrně začneme trubku ohýbat.


Pohybem po kruhu se zahříváme a ohýbáme ...



ohnutý!

Vibrátor otočíme a hotový ohyb zafixujeme hřebíkem. Kvalita ohybu a rozměrová přesnost jsou evidentní !!!


Dále prohřejeme a ohneme druhou stranu.


Za 2 hodiny je hotovo.


Dalším úkolem je zajistit spojení a koordinaci vibrátoru s elektrickým vedením. Pro těsnost byla odebrána plastová elektrická krabice, do které
konce smyčkového vibrátoru jsou prostrčeny těsněním. Uvnitř trubky (průměr 6 mm) jsou předem vloženy kusy hliníkové tyče (5,5 mm), trubka je zalisována kleštěmi pro zalisování pláště kabelu. Pro připevnění kontaktních lístků byl vyříznut závit M3 - tato konstrukce umožňuje jejich pevné přitažení k prvku bez obav z vytržení závitu.


Jako anténní prvky byl použit napájecí kabel s hliníkovým jádrem o průměru 5,5 mm. Průměr izolace 8,5 mm


Rozměry 70 cm anténních prvků musí být dodrženy s přesností 0,5 mm nebo ještě lepší. Když věnujete trochu času výrobě malého zařízení, ušetříte v budoucnu spoustu času, zejména proto, že musíte řezat poměrně hodně prvků - já jsem stříhal 100 kusů !!!


S takovým kusem můžete získat dostatečnou přesnost při výrobě prvků, ale při použití starého kovového (GOST) pravítka se jeho délka ukázala být od 0 do 500 mm a od 500 mm do 1000 mm s rozdílem 1,5 mm!!!



Pro úpravu rozměrů prvků byla použita pásová bruska položená na boku. Zkosení z konců prvků odstraníme ořezávátkem - nápad - http://www.ifwtech.co.uk/g3sek/diy-yagi/dipoles.htm



Ve výložníku (byl použit čtverec 25X25X1,5) přísně svisle (můžete použít stacionární vrtačku nebo speciální vrtací stojan - při ručním vrtání lze prvky rozložit) byl vyvrtán otvor 8,0 mm, do kterého byl vložen 35 mm kus izolace kabelu (o průměru 8,5 mm). Prvek se s trochou úsilí vloží do tohoto segmentu, zarovná se na střed a na obou stranách se zafixuje teplem smrštitelnou trubicí o počátečním průměru 9 mm.


Tady je takový YAGI bude na 432 MHz !!!


Byl to jen nácvik ... před vyrobením 4 šípů po 5,84 metru, ale ve skutečnosti dopadly takto (zatím bez vibrátorů).

Anténní výložníky - ze dvou polovin po 3 metrech, upevněné dvěma deskami 23x100 mm z hliníku o tloušťce 6 mm. Na jedné straně jsou desky pevně přinýtovány k výložníku slepými nýty 5x10 mm (3 ks na stranu), na druhé straně 3 šrouby 4 mm. Dobré na převoz: Anténu jsem rozpůlil, hodil na kufr a dopředu. Pro výrobu také - 6metrový "knipl" doma není příliš snadné rozvinout.

VLNOVÝ KANÁL

Na VKV pásmech je výkon vysílačů nízký a aby bylo spojení spolehlivé, je nutné nasměrovat vyzařovaný výkon na požadovaný korespondent. Tento problém mohou vyřešit směrové antény s vysokým ziskem. Podívejme se na několik antén tohoto typu. Na obrázku 11.24, a. znázorňuje 6-prvkovou „vlnovou kanálovou“ anténu pro rozsah 145 MHz .. Aktivní vibrátor a reflektor jsou vyrobeny ve tvaru dvojitého čtverce. Tato anténa se dobře hodí se 75 ohmovým napáječem bez balunu. Stínění kabelu je připojeno k bodu A a střední vodič k bodu B. Zisk této antény je 12 dB a vstupní impedance je 75 ohmů. Přední a zadní poměr je více než 30 dB.
Na obr. 11.24, d, d. jsou uvedeny některé rozměry 14prvkové antény „vlnového kanálu“ pro frekvenci 435 MHz. Rozměry prvků a vzdálenosti mezi nimi jsou uvedeny v tabulce 11.5.

Od předchozího se liší tím, že jako aktivní prvek je použit smyčkový půlvlnný vibrátor. Na Obr. 11,24, g. je znázorněno zahrnutí vyvažovacího prvku. Zisk antény 16 dB. Vstupní impedance 75 Ohm. Balun je čtvrtvlnný válec o průměru 30-40 mm. Je lepší ho vyrobit z mosazi nebo mědi, ale v extrémních případech můžete použít tenkostěnnou duralovou trubku. Zvláštní pozornost věnujte připojení válce k plášti kabelu (A). Reflektor může být vyroben ve formě zakřivené clony obr. 11.24, d. Obr. To poskytne nejlepší parametry poměru přední a zadní strany. Upevnění prvků těchto antén na traverzu lze provést pomocí duralových kostek (obr. 11.24.6).

Na fotce jsou výpočty antén pro 144 + 430 na jeden traverz.Při přesném opakování antén vše funguje skvěle.Zarovnání můžete vidět zde na webu na stránce "Zarovnání a semitování" Na prvním obrázku vidíte legendární anténa T9FT!!






Konstrukce antény na lyžařské hole na 145,5 MHz

Tuto anténu popsal German-DK7ZB.Tuto konstrukci jsem testoval na lyžařské miniexpedici po okolí mé rodné země.

Schéma antény je na obr. 1

Obr. 1 Traverz: 1,16 m. Obr
Reflektor: 1,039 m
Vibrátor: 0,962 m
1 Ředitel: 0,918 m
2 Ředitel: 0,9m

Vzdálenost mezi reflektorem a vibrátorem 0,265 m, mezi vibrátorem a 1 direktorem 0,41,
mezi 1 ředitelem a druhým 0,485 m.

Všechny výpočty byly provedeny pomocí programu MMANA.
Obr.
Moje konstrukce byla vyrobena z lyžařských hůlek. Jedna lyžařská hůl funguje jako traverz a druhá jako stožár. Originalita tohoto designu spočívá v tom, že prvky ve složeném stavu jsou složené podél lyžařské hole a absolutně nepřekáží při pohybu. Samotné prvky jsou k tyči připevněny poutkem, které je na druhé straně přišroubováno kovovou destičkou. V roli takového závěsu můžete použít závěs ze západky dveří. Je vhodnější vyrábět prvky z tvárného kovu: hliník nebo měď nebo měkkou ocel.

Parametry antény se podle druhu kovu příliš nemění. Špička prvku je ohnutá, jak je znázorněno na obr. 2, a je upevněna společně se závěsem v podložce. Pro vibrátor je vyrobena deska z izolačního materiálu. Stěžeň a traverza jsou k sobě připevněny stejným způsobem. Aby anténa odpovídala, je vyrobena čtvrtvlnná smyčka.

Anténa byla používána v horských oblastech a vykazovala vynikající výsledky. S domácím zařízením (0,25 wattu) a malým napájecím zdrojem byla navázána komunikace na vzdálenost 30 km.
© Kamantsev Ivan, RX9TC
E-mail - rx9tc (pes) qsl.net

Quagi

Anténa je hybridem "Water channel" a "Square". Vstupní impedance je 50 Ohm, kabel je připojen k přerušení rámu vibrátoru bez odpovídajících zařízení. Podle autora této antény, radioamatéra K6YNB, přídavné ztráty v simulačním zařízení často převyšují zisk z semitridu napájecího vedení ...
Rám reflektoru má obvod 2200 mm (711 mm), aktivní rámeček je 2083 mm (676 mm).Rozměry v závorce jsou pro pásmo 430 MHz Oba rámy jsou vyrobeny z měděného drátu o průměru 2,5- 3 mm a jsou připevněny k nosnému příčníku pásy z organického skla Nosná traverza má délku 420 cm (140 cm) a je vyrobena z dřevěného trámu, lepšího než borovice, o průřezu 2,5-8 cm ( 1,2-5 cm). Anténní direktory jsou vyrobeny z hliníkového nebo měděného drátu o průměru 3 mm. Při vytváření antén v „Mřížkách“ by vzdálenost mezi sousedními řadami a podlahami měla být 3,35 m (1,09 m)

Anténa, jejíž sestavení je popsáno v tomto krátkém článku, se v provozu ukazuje velmi dobře. Kromě účinnosti stojí za to vyzdvihnout snadnost montáže. Obecně lze tuto anténu doporučit jako efektivní nástroj pro práci s Wi-Fi signálem. V pokračování - popis sestavení této antény.

Anténa je sestavena buď na DPS nebo na pravítku, ano, běžném pravítku.

Tady je nákres:

Všechny rozměry jsou v milimetrech. Jak vidíte, anténa je poměrně malá. Ale je to tak, jak to má být - i přes svou velikost funguje velmi, velmi dobře. Signál je zachycen v pořádku a efekt je přibližně

Prvky YAGI jsou kusy měděného drátu nebo tenké měděné trubky (mám pozinkované trubky nebo trubku). Kabel je připájen do mezery 2. prvku (opletení na jednu polovinu, středové jádro na druhou). Vše je velmi jednoduché a opět účinné.

Po sestavení antény, aby byla chráněna před vlhkostí a oxidací, je vhodné ji zcela zakrýt lakem. Jinak může déšť a sníh poškodit anténu.

Anténa se spustí okamžitě, nevyžaduje seřízení, navíc její rozměry umožňují umístit na ni balíček - jako ochranu před deštěm:

Omlouvám se za nekvalitní fotku, ale jiná bohužel není. Mimochodem, anténa je upevněna na kusu plastu - vodovodní trubky. Hodně štěstí!



Související články: