テレビ用の自作UHFアンテナです。 自分の手でデジタルテレビDVB-T2用のシンプルなアンテナ。 ウェーブチャンネルアンテナ

Windows Phoneの場合 17.05.2022
Windows Phoneの場合

消費者市場には膨大な数のテレビアンテナがあり、どの電気店でも簡単に購入できるにもかかわらず、テレビ用のアンテナを自分の手で作る方法への関心は消えません。 この関心は、アンテナの購入にお金をかけたがらないこと、小売店から離れていること (奥地やダーチャにいる場合)、または購入したアンテナが失敗したことによって説明できます。

テレビ受信機のアンテナはいくつかのタイプに分類できます。

  1. 全波アンテナ– 設計は製造が容易であり、入手可能な単純な材料で作ることができます。 都市の外では、干渉があまりないため、デジタル信号を非常によく受信します。 電波塔の近くに設置するとアナログテレビを受信できます。
  2. 対数周期帯アンテナ作るのも簡単です。 パラメーターを変更することなく、すべての範囲にわたってフィーダーとの完全な一貫性が保たれます。 この設計は平均的な技術パラメータを備えているため、田舎で使用することも、都市で屋内アンテナとして使用することもできます。
  3. UHFアンテナ。 Z アンテナの簡素化された修正がよく使用され、信号の受信条件に関係なく良好に機能します。

全波アンテナ

全波テレビ信号キャッチャーは、周波数独立型 (FIN) とも呼ばれます。 デザインは異なる場合があります。

2枚の花びらの

図は、次の材料で作られた全波アンテナを示しています。 2枚の金属板三角形の形をしており、銅線が扇形に張られた 2 枚の木製の板があります。

銅線は任意の直径のものを使用できますが、特別な役割は果たしません。 ワイヤーの端は互いに20〜30 mmの距離で取り付けられます。 ワイヤの他端がはんだ付けされたプレートは、互いに 10 mm の距離に配置する必要があります。

金属プレートは、片面に銅箔が付いた正方形のグラスファイバーに置き換えることができます。

手作りアンテナのデザインは正方形であるため、高さと幅は同じになり、パネル間の角度は90度になります。 ゼロポテンシャルポイント図では黄色でマークされています。 この場所でケーブル編組をはんだ付けする必要はありません。しっかりと結ぶだけで十分です。

このようにして 2 つのローブの形で組み立てられたテレビ信号受信機は、すべてのデシメートル チャネルとメートル チャネルの両方を受信できます。 さらに、全方向の信号を良好に拾います。 ただし、CNA をテレビ塔からの信号受信状態が悪い場所に設置すると、正常に動作するだけになります。 アンプ付き。他のものも使用できます。

蝶の形

蝶の形をしたテレビアンテナを自分の手で作ることができます。 このかなり強力なアンテナを自分で作るには、550 x 70 x 5 mmの寸法のボードまたは合板、断面4 mmの銅コアのワイヤー、およびそれに応じてPK75ケーブルを準備する必要があります。

  1. 合板に穴をマークし、ドリルで穴を開けます。 写真の寸法はインチ単位です。 以下の図は、インチをミリメートルに変換するための表です。


  2. 銅線から同じ長さの8本の部分(それぞれ37.5cm)を切り取る必要があります。
  3. 図に示すように、各ワイヤの中心で絶縁体の部分 (各 2 cm) を取り除きます。

  4. この後、すでにそれぞれ22センチメートルのさらに2本のワイヤを切り取り、3つの等しい部分に分割し、分離点の絶縁体を取り除く必要があります。

  5. セグメントを与える V字型。 ワイヤーの端の間は 7.5 cm の距離を維持するように注意してください。これは、クリアな信号を受信するのに最適な距離です。

  6. 以下の図に従って、すべての要素を接続します。

  7. 次に、プラグを接続するためのソケットを購入する必要があります。
  8. 図のように、ケーブルをコイル接点にはんだ付けする必要があります。

  9. アンテナをソケットに接続するために必要な長さのワイヤをさらに 2 本作成します。
  10. ソケットをボードにねじ込み、すべての要素を接続します。


それだけです - あなたは自分の手でテレビ用のアンテナを作りました。

ビール缶から

このようなオリジナルの ChNA を作るには、ビールまたはその他の飲み物 2 缶 (0.5 リットルまたは 0.75) が必要です。 ただし、テレビアンテナを作成する前に、いくつか考慮する必要があります。 材料要件。 つまり、1 メートルあたり 75 オームの抵抗を持つ高品質のテレビ ケーブルを購入することをお勧めします。 どちらが正しい? 中心の芯が強く、編み目が二重で連続していることを確認してください。

ケーブルが長ければ長いほど、信号の減衰が強くなるということを忘れないでください。これは、ワイヤーの長さも重要ではありますが、それほど重要ではない UHF とは対照的に、メーター波を受信する場合に特に重要です。

通常の準備も必要になります 木製トレンペル、セルフタッピングネジ数本、電気テープまたはテープ、そして可能であれば錫付きのはんだごて。

ビール缶で作られたアンテナは、UHFとメーター波長の両方を受信できます。

プロセス全体を説明するには、ビデオをご覧ください。

対数周期アンテナ

対数周期アンテナ (LPA) を使用すると、メートルとデシメートルの両方の範囲で電波を受信できます。 このような信号受信機を作成するには、直径10 mmのアルミニウムチューブと金属棒(スタッド)をスタンドとして使用できます。これは、留め具を販売する店で購入できます。 理想的には、ネジ付きロッドの代わりに、滑らかなチューブまたはロッドを使用することをお勧めします。 プラスチックのU字型ボックスをベースとして使用します。

はんだ付けが完了すると、デバイスの製造は完了したとみなされ、作成したデバイスのテストを開始できます。

UHFアンテナ

自家製のデシメートル信号キャッチャーには、製造が最も単純なものからより複雑なデバイスまで、さまざまな形状や設計があります。

リング状

UHFを受信するための最もシンプルな設計は、自分の手で短時間で作成できます 廃材から。 必要なのは、同軸ケーブルと適切なサイズの合板だけです。

ここで、これらすべてを組み立てる必要があります。

  • 長さ530 mmの同軸ケーブル(RK75)を準備します(リングがそれから作られます)。
  • また、別のケーブルを長さ 175 mm に切ります。これはループになります。
  • リング (1) を作り、ループ (2) とテレビに接続するケーブル (3) をそれにはんだ付けします。
  • すべてをベニヤ板に固定し、完成したテレビ信号受信機をテレビ塔に向けます。

テレビ受信機がそのようなアンテナを使用している場合は、より複雑なデバイスを作成してみてください。

図8

数字の8の形のワイヤーから家庭用UHFアンテナを自作できます。このような受信機を作るには、直径3〜5 mmの銅線またはアルミニウム線とPK75ケーブルを使用できます。 製造プロセス中にも必要になります グルーガン

製造の進捗状況。

  1. ワイヤーカッターを使用して、それぞれ56cmのワイヤーを2本切断する必要があります。
  2. 各セグメントの端で、1 cmのループを作成します。
  3. ワイヤーを四角く曲げてループを接続します。 写真のようにケーブルを四角にはんだ付けします。 中央のコアは一方の正方形にはんだ付けされ、編組はもう一方の正方形にはんだ付けされます。 要素間の距離は2 cmである必要があり、構造全体を接着剤で満たした20リットルの水ボトルの蓋に固定できます。

このような UHF 受信機はどこにでも設置でき、 アンプは必要ありません。デバイスが屋外にあり、ケーブルの長さが長い場合は、アンプが必要になる場合があります。 この場合、信号損失を補償するために、その設置が必要になります。

金属プラスチックパイプから

普通の金属プラスチックパイプから自分の手でテレビアンテナを作ることができます。 これにより、480 MHz ~ 1000 MHz の範囲で UHF を受信するデバイスが実現します。 この「モデル」では、直径 16 mm のパイプと 5.5 m のケーブルが使用されます。リングには 55 cm のパイプが必要で、スタンドには 14 cm (波長の 4 分の 1) が必要です。 これにより、ケーブルの外側の編組との適合性が向上し、 高周波電流。

この設計のケーブル出口はパイプの穴を通して作られます。 ケーブル編組はクランプを使用してパイプの剥がされた部分に取り付ける必要があります。 ケーブルの中心コアはリングに取り付けられています(ワッシャーとナット付きのネジを使用できます)。 この自作製品は、テレビの電波が伝わりにくい鉄筋コンクリート壁のマンションの室内アンテナとして活躍します。 延長ケーブルのおかげで、バルコニーに持ち出したり、窓辺に置いたりすることができ、受信品質は向上するだけです。

フレームの形で

別の UHF アンテナ設計はフレームの形で組み立てられます。 から作られます アルミニウム板(ストライプ)。


したがって、自家製アンテナを使用すると、購入費用を節約でき、場合によっては、テレビはあるものの、標準のアンテナが故障している、またはまったく存在しないという状況から抜け出すことができます。 さらに、自家製製品の受け取りの品質は、工場の製品よりも悪くありません。 デバイスを自分で作成したくない場合は、ストアの情報が役に立ちます。

人類はデジタル時代に生きています。 テレビはデジタル信号伝送に切り替わりつつあります。 デジタル放送の特徴は、デシメートル単位で放送されることです。

送信局は、送信される符号化信号の電力が低い。 したがって、信号を受信して​​、放送局から離れたテレビに画像を表示するには、受信デジタル アンテナが必要です。 テレビ用アンテナの作り方がわからない場合でも、答えは簡単です。端材を使って自分の手で文字通り 1 時間で組み立てることができます。

受信アンテナの種類

テレビ塔からの信号を確実に受信するために、さまざまなテレビ アンテナが用意されています。 それらは形状と受信周波数の範囲が異なります。

アンテナはいくつかの主なタイプに分類できます。

現在、テレビ信号の大部分はデジタルコーディングを使用して送信されています。 放送はUHF帯で行われます。 このような伝送フォーマットはDVB-T2と呼ばれます。

理論的には、この信号はいくつかの古いユニバーサル アンテナで受信できます。マーケティング担当者はこれを利用して、それらを DVB - T と呼びました。新しい薄型デシメートル アンテナを古い古典的なアンテナと区別するために、数字の「2」が付けられました。略語の最後に追加されます。

デジタル TV の基本

テレビ送信機は、比較的短距離でデジタル信号を送信します。 送信範囲は 60 キロメートルを超えず、テレビ塔からの発信者の見通し線によって制限されます。

このような距離では、低出力信号で十分です。 ただし、信号受信アンテナの設計は特定の要件を満たす必要があります。

デジタル信号には独自の特徴があります。 彼を捕まえられるか、捕まえられないかのどちらかだ。 彼には妥協点がありません。

デジタル信号がノイズより 1.5 デシベル高ければ、その受信は常に高品質です。 ケーブルが破損したり、伝送区間で位相が歪んだりすると信号が消えてしまうことがあります。 この場合、信号が強い場合でも、画像は小さな正方形に分割されます。

UHF放送を受信するには、適切なアンテナが必要です。 理論によれば、どのアンテナでも機能しますが、実際には微妙な違いがあります。

DMV受信用のアンテナにはいくつかの種類がありますメーカーが提供するもの:

デジタル TV 用のアンテナを自作するのはまったく難しいことではありません。

自宅でアンテナを組み立てる

曲げの形状はできるだけ滑らかである必要があります。 基本的な位相歪みディップや突然の放射によって発生します。

自家製デジタル アンテナは周波数に依存しません。 最高の特性を備えているわけではありませんが、組み立てが簡単で、建設にかかる時間と費用はほとんどかかりません。 リピータまでの距離が短く、騒音のない空気中での作業に適しています。

ビール缶への信号受信

普通のビール缶から簡単な全波アンテナを構築できます。 もちろん、工業用デザインよりも劣っており、常に安定した信号を提供できるわけではありませんが、その目的は十分に果たしています。 このデバイスは、少なくとも 15 チャンネルを受信します。

この構造を組み立てるには、次のものが必要です。

金属缶 DVB-T2 を洗浄して乾燥させた後、アンテナの組み立てを開始できます。

変形しないように慎重に、両方の缶の上部の穴を突き刺します。 この手順にはドライバーが適しています。 その助けを借りて、セルフタッピングネジが下穴にねじ込まれます。

次に、ケーブルの一方の端を取り出します RK75と10〜12センチメートルの距離で、ナイフを使用して上部シェルから取り除きます。 この場合、銅編組が損傷しないようにしてください。 三つ編みはおさげにねじってあります。 アルミスクリーンを取り外します。

次に、ポリエチレンのシェルを 6 ~ 7 センチメートル切り取り、中心のコアを露出させます。

得られたピグテールと中央コアはセルフタッピングねじにねじ込まれます。 はんだごてとそれを使用するスキルがある場合は、ワイヤーの一部を缶にはんだ付けするのが最善です。

缶は、手元にあるベニヤ板などの台に沿って、テープを使用して順番に固定されます。 土手間の距離は7.5センチメートルである必要があります。

作業を完了するには、ケーブルのもう一方の端にプラグを取り付けます。

これを行うには、ケーブルの端を剥ぎ、中央のコアをプラグ半分の 1 つの穴に通します。 ケーブル編組はプラグ本体に取り付けられています。 一方の半分がもう一方の半分にねじ込まれ、その結果プラグが得られます 、準備完了.

残っているのは、テレビのアンテナ入力に接続し、受信信号の品質が良好な適切な場所にアンテナを設置することだけです。

作成した構造体を屋外の屋外に設置する場合は、湿気や湿気からデバイスを保護する必要があります。 このような目的には、底と首を切り取ったペットボトルを使用できます。 アンテナの金属部分はその中にあります。

結果として得られるモデルは、空間内で回転させたり、アパート、バルコニー、または別荘内を移動するだけで簡単に「カスタマイズ」できます。

ジグザグ アンテナ ハルチェンコ

このジグザグのブロードバンド設計は、1961 年にエンジニアの K.P. ハルチェンコによって発明されました。 デジタル信号の受信に最適であり、広く当然の評価を受けました。 人々はそれを「8」と呼び、完成したアセンブリは上下に配置された 2 つのダイヤモンドのように見えます。

8 の字を作る場合は、次のものが必要です。

  • 直径3〜5ミリメートルの銅線。
  • 同軸アンテナ ケーブルは長さ 3 ~ 5 メートル、抵抗は 75 オームです。
  • はんだ付きはんだごて。
  • セロハンテープまたはテープ。
  • プラグ。
  • 組み立て用のボルトです。
  • ベース: 合板またはプラスチックのシート。

最初の段階では、アンテナフレームを組み立てます。 長さ109センチメートルのワイヤーをフレームに曲げます。 フレームは、一辺が 13.5 センチメートルの 2 つの連続したひし形の形状をしています。 1センチくらい残ります。 ワイヤーをまとめるループがそれから作られます。 フレームの端は互いにはんだ付けされているため、閉回路になります。

この後、同軸ケーブルの被覆を剥きます。 ケーブル スクリーンはしっかりとしたロッドに丸められ、ダイヤモンドが接する点でフレーム ワイヤーにはんだ付けされます。 中央のケーブルロッドもフレームの中央部分にはんだ付けされています。 コアとブレードが互いに接触しないようにしてください。

ケーブルの第 2 端はプラグに接続されます。 はんだ付け箇所のプラグは、まずアルコールで拭き、サンドペーパーで処理します。 モノコアはプラグの中央出力にはんだ付けされ、ツイスト編組は側面にはんだ付けされます。

フレームが屋外で使用される場合は、将来の合板ベースに塗装またはニスを塗ることができます。 はんだ付けポイントはテープまたはテープで包むことができます。 ただし、時間の経過とともに粘着テープが解けてしまう可能性があるため、これは最良の選択肢ではありません。 はんだ付けする前に適切な直径のプラスチックチューブをワイヤーに置くと、作業の最後にチューブがはんだ付けされた領域の上に引っ張られ、フレームを確実に保護します。 その後、準備されたベースにフレームが取り付けられます。

デジタルアンテナは自分の手で組み立てられ、すぐに使用できます。

必要に応じて、特定の波長に調整されたアンテナを組み立てることができます。 これを行うには、正方形の長さを計算する必要があります。 これは難しいことではありません。目的の信号の波長を 4 で割ります。 その結果、フレーム ダイヤモンドの希望の長さが得られます。

最もシンプルなケーブルアンテナ

抵抗が 75 オームのテレビ ケーブルが 1 本必要です。 必要なケーブル長は、必要なデジタル放送周波数に基づいて計算されます。 メガヘルツ単位の値を 7500 で割って、結果の値を四捨五入します。

結果の値が必要なケーブル長になります。.

この後、ケーブルの一端の外部絶縁体を取り除き、テレビのアンテナ コネクタに挿入します。 ケーブルのコネクタから 2 cm の位置にマークが付けられます。

このマークから必要なケーブル長を測定します。 余分な部分をペンチでつまんで切り取ります。

この後、ケーブル上のマークに戻る必要があります。 この場所には絶縁ロッドのみが残され、外側の編組は除去されます。 洗浄された部品は90度の角度で曲げられます。

すべて準備が整いました。 テレビは新しいアンテナで調整できます。

設置時の安全上の注意事項

このようなアンテナを確実に動作させるには、アンテナを地上 7 ~ 10 メートルの高さに設置する必要があります。 したがって、設置時には次のことを厳守する必要があります。 安全規制:

  • 大雨や濃霧の中で構造物を設置しないでください。
  • 特に氷、寒さ、雪が降っている状況では、一人で上の階に上がることはお勧めできません。
  • 不安定な構造物に登る必要がある場合、または危険な場所で高所作業を行う場合は、固定取り付けベルトが必要です。

適切に設置すれば、自家製アンテナは工場製アンテナと同等に機能し、予算を大幅に節約できます。

現在、ほぼすべてのテレビ放送がデシメートル単位の放送に切り替わっています。 これは、この範囲の電波は外部干渉の影響を受けにくく、この範囲での放送を保証するために使用される機器には、 低コスト。 T2デジタルテレビの使用範囲として選ばれました。

デシメートル波 (UHF) は、1 メートルから 10 cm の波長を持つ電波の範囲内にあり、周波数は 300 MHz から 3 GHz にあります。 UHF を受信するには、受信可能な広帯域指向性アンテナが使用されます。 テレビ放送テレビ中心から60〜70kmの距離にあります。

UHF受信の特徴

プロ用アンテナと家庭用アンテナの間には明確な違いがないことを理解する必要があります。 テレビ モード用のプロフェッショナル アンテナは放射パターンが狭いため、ゲインが高くなります。 このおかげで、彼らはさらに多くのものを手に入れました 複雑、手作りのものよりも多くのデザイン要素があります。

アンテナを構成する主な部品をリストします。

  • フィーダ;
  • 反射板;
  • バイブレーター;
  • 監督。

まず第一に、受信品質は次の影響を受けます。 地形。 信号の経路に沿って生じるさまざまな障壁は、信号のレベルを弱めたり、信号の拡散を妨げたりします。 見通し線がないエリアでは、アンテナは反射信号に合わせて調整されることが多いため、さまざまなタイプのアンテナを使用する必要があります。 アクティブアンプそして和解者たち。

アンテナは送信機の近くに屋内または屋外に設置できます。 もちろん、遠くにある場合は、壁、バルコニー、屋根、マストなどの屋外に配置する必要があります。 普段は離れている リピータアンテナはマスト上の 8 ~ 15 m の高さに設置されます。

バランスアンテナ

バランス装置が排除される 電流の侵入同軸線の外部導体(編組)の外側領域に無線周波数を供給します。 このようなデバイスなしでは接続することは不可能です。これは、アンテナの放射パターンが湾曲し、受信ノイズ耐性が低下するためです。 アンテナの入力インピーダンスがワイヤの特性インピーダンスと異なる場合、そのようなデバイスは整合デバイスとしても使用されます。

マッチングデバイスアンテナの自作は難しくありません。 通常は 1/4 波長ブリッジまたはウェーブ U エルボが使用されます。 ブリッジは、振動子端子に接続された長さ Lcp/4 の 2 線短絡線です。 ブリッジは 2 つのチューブ、絶縁体、および短絡シャントで構成されます。 ケーブルはチューブの 1 つ (たとえば、左側) に通されます。 外部導体(編組)は、バイブレーターの左側のチューブとブリッジの左側のチューブ、中央の接点 - 右側に接続されています バイブレーターチューブ.

波の曲がりはケーブルでできており、特性インピーダンスがそれぞれ 75 オームである 2 つのセクション、長さ Lc/4 および Lc/3 で構成されます。ここで、Lc はケーブル内の平均波長です。 耐える 一定の距離ケーブル間の接続は必要ありません。 動作周波数帯域は 12 ~ 15 パーセントです。

そしてまた使用することができます ワイヤートランス。 アンテナの入力インピーダンスを 73 オームのインピーダンスに変換します。 2対のトランスコイルは直径5〜7mmの2つのフレームに交互に巻かれます。 巻線は 2 本のワイヤで連続的に行われます。 フレーム間の隙間は15〜20mmです。 設置は金属基板上で行われ、その端にはフィーダ編組と巻線の端がはんだ付けされます。

ワイヤーアンテナ

最もシンプルなデザインは以下から作ることができます 銅線の切れ端。 このようなアンテナはループ フレームであり、ギャップによって分離された 2 つの導体で構成されます。 マストを使用する場合、固定は、ゲティナック、ワニス、またはテキストライトなどの絶縁プレートを使用して行われます。 屋外で使用する場合は、ケーブル接続ポイントが降雨に直接さらされないよう保護する必要があります。

主な操作はループの長さを計算することです。 これを行うには、ブロードキャスト信号の送信周波数を知る必要があります。 像担持体の周波数 f に対応する波長は、L = 300/f の式で計算されます。 たとえば、周波数が 600 MHz の場合、この値は L = 300/600 = 0.5 m になります。つまり、ループの長さは 50 cm になります。

アルミディスク

本番環境では以下が必要になります。

  • 厚さ1 mmのアルミニウムディスク。
  • 厚さ 1 mm のグラスファイバー製プリント基板。
  • マッチングトランス。
  • 特性インピーダンス 75 オームのケーブル。

中央に直径 170 mm の穴のある、直径 356 mm のアルミニウム ディスクに 10 mm の切り込みを入れます。 鋸で切った部品の代わりにプリント基板が取り付けられ、そこにマッチングトランスがはんだ付けされます。 代わりに、ポーランドのアンテナに付属するキットから取り出した増幅デバイスを取り付けることができます。

ウェーブチャンネル

シンプルなデザインで、テレビ放送のほぼ全域で使用できる高効率指向性アンテナです。 アンテナはアクティブな半波振動子 (通常はループ) で、ブームの基部に取り付けられた複数のダイレクターからなる反射板で、ステープルまたは溶接で固定されています。 ブーム付きバイブレーターはマストに固定されています。 ケーブルとバランスマッチングU字型エルボの接続 アクティブバイブレーター専用ボックスを使用して製作しております。

半波長エルボは、平均波長を 2 で割ったものに等しい長さの同軸ケーブルのセクションから作られます。 U エルボはバランと抵抗トランスの両方の役割を果たし、入力インピーダンスを変更します。 ループバイブレーター 292 Ω ~ 73 Ω。これにより、バイブレーターとフィーダーの調整を確実に行うことができます。 エルボケーブルの編組は、フィーダーの編組と同様に、一緒にはんだ付けする必要があります。 使用するワイヤーの長さは約185mmとなります。

計算

UHF アンテナバイブレーターは直径 14 ~ 25 mm のチューブでできており、支持ブームは 18 ~ 35 mm です。 マストは、直径40〜50 mm、壁3〜4 mmのチューブ、または60×60 mmの木製の梁で作ることができます。

デバイスの要素間の距離は、Antwu 15、4K6D など、このために特別に作成されたプログラムで計算できます。 ロシア化した公益事業、それを理解するのは難しくありません。

ジグザグ装置

製造が容易な広帯域アンテナです。 2倍の周波数帯域で動作します。 この設計は、誘電体スタンドに取り付けられた 2 つの垂直スラットで構成されています。 ラックの上端と下端にはスチールストリップが取り付けられています。 同じタイプの厚板が、断熱ワッシャーを介してスラットの端に固定されています。 スラット間のスタンドには非導電性プレートがあり、その上に 2 つの 導体板.

直径3〜4 mmのケーブルが鋼帯に接続されています。 底部のバーにもハンダ付けされています。 ワイヤは下部フレームのインナーケーブルの側面と平行に配置され、ストリップにはんだ付けされます(左側が編組、右側が中心導体)。

デザインを簡素化するには、ダイヤモンドを 1 つだけ使用し、ジグザグにすることができます。 このような菱形のサイズは340x340 mmになります。 ダイヤモンドの中心にある 2 つの金属ストリップ間の距離は約 10 mm です。 使用される材料は、アルミニウム、銅、真鍮の管、または幅 6 ~ 10 mm のストリップです。

増幅器

テレビの受信を向上させるために、アクティブ信号増幅器を備えたアンテナがよく使用されます。 通常、このようなアンプはチューニングの必要がなく、ゲインが約 20 dB の低ノイズ トランジスタを使用して作られています。

テレビ信号増幅器を自分の手で作成するには、プリント基板と次の無線要素のリストが必要です。

  1. 抵抗: R1、R5-220 オーム; R2、R6-8.2キロオーム; R3-3.3キロオーム; R4、R8-22オーム; R7-1.5キロオーム。
  2. コンデンサ: C1-0.01 uF; C2、C4、C6-220pF; C3、C5-100nF。
  3. トランジスタ: VT1、VT2 S790T。

自分の手でテレビのアンテナアンプ回路は次のようになります。

https://masterkit.ru/images/magazine/3_SH3 04 .gif

このアンプはエミッタ接地回路に従って S790T トランジスタを使用して作られており、2 つの補正チェーン R1、C3 および R5、C5 を備えています。 このデバイスは 2 つの増幅段で組み立てられています。 入力ケーブルの中心コアはコンデンサ C2 の入力にはんだ付けされ、スクリーン編組は共通アースにはんだ付けされます。 増幅された信号はコンデンサ C6 の出力から除去されます。

アンテナ用のアンプは別の独立した基板にはんだ付けされており、その上の無線素子はヒンジ方式で取り付けられています。 基板はアンテナの中央に実装されており、この配置により信号を効率的に受信できます。

ループアンテナ

自家製デバイスは次の要素で構成されます。

  • 寸法320 mmのアルミニウムストリップ。
  • マスト;
  • 反射板;
  • 増幅装置。
  • ケーブル。

まず、4 本のストリップからなるフレームが組み立てられます。 相互の固定はネジを使用して行われます。 フレームの中央にはクロスが取り付けられています。 クロスの各部分は中心から5mmずつ短くなります。 カットプレートの互いに最も近い部分は導体によって接続され、内部に分離された 2 つの正方形を形成します。 ケーブルはこれらのプレートに、中心コアが一方に、編組がもう一方に半田付けされます。 次にアンテナをマストに取り付け、アンプを取り付けます。

対数周期

このアンテナは、同軸ケーブルとの良好な調整と狭い放射パターンが特徴で、かなり離れた場所でもテレビ信号を受信できます。

アンテナは、互いに平行に配置された同一のチューブから形成された 2 線対称分布線路で構成されています。 これらのチューブには7つのセミバイブレーターが取り付けられており、その方向は前のものとは逆方向に交互に切り替わります。

特性インピーダンスが 75 オームのケーブルが線路の 1 つに敷設され、フィーダ入口点のパイプの端が導体板で接続されています。 ケーブル スクリーンはラインから離れるときにはんだ付けされ、中央のコアは別のパイプのプラグに取り付けられた花びらにはんだ付けされます。 バイブレータ間の距離 最初から選ぶ 80、94.77、63、52、43、35mm、サイズはそれぞれ160、131、107、88、72、60、49mmです。

研磨

アンプを自分で作る機会や意欲がない場合は、既製のものを購入できます。 特に人気があるのは、Sowar などのいわゆるポーランド製アンテナにあるアンテナです。 ポーランドのアンテナは広帯域範囲で動作します。つまり、UHF 信号とメーター信号を受信できます。 ただし、このままでは DVB-T デジタル テレビの受信にはあまり適していないため、使用するには改造をお勧めします。

問題は、アンプの入力インピーダンスがアンテナのインピーダンスよりも高いということです。 まず、1メートルにも及ぶ長いアクティブバイブレーターを取り外したり、デシメートルサイズに短くしたりしてから、アクティブバイブレーターから反射シートを取り外します。 したがって、アンテナ抵抗が変化します。 アンプからマッチングユニットであるフェライトリングを取り外すことをお勧めします。 これにより、範囲が拡大し、抵抗が増加し、周波数応答が変化します。

缶詰

このオリジナルのアンテナは、対数周期アンテナと比べても遜色のない、簡単に自作できるアンテナです。 2つのブリキ缶から組み立てられます。 缶の寸法は75x95 mmです。 2 つのグラスファイバーのストリップを使用して、缶ははんだ付けによって接続されます。 1 つのストリップはしっかりしていて、2 つ目のストリップにはケーブルがはんだ付けされる隙間があります。 その動作原理は対称広帯域振動子の特性に基づいており、これにより高い利得が得られます。

検討したアンテナの種類は、デジタル テレビや FM を受信するためのあらゆる種類のセットトップ ボックスに簡単に接続できます。

巨大な真空管テレビの時代には、高品質のアナログ テレビ受信用の優れたアンテナが不足していました。 店頭で買えるものは品質があまり良くありませんでした。 そのため、人々はUHFテレビアンテナを自分の手で作りました。 今日、多くの人が自家製のデバイスに興味を持っています。 そして、デジタルテクノロジーがあらゆる場所に普及したとしても、この関心は薄れることはありません。

デジタル時代

この時代はテレビにも影響を与えました。 現在、T2 放送は特に広範囲に発展しています。 独自の特徴があります。 信号レベルが干渉よりわずかに高い場所では、かなり高品質の受信が得られます。 それ以上の信号はありません。 デジタル信号は干渉を気にしませんが、送信または受信経路のほぼすべての場所でケーブルの不整合やさまざまな位相歪みがある状況では、信号レベルが強い場合でも画像が四角く表示されることがあります。

現代のテレビには他にも変化がありました。 したがって、すべての放送は UHF 範囲で実行され、送信機のカバー範囲は良好です。 都市を電波が通る条件は大きく変化した。

アンテナパラメータ

製造を開始する前に、これらの構造のいくつかのパラメータを決定する必要があります。 もちろん、電気力学の法則だけでなく、数学のさまざまな分野における深い知識も必要です。

したがって、ゲインは、使用されるアンテナの入力における電力に対する基準システムの入力における電力の比です。 各アンテナが同じパラメータで強度と磁束密度の値を作成する場合、これはすべて機能します。 この係数の値は無次元です。

方向係数は、アンテナによって生成される電界強度と任意の方向の電界強度の比です。

KU や LPC などのパラメータは相互に関連していないことに注意する必要があります。 デジタルTV用のUHFアンテナがあり、指向性が非常に高いです。 ただし、その利得は小さいです。 これらの構造は遠くに向けられています。 指向性の高いデザインも存在します。 ここでは非常に強力なゲインレベルと組み合わせています。

今では数式を探す必要はなく、特別なプログラムを使用します。 必要なパラメータはすべてすでに考慮されています。 いくつかの条件を入力するだけで、UHF アンテナの完全な計算が得られるので、組み立てることができます。

製造上のニュアンス

信号電流が流れる構造要素は、はんだごてまたは溶接機を使用して接続する必要があります。 このようなノードが屋外にあると、接触不良が発生します。 その結果、さまざまなアンテナパラメータと受信レベルが大幅に悪化する可能性があります。

これは、ポテンシャルがゼロの点に特に当てはまります。 専門家によると、電流の腹だけでなく、電圧も観察できるそうです。 正確には最大電流値です。 ゼロ電圧でも使用できますか? 不思議ではありません。

このような場所は固体金属で作るのが最適です。 接続が溶接で行われている場合、沿面電流が画像に影響を与える可能性はほとんどありません。 ただし、それらの存在により信号が消える場合があります。

何をどのようにはんだ付けするか?

UHFアンテナを自分の手で作るのはそれほど簡単ではありません。 これには、はんだごてを使った作業が含まれます。 現在のテレビ ケーブル メーカーは、もはや銅線を製造していません。 現在では、腐食に強い安価な合金が登場しています。 これらの材料ははんだ付けが困難です。 また、長時間加熱するとケーブルが焼損する危険性があります。

専門家は、低電力のはんだごて、低融点はんだ、フラックスの使用を推奨しています。 はんだ付けするときはペーストをケチらないでください。 はんだは、沸騰したフラックスの層の下にある場合にのみ正しく配置されます。

T2をキャッチ

デジタルテレビを楽しむには、専用のチューナーを購入するだけで十分です。 ただし、アンテナは内蔵されていません。 そして、デジタル特典として提供されるものは高価すぎて意味がありません。

次に、完全に自作のデザインで T2 をキャッチする方法を学びます。 自作UHFアンテナはシンプル、安価、そして高品質です。 あなたも試してみてください。

最も単純なアンテナ

この構造を組み立てるには、お店に行く必要さえありません。 作るには通常のアンテナケーブルで十分です。 リング用のワイヤーは 530 mm、ループを作成するワイヤーは 175 mm 必要です。

テレビアンテナ自体はケーブルのリングです。 端を剥がしてからループに接続する必要があります。 そして後者には、T2チューナーに接続するケーブルをはんだ付けする必要があります。 つまり、リング上ではスクリーンとセンターコアがループスクリーンに接続されています。 後者では、中心コアも接続されます。 また、チューナーへのケーブルは標準でスクリーンと中央コアにはんだ付けされています。

そこで、私たちは自分たちの手で作ったUHFアンテナを手に入れました。 そのデザインは非常に安価で実用的であることが判明しました。 そして、それは高価な店頭で購入するオプションよりも悪くありません。 合板またはプレキシガラスに固定する必要があります。 建設用クランプはこれに最適です。

「民衆」のアンテナ

このデザインはアルミニウム製のディスクです。 エレメントの外径は 365 mm、内径は 170 mm である必要があります。 ディスクの厚さは 1 mm である必要があります。 まず、ディスク(幅10 mm)に切り込みを入れる必要があります。 切断が行われた場所には、PCB で作られたプリント基板を取り付ける必要があります。 厚さは1 mmである必要があります。

基板には M3 ネジ用の穴が必要です。 ボードはディスクに接着する必要があります。 次に、ケーブルのリード線をはんだ付けする必要があります。 中心コアをディスクの片面にはんだ付けし、スクリーンをもう片面にはんだ付けする必要があります。 品質に関しては、このような TV アンテナは、特にテレビの中継器から遠く離れた場所にある場合、2 つのディスクを使用すると受信状態が良くなります。

ユニバーサルアンテナ

このデザインを作成するために超自然的なものは何も使用されません。 様々な材料で製作させていただきます。 ただし、自家製であっても、デシメートル範囲全体で完璧に機能します。 つまり、この UHF アンテナは、自分の手ですぐに作られたものであり、店頭で購入したより高価なデザインに決して劣るものではありません。 T2を取るだけで十分です。

したがって、この構造を組み立てるには、缶詰またはビールの空き缶が必要になります。 直径7.5 cmの瓶が2つ必要です。それぞれの長さは9.5 cmです。また、常にホイルを付けたtextoliteまたはgetinaxのストリップを用意する必要があります。

当社の缶は、はんだごてを使用して PCB ストリップに接続する必要があります。 上部でコンテナを接続するこの材料のプレートには、銅箔の連続コーティングが必要です。 底板のホイルをカットする必要があります。 これはケーブル接続を便利にするために行われます。

このアンテナ (UHF 範囲) は、全長が 25 cm 以上になるように組み立てる必要があります。 その表面積により、大きなゲイン係数を持ちます。

適切な瓶が突然見つからない場合は、より小さい直径の容器を使用できます。 ただし、その場合は上部接続プレート上でもホイルを切断する必要があります。

「ビール」アンテナ

ビールを飲むのは好きですか? 缶は捨てないでください。 それらから良いアンテナを作ることができます。 これを行うには、2 つのビール缶を誘電体材料に取り付ける必要があります。

まず、適切なケーブルを選択し、それを念頭に置く必要があります。 これを行うには、ケーブルの皮をむく必要があります。 シールド箔が見えます。 その下に保護層があります。 しかし、その下ではケーブルを直接観察できます。

私たちのアンテナの場合、このワイヤーの最上層を約 10 cm 剥がす必要があります。最終的に枝になるように、ホイルを慎重にねじる必要があります。 中心コアの保護層を1cmまで剥がす必要があります。

反対側では、テレビ用のプラグをケーブルにはんだ付けする必要があります。 ケーブル ネットワークに加入している場合は、この部品とケーブルを個別に購入する必要さえありません。

さて缶について。 1リットルのビール容器を使用することをお勧めします。 しかし、このような缶入りの美味しいドイツビールは高価で、国産ビールは売っていません。

銀行のコルクは慎重に開ける必要があります。 次に、容器の中身を空にして、よく乾燥させる必要があります。 次に、セルフタッピングネジを使用して、スクリーンをケーブルと缶に接続します。 中央のコアを 2 番目のコアにねじ込む必要があります。

より高画質を得るには、スプライスを使用してコンテナとケーブルを接続することをお勧めします。

缶は何らかの誘電体材料に固定する必要があります。 それらは同じ直線上に配置される必要があることを考慮する必要があります。 それらの間の距離は容量によって異なります。 これらすべては経験的にのみ決定できます。

ジグザグ

UHF ジグザグ アンテナは、可能な限りシンプルな設計になっています。 この部分自体はブロードバンドです。 その設計では、元の設計パラメータからのさまざまな偏差が許容されます。 この場合、その電気的パラメータはほとんど変化しません。

特定の範囲の入力インピーダンスは、ファブリックの基礎を形成する導体のサイズによって異なります。 ここには依存関係があります。 導体の幅または厚さが大きいほど、アンテナとフィーダのマッチングが良くなります。 一般に、ファブリックの製造には任意の導体を使用できます。 プレート、チューブ、コーナーなどがこれに適しています。

このようなアンテナの指向性を高めるために、反射板として機能するフラット スクリーンを使用することができます。 後者は、高周波エネルギーをアンテナに向かって反射します。 このような画面はサイズが大きいことが多く、位相は主に距離に依存します。

実用面では、反射板が 1 枚の金属シートで作られることはまれです。 多くの場合、同じ平面内に接続された導体の形で作成されます。 デザイン上の理由から、画面を密にしすぎないでください。 スクリーン自体が作られる導体は、溶接またははんだ付けによって金属フレームに接続されます。

このデザインはとても簡単に作れます。 UHF帯でも問題なく動作します。 ソ連では、それは本物の民族的でかけがえのないモデルでした。 小型なので屋内用UHFアンテナとしても使用可能です。

材質は銅管またはアルミ板となります。 サイドパーツは固体金属で作ることができます。 網で覆われたり、缶で覆われたりすることがよくあります。 上記の方法のいずれかを使用する場合は、構造を輪郭に沿ってはんだ付けする必要があります。

ケーブルを急激に曲げないでください。 提示された写真でこの要素を実行する方法を確認できます。

サイドコーナーに到達するが、アンテナやサイドスクエアを超えないように誘導する必要があります。

UHF屋内アンテナ

この設計は、デジタル テレビ信号を簡単かつ確実に受信できるように設計されています。 簡単かつ迅速に作ることができます。 これを行うには、アルミニウムまたは銅の棒が必要です。 長さは 1800 mm までにしてください。 このアンテナは屋外アンテナとしても使用できます。

デザインはダイヤモンド型のフレームです。 それらは 2 つあるはずです。 1 つはバイブレーターとして機能し、2 つ目は反射板として機能します。 T2 を受信するには、ひし形の一辺が約 140 mm、それらの間の距離が 100 mm である必要があります。

フレームが作成され、構造が堅固になった後、ロッドの両端の間に誘電体が取り付けられます。 それは何でも構いません。 形や大きさは全く関係ありません。 バーの 2 点間の距離は約 20 mm である必要があります。 ダイヤモンドの上部を接続する必要があります。

フィーダーはケーブルから作ることができます。 これは、アンテナ端子にすでに取り付けられている真鍮または銅の花びらに接続する必要があります。

結果として得られる設計が期待を満たさない場合 (たとえば、受信品質が悪い場合やリピータが遠くにある場合など)、アンテナにアンプを装備すると、アクティブな UHF アンテナが得られます。 都会でも田舎でも使われています。

最もシンプルなUHFループアンテナ

数字の「ゼロ」をイメージしたデザインです。 ちなみにこれがゲイン係数です。 T2の撮影に最適です。 この部分は店頭で提供されている製品よりもうまく機能する可能性があります。

デジタル放送を完全に受信できるため、デジタルとも呼ばれます。 狭帯域であることは大きな利点です。 これは選択バルブの原理に基づいて動作し、干渉に対する信頼性の高い保護を意味します。

組み立てには、抵抗が 75 オームの通常の同軸ケーブルと通常の TV プラグが必要です。 すべてのオプションの中で、より大きな直径のケーブルを選択することをお勧めします。 ダンボール箱などをスタンドとして使用できます。

アンテナパラメータを計算するプログラムを使用して、フレームの長さを決定します。 フレームの材質はケーブルと同じものが使用できます。 ちなみに、計算するにはあなたの街のデジタル放送の周波数を知る必要があります。

フレーム設計ではケーブルの中心コアは必要ありません。 剥ぎ取られたワイヤーはフレームの芯と編組とともに撚られます。 次に、この接続をはんだ付けする必要があります。

構造は誘電体ベース上に配置する必要があります。 チューナーから遠ざけるのが最善です。 アンテナ入力に電圧がないことが重要です。

そこで、UHFアンテナを自分の手で作る方法を見つけました。 ご覧のとおり、これはそれほど難しい作業ではありません。 しかし今では、お気に入りのテレビ番組をデジタル品質で視聴できるようになりました。 そして、そのような構造は、通常の店舗のものと同じ方法で、屋根上に設置されます。 ネジまたはボルト締め接続を使用できます。 突風時にスレート片と一緒に飛ばされないように、安全な場所に設置する必要があります。 アンテナはできるだけ高い高さに取り付けることをお勧めします。 こうすることで、ケーブルテレビまたはデジタルテレビを表示する際の干渉を回避できます。

現在、ほぼすべてのテレビ放送がデシメートル単位の放送に切り替わっています。 これは、この範囲の電波は外部干渉の影響を受けにくく、この範囲での放送を保証するために使用される機器には、 低コスト。 T2デジタルテレビの使用範囲として選ばれました。

デシメートル波 (UHF) は、1 メートルから 10 cm の波長を持つ電波の範囲内にあり、周波数は 300 MHz から 3 GHz にあります。 UHF を受信するには、受信可能な広帯域指向性アンテナが使用されます。 テレビ放送テレビ中心から60〜70kmの距離にあります。

UHF受信の特徴

プロ用アンテナと家庭用アンテナの間には明確な違いがないことを理解する必要があります。 テレビ モード用のプロフェッショナル アンテナは放射パターンが狭いため、ゲインが高くなります。 このおかげで、彼らはさらに多くのものを手に入れました 複雑、手作りのものよりも多くのデザイン要素があります。

アンテナを構成する主な部品をリストします。

  • フィーダ;
  • 反射板;
  • バイブレーター;
  • 監督。

まず第一に、受信品質は次の影響を受けます。 地形。 信号の経路に沿って生じるさまざまな障壁は、信号のレベルを弱めたり、信号の拡散を妨げたりします。 見通し線がないエリアでは、アンテナは反射信号に合わせて調整されることが多いため、さまざまなタイプのアンテナを使用する必要があります。 アクティブアンプそして和解者たち。

アンテナは送信機の近くに屋内または屋外に設置できます。 もちろん、遠くにある場合は、壁、バルコニー、屋根、マストなどの屋外に配置する必要があります。 普段は離れている リピータアンテナはマスト上の 8 ~ 15 m の高さに設置されます。

バランスアンテナ

バランス装置が排除される 電流の侵入同軸線の外部導体(編組)の外側領域に無線周波数を供給します。 このようなデバイスなしでは接続することは不可能です。これは、アンテナの放射パターンが湾曲し、受信ノイズ耐性が低下するためです。 アンテナの入力インピーダンスがワイヤの特性インピーダンスと異なる場合、そのようなデバイスは整合デバイスとしても使用されます。

マッチングデバイスアンテナの自作は難しくありません。 通常は 1/4 波長ブリッジまたはウェーブ U エルボが使用されます。 ブリッジは、振動子端子に接続された長さ Lcp/4 の 2 線短絡線です。 ブリッジは 2 つのチューブ、絶縁体、および短絡シャントで構成されます。 ケーブルはチューブの 1 つ (たとえば、左側) に通されます。 外部導体(編組)は、バイブレーターの左側のチューブとブリッジの左側のチューブ、中央の接点 - 右側に接続されています バイブレーターチューブ.

波の曲がりはケーブルでできており、特性インピーダンスがそれぞれ 75 オームである 2 つのセクション、長さ Lc/4 および Lc/3 で構成されます。ここで、Lc はケーブル内の平均波長です。 耐える 一定の距離ケーブル間の接続は必要ありません。 動作周波数帯域は 12 ~ 15 パーセントです。

そしてまた使用することができます ワイヤートランス。 アンテナの入力インピーダンスを 73 オームのインピーダンスに変換します。 2対のトランスコイルは直径5〜7mmの2つのフレームに交互に巻かれます。 巻線は 2 本のワイヤで連続的に行われます。 フレーム間の隙間は15〜20mmです。 設置は金属基板上で行われ、その端にはフィーダ編組と巻線の端がはんだ付けされます。

ワイヤーアンテナ

最もシンプルなデザインは以下から作ることができます 銅線の切れ端。 このようなアンテナはループ フレームであり、ギャップによって分離された 2 つの導体で構成されます。 マストを使用する場合、固定は、ゲティナック、ワニス、またはテキストライトなどの絶縁プレートを使用して行われます。 屋外で使用する場合は、ケーブル接続ポイントが降雨に直接さらされないよう保護する必要があります。

主な操作はループの長さを計算することです。 これを行うには、ブロードキャスト信号の送信周波数を知る必要があります。 像担持体の周波数 f に対応する波長は、L = 300/f の式で計算されます。 たとえば、周波数が 600 MHz の場合、この値は L = 300/600 = 0.5 m になります。つまり、ループの長さは 50 cm になります。

アルミディスク

本番環境では以下が必要になります。

  • 厚さ1 mmのアルミニウムディスク。
  • 厚さ 1 mm のグラスファイバー製プリント基板。
  • マッチングトランス。
  • 特性インピーダンス 75 オームのケーブル。

中央に直径 170 mm の穴のある、直径 356 mm のアルミニウム ディスクに 10 mm の切り込みを入れます。 鋸で切った部品の代わりにプリント基板が取り付けられ、そこにマッチングトランスがはんだ付けされます。 代わりに、ポーランドのアンテナに付属するキットから取り出した増幅デバイスを取り付けることができます。

ウェーブチャンネル

シンプルなデザインで、テレビ放送のほぼ全域で使用できる高効率指向性アンテナです。 アンテナはアクティブな半波振動子 (通常はループ) で、ブームの基部に取り付けられた複数のダイレクターからなる反射板で、ステープルまたは溶接で固定されています。 ブーム付きバイブレーターはマストに固定されています。 ケーブルとバランスマッチングU字型エルボの接続 アクティブバイブレーター専用ボックスを使用して製作しております。

半波長エルボは、平均波長を 2 で割ったものに等しい長さの同軸ケーブルのセクションから作られます。 U エルボはバランと抵抗トランスの両方の役割を果たし、入力インピーダンスを変更します。 ループバイブレーター 292 Ω ~ 73 Ω。これにより、バイブレーターとフィーダーの調整を確実に行うことができます。 エルボケーブルの編組は、フィーダーの編組と同様に、一緒にはんだ付けする必要があります。 使用するワイヤーの長さは約185mmとなります。

計算

UHF アンテナバイブレーターは直径 14 ~ 25 mm のチューブでできており、支持ブームは 18 ~ 35 mm です。 マストは、直径40〜50 mm、壁3〜4 mmのチューブ、または60×60 mmの木製の梁で作ることができます。

デバイスの要素間の距離は、Antwu 15、4K6D など、このために特別に作成されたプログラムで計算できます。 ロシア化した公益事業、それを理解するのは難しくありません。

ジグザグ装置

製造が容易な広帯域アンテナです。 2倍の周波数帯域で動作します。 この設計は、誘電体スタンドに取り付けられた 2 つの垂直スラットで構成されています。 ラックの上端と下端にはスチールストリップが取り付けられています。 同じタイプの厚板が、断熱ワッシャーを介してスラットの端に固定されています。 スラット間のスタンドには非導電性プレートがあり、その上に 2 つの 導体板.

直径3〜4 mmのケーブルが鋼帯に接続されています。 底部のバーにもハンダ付けされています。 ワイヤは下部フレームのインナーケーブルの側面と平行に配置され、ストリップにはんだ付けされます(左側が編組、右側が中心導体)。

デザインを簡素化するには、ダイヤモンドを 1 つだけ使用し、ジグザグにすることができます。 このような菱形のサイズは340x340 mmになります。 ダイヤモンドの中心にある 2 つの金属ストリップ間の距離は約 10 mm です。 使用される材料は、アルミニウム、銅、真鍮の管、または幅 6 ~ 10 mm のストリップです。

増幅器

テレビの受信を向上させるために、アクティブ信号増幅器を備えたアンテナがよく使用されます。 通常、このようなアンプはチューニングの必要がなく、ゲインが約 20 dB の低ノイズ トランジスタを使用して作られています。

テレビ信号増幅器を自分の手で作成するには、プリント基板と次の無線要素のリストが必要です。

  1. 抵抗: R1、R5-220 オーム; R2、R6-8.2キロオーム; R3-3.3キロオーム; R4、R8-22オーム; R7-1.5キロオーム。
  2. コンデンサ: C1-0.01 uF; C2、C4、C6-220pF; C3、C5-100nF。
  3. トランジスタ: VT1、VT2 S790T。

自分の手でテレビのアンテナアンプ回路は次のようになります。

https://masterkit.ru/images/magazine/3_SH3 04 .gif

このアンプはエミッタ接地回路に従って S790T トランジスタを使用して作られており、2 つの補正チェーン R1、C3 および R5、C5 を備えています。 このデバイスは 2 つの増幅段で組み立てられています。 入力ケーブルの中心コアはコンデンサ C2 の入力にはんだ付けされ、スクリーン編組は共通アースにはんだ付けされます。 増幅された信号はコンデンサ C6 の出力から除去されます。

アンテナ用のアンプは別の独立した基板にはんだ付けされており、その上の無線素子はヒンジ方式で取り付けられています。 基板はアンテナの中央に実装されており、この配置により信号を効率的に受信できます。

ループアンテナ

自家製デバイスは次の要素で構成されます。

  • 寸法320 mmのアルミニウムストリップ。
  • マスト;
  • 反射板;
  • 増幅装置。
  • ケーブル。

まず、4 本のストリップからなるフレームが組み立てられます。 相互の固定はネジを使用して行われます。 フレームの中央にはクロスが取り付けられています。 クロスの各部分は中心から5mmずつ短くなります。 カットプレートの互いに最も近い部分は導体によって接続され、内部に分離された 2 つの正方形を形成します。 ケーブルはこれらのプレートに、中心コアが一方に、編組がもう一方に半田付けされます。 次にアンテナをマストに取り付け、アンプを取り付けます。

対数周期

このアンテナは、同軸ケーブルとの良好な調整と狭い放射パターンが特徴で、かなり離れた場所でもテレビ信号を受信できます。

アンテナは、互いに平行に配置された同一のチューブから形成された 2 線対称分布線路で構成されています。 これらのチューブには7つのセミバイブレーターが取り付けられており、その方向は前のものとは逆方向に交互に切り替わります。

特性インピーダンスが 75 オームのケーブルが線路の 1 つに敷設され、フィーダ入口点のパイプの端が導体板で接続されています。 ケーブル スクリーンはラインから離れるときにはんだ付けされ、中央のコアは別のパイプのプラグに取り付けられた花びらにはんだ付けされます。 バイブレータ間の距離 最初から選ぶ 80、94.77、63、52、43、35mm、サイズはそれぞれ160、131、107、88、72、60、49mmです。

研磨

アンプを自分で作る機会や意欲がない場合は、既製のものを購入できます。 特に人気があるのは、Sowar などのいわゆるポーランド製アンテナにあるアンテナです。 ポーランドのアンテナは広帯域範囲で動作します。つまり、UHF 信号とメーター信号を受信できます。 ただし、このままでは DVB-T デジタル テレビの受信にはあまり適していないため、使用するには改造をお勧めします。

問題は、アンプの入力インピーダンスがアンテナのインピーダンスよりも高いということです。 まず、1メートルにも及ぶ長いアクティブバイブレーターを取り外したり、デシメートルサイズに短くしたりしてから、アクティブバイブレーターから反射シートを取り外します。 したがって、アンテナ抵抗が変化します。 アンプからマッチングユニットであるフェライトリングを取り外すことをお勧めします。 これにより、範囲が拡大し、抵抗が増加し、周波数応答が変化します。

缶詰

このオリジナルのアンテナは、対数周期アンテナと比べても遜色のない、簡単に自作できるアンテナです。 2つのブリキ缶から組み立てられます。 缶の寸法は75x95 mmです。 2 つのグラスファイバーのストリップを使用して、缶ははんだ付けによって接続されます。 1 つのストリップはしっかりしていて、2 つ目のストリップにはケーブルがはんだ付けされる隙間があります。 その動作原理は対称広帯域振動子の特性に基づいており、これにより高い利得が得られます。

検討したアンテナの種類は、デジタル テレビや FM を受信するためのあらゆる種類のセットトップ ボックスに簡単に接続できます。



読むことをお勧めします