Domácí jednoduchý jednotranzistorový VHF FM přijímač. Udělej si sám lampový VHF přijímač Domácí mini obvody VHF přijímače

Trochu historie.

V deníku "Rádio" č. 9 pro rok 1965 Rádiový designér "Yunost" byl popsán. Jednalo se o jednu z prvních sovětských stavebnic pro sestavení kapesního rádia - „tranzistoru“, jak se jim tehdy říkalo. Je mi drahý jako vzpomínka. Přesně tohle mi dali rodiče v roce 1973. Koupili jsme ho v centrálním obchodním domě v Melitopolu, kde jsme byli na návštěvě u tety. Tělo mělo příjemnou barvu „mořských vln“ – jako na fotografii na webu „Domácí radiotechnika 20. století“.

Tehdy jsem to sestavil, ale s nastavením mi pomohl můj učitel v angličtině, Valerij Nikolajevič, který sám byl zaníceným radioamatérem. Později, v pouzdře od tohoto rádiového designéra, jsem najednou sestavil přijímač podle velmi oblíbeného schématu. A pak se ztratil někde v časoprostoru...

S pomocí kolegů z webové stránky "Domácí radiotechnika 20. století" Podařilo se mi najít pouzdro od tohoto designéra. Téměř stejné barvy, ale úplně prázdné. Později se podařilo najít dvě „půlmrtvoly“ pozdější modifikace tohoto konstruktéra – „Yunost KP-101“. Jeho pouzdro už samozřejmě není tak krásné, ale rozměry desek a instalačního kování jsou u obou sestav stejné. Tehdy vznikl nápad sestavit přijímač v budově první „Mládeže“. V současné době vysílá v pásmu MW nebo LW velmi málo stanic, ale například v „horním“ pásmu VHF v Petrohradu jich nyní funguje asi 30, takže volba byla jasná -. VHF přijímač pro příjem stanic v rozsahu 87,5 ... 108,0 MHz.

Obvod přijímače.

Další fází je vytvoření schématu zapojení. O plně tranzistorové variantě se ani neuvažovalo, protože je velmi obtížné ji nakonfigurovat. Také jsem neuvažoval o IO s nízkým IF (jako KR174XA34, TDA7021) - už jsem měl zkušenosti s navrhováním přijímačů pomocí nich a tato zařízení se mi nelíbila. Proto se navrhlo jedno řešení - superheterodyn na „jednočipovém“ IC přijímače. Existuje velké množství mikroobvodů této třídy, všechny mají přibližně stejné parametry. Při výběru jsem se proto řídil jeho dostupností, cenou, „zapojením“ a snadností nastavení. Pro všechny tyto parametry se mi líbil nejvíce TEA5710. Navíc již byly pozitivní zkušenosti s výrobou přijímačů na něm (obr. 2, 3).


Obr.2 Obr.3

Tento IC používá dva pásmové filtry a detektor založený na piezokeramickém diskriminátoru. To vám umožní získat plně nakonfigurovanou jednotku IF-detektoru... aniž byste ji museli vůbec konfigurovat. A díky tomu je velmi, velmi snadné nastavit přijímač jako celek. Vlastně zbývá jen nastavit rozsah a upravit rovnoměrnost zisku v celém rozsahu. V zásadě to lze provést i bez nástrojů, „podle ucha“.

Připojovací obvod TEA5710 je standardní, z datasheetu. Některé momenty v knize jsem „špinil“. B.Yu. Semenov „Moderní tuner s vlastními rukama“. Konkrétně uzel vyrovnávací kaskády pro připojení digitální váhy. Hodně mi pomohl, když jsem dělal první nastavení hotového přijímače - upřesnění parametrů cívek a kondenzátorů lokálního oscilátoru a preselektoru. Tato jednotka se v zásadě nemusí montovat - stačí nechat prázdná místa na desce. Pokud vytvoříte cívky podle uvedených doporučení a překrytí KPI se příliš neliší od toho, co je uvedeno v diagramu, pak se s vysokou mírou pravděpodobnosti „dostanete“ do požadovaného rozsahu.

Druhá polovina přijímače je ULF. Nejprve jsem to chtěl sestavit na nějakém nízkopříkonovém ULF IC. Prohrabal jsem spoustu literatury a příruček, ale k mému překvapení jsem nic vhodného nenašel... Buď je to stereo (ale potřebujete mono), pak je vysoký výkon, pak nevyhovuje napájecí napětí , pak je proudová spotřeba vysoká, pak je pouzdro „planární“ ( ale chtěl jsem DIP), pak to v zásadě v obchodech neseženete... Obecně jsem se nakonec rozhodl udělat ULF na diskrétních prvcích . Nejprve byl nápad udělat transformátor, jako v původním „Youth“. Ale rychle to opustil, protože najít transformátory v těchto dnech není snadné. Pak přišel nápad vyrobit jej pomocí moderních tranzistorů. A pak jsem náhodou narazil na obvod na starých MP boxech s velmi dobrými parametry. Sestavil jsem prototyp tohoto zesilovače, řídil jsem ho v různých režimech, „poslouchal“ osciloskopem a jak reprodukoval hudbu – líbilo se mi to. A problém s ULF byl vyřešen ve prospěch tohoto zesilovače.

V důsledku toho se takový obvod přijímače „zrodil“ (obr. 4) .


Vlastně nemá smysl její práci popisovat. Přijímací část je komplexně popsána v datasheetu na IC TEA5710 (a ve zmíněné knize Semenova). ULF je podrobně popsán ve zmíněném článku Polyakova (to vše je v archivu - odkaz výše). Uvedu jen několik bodů.

IC TEA5710 je napájen z +5 V, k čemuž je na desce osazen stabilizátor napětí na bázi IC 78L05 (prvky C13 C14 DA2 C15 C16). Z ní je napájen vyrovnávací stupeň pro digitální váhu (prvky C12 R2 R3 VT1 R4). Jak již bylo uvedeno, pokud neplánujete připojit váhu, pak tyto prvky jednoduše nelze nainstalovat na desku. Není třeba provádět žádné propojky ani úpravy.

Samotný IC přijímače je „natvrdo“ přepnut do režimu „FM“ (14. větev je připojena k „země“). TEA5710 má také cestu AM, ale v tomto případě není použita. LED HL1 je indikátorem jemného doladění. Je lepší použít červenou LED o průměru 3 mm. Podařilo se mi to „vmáčknout“ mezi knoflíky ladění a hlasitosti.

Tištěný spoj.

Na základě tohoto schématu byla vyvinuta deska plošných spojů, rozměry jsou naprosto stejné jako u „originální“ desky Yunost – 86 x 53 mm (obr. 5).


Je poměrně obtížné vyvinout desku, pro kterou jsou již určeny rozměry, otvory pro montáž do pouzdra a pro reproduktor a také umístění ovládacích prvků (ovládání hlasitosti a nastavení)... Už velmi dlouho čas jsem „trpěl“ s umístěním IC. Chvílemi byla velká chuť to „rozbít“... No, nijak to „nepasovalo“... A požadavky na elektroinstalaci jsou dost rozporuplné. Jednak je potřeba umístit cívky preselektoru a lokálního oscilátoru co nejdále od sebe, jednak je třeba je umístit blíže k řídící jednotce a IC, což se stejně nevejde... A také kabeláž „společného“ drátu... Ale všechno dopadlo víceméně normálně, když jsem přišel na to, že otočím pouzdrem IC je doslova o několik stupňů ve směru hodinových ručiček. Skokanů nebylo mnoho, jen 3 kusy, ale jsou tam...

Kresba desky je provedena ve formátu programu Sprint Layout - 5. v adresáři souborů.

Kromě toho obsahuje mnoho odkazů a dalších materiálů, které mají pomoci při vytváření přijímače.

Deska je vyrobena z jednostranného fóliového sklolaminátu o tloušťce 1,5 mm metodou LUT. Všechny otvory musí být vyvrtány před ořezáváním Desky jsou „věrné velikosti“, protože montážní otvory jsou umístěny na samém okraji desky a pokud je nepřesně vyvrtáte, můžete je jednoduše roztrhnout. Dále je potřeba desku očistit jemným brusným papírem (1000 ... 2000), pocínovat a omýt alkoholem (acetonem).

KPE - z čínského přijímače. Má 2 sekce pro AM (které se nepoužívají), 2 sekce pro VHF s maximální kapacitou přibližně 20 pF a 4 trimry s maximální kapacitou 8 pF. Čepy KPI jsou hlavním upevňovacím prvkem, protože samotný KPI ​​je připevněn k desce obráceně.


Piezokeramické filtry (obr. 7) můžete použít libovolnou pásmovou propust ( neodmítající– pozor na to!) na 10,7 MHz. Jsou také přítomny v mnoha čínských přijímačích. Někdy k nalezení v běžných a internetových obchodech. Jako piezokeramický diskriminátor. To se možná může ukázat jako nejvzácnější součást tohoto přijímače. Rád bych také upozornil, že toto NE QUARTZ!


Navijáky. Jsou pouze tři (obr. 8).

L1 – bezrámový, obsahuje 2,5 závitu drátu PEL nebo PEV o průměru 0,4 ... 0,6 mm. Cívka je navinuta na trnu o průměru 6 mm (např. stopka vrtáku). Nejsou nutná žádná nastavení. Po instalaci na desku můžete opravit pár kapkami parafínu (kapka z hořící svíčky).

L2 – obsahuje 3 závity PEL nebo PEV drátu o průměru 0,4 ... 0,6 mm

L3 – obsahuje 2 závity PEL nebo PEV drátu o průměru 0,4 ... 0,6 mm

L2 a L3 jsou navinuté na polystyrenových rámech o průměru 5mm s ladícím jádrem z mědi nebo mosazi, M3 nebo M4. Pokud najdete rámy s drážkou, je to ještě lepší. Po navinutí, před instalací na desku, je vhodné závity zafixovat parafínem.


Tranzistory v ULF (obr. 9) mohou být použity z libovolné řady P10 - P16, MP37 - MP42 odpovídající vodivosti. Je nutné vybrat páry s těsným kurzem. zisky VT3-VT4 a VT5-VT6. Pro jejich instalaci je vhodné použít plastové stojany.


Rezistory - libovolný výstupní výkon 0,125 ... 0,25 W.

Variabilní odpor - domácí nebo dovezený („kolečko“) s přepínačem, odpor 4,7 - 47 kOhm.


Kondenzátory (nepolární) – keramické malé velikosti. Je vhodné použít film jako C17. Elektrolyty - jakékoliv kvalitní (většinou z dovozu).


Reproduktor - domácí (0,1 GD-6, 0,2 GD-1 atd.) nebo dovozový (použil jsem 8ohmový reproduktor ze starého systémová jednotka RS) s odporem 6 - 8 Ohmů a vhodnými rozměry.


Anténa - teleskopická, 400 - 600 mm - jakákoliv, vhodná velikostí a designem.

Montáž a konfigurace.

Montáž a konfiguraci je vhodné provádět přibližně v tomto pořadí.

Nejprve zapájíme tři propojky (obr. 13). Poté nainstalujeme všechny pevné odpory a kondenzátory, mezifrekvenční filtry, namotáme a zapájeme všechny obvody. Zkrátka všechny pasivní součástky. Na desku nainstalujeme stabilizátor IC a zkontrolujeme výstupní napětí - mělo by být. + 5 V. Před prvním zapnutím je vhodné desku omýt z pájené strany alkoholem. Poté nainstalujeme tranzistory ULF (VT2 ... VT6), spárované v párech. Znovu vše zkontrolujeme. Místo R7 dočasně zapneme konstantní odpor na 1,0 MOhm plus trimr 470 Kom v sérii s ním.


Připojíme reproduktor, zkratujeme záporný C18 na kostru, připojíme Krona. Dále místo vypínače připojíme miliampérmetr na hranici „20 mA“ a zkontrolujeme proudovou spotřebu zesilovače. On d.b. asi 5 mA. Dále místo vypínače dočasně umístíme propojku a ovládáme napětí na „mínus“ C19. Mělo by to být poloviční napájecí napětí. Toho docílíme volbou R7 (změna odporu trimovacího rezistoru). Poté změříme celkový odpor a pájku v konstantním rezistoru. Mám asi 1,3 MOhm.

Poté jej můžete „poslechnout“ pomocí generátoru a osciloskopu nebo jednoduše odeslat signál z jakéhokoli zdroje, například ze stejného počítače. Přirozeně, minus C18 musí být předtím zvednut ze země. Zesilovač by měl znít hlasitě a čistě, bez podtónů nebo slyšitelného zkreslení (a velmi hlasitě „křičí“!).

Dále nainstalujte KPI a proměnný odpor. Toto je možná nejobtížnější fáze při instalaci přijímače. KPI přicházejí v různých výškách. Takže je lepší to udělat takto. Určujeme, kde jsou výstupy sekcí FM. Nejjednodušší způsob je použití měřiče kapacity. Pokud tam není, pak jsou s velkou pravděpodobností na straně, kde byl proveden závěr v horní části KPI (na fotografii zakroužkované červeně) (obr. 14).


Ladicí ciferník od Yunostu má úplně stejné sedlo jako na importovaném KPI, ale v „nativním“ KPI je upevněn šroubem M3 se zápustnou hlavou a v importovaném – šroubem M2,5. Pod šroub jsem umístil podložku z měkkého materiálu (může být například z cambric) a číselník se ukázal být dobře upevněný (na obr. 6 zakroužkovaný červeně).

Dále nainstalujeme KPI na desku bez pájení a nainstalujeme desku do pouzdra a nezapomeňte ji zajistit montážními šrouby. Nastavíme požadovanou pozici KPI a určíme, jak moc je potřeba jej zvednout nad desku. V mém případě to bylo 3 mm. Dále jsem z plastu o tloušťce 3 mm vyřízl 4 malé rohy a nalepil je na KPE dichlorethanem (obr. 15).


Trimry nastavíme do střední polohy, řídicí jednotku přeinstalujeme na desku a zafixujeme v pouzdře. Pokud vše sedí, jak má, připájejte KPI přímo na místo. K desce jej můžete dodatečně „chytit“ pomocí pár kapek tavného lepidla z pistole.

Podobné „muka“ čeká s proměnným rezistorem. Vodiče je třeba nejprve prodloužit dráty. Také jeho instalace musí být provedena „na místě“ (obr. 16).


Teprve poté můžete nainstalovat TEA 5710 IC. Můžete jej jednoduše zapájet do desky nebo jej nainstalovat na patici. Na 24nohé panely s roztečí 1,778 mm a rastrem 10 mm jsem nenarazil, ale 30nohý se dá snadno najít. Odstraněním „extra“ 6 kontaktů získáme to, co potřebujeme.


Obr.17 Obr.18

Opět velmi pečlivě omyjeme desku od zbytků tavidla a „na světle“ se podíváme na veškeré pájení v oblasti IC. Pájíme zdroj, reproduktor a anténu - kus drátu o délce půl metru až metr (obr. 17). Poté, co se ujistíte, že mezi stopami nejsou žádné náhodné propojky, zapněte přijímač. Okamžitě bychom měli slyšet charakteristický „syčivý“ zvuk. Musíme se pokusit naladit stanici a rozhodnout, ve které části dosahu se nacházíme. Zde může velmi pomoci digitální váha, kterou lze připojit k vyrovnávacímu stupni tranzistor s efektem pole. Pokud nemáte digitální váhu nebo měřič frekvence, můžete zkusit přijímač naladit pomocí průmyslového přijímače.

Otáčejte kolečkem úpravy KPI proti směru hodinových ručiček, dokud se nezastaví, a použijte úpravu cívky lokálního oscilátoru L3 pojďme se naladit na nejvíce dolní» pásmová stanice (87,5 MHz, v Petrohradě je to „Road Radio“). Poté otočte KPI ve směru hodinových ručiček, dokud se nezastaví a nebudete používat zastřihovač C9 naladit stanici" horní» stanice (v Petrohradě je to „Ruské rádio“, 107,8 MHz). Tyto úpravy je třeba několikrát opakovat, protože jsou vzájemně závislé.

Preselektor se nastavuje obdobným způsobem: „dole“ - s cívkou L2, „nahoře“ - trimr C6 podle maximální nezkreslené hlasitosti stanic. Pro přesnější ladění lze délku antény zkrátit.

Cívka L1 není třeba nastavovat.

Něco málo o anténě. Nejprve jsem se rozhodl vyrobit „tištěnou“ a nainstalovat ji na stejné místo, kde stála magnetická v „původním“ Youth. Pro upevnění jsem použil 2 dvojité drátěné rohy. Mírně řečeno, nejsem dobrý v anténách, takže jsem nakreslil 2 možnosti ve formě „hadů“. Celková délka vodiče jednoho hada byla 440 mm, druhá - 390 mm. Ukázalo se ale, že tyto antény fungují velmi špatně... Zkoušel jsem obojí, vybíral parametry obvodů, pokoušel se z nich udělat jakýsi „dipól“ – vše marně. Možná existují tištěné antény pro tento rozsah, možná je třeba provést správné přizpůsobení - nevím, opakuji ještě jednou, nejsem dobrý v anténách. Zatím vidím jediné řešení - teleskopickou anténu. A nechci do těla „děrovat“...(obr. 18, 19).


I když, jeden otvor už bylo potřeba udělat - pro dolaďovací LEDku (mezi ladícím kolečkem a ovladačem hlasitosti - tam je z hlediska umístění vše na hranici faulu). Musíte jej také nainstalovat na místo, po předchozím označení otvoru v horním krytu přijímače.

Dále desku nainstalujeme do skříně pomocí standardních držáků Yunost. (Obr.20). Pod montážní šrouby, které jsou umístěny blíže k řídící jednotce a ovládání hlasitosti, je bezpodmínečně nutné umístit podložky z izolačního materiálu.


Zavírání zadní kryt a užijte si naši práci (obr. 21). JMontáž teleskopické antény je na tom, kdo ji chce a kdo najde jakou anténu...


Vitsan Sergej Viktorovič

Petrohrad,

VKV FM přijímač nabízený čtenářům (viz obrázek) je vyroben na bázi přímého konverzního rádiového přijímače s PLL, vyvinutého svého času radioamatérem z Krasnodaru A. Zacharovem (viz "Rádio", 1985, č. 12 , str. 28-30).

Radiofrekvenční stupeň přijímače je namontován na tranzistoru VT1 a jedná se o frekvenční měnič s kombinovaným lokálním oscilátorem, který současně plní funkce synchronního detektoru. Anténa přijímače je kabel sluchátek. Signál z vysílací stanice jí přijímaný je posílán do vstupního obvodu L1C2, naladěný na průměrnou frekvenci přijímaného rozsahu VHF (70 MHz) a poté do báze tranzistoru VT1. Jako lokální oscilátor je tento tranzistor zapojen podle obvodu OB a jako frekvenční měnič - podle obvodu OE. Lokální oscilátor je naladěn ve frekvenčním rozsahu 32,9...36,5 MHz, takže kmitočet jeho druhé harmonické leží v hranicích vysílacího rozsahu VKV (65,8...73 MHz). Obvod L2C5 je naladěn na poloviční frekvenci než vstupní obvod L1C2, a protože ke konverzi dochází na druhé harmonické lokálního oscilátoru, zdá se, že rozdílová frekvence leží v rozsahu audio frekvence. Rozdílový frekvenční signál je zesílen stejným tranzistorem VT1, který je stejně jako synchronní detektor zapojen podle obvodu OB.

Zesilovač přijímače 3H je dvoustupňový. Předzesilovací stupeň je proveden na tranzistoru VT2 a výkonový stupeň na tranzistoru VT3. Poslouchejte přijaté přenosy na sluchátkách BF1 (TM-4). výstupní výkon 3Ch zesilovač na zátěži s odporem 8 Ohmů při napájení jedním prvkem A332 (1,5 V) - 3 mW, což je pro práci na sluchátka docela dost. Proud odebíraný přijímačem ze zdroje nepřesahuje 10 mA.

Přijímač lze sestavit do libovolného pouzdra malých rozměrů. Nástěnná instalace. Rezistory - MLT-0,125, oxidové kondenzátory - K50-6, trimry - libovolné se vzduchovým dielektrikem, zbytek KM, KLS. Cívky L1 a L2 jsou bezrámové. Vnitřní průměr vinutí je 5, rozteč 2 mm. Cívka L1 obsahuje 6 (s odbočkou ze středu) a L2 - 20 závitů drátu PEV-2 0,56. Každá cívka L3, L4 obsahuje 200 závitů drátu PEL 0,06. Jsou navinuty na feritové (M400NN) tyči o průměru 2 a délce 10 mm do dvou drátů. Tranzistor VT1 lze nahradit KT3102B a zvýší se citlivost přijímače.

Nastavení přijímače začíná 3kanálovým zesilovačem. Pracovní režim tranzistorů VT2, VT3 se nastavuje volbou rezistoru R5, dokud kolektorový klidový proud tranzistoru VT3 není roven 6...9 mA. Režim lokálního oscilátoru se reguluje volbou rezistoru R1, úroveň druhé harmonické lokálního oscilátoru je kondenzátorem C6. Hranice přijímaného frekvenčního rozsahu se nastavují změnou indukčnosti cívky L2. Vstupní obvod je upraven kondenzátorem C2 se zaměřením na maximální retenční pásmo signálů z přijímaných radiostanic. Přijímač je laděn podle rozsahu pomocí kondenzátoru C7.

Doporučení k nastavení: C7 příliš nekroucejte. Místo toho chytněte stanici změnou délky (indukčnosti) cívky L2. Kondenzátor C2 se používá pro jemné doladění. Jakmile zachytíte stanici, otáčejte C2, dokud nebude zvuk čistý. Ano a možná budete muset vybrat zdroj napájení pro přijímač. Vzhledem k tomu, že 1,5V uvedené ve schématu v mém případě nestačilo. Napájení přibližně 7 volty. Je možné také přidat anténu na spodní svorku kondenzátoru C1 ve schématu? Ale tohle je úplně hluché.

Seznam radioprvků

Označení Typ Označení Množství PoznámkaProdejnaMůj poznámkový blok
VT1-VT3 Bipolární tranzistor

KT315B

3 Do poznámkového bloku
C1, C5, C6 Kondenzátor12 pF3 Do poznámkového bloku
C2, C7 Trimrový kondenzátor6-25 pF2 Do poznámkového bloku
C3 Kondenzátor3000 pF1 Do poznámkového bloku
C4, C8, C9 5 µF 10 V3 Do poznámkového bloku
C10 Kondenzátor100 pF1 Do poznámkového bloku
C11 Elektrolytický kondenzátor50 µF 10 V1 Do poznámkového bloku
R1, R4, R6 Rezistor

100 kOhm

3 Do poznámkového bloku
R2 Rezistor

100 Ohmů

1 Do poznámkového bloku
R3 Rezistor

1,3 kOhm

1 Do poznámkového bloku
R5 Rezistor

5 kOhm

1 Do poznámkového bloku
L1-L4 Induktor 4 Vlastní výroba
Velmi dobře celovlnný přijímač. Stisknete klávesu a do místnosti okamžitě vtrhne mnohojazyčné štěbetání planety. Jste si vědomi všech událostí dne.

Tento přijímač má ale jednu nevýhodu. Atmosférické a průmyslové rušení někdy zkresluje hudební vysílání natolik, že je lepší rádio vypnout. Nabízíme východisko z této situace. Postavte si VHF přijímač a váš pokoj bude naplněn čistou hudbou, nikdy nerušenou rušením.

Schématická schémata jednotek vysokofrekvenčního přijímače jsou na obrázcích 1 a 3.

Obrázek 1 ukazuje schéma VHF jednotky a širokopásmových vstupních obvodů: vazební cívka s anténou L1 a oscilační obvod tvořený cívkou L2 a kondenzátory C1-C2. Přijímaný vysokofrekvenční signál z radiostanice z obvodu je přiváděn do vysokofrekvenčního zesilovače (UHF), sestaveného na triodě T1. Tranzistor je zapojen podle společného základního obvodu a zajišťuje stabilní provoz kaskády na frekvencích VHF v rozsahu 65,8-73,0 MHz).

Kolektorový obvod triody T1 obsahuje selektivní oscilační obvod L4-C4-C5-C6. Obvod se plynule nastavuje v provozním rozsahu pomocí proměnného kondenzátoru C4.

Z UHF obvodu je signál přiváděn do emitoru tranzistoru T2. Funguje jako vysokofrekvenční měnič.

Heterodyn je sestaven podle obvodu s indukčně-kapacitní vazbou. Stejně jako UHF kaskáda obsahuje laditelný obvod L4-C13-C14-C16, který je plynule laděn pomocí proměnného kondenzátoru. Mezifrekvence je 10,7 MHz.

Směšovací část konvertoru je vyrobena podle standardního provedení. Signály z lokálního oscilátoru a přijímané radiostanice jsou přiváděny do emitoru tranzistoru T2.

Jeho kolektorový obvod obsahuje zátěž - pásmovou propust L5-C15, naladěnou na mezifrekvenci.

Požadované stejnosměrné režimy tranzistorů T1 a T2 zajišťuje základní předpětí. Volí se odpory R3 a R6 obsaženými v obvodu děliče.

Obrázek 3 je schematický diagram třístupňového mezifrekvenčního zesilovače a frekvenčního detektoru, vyrobeného na triodách T3, T4, T5 a diodách D1 a D2. Jednotlivé stupně zesilovače jsou načteny na filtrech L7-C20; L9-C24; L11-C36, které jsou naladěny na střední frekvenci 10,7 MHz (kapacita C20 a C24 je 160 každý, C29-150 a C30 -300 pcf). Komunikace mezi stupni probíhá pomocí cívek L8, L10, L12, indukčně vázaných na smyčkové.

Požadované režimy tranzistorů stejnosměrného mezifrekvenčního zesilovače jsou určeny odpory R9, R15, R21 obsaženými v děličích napětí.

Zesilovač je připojen přes cívku L6 k vysokofrekvenční části obvodu přijímače.

Existuje jen málo domácích dílů - jedná se o obrysové cívky a desky. Pro přijímač jsou vhodné jakékoli odpory a kondenzátory. Pravda, před jejich koupí si musíte ujasnit, jaký bude přijímač. Pokud stolní, můžete použít běžné díly, pokud přenosné, pak malé: odpory jako ULM, VS-0.125, kondenzátory jako KT-1a, KLS, K10-7V, EM, K-50-6 atd.

Duální blok proměnných kondenzátorů C4-C13 s maximální kapacitou 20-30 pF lze vybrat buď hotový, nebo předělat z nějakého bloku pro tranzistorové přijímače odstraněním potřebného počtu rotorových a statorových desek.

Pokud je ve vaší oblasti přijímána pouze jedna VHF radiostanice, lze jednotku nahradit samostatnými keramickými ladicími kondenzátory typu KPK-M a nastavení přijímače lze opravit. Rámy pro obrysové cívky vyrobte z plexiskla nebo polystyrenu. Vybrat si samozřejmě můžete i hotové, tovární (viz obr. 2).


Cívka L1 vstupního obvodu obsahuje 5 závitů a L2 - 6 závitů PEL nebo PEV drátu 0,15-0,18. Cívka L3 obvodu UHF obsahuje 11 závitů měděného drátu bez izolace 0,4-0,51 mm. Vinutí L1 a L2 se otáčejí na otáčky a L3 se stoupáním 1 mm.

Vysokofrekvenční tlumivku Dr naviňte v řadě na keramickou základnu rezistoru typu BC-0,125. Vinutí se skládá z 25 závitů PEL nebo PEV drátu 0,12-0,15. Vývody cívky jsou připájeny přímo k vývodům rezistoru. Heterodynová cívka L4 je navinuta v krocích po 1 mm stejným drátem jako L3. Měl by obsahovat 8 závitů s odbočkou od 3. otáčky, počítáno ze strany výstupu připojeného na kladnou sběrnici. Vysokofrekvenční cívky s ladícími jádry z karbonylového železa. Takové trimry najdete v pancéřových jádrech typu SB-1a nebo SB-12a. Mají závit M4 a výšku 10 mm.

Cívky smyčky mezifrekvenčních filtrů L5, L7, L9, L11 jsou pevně v řadě navinuty drátem PELSHO-0,15, každá po 18 závitech. Komunikační cívky jsou navinuty stejně jako předchozí, vodičem PEL nebo PEV-0,1. Cívka L6 obsahuje 2, L8 a L10 - 3 každá a L11 - 6 závitů. Cívka L12 obsahuje 2x15 závitů. Navíjí se na dva dráty najednou. Jednotlivé části cívky jsou zapojeny do série - konec jedné na začátek druhé.

Cívky mezifrekvenčního filtru jsou vybaveny feritovými jádry třídy 100NN zalisovanými do závitových plastových zátek. Taková jádra jsou komerčně dostupná a používají se v krátkovlnných cívkách průmyslových rádiových přijímačů „Meridian“, „Russia“ atd. Cívky jsou uzavřeny v kovových obrazovkách používaných v mezifrekvenčních obvodech stejných přijímačů.

Pro zajištění indukční vazby mezi cívkami L4, L13 a L12 vytvořte otvory 5x5 mm ve spodní části jejich stínění.

Vysokofrekvenční část je vhodné umístit na samostatnou desku z foliového getinaxu nebo PCB a po sestavení zavřít do běžné obdélníkové obrazovky, která usnadní nastavení.

Nízkofrekvenční zesilovač lze sestavit pomocí beztransformátorového obvodu. Je připojen k desce IFD v bodech 4 a „-“.


Po instalaci začněte s nastavením. Lze to provést bez standardního generátoru signálu. Nejprve pomocí stejnosměrného miliampérmetru nebo voltmetru nastavte provozní režimy tranzistorů. Kolektorové proudy by měly být v rozsahu 0,9-1,0 mA. Poté připojte ke vstupu přijímače externí televizní anténu, nastavte ladicí jádra cívek smyčky do střední polohy a otáčením osy kondenzátorové jednotky se pokuste naladit stanici. Pokud se to nezdaří, pak by se mělo nastavení opakovat, pouze pomocí ladícího jádra obvodu lokálního oscilátoru. Po dosažení příjmu nastavte všechny obvody na maximální signál, nezapomeňte na kvalitu zvuku přenosu. Zde má velký vliv především přesnost ladění obvodu frekvenčního detektoru.

Rozhlasové vysílání na ultrakrátkých vlnách se provádí pomocí frekvenční modulace (FM) a zaujímá následující frekvenční pásma:

  • VHF – 65,9-74 MHz
  • FM1 – 87,5-95 MHz
  • FM2 – 98-108 MHz

Pásmo VHF se používalo v sovětských dobách a v současnosti se používá v Rusku. Rozhlasové stanice z jiných zemí fungují v pásmech FM. Není těžké vyrobit trubkový rozhlasový přijímač vlastníma rukama.. Hlavní potíže spočívají v nastavení a úpravě designu. Pokud lze audio zařízení nastavit sluchem, protože je snadné zkontrolovat přítomnost a průchod signálu obvody, budete ke konfiguraci zařízení s rádiovými vlnami potřebovat SSG (Standard Signal Generator) a osciloskop. GSS vám umožní konfigurovat rádiová přijímací zařízení pracující ve všech rádiových pásmech s amplitudovou nebo frekvenční modulací. Pokud není potřeba přesné nastavení rozsahu a výroba váhy s pracovními frekvencemi, obejdete se bez generátoru.

S příchodem tranzistorů a integrovaných obvodů se na design elektronek na nějakou dobu zapomnělo. V dnešní době se stále častěji obracejí radioamatéři elektronické elektronky v jejich návrzích. Domácí radiopřijímač VHF trubice lze namontovat na jednu lampu. Obvod využívá princip superregenerátoru. Taková zařízení používají malý počet rádiových komponent. Jsou vysoce citliví. Nevýhodou superregeneračních přijímačů je šum v reproduktorech při absenci užitečného signálu.

VHF přijímač je namontován na prstové pentodě 6Zh5P. Jako zdroj energie je použit můstkový usměrňovač poskytující stejnosměrné napětí 100-120 V. Všechny kondenzátory, kromě přechodového kondenzátoru, jsou keramické. Cívka L obsahuje 4 závity měděného drátu o průměru 1 mm. Nejlepší je použít postříbřený nebo pocínovaný drát. Vlákna lampy jsou obvykle napájena střídavým napětím 6,3 V, ale v tomto případě pro snížení pozadí střídavý proud, platí konstantní tlak ze samostatného usměrňovače.

Kompletní schéma zapojení VHF-FM přijímače s nízkofrekvenčním zesilovačem. V závislosti na typu výstupního transformátoru může zařízení používat vysokoimpedanční sluchátka nebo 4-8 ohmový reproduktor.

V napájecím obvodu mřížek lamp je elektrolytický kondenzátor 50,0 uF při 200 V. Proměnný odpor v obvodu řídicí mřížky výstupní lampy reguluje hlasitost signálu.

Jednoduchý DIY trubkový přijímač

Přijímač VHF s frekvenční modulací lze vyrobit v jiném provedení. Jedná se o superregenerační detektor, který je určen pro příjem rádiových stanic v rozsahu od 36 do 75 MHz. Na jedné lampě můžete sestavit trubkový rozhlasový přijímač vlastníma rukama 6Zh3P nebo 6Zh5P.

Obvod si zachovává základní označení původního obvodu. Signál je přiváděn na vstup nízkofrekvenčního zesilovače přes kondenzátor 5000 pF. Kondenzátor C1 je keramický nebo vzduchový ladicí kondenzátor. Cívky L1 a L2 jsou bezrámové. Jsou navinuty na trny o průměru 15 mm. L1 obsahuje 7 závitů pocínovaného měděného drátu o průměru 1,5 mm a L2 obsahuje 3 nebo 4 závity stejného drátu. Počet otáček se volí experimentálně. Vzdálenost mezi cívkami je určena během procesu nastavování obvodu. Pro příjem stanic v pásmu FM (88-104 MHz) musí být počet závitů cívky L1 snížen na 4.

Chcete-li to provést, po zapnutí napájení otáčením knoflíku proměnného odporu R2 musíte dosáhnout super-regenerace. Toto je syčivý zvuk v reproduktorech. Potom se otáčením ladícího kondenzátoru C1 musíte ujistit, že efekt je přítomen v celém rozsahu. Poruchy generování jsou eliminovány volbou závitů induktoru, změnou kapacity C4 nebo odporu R1 a kondenzátoru C2. Poté se připojí bičová anténa (kus drátu) a naladí se stanice. Když se objeví signál, syčení zmizí a je slyšet rozhlasová stanice. Frekvenci přijímaného rozsahu můžete změnit rozšířením a stlačením závitů cívky L1.

Maximální přípustné napětí na anodě rádiové lampy je 300 V. Pro snížení pozadí střídavého proudu je lepší napájet vlákno lampy ze samostatného usměrňovače. Hotová a nakonfigurovaná konstrukce musí být umístěna v kovové obrazovce, jak se to dělá v průmyslových přijímačích.



Potřebujete radu odborníka?

Zanechte požadavek a my vám zavoláme zpět do 48 hodin!

  1. Proč anténa odpovídá 75 ohmovému kabelu? Moje stereo vyžaduje 50 ohmovou anténu. Jak v tomto případě koordinovat anténu a kabel RK-50?

    Odpovědět Vymazat
  2. Podle tradice (od dob Unie) jsou všechny televizní antény dodávány s kabelem s charakteristickou impedancí 75 Ohmů. Při použití jednotlivých televizních antén můžete použít stejný kabel a připojit stejné antény k přijímači. V praxi je rozdíl v přechodu ze 75 na 50 ohmů ( evropská norma), s největší pravděpodobností si toho nevšimnete. Pokud chcete vše dělat poctivě, pak použijte obr. 1.
    Vyvažovací-přizpůsobovací zařízení (U - koleno) musí být vyrobeno s kabelem 75 Ohm. Do připojovacího bodu (do U-kolena) připojíme úsek sestávající ze dvou paralelních kabelů s charakteristickou impedancí 75 Ohmů a délkou rovnou L2 (obr. 1) a z tohoto sériově zapojeného úseku vedeme redukční kabel s charakteristickou impedancí 50 ohmů.

    Odpovědět Vymazat
  3. Ahoj Vyacheslave Yurievichi! Přemýšlím, nech mě napsat a zeptat se. Jak se říká, buďte jednodušší a lidi vás to přitáhne. Sdílím váš postoj - není s kým mluvit.
    Můj problém je toto. Bydlím na předměstí, TV signál nestačí. Na antény instalujeme zesilovače. Něco mi nejde, musím vylézt na střechu. A doma je pokojová anténa se zesilovačem, s hodinami a 12V výstupem. Další kroužek o průměru cca 20 cm, jak jsem to pochopil, na štafetu. A musím to udělat selektivně pro 24 (498 MHz) a 53 (730 MHz) kanálů, na kterých nyní vysílá digitální vysílání, pozemní televize v Kursku a tím zvýšit úroveň signálu.

    Odpovědět Vymazat
  4. Ahoj.
    Doporučuji přejít na články věnované podomácku vyrobeným anténám pro příjem bezdrátového vysílání. digitální televize, které jsou na tomto blogu. Zde je nejnovější článek.
    "Podomácku vyrobená anténa pro příjem pozemní digitální televize."
    Obsahuje odkazy na předchozí články. Bude také užitečné přečíst si komentáře k těmto článkům.

    Odpovědět Vymazat
  5. Doufám, že o rok později je téma VKV antén stále aktuální? :)
    Narazil jsem na následující problém: na chatě máme často výpadky proudu, musíme zapínat invertorové osvětlení, v celém domě je 220 voltů, čistý sinus, jak tvrdí výrobce měniče. Ale je tu zvláštní věc - citlivost přijímače VHF se znatelně snižuje, ne, ty stanice, které vysílají od 100 do 107 MHz, fungují, jako by se nic nestalo, ale ty v rozsahu 88-94 MHz prakticky mizí v „syčení“.
    Mimochodem, to samé (snížení citlivosti) bylo zaznamenáno, pokud připojím 12V napájení přímo z baterie do rádia, kde by měly být baterie)
    Rozhodl jsem se vyrobit anténu s nespojitým lineárním vibrátorem, podle vašich vzorců mi vychází, že rozpětí jedné hliníkové trubky je 163 cm + 4 cm mezera + 163 trubice, celkem celková délka s mezerou je 3,3 metru .
    Otázky jsou:
    1) Myslím správně, celková délka L zahrnuje mezeru 40 mm, poté se přidají dvě trubky, jaká by tedy byla celková délka L podle vzorce?
    2) Hliníkové trubky jsem našel pouze od záclon, jejich průměr je 33 mm, nejsou moc tlusté?
    3) Koaxiální kabel, který se hodí hudební centrum, jak to správně připevnit? centrální vodič lze jednoduše připojit k výsuvné teleskopické anténě rádia nebo jej odstranit a připájet přímo na desku přijímače. A kam zapojit plášť kabelu?
    4) Sehnal jsem „smyčku“ U-kolena kabelu L1 podle vzorce 1,66 metru, jak má být, stačí zavěsit, narovnat do kroužku, oválu, nebo opletit :), je to tak? důležité, jak to bude připojeno? Nebo záleží na délce? Dá se to přeložit napůl a přilepit na tyč?
    5) Máme předpokládat, že vše, co je připájeno nebo šroubováno, by mělo být dobře izolováno před deštěm?
    6) Chata je umístěna pod elektrickým vedením, to také ovlivňuje kvalitu příjmu (i když když je napájení ze sítě, potřebné stanice jsou vyzvednuty, ale bez „sterea“) Pokud elektrické vedení ovlivňuje, jak odstranit tento vliv?

    S uv. Alexeji. Ural.

    Odpovědět Vymazat

    Odpovědi

      Ahoj, Alexey.
      Ve vzorcích jste nezaznamenali dělení 2 a nezohlednili faktor zkracování K = 1,51 pro koaxiální kabel. Proto zkraťte rozpětí vibrátorů 2krát a smyčku U 1,51krát (délka smyčky bude 1 metr). V praxi je smyčka umístěna kolmo k vibrátoru s plynulým ohybem uprostřed. U tlustých trubek bude výkyv (celková délka dvou vibrátorů) ještě menší, přibližně 1,3 metru. Mají také své koeficienty, je třeba hledat grafy.
      K bodu 3. Pro připojení externí antény je lepší vyrobit samostatnou anténní zásuvku (konektor), eliminující vliv výsuvné antény. Připojte centrální jádro kabelu k připojovacímu bodu bičové antény a připojte opletení kabelu k zemnící, tištěné stopě, umístěné v těsné blízkosti místa zapojení antény přijímače. Zemní dráha je zpravidla mínus přijímače má větší plochu ve srovnání s jinými tištěnými vodiči, všechny mínusy elektrolytických kondenzátorů, rotor proměnného kondenzátoru, stínění cívek, pouzdrové části konektorů a spínačů; na to. V případě potřeby můžete použít mínus napájecího konektoru nebo napájecího kontejneru.
      Ale pokud jde o odolnost proti rušení, bylo by lepší anténu sestavit, jak je znázorněno na obrázku 12. Je zde aktivní odkaz na samostatný příspěvek s doporučeními pro montáž a rozměry. Tady je.
      Domácí plastová anténa pro rozsah FM (88,5 - 108 MHz)
      V budoucnu lze anténu vylepšit zvýšením počtu prvků, které budou tvořit vyzařovací diagram, a v důsledku toho zvýšit její odolnost proti šumu.

      Vymazat
  6. No, samozřejmě! Výpočet pomocí vzorců na obrázcích. Smyčka U-koleno L1 (0,75 x 3,33): 1,51 = 1,653 metru. Nebo jak máte L1 = (3x3,33) : 4) : 1,51 = 1,653 metru. Všechno je správně, ne jeden metr... sice ano, nemáš číslo 0,75, myslím, že je to 75 ohmů, ale přesto máš ty i druhý vzorec stejný výsledek - délka L1 lokte U = 1,653 metrů. A koeficient 1,51 již byl ve výpočtech uplatněn.

    Pokud jde o vibrátor, na obrázku je vzorec L = 3,33: 2 = 1,65 cm Ve vzorci na obrázku není dělení výsledného množství dalšími 1,5
    Jejda:) MÝLILA JSEM SE A NEDALA JSEM POZOR! Níže máte poznámku o koeficientu 1,51, což znamená 1,65: 1,51 = 1,092 metru. To znamená, že délka trubky je 48 cm. + 4 cm. mezera + 48 cm. trubice = 100 cm? Mým materiálem bude měď, hliník jsem nenašel.

    A co se týče U-kolena, vše je tak přesné, přepočítal jsem to opět vydělením koeficientem 1,51 L1 = 1,653 cm a L2 = 0,55 cm Je celková délka smyčky dvojnásobkem rozpětí vibrátoru?

    Bohužel, v našich obchodech jsem kovové trubky neviděl, krčí prodavači rameny.
    Jo a jak jsi spočítal celkové rozměry 1350 x 110 této antény? A v této smyčce U-lokte není segment L2?

    Dnes „dali“ elektřinu a citlivost přijímače na teleskopickou anténu se před tím opět zvýšila, rádio bylo napájeno střídačem na 220 voltů. proč tomu tak je? Výkon přijímače je 18 wattů, výkon měniče je 300 wattů... zdá se tedy, jaký je v tom rozdíl? střídač nebo městská síť? Stejný efekt, pokud přímo připojím autobaterii 55 ah, sníží se i citlivost...

    Vymazat
  7. Následná otázka: pokud existuje speciální zásuvka pro anténu, tak při připojení externí v tomto případě běžnou teleskopickou anténu sejmout, odpájet nebo jednoduše složit, jak je uvedeno v konstrukci pro přenášení?

    Vymazat
  8. Ahoj. Navrhl jsem, abyste vyrobili vibrátor Pistolkors a velikost smyčky U-koleno dlouhé 1 metr (polovina vlnové délky s přihlédnutím ke zkracovacímu faktoru 1,51) tomu odpovídá. Tato anténa je odolnější proti šumu. Vše je dlouho spočítáno, existují grafy a tabulky. Faktor zkrácení na obrázku platí pouze pro koaxiální kabel 75 Ohm a nemá nic společného s elektronkami. Proto je rozpětí (celkový rozměr) děleného vibrátoru ze dvou trubek 1,6 m s řezem 40 mm.
    Celková velikost vibrátoru Pistolkors se ukázala být taková, protože při jiných ohybech by trubka mohla prasknout. V praxi se při této frekvenci používá od vrcholu k vrcholu 0,47 vlnových délek a celková šířka smyčky je 80 mm.
    Síťové vodiče nebo externí napájecí vodiče ovlivňují parametry antény, jsou jejím pokračováním nebo technicky vzato slouží jako protiváha. V tom či onom případě se jeho účinnost může zhoršit nebo zlepšit, což vede ke změně citlivosti. Ovlivňuje také umístění přijímače a jeho výška vzhledem k zemi.
    Je nemožné získat čistý sinus ze střídače. Stále bude nasycen krátkými pulzy, které vytvářejí rušení v širokém rozsahu frekvencí, což přímo degraduje citlivost přijímače. Kabeláž od střídače je anténa, která vysílá široký rozsah rušení, které spadá do provozního rozsahu přijímače.
    Obvykle se vedle zásuvky externí antény a vestavěné antény instaluje přepínač (dva směry se středovou polohou). Centrální svorka spínače je připojena k bodu anténního vedení. Všechna spojení jsou provedena co nejkratší.

    Vymazat
  9. Díky za radu! Rozhodl jsem se vyrobit dvě antény, začal jsem s lineární dělenou anténou a poté Pistolkorsou. Budu experimentovat.
    Řekněte mi, jak připájete opletení koaxiálního kabelu? Nějak to nepobrala ani kalafuna, ani tavidlo, jen jsem musel zatočit dva konce....

    Vymazat
  10. Rozpletu oplet koaxiálního kabelu ve formě ventilátoru a ostrým nožem vyčistím (oškrábu) všechny žíly v různých rovinách. Opletení všech koaxiálních kabelů, rozprostřených jako vějíř, pak spojím do kytice v jedné rovině tak, aby pokud možno každý drát vějíře ležel mezi dráty dalšího vějíře jako překřížení prstů a kytici zkroutím. Takto získaný zákrut připájím. Pokud je v koaxiálním kabelu navíc použita hliníková páska, nedochází k jejímu kroucení ani pájení. Pájení by mělo být skeletové, to znamená, že každý drát by měl být viditelný pod vrstvou pájky. Je vhodné použít trubicovou pájku s kalafunou. Důrazně nedoporučuji používat aktivní tavidla a kyseliny. Pro tuhost používám kovovou svorku, která utáhne všechny koaxiální kabely a zajistí dodatečný elektrický kontakt pro opletky.
    Hodně štěstí!

    Vymazat
  11. Všechno se povedlo!


    Vymazat
  12. Skvělý!
    Pro každý případ připomínám, že zisk vyrobené antény a smyčky vibrátoru Pistolkors jsou stejné a činí 0 dB. Jediný rozdíl je v odolnosti proti rušení - kabel vibrátoru ji má lepší.
    1. Nebojte se příliš o průměru trubky, zkuste to. Držte se rozměrů 0,47 vlnové délky, což bude 1,44 metru a šířky vibrátoru 80 cm. Délka U-kolena zůstává nezměněna - 1 metr.
    2. Rádiové vlny se šíří po povrchu kovu a vše ostatní nemá reálný základ.
    Pro získání zisku antény, pokud vám nevadí její rozměry, použijte článek “Domácí vlnová kanálová anténa vyrobená z kovového plastu”.
    Je tam nákres 4-prvkové antény. Váš vibrátor je již vyroben. Pro získání zisku antény je přidán reflektor a anténa již má jednosměrnou směrovost a díky tomu má zisk (5 dB). Pro větší zesílení jsou instalovány direktory.

    Vymazat
  13. Všechno se povedlo!
    První anténu jsem vyrobil z hliníkové trubky o průměru 40 mm, mezera 45 mm, rozpětí 130 cm.
    Rozsah od 88 do 100 MHz ožil a to jsou radiostanice regionálního centra 70 km ode mě.
    Teď plánuji vibrátor Pistolkors. Ale je tu problém: z nějakého důvodu nemáme na prodej kovové plastové trubky. Vyndal jsem měděnou trubku 6 mm, dlouhou 310 cm.
    1) lze jej použít se stejnými rozměry jako ve vašem popisu nebo by se měly rozměry lišit?
    2) jako dítě jsem slýchal, že když naplníte trubice antény železnými pilinami, signál se zesílí, ale prý to ruší sousedy a to prý nejde, protože lze identifikovat a potrestat. Myslíte si, že jsou to jen příběhy nebo mají základ v realitě?

    Vymazat
  14. Dobrý den, HabarUral.
    Jsem za tebe rád, že se vše povedlo. Proč se ale komentář opakuje, není jasné. V předchozím komentáři jsem se však spletl, 80 cm by se mělo číst jako 8 cm nebo 80 mm. V minulém století mohly přijímací antény způsobovat rušení v důsledku domácí přijímače, sestavený podle obvodu superregenerativního detektoru. Pro svou jednoduchost a vynikající citlivost byly takové přijímače oblíbené mezi radioamatéry. Nevýhodou takových přijímačů je, že vyzařují do vzduchu široký rozsah rušení. Ano, je čas přejít na jiný odkaz.
    Domácí anténa vyrobená z kovu pro rozsah FM (87,5 - 108 MHz).

    Vymazat
  15. Vjačeslav Jurjevič! Děkuji mnohokrát! Vypadá to, že další anténu už nepotřebuji, dnes jsem místo obvyklého rádia Panasonic vzal autorádio GoldStar a ejhle! Počet rozhlasových stanic se zdvojnásobil v rozsahu od 72 do 96 MHz, kvalita je výborná. To nebyl případ Panasonicu, ale to mě velmi potěšilo, ale tady takový průlom! Myslím, že v autorádiu, v obvodech samotného rádia, jsou jednotky eliminující šum (auta stále vydávají rušení) nebo jsou kvalitnější přijímače starší generace a vyšší citlivost? Tak či onak, GoldStar (nyní se tato značka jmenuje LG) se navždy usadil v mé dači s touto anténou (lineární dělený vibrátor) na půdě.
    S uv. Alexeji.

    Vymazat
  • Vyacheslav Yurievich předem děkuji za vaše téma "Domácí návrhy antén pro přijímače s rozsahem VHF (FM)." Mám v této věci málo zkušeností, ale nutně potřebuji FM anténu (88-108MG) pro tuner SONY ST-A35L (používám 1 metr drátu místo antény). Pokusil jsem se replikovat vaši anténu ze dvou hliníkových trubek (trubky, které jsem použil, byly z lyžařských holí o průměru 16 mm). Délka každé trubky byla 81 cm (foto 4), mezera mezi trubkami byla 4 cm (vše bylo provedeno podle foto 6), použil jsem televizní kabel 75 Ohm, střed kabelu přišrouboval k jedné hliníkové trubce, a opletení k druhé trubici jako na fotografii 6. Druhý konec kabelu k tuneru připojte k FM konektoru na 75Om, střed pro šroub, opletení pro svorku. Ohledně příjmu stanic se téměř nic nezměnilo, možná jsem udělal něco špatně. Bydlím v 5patrové budově s 9patrovou budovou blokující přední část.

    Odpovědět Vymazat

    Odpovědi

      Dobrý den. Pokud si pamatuji, hliníkové trubky lyžařských holí jsou potaženy barvou nebo barevným lakem, který je třeba seškrábnout lepší kontakt.
      V dnešní době většina FM vysílačů vysílá signál s vertikální polarizací, takže byste měli zkusit umístit konstrukci antény vertikálně. V případě horizontální polarizace musí být anténa umístěna rovnoběžně se zemí a její rovina orientována směrem k vysílači.
      Pokud je přijímač v 5. patře, tak rozdíl mezi 1metrovým drátem a touto anténou nepoznáte.
      Tyto antény se používají, když je přijímač na úrovni země nebo ve stínu a zvednutím antény nad tuto úroveň pomocí koaxiálního kabelu můžete zajistit spolehlivou komunikaci s vysílačem.
      Tato anténa má zisk 0 dB. Z tohoto provedení se měří zisk víceprvkových antén. Pokud si myslíte, že zisk v přijímací cestě nestačí, musíte vyrobit víceprvkovou anténu. například „vlnový kanál“, nazývá se také „Uda-Yagi“ nebo „Yagi“.
      Při výrobě konvenčního děleného vibrátoru by bylo správnější použít obrázek 1.

      Vymazat
  • Dobrý den! Trubky lyžařských holí jsem obrousil v místech připojení kabelů. Přijímač se nachází ve 3. patře (budova o 5 patrech) v místnosti 3 x 4 metry u okna, od okna vpředu je 9 patrová budova vzdálená asi 200 metrů. Anténu na střechu nelze nijak umístit. Na přijímači je 5 LED, které ukazují přijímaný signál (skoro na všech radiostanicích, které můj přijímač přijímá, svítí pouze jedna LED, někdy večer dvě LED). Asi máš pravdu, potřebuji postavit anténu s vysokým ziskem. Můžete mi dát odkaz na anténu?

    Vymazat
  • Ahoj. Při příjmu rozhlasové stanice jste zkusili umístit anténu svisle (opletení dole) a poté vodorovně? Jak různé polohy antény ovlivnily indikátor úrovně (na žárovkách)? V případě horizontální polarizace vysílače by měla být anténa otočena (aniž byste se jí dotýkali rukama) ve vodorovné rovině, abyste našli maximální úroveň příjmu, aby byla zajištěna jeho optimální orientace vůči vysílači.
    Nejlepších výsledků dosáhnete s anténou na fotografii 12, i když teoreticky taková anténa také nemá žádný zisk. Snad zde hraje důležitou roli materiál (plast kov), ze kterého je vyroben.
    Domácí plastová anténa pro FM pásmo.
    Antény jsou složitější, tedy antény se zesílením, na těchto frekvencích jsou větších rozměrů, ale čistě pro informaci uvádím nákres antény „wave channel“. Je v tomto příspěvku
    Domácí decimetrová "wave channel" anténa vyrobená z plastu.
    Rozměry vibrátoru a reflektoru a vzdálenost mezi nimi jsou v předchozím příspěvku. Vše ostatní lze snadno vypočítat z výkresu.

    Vymazat
  • Mám hudební centrum Technix. frekvenční rozsah se táhl od 66 do 108, druhé patro, severozápad, oblast stínu. V místnosti přijímám sebevědomě na frekvencích 101-108, stanice, které mě zajímají, v rozmezích 71-94, nepřetržité syčení. Všiml jsem si, že pokud zapnu notebook a ještě více k němu přídavný monitor, rušení se zvyšuje. Vzal jsem obyčejnou teleskopickou pokojovou TV anténu a dal ji na balkon, příjem se zlepšil, ale nebylo stereo, pak jsem vzal jen tyč a anténu posunul o jeden a půl metru mimo balkon, zkroutil ji - recepce byla prostě úžasná! Zřejmě máte stejný problém - rušení od domácích spotřebičů, zařízení a elektroinstalace, možná váš soused má počítač s monitorem za zdí, naproti vašemu tuneru. Zkuste anténu přesunout mimo zeď domu, stačí otevřít okno, připevnit anténu a umístit konstrukci za okno, natočit ji... Jsem si jistý, že se příjem zlepší. A pak je to otázka technologie, jak to všechno konsolidovat.

    Odpovědět Vymazat
  • Ahoj. Anténu jsem zkoušel natáčet do vodorovné i svislé polohy, přenášet ji po místnosti, žádný silný efekt. Jedna věc, kterou jsem si všiml, bylo, že se nezvýšil zisk, ale bylo méně rušení v příjmu a u některých stanic se zisk snížil. Zkusím také HabarUralovu radu – vyndej to z okna. Existuje také nápad nainstalovat na anténu zesilovač z polské antény.

    Odpovědět Vymazat
  • Díky za článek na téma FM antény pro tunery. Dělil jsem anténu z 16mm hliníkových trubek, ale bez efektu. Byl bych vděčný, kdybyste mi poradili, co je špatně nebo „jak to udělat správně“.
    Byt v centru Samary, dům na vyvýšeném místě, patro 11, zdi jsou silikátové cihly, ale všechny lodžie jsou obloženy vlnitou lepenkou (toto je téměř po celém obvodu bytu, s okny). Podle mých představ by měl být signál velmi dobrý. Tuner YMAHA, charakteristiky citlivosti níže:
    SEKCE FM
    Rozsah nastavení
    [modely USA a Kanady] ................... 87,5 – 107,9 MHz
    [Další modely] ................................... 87,50 – 108,00 MHz
    Tichá citlivost 50 dB (IHF, 100% mod.)
    Mono/Stereo............. 2,0 mV (17,3 dBf) /25 mV (39,2 dBf)
    Selektivita (400 kHz) ................................................. ..... 70 dB
    Poměr signálu k šumu (IHF)
    Mono/Stereo............................................ ..... .... 76 dB/70 dB
    Harmonické zkreslení (1 kHz)
    Mono/Stereo............................................ ...... 0,2 %/0,3 %
    Stereo oddělení (1 kHz) .................. 42 dB
    Frekvenční odezva........ 20 Hz – 15 kHz +0,5, –2 dB
    Příjem na původní drátové anténě (asi 1,4 metru) je hlučný, když je kabel namontován svisle, příjem je lepší, ovlivňuje kvalitu příjmu a rušení.
    Anténu jsem vyrobil podle vašich doporučení, vše funguje, ale ne o moc lépe než standardní drátová anténa.
    Dochází také k rušení, orientace antény je vertikální. Horní trubka je spojena s centrálním měděným jádrem, spodní je spojena s opleteným kabelem 75 Ohm, samotný kabel je pro pohodlí veden spodní trubkou (uvnitř trubky) - možná je to chyba. Možná je v domě hodně hluku a důvod je pouze tento Wi-Fi sítě(vysílače) v tomto místě v bytě je asi 10 „viditelných“. (pár mých a od sousedů).
    Chtěl jsem připojit fotografii antény a jejího umístění, ale v tomto okně blogu se mi to nepodařilo.
    Budu otrokem, když mi dáš vědět emailová adresa Můžu ti poslat fotku.

    S pozdravem,
    Alexeji
    [e-mail chráněný]

    Odpovědět Vymazat
  • Vjačeslave Jurieviči, dobré odpoledne.
    Děkuji za tvou odpověď. Chyba s citlivostí tuneru není, kontroloval jsem to podle původního návodu (samozřejmě i tam může být chyba. Uvažuji o přemístění antény na vnější stěnu domu, i když toto není jednoduché, když to uděláš dobře, musíš viset z okna na lanech, a to je 11. patro.
    Odpovězte prosím na několik otázek.

    1) Uvnitř trubice antény připojené k vnějšímu opletu jsem vedl 75 ohmový kabel - teoreticky by to mohlo ovlivnit kvalitu antény nebo ne?

    3) Viděl jsem v prodeji 75 ohmový koaxiální kabel se dvěma stíněními (centrální jádro, izolace, první stínění, izolace, druhé stínění, vnější izolace lze pomocí takového kabelu snížit rušení).

    S pozdravem,
    Alexeji
    [e-mail chráněný]

    Odpovědět Vymazat
  • Vjačeslave Jurieviči, dobré odpoledne.

    Díky za odpovědi. Zhotovím externí anténu na fasádu. Do polypropylenové (nevyztužené) vodovodní trubky vložím hliníkové trubky o průměru 81 cm, mezi nimi bude válec PCB o průměru 4 cm. Vnější trubka ochrání anténu před srážkami a dalšími věcmi.

    1) Je rozdíl mezi tím, které trubky použít, hliníkové nebo měděné (obě 14 mm s 1 mm stěnou)?
    2) Při použití kabelu se dvěma stíněními by měla být obě stínění připojena k paprsku antény (hliníkové trubce)? nebo jako možnost pouze externí obrazovka (nebo vnitřní obrazovka)?

    S pozdravem,
    Alexeji
    [e-mail chráněný]

    Odpovědět Vymazat
  • Vjačeslave Jurieviči, dobré odpoledne.
    Otázka je čistě teoretická.
    Prvotní údaje: Bydlím v regionálním centru, v 8. patře ve stínové zóně vysílačů FM rádia. Rozhlasové vysílače jsou na kopci a před ním, dům je za kopcem. Výška kopce je 150 metrů Od nejvyššího bodu kopce je dům o 70-80 metrů nižší. Směrem k vysílačům jsou železobetonové domy. Ani z těchto domů, ani z mého bytu není přímá viditelnost na vysílací antény. Ve městě je 15 FM stanic Externí anténa přijímače (dráty 145 mm) snímá 12 a 3 ve stereo režimu. Anténu jsem nainstaloval (180 cm měděný drát o průměru 4 mm izolovaný) a na jeden konec drátu přišrouboval středové jádro drátu RK-75 bez pájení. Opletený drát 75 ohmů zůstal nečinný - nebyl přišroubován. externí anténní vstup přijímače - 75 ohmů. Výsledný vibrátor odnesl na balkon - 100 cm od stěny budovy. Všech 15 stanic pracuje ve stereo režimu.

    Nepříjemnost spočívá v tom, že vibrátor na balkoně zabírá spoustu místa (byl umístěn jak svisle, tak vodorovně).

    Otázkou samo o sobě je, zda je možné zmenšit anténu tak, že ponecháme 75 cm měděného drátu (čtvrtvlna středního pásma FM) umístěného svisle a zbytek - 105 cm - stočený o 90 stupňů v ve tvaru spirály o průměru 8-10 cm (dostanete 4-5 závitů pro základnu antény)? Mám použít opletený koaxiální kabel (lze přišroubovat na měděný drát 24 mm od místa, kde je připevněno centrální jádro napáječe (jako u antény s fólií)? Bude mít takový upgrade účinek?

    Teoretická otázka - mezi budovami je mezera cca 100 metrů do volného pole, v opačném směru od vysílacích antén našeho města, 80 km daleko je další regionální centrum. Pokud použiji směrovou televizní anténu UHF se zesilovačem (11 reflektorů a direktor) napájenou z 220 voltů směrem k proluce mezi domy v jiném regionálním centru, budu moci slyšet rozhlasové stanice jiného města ve stejné kvalitě jako z vysílače mého města? UHF TV anténa v obci vyžaduje demontáž, proto je otázka teoretická. Děkuji za pomoc.
    Andrey.

    Odpovědět Vymazat

    Odpovědi

      Ahoj Andrei. Teoreticky se používá čtvrtvlnná délka drátu, v tomto případě by jeho délka měla být 75 cm (pro 100 MHz). Takový kus drátu bude fungovat jako anténa, pokud je přímo zasunut do anténní zásuvky přijímače. Při připojování vodiče ke koaxiálnímu kabelu potřebuje protizávaží. Jedná se o 3 - 4 kusy drátu stejné délky (asi 75 cm), připevněné ke kabelovému opletu na křižovatce centrálního vodiče a nasměrované dolů pod úhlem 120 stupňů od svislice se stejnými paprsky. Taková anténa se bude nazývat Ground plane (viz žádost o obrázky). Drát je mnohem horší ve srovnání s teleskopickou anténou, protože má přizpůsobený rozsah se vstupem asi 10 MHz a v tomto případě lépe funguje trubice vyrobená z mosazi, mědi nebo hliníku (dobré antény jsou vyrobeny z plastu) . Vezmeme-li v úvahu koeficient zkracování, s rostoucím průměrem trubky se její délka zmenšuje. Pro zjednodušení řešení problému je místo nosníků protizávaží použita trubka vlastního vibrátoru většího průměru, kterou prochází koaxiální kabel.
      Nedoporučuji používat decimetrovou anténu, i když má rozsah metrových vln 56 MHz - 250 MHz (rozdělený vibrátor s rozpětím 2 metry).
      Doporučuji dodatečně použít reflektor (reflektor), jak je znázorněno na fotografii 10. Jako reflektor jsem použil hliníkové stavební pravidlo. Může to být kovová tyč dlouhá asi 1,5 metru, instalovaná paralelně s vibrátorem ve vzdálenosti 45 - 60 cm za ním. Takový reflektor v kombinaci s vibrátorem dává zisk až 5 dB.
      Absence stereofonního režimu některých stanic v interiéru je možná kvůli přítomnosti rušení, které vytváří přetížení vstupní cesty. V tomto případě by měla být dána přednost rámovým nebo smyčkovým anténám. Zkuste smyčkovou anténu. Jedná se o prstenec drátu o délce 2,7 metru, připojený přímo k anténní zásuvce přijímače (tělo a střed).
      Mimochodem, připravuji příspěvek na smyčkovou anténu, myslím, že do týdne bude odeslán na hlavní stránku. Ve srovnání s teleskopickou anténou funguje rám mnohem lépe v rušivých podmínkách.

      Vymazat
  • Vjačeslave Jurieviči, dobré odpoledne.
    Děkuji za úplnou odpověď. Také dělám pokroky. Řeknu vám o nich a požádám vás, abyste zhodnotili, co jste udělali z hlediska zlepšení konstrukce antény z dostupných materiálů, o kterých budu mluvit níže.
    Takže ze 4mm měděného drátu ve vinylovém opletu o délce 180 cm jsem vyrobil vibrátor (75 cm) a zbytek (105 cm) stočil do spirály jako základ (stojan) pro vibrátor. Výsledkem byl stojan ze 3 celých kruhů (v průměru 35 cm v obvodu). K přijímači jsem na vstupu externí antény připojil kabel RK-75 (o průměru 2mm - velikost zápalky pro vyjmutí přes balkonové dveře bez vrtání dalších otvorů). Typ F PRM zásuvka Anténní kabel o délce 20 metrů (z prodejny rádií z 80. let). Táhl ho po místnosti a vyvedl na balkón. Zbytek jsem stočil do kruhu o stejném průměru jako cívky měděné tyče a nasadil jsem ho na vibrátor, přičemž jsem přitlačil na spirálovou základnu antény. Podavač a vibrátor jsem propojil takto: centrální jádro v místě, kde byl měděný drát ohnut o 75 cm (ukázalo se, že je to 1/4 vlnové délky středního rozsahu FM), oplet podavače byl připojen k konec měděného drátu na opačné straně vibrátoru, na konci základní spirály. Nic jsem nepájel, jen zkroutil. Výslednou anténu jsem umístil na balkon, na parapet úplně v rohu. Balkon je zasklený kovovými plastovými okny. Vzdálenost od betonové stěny domu k anténě je 110 cm Vzhledem k tomu, že anténa je instalována v rohu balkonu, slouží hliníkové okraje balkonových oken jako zástěna. Vzdálenost mezi vibrátorem a okny je 8-10 cm.
    Výsledek. Chytám všechny FM stanice v mém městě ve stereo režimu, 15 stanic. Plus dvě stanice regionálního centra, vzdáleného 40 km. Vysílají na svých FM frekvencích ve stereo režimu, ale já je chytám v mono režimu a jednu neznámou stanici v dobré mono kvalitě ze sousední oblasti. Celkem - 18 stanic. Další stanice jsou výsledkem odrazu vln od sousedních domů umístěných 10-12 metrů nad dolem. Okresní centrum se nachází na opačné straně železobetonové budovy. To znamená, že jsem s výsledkem docela spokojený, ale pořád mě svrbí něco vylepšit s příjmem vln, aniž bych hnul anténou mimo balkon.
    Co lze udělat:
    1. Zastíněte spirálu pod vibrátorem ve vzdálenosti 75 cm a změňte napojení opletu podavače na vytvořený štít.
    2. Zkraťte délku podavače bez vytváření závitů drátu na základně vibrátoru na 7 metrů (neplánuji zvětšovat tloušťku drátu RK-75 - je příliš tlustý, nezlepšilo to příjem, Zkusil jsem).
    3. Z PVC vodovodní trubky vyrobte plnohodnotný dipól o 1/4 vlnové délce navinutím měděného drátu o průměru 2 mm na 20 mm PVC trubku dlouhou 75 cm z obou stran.
    4. Vyrobte Pistolsky vibrátor s tvarem U z kovové plastové trubky.

    Je možné vylepšit stávající anténu s malým úsilím?
    Andrey.

    Vymazat
  • Ahoj Andrei.
    Na konec tohoto příspěvku jsem umístil obrázek č. 3 „Double Helix Antenna“. Pokud se něco takového stane, nebude to lepší. Všechny antény diskutované v tomto příspěvku, ať už je to dělený vibrátor nebo smyčka Pistolkors, jsou jednoprvkové antény a nemají prakticky žádný zisk. Pistolkorsova smyčka má tedy zisk 0 dB a z této (považuje se za ideální) antény se měří zisk všech ostatních antén. Pouze tehdy bude mít anténa zisk, když bude mít jednosměrný vzor, ​​například kvůli reflektoru nebo direktorům.
    Nakonec jsem to nepochopil. Abyste anténu nevytahovali na balkon, zkusili jste zapojit přímo do anténní zásuvky přijímače: čtvrtvlnný kus drátu (75 cm), trubice, spirály, vlnový prstenec (2,7 m)? Koneckonců, můžete přijímat odražený signál z domů.
    Jako čtvrtvlnný segment nebo smyčku jsem použil koaxiální kabel, jehož vodivou vrstvou je vnější oplet.

    Vymazat
  • Děkuji za konzultaci. Ano, zdá se, že výsledkem je dvojitá spirálová anténa, možná ne přesně rozměrově, ale kvalita příjmu je pro městské stanice celkem uspokojivá. A pro dálkový příjem je zde internet a AUX vstup přijímače. Andrey.

    Odpovědět Vymazat

    Odpovědi

    1. Vjačeslave Jurieviči, dobré odpoledne.
      Svědění antény nezmizí. Už ne z hlediska příjmu rádiových vln FM, už jsem si s tím „pohrál dost“ a vytvořil jsem 6 typů antén pro svůj přijímač. Potíže přišly z nečekaných míst. moje žena říká - odstraňte odpadky z balkonu nebo udělejte přijatelnou anténu pro mé oko na balkoně a váš přijímač.
      Shodli jsme se, že by se k tomu hodila PVC trubka stojící v rohu balkonu (v rohu - od stěny domu ve vzdálenosti 110 cm). Nemá smysl brát anténu ven, protože... Příjem všech rozhlasových stanic v mém městě jsem dosáhl ve stereo režimu pomocí různých antén umístěných na balkóně.

      Jaké mám možnosti: PVC trubka (ne kovová), tzn. radiotransparentní. Vnitřní průměr je 10 mm Je zde 2 mm opletený drát z 380 voltového elektrického kabelu o délce asi 12 metrů a 4 mm opletený kabel RK-75. Existuje přání umístit anténu do PVC trubky (zajistíme estetiku) a úkolem je zajistit maximální kvalitu příjmu FM rozhlasových stanic ve vašem městě.

      Výsledky příjmu dosažené se stávajícími a dříve vyrobenými anténami:
      1. Vnitřní anténa přijímače - 3 stanice ve stereo režimu - 9 v mono.
      2. Externí anténa 145 mm vyrobená z drátu a konektoru typu „F“ (dodávána s přijímačem) - 12 stereo stanic, 3 mono stanice. Citlivý na lidi, kteří chodí po místnosti, protože... bez copu.
      3. 180 cm kolík na balkoně (4 mm pletený měděný drát) - 15 stanic ve stereo režimu.
      4. Domácí výroba ze 180 cm čepu - 75 cm vibrátor a zbytek ve formě 3 spirál pod základnou - 13 stanic stereo a 3 stanice mono (2 stanice ze sousedního regionu).
      5. Dipól z kabelu RK-75 (75 cm opletu připevníme bez vytočení, ale přišroubováním páskou k podavači pod 75 cm vibrátoru - centrální jádro kabelu RK-75) - 15 stanice ve stereo a 2 stanice v mono režimu (2 stanice ze sousedního regionu).
      6. Vibrátor Pistolkorsa vyrobený z kovové plastové trubky, jak jste ukázali výše. Potrubí o průměru 20 mm se tedy ukázalo jako mírně odlišné rozměry než ve vašem článku: délka 139 cm, šířka 110 mm s koordinací U-kolena dlouhého 1 metr - „WOW“ jsem nedostal. “, kromě úderu válečkem do hlavy za ztrátu estetiky na balkoně od manželky, která požadovala odstranění tohoto monstra z balkonu. Ve skutečnosti - 15 stanic ve stereu, 3 stanice v mono (3 stanice v sousedním regionu). Šířka pásma, ve kterém je stanice zachycena ve stereo režimu, se zvýšila na +/- 0,5 MHz. Nejdřív jsem z toho měl radost, ale pak jsem si uvědomil, že je to špatné. Zhoršila se selektivita přijímače - stanice se začaly překrývat, protože jsou hustě umístěny na rádiu (102.2 a 102.7; 105.7 a 105.9; 106.6 a 106.8; 106.8 a 107.2). V tomto případě trvalo déle než obvykle naladění přijímače na požadovanou frekvenci pomocí nonie. Z toho jsem usoudil, že je lepší mít méně výkonnou anténu. I když podle teorie mají všechny antény bez reflektoru a direktoru zisk 0 dB.

      Teď je hlavní otázka samotná pro vás.
      Která možnost by byla lepší vzhledem k počátečním údajům popsaným výše, aby se materiál znovu nezkazil:
      1. Umístěte dipól z anténního kabelu RK-75 do plastové trubky a je to - lze snadno PVC trubku s kabelem posunout po balkónu a nainstalovat do požadované výšky bez lepení drátu na sklo páskou .
      2. Ohněte kus drátu RK-75 o délce 3 metry napůl a vložte jej do plastové trubky. Spojte opletení a centrální jádro kabelu RK-75 umístěného v potrubí. Připojte druhý konec této smyčky o délce L/2 k podavači: jeden k centrálnímu jádru a druhý k opletu bez odpovídající U-koleno. L-300 cm - vlnová délka středního rozsahu FM.
      3. Liší se od 2. v tom, že místo smyčky uděláme přerušení kabelu v horní části trubky a získáme dipól o délce L/2 s jediným rozdílem, že protizávaží vibrátoru je otočeno o 180 stupňů , tj. jak vibrátor, tak protizávaží jsou umístěny paralelně uvnitř PVC trubky a nejsou otočeny o 180 stupňů.
      jaká je vaše rada?
      Se vší úctou, Andrew.

      Vymazat
    2. Ahoj Andrei.
      Na konec příspěvku jsem umístil obrázek 4. Zkuste si takovou anténu sestavit a otestovat. Polovina plastové trubky musí být pokryta potravinářskou hliníkovou fólií a oplet koaxiálního kabelu musí být k fólii přitažen svorkou. Pro vytažení opletu koaxiálního kabelu a připájení vibrátoru budete muset udělat díru uprostřed trubky. Aby nedošlo ke znehodnocení materiálu, nejprve vytvořte maketu antény pomocí lepenky. Hodně štěstí.

      Vymazat
    3. Zkusím tu anténu. Nejlepší nepřítel dobra. Moje plastová PVC trubka (pro vodovodní potrubí pro pájení) se také ukázala jako hliníková! Lesk jsem objevil při výrobě otvoru pro kabel na samém okraji pod plastem. Zoufalý. Pak jsem dal anténu dovnitř PVC trubky podle bodu 5 mého předchozího příspěvku (čtvrtvlnný dipól na koaxiálním kabelu). Myslel jsem, že od té doby, co tam byla obrazovka, se příjem zhoršil, ale pro mě se to nečekaně zlepšilo: v jiném regionu bylo více stanic a stanice v mém městě fungovaly všechny ve stereo režimu. Páni! Mezi opletením a centrálním jádrem s trubkou u mého dipólu není žádné elektrické spojení. Mohou existovat pouze vodítka. Ale jaký efekt! Jak vyzkouším navrhovanou anténu na Obr. 4 články - odhlašuji se.
      Se vší úctou, Andrew.

      Vymazat
  • hlásím se. Varianta antény dle obrázku 4 funguje hůře než dipólová varianta dle bodu 5 mého příspěvku ze dne 7.2.18 11:16. Jak se to projevuje? Stanice, které nejsou z vašeho regionu, zmizely. Městské stanice jsou všechny ve stereu. Funguje měděná pletená fólie špatně? Omotal jsem fólii kolem kabelu, zajistil oplet kabelu mezi závity fólie a utáhl páskou. Kabel jsem po celé délce obalil fólií s páskou. Na vibrátoru jsem opletení připojil k centrálnímu jádru. Rozměry vibrátoru (700 mm), mezery s protizávažím (40 mm) a samotného protizávaží (750 mm) jsem zachoval jako na obrázku 4. Umístil jsem jej do plastové trubky - žádné zlepšení jsem nezaznamenal.
    Chtěl jsem vyzkoušet půlvlnný vibrátor napájený z jednoho konce, ale na internetu jsem se dočetl, že nefunguje o nic lépe než čtvrtvlnný dipól a je potřeba ho upravit transformátorem. I když má dobrý vyzařovací diagram (přitlačený k zemi) a recenze od praktikujících radioamatérů.
    Zbývá kabel pro ještě jeden experiment. Kterou povedeme? Přikláním se k možnosti 2 mého předchozího experimentálního plánu, a to: „2. Ohněte kus drátu RK-75 dlouhý 3 metry na polovinu a vložte jej do plastové trubky Druhý konec této smyčky délky L/2 připojte k podavači: jeden k centrálnímu jádru a druhý k opletu bez odpovídajícího U-kolena L-300 cm - vlnová délka středního rozsahu FM. ." Schvalujete to z hlediska teorie i praxe?
    Se vší úctou, Andrew.

    Odpovědět Vymazat
  • OK. Opravme technologii, zkusme napojit oplet kabelu na fólii namotanou kolem trubky 75 cm a přelepenou páskou. Současně vyjmeme vibrátor mimo trubku a připevníme ji k libovolnému dielektriku vloženému do trubky. Například na tyč o délce 40-60 cm připevníme páskou vibrátor k dielektriku. Výška konstrukce bude: 200 cm trubka + 70 cm vibrátor.

    Pokud má naše potrubí v každém případě hliníkovou vrstvu v prostředí polyuretanové pěny (PP-R/AL/PP-R - to je označení potrubí, které mám), jak se liší vámi navrhovaná varianta od dělené čtvrtiny- vlnový dipól na kovově-plastové bílé trubce nebo ne dělený dipól, který mi funguje dobře na běžném RK-75-4 za minimální náklady?

    Hliník v trubce odstraníte pouze tak, že na dráty použijete plastový kabelový žlab, zvolíte čtvercovou stranu 20 mm a samotný kabelový žlab umístíte do izolace (vyrábíme protizávaží silnější), na kterou nabalíme 75 cm potravinářské fólie a připojte jej k opletení kabelu. Průměr takového designu bude 35-40 mm a pod fólií - 25-30 mm, pak to bude čistý experiment, ale není v něm žádná estetika.
    Se vší úctou, Andrew.

    Odpovědět Vymazat
  • Anténu jsem vyrobil dle obr. 4 textu článku Vaší technologií. Kolem trubky jsem namotal 75 cm fólii a ještě pár závitů fólie jsem k ní přišrouboval oplet kabelu RK-75. Spojení jsem zajistil elektrickou páskou a páskou. Protože je trubka PVC s hliníkem, přesunul jsem vibrátor mimo trubku. Do trubky jsem ze strany přišroubované fólie vložil vhodnou tyč a vibrátor k ní přivázal elektropáskou (70 cm + 4 cm mezera). Spolu s trubkou a vibrátorem jsme dostali 2metrovou konstrukci (další kus trubky). Technologicky se taková anténa ukázala být složitější než průběžný dipól vyrobený z koaxiálního kabelu, kde je oplet odstraněn z vibrátoru - centrálního jádra kabelu RK-75 a připojen k vnější izolaci podavače elektrickým kontaktem copu bez přerušení. Druhá část takto získaného dipólu se připevní ke kabelu páskou po celé délce 75 cm od místa, kde je oplet z kabelu odstraněn. 75 cm centrální jádro izolované a 75 cm oplet odstraněný z kabelu a stočený do měděného drátu o tloušťce asi 2 mm. Mechanicky byl tento drát připojen k opletení. Toto je místo „punčochy“, vyrobené z copu, otočené dozadu (to jsem nedokázal). Tuto anténu jsem zvolil jako základ pro srovnání na základě způsobu ozvučení stanic mimo můj region a vysokofrekvenčního rušení mezi stanicemi (analogový tuner).

    Výsledek: Anténní základna srovnání zachytí 12 stanic ve stereu a 3 stanice v mono, mimo svůj region ve slušné kvalitě. Dipólový design s fólií navinutou na potrubí - 12 stanic ve stereo režimu a 1 stanice ve slušné kvalitě mimo svůj region v mono režimu. Vysokofrekvenční hvizd je vyšší při pohybu ze stanice na stanici na této anténě. Vzhledem k tomu, že na balkoně jsou dvě antény vedle sebe a na přijímači přepínám pouze na externí anténu, nejprve jednu anténu, pak druhou, mohu porovnávat bez ztráty pocitu příjmu z předchozí antény. Vodiče jsou stejné RK-75-4. Délka napáječe antény srovnávací základny je o 2 metry kratší. Celková délka vodičů je 5 a 7 metrů.
    Trubka má 200 cm, takže s vibrátorem 270 cm, aby se v ní nedělaly díry, jelikož je hliníková. Ale našel jsem kus stejné trubky, ale kratší, a s vibrátorem byla konstrukce stejná jako první anténa - každá 2 metry. Podavač prochází v obou případech potrubím. V zásadě se žádný zázrak nekonal. Obě antény jsou přibližně stejné (všechny jsou zkroucené bez pájení, díky tomu druhá anténa produkuje více rušení a kabel je také delší. Kabely jsou k přijímači připojeny standardními odlišnými „F“ konektory).

    Zkusím jinou možnost antény a skončím s experimenty. Děkuji za pomoc a radu.
    Se vší úctou, Andrew.

    Odpovědět Vymazat
  • Anténa zobrazená na obrázku 4 v článku přesto funguje lépe. Pokud vytvoříte stejné podmínky a vyjmete PVC trubku z antény srovnávací základny, pak nezachytí 3 stanice sousedního regionu, ale pouze svých 12 stanic ve stereo režimu se stejným rušením (HF píšťalka mezi stanicemi). O potrubí jsem psal výše - slouží jako stínění pro odstranění KV rušení v průběžném dipólu a v anténě, jak je znázorněno na Obr. 4 články není takové síto pro vibrátor. Za stejných experimentálních podmínek se vše změnilo přesně naopak.

    Odpovědět Vymazat
  • Nová anténa je založena na vibrátoru Pistolkors. PVC trubka (zelená, nekovoplastová) o průměru 20 mm, délka 2000 mm. Drát zpod kabelu 380 V je vícežilový - 16 měděných drátů 1,5 mm vetkaných do jednoho izolačního pláště. Trochu těžký na váhu. Odřízl jsem 3 metry. Na koncích dělám kroužek pro upevnění koaxiálního kabelu o průměru 3 mm. Drát rozdělím napůl (ohnu). Jednu stranu mírně posunu vůči druhé tak, aby při úplném natažení smyčky byla mezi kroužky vzdálenost 40 mm. Počínaje od konce přivazuji drát k trubce z PVC na dvou protilehlých stranách trubky o 180 stupních. Zatáhnu a po 10-15 cm zajistím elektrickou páskou nebo páskou. A tak dále až do konce drátů (ke kroužkům). Výsledkem byla smyčka s následujícími rozměry: tloušťka drátu 6 mm v pogumované izolaci, vzdálenost mezi dráty - 20 mm, s přihlédnutím k izolaci - 23-24 mm. Vyrábím metrové přizpůsobovací zařízení z kusu koaxiálního kabelu RK-75. Přeložím kus 110mm kabelu napůl a svázám ho elektropáskou (10mm na zákrut centrálního jádra). Ukázalo se, že je to 500 mm. Jedno centrální jádro přizpůsobovacího zařízení připojím k jednomu konci smyčky (prostým otočením) a druhý konec smyčky připojím k druhému centrálnímu jádru přizpůsobovacího zařízení. Centrální jádro koaxiálního kabelu RK-75-4 připojuji měděným síťovým opletem na jeden smyčkový kroužek (libovolný). Tři konce opletu (dva z odpovídajícího zařízení a jeden z koaxiálního kabelu) spojím tak, že je zkroutím a omotám potravinářskou fólií o šířce 40 mm několika otáčkami a zajistím elektrickou páskou. Vzdálenost mezi kroužky smyčky je 40 mm (jeden je vyšší než druhý podél trubky na opačných stranách). Kabel připojuji k odpovídajícímu zařízení na třech místech elektrickou páskou. Celou konstrukci přizpůsobovacího zařízení s kabelem připevňuji k PVC trubce elektropáskou nebo páskou. Celá konstrukce se ukázala být přesně 2000 mm (1500 mm anténa a 500 mm přizpůsobovací zařízení). Připojuji jej k FM stereo přijímači a externí anténě přes konektor typu „F“. Anténu vyndám na balkon a umístím ji kolmo do rohu balkonu, kam jsem umístil všechny předchozí antény. Spojením dvou kovoplastových rámů a hliníkového konektoru se získá umělý reflektor. Zapínám přijímač.

    3-4 stanice jsou zachyceny ve stereu, zbytek v mono režimu. Výsledek mě neuspokojil. Otočil jsem anténu vodorovně, umístil ji na okenní parapet balkonu a namířil ji k obloze. Začal jsem otáčet noniusem přijímače a stal se zázrak. Stanice ve stereo režimu zní, jako byste seděli v koncertní síni. Hluboký stereo efekt, žádné rušení a čistý zvuk. Dosáhl jsem toho po 2 týdnech experimentování s různými anténami.
    Ve srovnání s anténou na obr. 4 článku. Zvuk ve stereo režimu se výrazně liší od nové antény - zvuk je tišší a není tam taková hloubka stereo efektu, ačkoliv stereo signál v podobě žárovky svítí bez mrknutí, tzn. Ladění vln je dobré.

    Zvláštnosti. Anténa se ukázala jako úzce směrová s dobrou redukcí šumu a vzhledem k hliníkovému jádru v podobě PVC trubky zřejmě i se zesílením. Funguje i pod úhlem 45 stupňů, ale ne všechny stanice jsou ve stereo režimu.
    Zde je zkušenost experimentálního výběru antén pro městský poslech stereo FM. Přijímač - Sangean WR-12. Kabel čekal v křídlech 30 let a nakonec přinesl užitek majiteli.
    Děkuji za pozornost.
    Technologie pokládky. V ideálním případě potřebujeme položit drát ve formě obdélníku, kde je výška 2krát větší než základna. Na jedné ze svislých stran – uprostřed – uděláme 2 cm mezeru. Pro drát 306 cm dostaneme obdélník: 306/2/3=51 cm - to je délka základny. 51*2 = 102 je výška rámu. Proč právě tato velikost rámu – nejsou potřeba žádná odpovídající zařízení. V místě připojení koaxiálního kabelu bude odpor 75 ohmů. Kabel připevníme k rámu takto: oplet na jeden konec zlomu na jedné straně rámu a středové jádro na druhý konec. To jsou ideální podmínky pro pokládku. Ale pokud je okno již o 51 cm nebo 1-2 cm širší, musíte rám osadit podél šířky okna (až po zasklívací lišty na dřevěném rámu a u plastových oken - až po držáky skla- klipy).

    Jak jsem to udělal, změřil jsem šířku a výšku plastového okna pomocí skla. Jeden byl široký 51,5 cm a vysoký 130 cm a sousední byl o 3 cm menší na šířku jsem musel udělat dva rámy na sousední okna a navíc okna byla umístěna pod úhlem 90 stupňů - to je úhel balkónu. . Naměřil jsem 50 cm od spodní části okna podél skla a zajistil jeden z konců drátu obyčejnou páskou, přičemž jsem udělal 1 cm otočení směrem k rámu okna o 90 stupňů. Poté drát položíme až na konec okna, tzn. na jeho dno. Roh jsme zajistili páskou. Šli jsme po spodku na opačnou stranu rámu – dostali jsme spodek rámu a polovinu jedné strany rámu s mezerou pro kabel. Drát jsme položili do výšky 102 cm Roh jsme zajistili páskou - horní roh rámu. Poté vodorovně na opačnou stranu rámu. Zajistili jsme roh a dolů, dokud se nerozbil. Abychom vytvořili mezeru 2 cm v mezeře boku (mám pravou stranu prvního rámečku), ohneme drát směrem k plastu rámu a mezeru zajistíme páskou, holé konce drátu necháme na připojení koaxiálního kabelu s odporem 75 ohmů. Aby nedošlo k prověšení drátu, zajistíme jej každých 10-15 cm páskou, a to svisle i vodorovně. Kabel nepřipojujeme.

    Odpovědět Vymazat
  • Druhý kus drátu 306 cm připevníme na sousední okno, ale jinou technologií. Potřebujeme spojit dva rámečky na jeden kabel, takže přerušení druhého drátu přilepíme páskou k plastovému rámečku (bude to 2 cm). Dostali jsme dráty 2 cm paralelní k sobě podél šířky rámu, 7 cm, a uprostřed bylo místo pro připojení kabelu k přijímači. Dále protáhneme drát po obvodu okna, abychom vytvořili rám se stejnou spodní a horní stranou. Nejprve upevníme rohy a poté je drát mezi rohy 10-15 cm.

    Na sousedních oknech dostaneme dva rámy, ale jeden je striktně podél obdélníku 51 X 102 cm a druhý je menší, roztažením mezery, dokud se nespojí s mezerou na straně druhého rámu (dostal jsem 7 cm podle na šířku okenního rámu). Koax spojíme dvěma rámečky v místě zlomu. Připojil jsem centrální jádro nahoře a oplet ve spodní části mezery. Dráty jsem zkroutil - všechny jsou měděné. Je jasné, že se nevyplatí a nevyplatí pájet na okno.

    Směr rámců je jeden 30 stupňů k věži vysílacího centra a druhý 120 stupňů. Ve vzdálenosti 110 cm za prvním rámem je betonová stěna budovy, která slouží jako reflektor. Ve vzdálenosti 320 cm je další betonová stěna budovy reflektorem pro druhý rám. Vzhledem k tomu, že dva rámečky na oknech jsou pod úhlem 90 stupňů a jsou opatřeny reflektory, ukázalo se, že hlavní lalok vyzařovacího diagramu dvou rámů je v úhlu od vysílacího centra o 80-90 stupňů od vysílacího centra. Polarizace - vertikála dvou snímků, protože mezera je ve výšce, nikoli u základny obdélníkového rámu.

    Výsledkem je, že všechny rozhlasové stanice ve vašem městě jsou ve stereo režimu s dobrou hloubkou zvuku a stereo efektem. Chytáme opakovače na dalších frekvencích regionálních center a 2 programy ze sousedního regionu ve stereo režimu. Nejlepší anténa, kterou jsem testoval a popsal výše.

    Vylepšujeme stereo efekt díky kapacitní složce a šířce drátu rámu. Obvyklý drát o tloušťce 1 mm pod rámem jsem nahradil dvojitým drátem 1,5 mm, každý drát jako vlnové lano (nudle). Konce paralelních vodičů v místě přechodu jsem spojil s koaxiálním kabelem a položil vodiče místo dříve používaných. Dva kusy dvojitého kabelu, každý 306 cm, dostal jsem lepší stereo efekt a trochu širší vyzařovací diagram, soudě podle hlasitosti špatně přijímaných rozhlasových stanic z převaděčů regionálních center (snížila se). Rozhodl jsem se neměnit drát zpět (na jednožilový).
    Píšu pro ty, kteří chtějí mít anténu svépomocí v podobě rámečků na balkonovém okně.

    Se vší úctou, Andrew

    Odpovědět Vymazat
  • FM anténa založená na anténě vyrobené z plechovek od piva, ale bez nich.
    Televizní antény s horizontální polarizací jsou vyrobeny z plechovek od piva. Pro příjem FM potřebujete vertikální.
    Rozhodl jsem se provést experiment s lahvemi na vodu (1,5l plastové). Do jedné jsem nalil asi 1 litr vody (kvůli stabilitě konstrukce). Uzávěry dvou lahví byly připevněny k sobě šroubem a podložkou uprostřed. Zašroubované uzávěry jsem našrouboval na prázdnou 1,5 litrovou láhev a druhý na láhev s vodou. Máme jednu plastovou láhev stojící na druhé. Vezměte si alobal na pečení (mám alobal 29 cm široký a 11 mikronů silný). Na spodní lahvičku jsem našrouboval 3 otáčky (dopadlo to úplně zdola na 2 cm od uzávěru). Fólii jsem zajistil páskou na 3 místech: ve středu, od okraje u dna a 2 cm od okraje fólie u víka. Sundal horní láhev a udělal s ní to samé. Našrouboval uzávěr a spojil obě lahve. Vezmeme 75 ohmový koaxiální kabel a vyrobíme odpovídající zařízení typu U o délce 1 metr. Připojíme jej kroucením ke koaxiálnímu kabelu: tři oplety dohromady; stočte dvě centrální jádra (jedno z podavače a druhé z odpovídajícího zařízení) k sobě a ponechte volný konec 3 cm pro připevnění k fólii; Centrální jádro druhého konce přizpůsobovacího zařízení odkryjeme 3 cm. Vše spojíme takto: mezi závity fólie na spodní láhvi vložíme dvě zkroucená středová jádra a utáhneme je páskou, přitlačíme je k láhvi, totéž provedeme kouskem drátu o délce 7-10 cm a jeden připevníme; jeho konec do druhé, horní láhve. Potřebovali jsme kus drátu, abychom mohli odšroubovat lahve a nahradit vodu pískem, až vyschne od sněhu. Druhý konec vedení připojíme kroucením k volnému centrálnímu jádru odpovídajícího zařízení. To je vše - anténa je připravena. Provádíme testy. Přišrouboval jsem odpovídající zařízení s páskou ke spodní plechovce, i když by bylo správné umístit jej pod úhlem 90 stupňů k lahvím. Hledáme místo na balkóně, na parapetu. Směrový vzor je kruhový u antény, lahve se posouvají ve vzdálenosti 39 cm od železobetonové stěny - získáme směrový vzor směrem od železobetonové stěny (39 cm je 0,13 vlnové délky ve 300 cm (střední FM)). rozsah). Výšku instalace lahví na parapet volíme tak, aby byly uprostřed mezi stropem (železobetonová deska) a podlahou - stejná deska. Zapneme přijímač - všechny městské FM stanice ve stereo režimu v celé šíři rozsahu FM od 88 do 108 MHz. Stereo zvuk v přijímači není plochý, je objemný, srovnatelný se stereo zvukem z dvojité čtvercové antény (můj příspěvek výše z 21. února). vzdálenost mezi fólií dvou lahví byla 10 cm mezi body připevnění podavače k ​​fólii (doporučeno 7,5). Je jasné, že nebude možné provést experiment zmenšením této vzdálenosti. Obecně platí, že pro přenosný přijímač je jednou z možností externí anténa.

    3. Pro lepší kontakt mezi opletem a středovým jádrem kabelu k fólii (bez odpovídajícího zařízení připevníme středový drát a oplet na různé lahve mezi závity fólie) - našroubované podložky M6 a ty pak vložit mezi závity copu do hloubky 1 cm a přitiskl je páskou k láhvi ve 2 otáčkách.
    4. Výška konstrukce je 66 cm, obvod lahví 28 cm Lahve jsou bez zúžení u ramene uprostřed lahve.
    5. Fólii lze přivázat ke kartonové trubce, přičemž mezi závity fólie zůstane mezera 7,5 - 10 cm (čím větší je průměr trubky, tím větší je vzdálenost mezi konci fólie). Fólii lze lepit na karton, ale to má za následek velkou spotřebu lepidla. Protože fólie při přepravě ulpívá na předmětech a praskne, je lepší ji po celé délce omotat páskou.
    Se vší úctou, Andrew.

    Odpovědět Vymazat
  • Dobré odpoledne, V.Yu.
    Přecházíme na magnetické antény pro příjem FM rozhlasových stanic v husté zástavbě a možnosti balkónových oken. Rámovou anténu jsem vyrobil z jednoho kusu měděného drátu o průměru 3 mm na balkonové sklo o obvodu 306 cm s mezerou ve větší straně obdélníku (43x110, mezera 2 cm). Vyměněno dříve nainstalovaná anténa stejné velikosti, ale z ohebného drátu 2x1,5 mm. Výsledky na mě neudělaly dojem. Anténa se ukázala jako úzkopásmová (nastavení bylo 100 MHz). Na frekvencích nad 107 a pod 97 MHz byl cítit výrazný útlum signálu. Četl jsem, že smyčková anténa s obvodem rámu menším než čtvrtina vlnové délky je citlivější na magnetickou složku vlny než na elektrickou. Druhým předpokladem je, že na frekvencích, které jsou násobky vlnové délky, dochází k rezonanci. Smyčková anténa je účinná, když je obvod rámu roven vlnové délce. Vznikl nápad – udělat rámec na frekvenci, která je násobkem vlnové délky, ale méně než čtvrtinou.
    Začal jsem počítat - 100 MHz - průměrnou frekvenci rozsahu FM (s vlnovou délkou 300 cm), ale co když frekvenci zvýšíme 5x? Dostaneme 500 MHz a vlnovou délku 60 cm. Pak je získán rám se stranami 10x20 cm, není potřeba žádná koordinace. Na jedné z malých stran obdélníku uděláme mezeru 2 cm (drát ustřihneme a ohneme do stran po 1 cm). Ve skutečnosti začneme ohýbat drát (Ф=3mm) od jednoho konce: 1-4-20-10-20-4-1 = 60 cm Protože nepodporuji pájení v experimentech, použil jsem 1 cm vinyl pletený drát jako upínací zařízení. Do něj jsem vložil středové jádro koaxu a zajistil (přitáhl) na konec rámu. Koaxiální oplet na druhý konec rámu. To je vše - anténa je připravena. Kabel RK-75 s měděným opletením (aby byl materiál antény a koaxiálního kabelu stejný). Délka kabelu - 40 cm (byl tam akorát takový kus bez použití). Zahájeno testování.
    Místnost v železobetonovém domě. žádný výsledek. Něco zachytí, ale dochází k propadům úrovně signálu z různých stanic.
    S anténou jsem vyšel na balkon - umístil jsem ji vedle kovoplastového rámu na parapetu a také do rohu balkonu (deska nahoře, deska dole, stěna balkonu - železobeton), vlnová délka 0,17 od stěna - 50 cm.
    A pak začalo kousání - neměl jsem čas střílet jak velké, tak velmi velké ryby, ve smyslu FM stanice jednu po druhé s vysokou úrovní signálu. Všechny stanice jsou ve stereo režimu ve svém městě a několik stanic v mono v sousedním regionu (80 km).
    Pokračoval jsem v testování pohybem rámu na parapetu nahoru a dolů, doleva a doprava. Zjistil jsem, že čím blíže k kovoplastovému oknu, tím lepší signál. Vzdálenost od železobetonové stěny jsem spočítal správně. Jinde signál zeslábl, ale nebyl srovnatelný s úrovní signálu v místnosti. Rám jsem nechal v místě s nejsilnější úrovní signálu a připojil kabel o délce 11 metrů. Sedím v místnosti a poslouchám takovou malou anténu a užívám si úroveň signálu a kvalitu zvuku. Úroveň signálu v dB pro všechny stanice je 475 dB a kovově-plastová fázovaná anténa s kruhy 73,5 cm ukázala výsledek na stejném balkóně, ale na jiném místě (naproti) - 479 dB. Na balkoně ale rozměry nejsou srovnatelné. Dostal jsem za to vděčnost od mé ženy.
    Takto útržky znalostí radiotechniky syntetizovaly v praxi anténu vhodnou pro použití v mých podmínkách. Praxe je měřítkem pravdy!!!
    Díky za stránky a kreativní nápady pro nový vývoj.
    Andrey.

    Odpovědět Vymazat