Σπιτικός απλός δέκτης VHF FM ενός τρανζίστορ. Do-it-yourself tube δέκτης VHF Σπιτικά κυκλώματα δέκτη mini VHF

Λίγη ιστορία.

Στο περιοδικό «Ραδιόφωνο» Νο 9 για το 1965Περιγράφηκε ο σχεδιαστής ραδιοφώνου "Yunost". Αυτό ήταν ένα από τα πρώτα σοβιετικά κιτ για τη συναρμολόγηση ενός ραδιοφώνου τσέπης - ενός "τρανζίστορ", όπως ονομάζονταν τότε. Μου είναι αγαπητός σαν ανάμνηση. Αυτό ακριβώς μου έδωσαν οι γονείς μου το 1973. Το αγοράσαμε στο κεντρικό πολυκατάστημα στη Μελιτόπολη, όπου επισκεπτόμασταν τη θεία μου. Το σώμα ήταν ένα ευχάριστο χρώμα "θαλάσσιου κύματος" - όπως στη φωτογραφία στον ιστότοπο "Οικιακή Ραδιομηχανική του 20ου αιώνα".

Το συναρμολόγησα τότε, αλλά ο δάσκαλός μου με βοήθησε να το ρυθμίσω Στα Αγγλικά, Valery Nikolaevich, που ο ίδιος ήταν άπληστος ραδιοερασιτέχνης. Αργότερα, στο περίβλημα από αυτόν τον σχεδιαστή ραδιοφώνου, συναρμολόγησα έναν δέκτη σύμφωνα με ένα πολύ δημοφιλές σχέδιο ταυτόχρονα. Και μετά χάθηκε κάπου στον χωροχρόνο...

Με τη βοήθεια συναδέλφων από ιστοσελίδα "Εσωτερική ραδιομηχανική του 20ου αιώνα"Κατάφερα να βρω μια θήκη από αυτόν τον σχεδιαστή. Σχεδόν το ίδιο χρώμα, αλλά εντελώς άδειο. Αργότερα καταφέραμε να βρούμε δύο "μισά πτώματα" μιας μεταγενέστερης τροποποίησης αυτού του σχεδιαστή - "Yunost KP-101". Η θήκη του, φυσικά, δεν είναι πλέον τόσο όμορφη, αλλά οι διαστάσεις των σανίδων και των εξαρτημάτων τοποθέτησης είναι ίδιες και για τα δύο σετ. Τότε προέκυψε η ιδέα να συναρμολογηθεί ένας δέκτης στο κτίριο της πρώτης «Νεολαίας». Υπάρχουν πολύ λίγοι σταθμοί που εκπέμπουν αυτήν τη στιγμή στις μπάντες MF ή LW, αλλά, για παράδειγμα, στην «ανώτερη» ζώνη VHF στην Αγία Πετρούπολη λειτουργούν τώρα περίπου 30. Έτσι η επιλογή ήταν προφανής - Δέκτης VHF για σταθμούς λήψης στην περιοχή 87,5 ... 108,0 MHz.

Κύκλωμα δέκτη.

Το επόμενο στάδιο είναι η ανάπτυξη ενός διαγράμματος κυκλώματος. Μια πλήρως τρανζίστορ επιλογή δεν εξετάστηκε καν επειδή είναι πολύ δύσκολο να διαμορφωθεί. Επίσης δεν έλαβα υπόψη τα IC με χαμηλό IF (όπως τα KR174XA34, TDA7021) - είχα ήδη εμπειρία στο σχεδιασμό δεκτών με τη χρήση τους και δεν μου άρεσαν αυτές οι συσκευές. Ως εκ τούτου, μια λύση προτάθηκε από μόνη της - μια υπερετερόδυνη σε ένα IC δέκτη "ενός τσιπ". Υπάρχει μεγάλη ποικιλία μικροκυκλωμάτων αυτής της κατηγορίας, όλα έχουν περίπου τις ίδιες παραμέτρους. Ως εκ τούτου, κατά την επιλογή, καθοδηγήθηκα από τη διαθεσιμότητά του, την τιμή, την "καλωδίωση" και την ευκολία εγκατάστασης. Για όλες αυτές τις παραμέτρους μου άρεσε περισσότερο TEA5710. Επιπλέον, υπάρχει ήδη θετική εμπειρία στην κατασκευή δεκτών σε αυτό (Εικ. 2, 3).


Εικ.2 Εικ.3

Αυτό το IC χρησιμοποιεί δύο φίλτρα ζώνης και έναν ανιχνευτή που βασίζεται σε πιεζοκεραμικό διαχωριστή. Αυτό σας επιτρέπει να αποκτήσετε μια πλήρως διαμορφωμένη μονάδα ανιχνευτή IF... χωρίς να την διαμορφώσετε καθόλου. Και αυτό καθιστά πολύ, πολύ εύκολη τη ρύθμιση του δέκτη στο σύνολό του. Στην πραγματικότητα, το μόνο που μένει είναι να ρυθμίσετε το εύρος και να ρυθμίσετε την ομοιομορφία του κέρδους σε όλο το εύρος. Κατ 'αρχήν, αυτό μπορεί να γίνει ακόμη και χωρίς όργανα, "με το αυτί".

Το κύκλωμα σύνδεσης TEA5710 είναι στάνταρ, από το φύλλο δεδομένων. «Κατασκόπευσα» κάποιες στιγμές του βιβλίου B.Yu. Semenov "Σύγχρονος δέκτης με τα χέρια σας". Συγκεκριμένα, ένας κόμβος καταρράκτη προσωρινής αποθήκευσης για τη σύνδεση ψηφιακής ζυγαριάς. Με βοήθησε πολύ όταν έκανα την πρώτη ρύθμιση του τελειωμένου δέκτη - καθορίζοντας τις παραμέτρους των πηνίων και των πυκνωτών του τοπικού ταλαντωτή και προεπιλογέα. Κατ 'αρχήν, αυτή η μονάδα δεν χρειάζεται να συναρμολογηθεί - απλώς αφήστε κενούς χώρους στην πλακέτα. Εάν κάνετε πηνία σύμφωνα με τις συστάσεις που δίνονται και η επικάλυψη KPI δεν διαφέρει πολύ από αυτή που υποδεικνύεται στο διάγραμμα, τότε, με υψηλό βαθμό πιθανότητας, θα "μπείτε" στο επιθυμητό εύρος.

Το δεύτερο μισό του δέκτη είναι ULF. Στην αρχή ήθελα να το συναρμολογήσω σε κάποιο ULF IC χαμηλής ισχύος. Έψαξα πολλά βιβλία και βιβλία αναφοράς, αλλά, προς έκπληξή μου, δεν βρήκα κάτι κατάλληλο... Ή είναι στερεοφωνικό (αλλά χρειάζεστε μονοφωνικό), τότε η ισχύς είναι υψηλή, τότε η τάση τροφοδοσίας δεν είναι κατάλληλη , τότε η τρέχουσα κατανάλωση είναι υψηλή, τότε η θήκη είναι "επίπεδη" (αλλά ήθελα DIP), τότε καταρχήν δεν τη βρίσκεις στα καταστήματα... Γενικά, τελικά αποφάσισα να κάνω ULF σε διακριτά στοιχεία . Στην αρχή υπήρχε μια ιδέα να φτιάξουμε έναν μετασχηματιστή, όπως στο αρχικό "Youth". Αλλά γρήγορα το εγκατέλειψε, αφού η εύρεση μετασχηματιστών αυτές τις μέρες δεν είναι εύκολη. Στη συνέχεια, υπήρχε μια ιδέα να το φτιάξουμε χρησιμοποιώντας σύγχρονα τρανζίστορ. Και τότε κατά λάθος συνάντησα ένα κύκλωμα σε παλιά κουτιά MP με πολύ καλές παραμέτρους. Συναρμολόγησα ένα πρωτότυπο αυτού του ενισχυτή, τον οδήγησα σε διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας, "άκουσα" με έναν παλμογράφο και πώς αναπαρήγαγε μουσική - μου άρεσε. Και το θέμα με το ULF επιλύθηκε υπέρ αυτού του ενισχυτή.

Ως αποτέλεσμα, ένα τέτοιο κύκλωμα δέκτη «γεννήθηκε» (Εικ. 4) .


Στην πραγματικότητα, δεν έχει νόημα να περιγράψω τη δουλειά της. Το τμήμα λήψης περιγράφεται αναλυτικά στο φύλλο δεδομένων για το IC TEA5710 (και στο αναφερόμενο βιβλίο του Semenov). Το ULF περιγράφεται λεπτομερώς στο αναφερόμενο άρθρο του Polyakov (όλα αυτά βρίσκονται στο αρχείο - σύνδεσμος παραπάνω). Θα σημειώσω μόνο μερικά σημεία.

Το TEA5710 IC τροφοδοτείται από +5 V, για το σκοπό αυτό ένας σταθεροποιητής τάσης που βασίζεται στο 78L05 IC (στοιχεία C13 C14 DA2 C15 C16) συναρμολογείται στην πλακέτα. Η βαθμίδα προσωρινής αποθήκευσης για την ψηφιακή ζυγαριά τροφοδοτείται από αυτήν (στοιχεία C12 R2 R3 VT1 R4). Όπως έχει ήδη σημειωθεί, εάν δεν σκοπεύετε να συνδέσετε μια ζυγαριά, τότε αυτά τα στοιχεία απλά δεν μπορούν να εγκατασταθούν στην πλακέτα. Δεν χρειάζεται να γίνουν άλτες ή τροποποιήσεις.

Το ίδιο το IC του δέκτη είναι "σκληρό" σε λειτουργία "FM" (το 14ο σκέλος είναι συνδεδεμένο στη "γείωση"). Το TEA5710 έχει επίσης διαδρομή AM, αλλά σε αυτήν την περίπτωση δεν χρησιμοποιείται. Το LED HL1 είναι ένδειξη λεπτής ρύθμισης. Είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε ένα κόκκινο LED με διάμετρο 3 mm. Κατάφερα να το «στριμώξω» ανάμεσα στα κουμπιά συντονισμού και έντασης.

Πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος.

Με βάση αυτό το σχήμα, αναπτύχθηκε μια πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος, οι διαστάσεις είναι ακριβώς οι ίδιες με την "αρχική" πλακέτα Yunost - 86 x 53 mm (Εικ. 5).


Είναι αρκετά δύσκολο να δημιουργηθεί μια πλακέτα για την οποία έχουν ήδη καθοριστεί οι διαστάσεις, οι οπές για την τοποθέτηση στη θήκη και για το ηχείο, καθώς και η θέση των χειριστηρίων (έλεγχος έντασης και ρύθμιση ελέγχου)... Για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα χρόνο που «έπαθα» με την τοποθέτηση του IC. Κατά καιρούς υπήρχε μεγάλη επιθυμία να το «σπάσει»... Λοιπόν, δεν «ταίριαζε» με κανέναν τρόπο... Και οι απαιτήσεις για καλωδίωση είναι αρκετά αντιφατικές. Αφενός πρέπει να τοποθετήσετε τα πηνία προεπιλογέα και τοπικού ταλαντωτή όσο το δυνατόν πιο μακριά μεταξύ τους, αφετέρου πρέπει να τα τοποθετήσετε πιο κοντά στη μονάδα ελέγχου και το IC, που δεν ταιριάζει ούτως ή άλλως... Και επίσης η καλωδίωση του «κοινού» καλωδίου... Αλλά όλα έγιναν λίγο πολύ κανονικά όταν κατάλαβα να στρίψω το περίβλημα Το IC είναι κυριολεκτικά μερικές μοίρες δεξιόστροφα. Δεν υπήρχαν πολλά jumpers, μόνο 3 κομμάτια, αλλά είναι εκεί...

Το σχέδιο του πίνακα γίνεται με τη μορφή του προγράμματος Sprint Layout - 5. στον Κατάλογο αρχείων.

Επιπλέον, το ίδιο περιέχει πολλή αναφορά και άλλο υλικό που έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει στο έργο της δημιουργίας ενός δέκτη.

Η σανίδα είναι κατασκευασμένη από φύλλο υαλοβάμβακα μονής όψης με πάχος 1,5 mm με τη μέθοδο LUT. Όλες οι τρύπες πρέπει να τρυπηθούν πριν το κόψιμοΟι σανίδες είναι «αληθινές στο μέγεθος», αφού οι οπές στερέωσης βρίσκονται στην άκρη της σανίδας και αν την τρυπήσετε λανθασμένα, μπορείτε απλά να την σκίσετε. Στη συνέχεια, η σανίδα πρέπει να καθαριστεί με λεπτό γυαλόχαρτο (1000 ... 2000), να κονσερβοποιηθεί και να πλυθεί με οινόπνευμα (ασετόνη).

KPE - από τον κινεζικό δέκτη. Διαθέτει 2 τμήματα για AM (που δεν χρησιμοποιούνται), 2 τμήματα για VHF με μέγιστη χωρητικότητα περίπου 20 pF και 4 τρίμερ με μέγιστη χωρητικότητα 8 pF. Οι ακίδες KPI είναι το κύριο στοιχείο στερέωσης, αφού το ίδιο το KPI είναι συνδεδεμένο στην πλακέτα αντίστροφα.


Πιεζοκεραμικά φίλτρα (Εικ. 7) μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε bandpass ( μη απόρριψη– προσοχή σε αυτό!) στα 10,7 MHz. Υπάρχουν επίσης σε πολλούς κινέζους δέκτες. Μερικές φορές βρίσκεται σε κανονικά και ηλεκτρονικά καταστήματα. Σαν τον πιεζοκεραμικό διαχωριστή. Αυτό, ίσως, μπορεί να αποδειχθεί το πιο σπάνιο μέρος σε αυτόν τον δέκτη. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι αυτό ΟΧΙ ΧΑΛΑΖΙΑΣ!


Καρούλια. Υπάρχουν μόνο τρεις από αυτές (Εικ. 8).

L1 – χωρίς πλαίσιο, περιέχει 2,5 στροφές σύρματος PEL ή PEV με διάμετρο 0,4 ... 0,6 mm. Το πηνίο τυλίγεται σε έναν άξονα με διάμετρο 6 mm (για παράδειγμα, το στέλεχος ενός τρυπανιού). Δεν απαιτείται ρύθμιση. Μετά την τοποθέτηση στον πίνακα, μπορείτε να το διορθώσετε με μερικές σταγόνες παραφίνης (σταγόνα από αναμμένο κερί).

L2 – περιέχει 3 στροφές σύρματος PEL ή PEV με διάμετρο 0,4 ... 0,6 mm

L3 – περιέχει 2 στροφές σύρματος PEL ή PEV με διάμετρο 0,4 ... 0,6 mm

Τα L2 και L3 τυλίγονται σε πλαίσια από πολυστυρένιο με διάμετρο 5 mm με πυρήνα συντονισμού από χαλκό ή ορείχαλκο, M3 ή M4. Αν βρείτε κουφώματα με αυλάκι, αυτό είναι ακόμα καλύτερο. Μετά την περιέλιξη, πριν την εγκατάσταση στην σανίδα, συνιστάται να στερεώσετε τις στροφές με παραφίνη.


Τα τρανζίστορ στο ULF (Εικ. 9) μπορούν να χρησιμοποιηθούν από οποιαδήποτε από τις σειρές P10 - P16, MP37 - MP42 κατάλληλης αγωγιμότητας. Είναι απαραίτητο να επιλέξετε ζευγάρια με κοντινές αποδόσεις. κερδίζει VT3-VT4 και VT5-VT6. Συνιστάται η χρήση πλαστικών στηριγμάτων για την τοποθέτησή τους.


Αντιστάσεις - οποιαδήποτε ισχύς εξόδου 0,125 ... 0,25 W.

Μεταβλητή αντίσταση - εγχώρια ή εισαγόμενη ("τροχός") με διακόπτη, αντίσταση 4,7 - 47 kOhm.


Πυκνωτές (μη πολικοί) – μικρού μεγέθους κεραμικοί. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε φιλμ ως C17. Ηλεκτρολύτες - τυχόν υψηλής ποιότητας (συνήθως εισαγόμενοι).


Μεγάφωνο - οικιακό (0,1 GD-6, 0,2 GD-1, κ.λπ.) ή εισαγόμενο (χρησιμοποίησα ένα ηχείο 8 Ohm από παλιό μονάδα του συστήματος RS) με αντίσταση 6 - 8 Ohms και κατάλληλες διαστάσεις.


Κεραία - τηλεσκοπική, 400 - 600 mm - ό,τι βρείτε, κατάλληλη σε μέγεθος και σχεδιασμό.

Συναρμολόγηση και διαμόρφωση.

Συνιστάται η συναρμολόγηση και η διαμόρφωση περίπου με αυτήν τη σειρά.

Πρώτα κολλάμε τρεις βραχυκυκλωτήρες (Εικ. 13). Στη συνέχεια τοποθετούμε όλες τις σταθερές αντιστάσεις και πυκνωτές, τα φίλτρα IF, τον αέρα και τη συγκόλληση όλων των κυκλωμάτων. Εν ολίγοις, όλα τα παθητικά συστατικά. Εγκαθιστούμε ένα IC σταθεροποιητή στην πλακέτα και ελέγχουμε την τάση εξόδου - θα πρέπει να είναι. + 5 V. Πριν την ανάψετε για πρώτη φορά, καλό είναι να πλύνετε την πλακέτα από την πλευρά της συγκόλλησης με οινόπνευμα. Μετά από αυτό, εγκαθιστούμε τρανζίστορ ULF (VT2 ... VT6), ταιριασμένα σε ζεύγη. Ας ελέγξουμε τα πάντα ξανά. Αντί για R7 ανάβουμε προσωρινά σταθερή αντίστασησε 1,0 MOhm συν ένα τρίμερ 470 Kom σε σειρά με αυτό.


Συνδέουμε το ηχείο, βραχυκυκλώνουμε το αρνητικό C18 στη γείωση, συνδέουμε το Krona. Στη συνέχεια, συνδέουμε ένα χιλιοστόμετρο στο όριο "20 mA" αντί για τον διακόπτη ισχύος και ελέγχουμε την κατανάλωση ρεύματος του ενισχυτή. Αυτός δ.β. περίπου 5 mA. Στη συνέχεια, αντί για το διακόπτη λειτουργίας, τοποθετούμε προσωρινά ένα βραχυκυκλωτήρα και ελέγχουμε την τάση στο «μείον» C19. Θα πρέπει να είναι η μισή από την τάση τροφοδοσίας. Αυτό το πετυχαίνουμε επιλέγοντας R7 (αλλάζοντας την αντίσταση της αντίστασης κοπής). Στη συνέχεια μετράμε τη συνολική αντίσταση και κολλάμε σε σταθερή αντίσταση. Πήρα περίπου 1,3 MOhm.

Μετά από αυτό, μπορείτε να το "ακούσετε" με μια γεννήτρια και έναν παλμογράφο ή απλά να υποβάλετε ένα σήμα από οποιαδήποτε πηγή, για παράδειγμα, τον ίδιο υπολογιστή. Φυσικά, μείον C18 πρέπει να σηκωθεί από το έδαφος πριν από αυτό. Ο ενισχυτής πρέπει να ακούγεται δυνατά και καθαρά, χωρίς τόνους ή ηχητική παραμόρφωση (και «φωνάζει» πολύ δυνατά!).

Στη συνέχεια, εγκαταστήστε το KPI και τη μεταβλητή αντίσταση. Αυτό είναι ίσως το πιο δύσκολο στάδιο κατά την εγκατάσταση του δέκτη. Οι KPI έρχονται σε διαφορετικά ύψη. Οπότε είναι καλύτερα να το κάνεις με αυτόν τον τρόπο. Καθορίζουμε πού βρίσκονται οι έξοδοι των τμημάτων FM. Ο ευκολότερος τρόπος είναι να χρησιμοποιήσετε έναν μετρητή χωρητικότητας. Εάν δεν υπάρχει, τότε, με μεγάλη πιθανότητα, βρίσκονται στην πλευρά που έγινε το συμπέρασμα στο πάνω μέρος του KPI (με κόκκινο κύκλο στη φωτογραφία) (Εικ. 14).


Ο επιλογέας συντονισμού από τη Yunost έχει ακριβώς την ίδια θέση με τον εισαγόμενο KPI, αλλά στο "εγγενές" KPI στερεώνεται με μια βίδα M3 με μια κεφαλή βύθισης και στην εισαγόμενη - με μια βίδα M2.5. Τοποθέτησα μια ροδέλα κατασκευασμένη από μαλακό υλικό κάτω από τη βίδα (για παράδειγμα, μπορεί να κατασκευαστεί από καμπρικό) και το καντράν αποδείχθηκε καλά στερεωμένο (κυκλωμένο με κόκκινο χρώμα στο Σχ. 6).

Στη συνέχεια, τοποθετούμε το KPI στην πλακέτα χωρίς συγκόλληση, και τοποθετούμε την πλακέτα στη θήκη και φροντίζουμε να την στερεώνουμε με βίδες στερέωσης. Ορίζουμε την επιθυμητή θέση του KPI και καθορίζουμε πόσο πρέπει να ανυψωθεί πάνω από τον πίνακα. Στην περίπτωσή μου αποδείχθηκε ότι ήταν 3 mm. Στη συνέχεια, έκοψα 4 μικρές γωνίες από πλαστικό πάχους 3 mm και τις κόλλησα στο ΚΠΕ με διχλωροαιθάνιο (Εικ. 15).


Τοποθετούμε τα τρίμερ στη μεσαία θέση, επανατοποθετούμε τη μονάδα ελέγχου στην πλακέτα και τη στερεώνουμε στη θήκη. Εάν όλα ταιριάζουν όπως θα έπρεπε, κολλήστε το KPI απευθείας στη θέση του. Μπορείτε επιπλέον να το «πιάσετε» στην σανίδα με μερικές σταγόνες θερμής κόλλας από ένα πιστόλι.

Παρόμοιο «βάσανο» περιμένει με μια μεταβλητή αντίσταση. Τα καλώδια πρέπει πρώτα να επεκταθούν με καλώδια. Επίσης, η τοποθέτησή του πρέπει να γίνει «επί τόπου» (Εικ. 16).


Μόνο μετά από αυτό μπορείτε να εγκαταστήσετε το IC TEA 5710. Μπορείτε απλά να το κολλήσετε στην πλακέτα ή μπορείτε να το εγκαταστήσετε σε μια πρίζα. Δεν συνάντησα πάνελ 24 ποδιών με βήμα 1.778 mm και ράστερ 10 mm, αλλά μπορείτε εύκολα να βρείτε ένα με 30 πόδια. Αφαιρώντας τις «επιπλέον» 6 επαφές, παίρνουμε αυτό που χρειαζόμαστε.


Εικ.17 Εικ.18

Για άλλη μια φορά, πλένουμε πολύ προσεκτικά την πλακέτα από υπολείμματα ροής και "στο φως" κοιτάμε όλες τις κολλήσεις στην περιοχή IC. Συγκολλάμε το τροφοδοτικό, το μεγάφωνο και την κεραία - ένα κομμάτι σύρμα μήκους μισού έως ενός μέτρου (Εικ. 17). Αφού βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν τυχαίοι βραχυκυκλωτήρες μεταξύ των κομματιών, ενεργοποιήστε τον δέκτη. Αμέσως θα πρέπει να ακούσουμε έναν χαρακτηριστικό ήχο «συριγμού». Πρέπει να προσπαθήσουμε να συντονιστούμε σε έναν σταθμό και να αποφασίσουμε σε ποιο μέρος της εμβέλειας βρισκόμαστε. Εδώ μπορεί να βοηθήσει πολύ μια ψηφιακή ζυγαριά, η οποία μπορεί να συνδεθεί με τη βαθμίδα buffer τρανζίστορ εφέ πεδίου. Εάν δεν διαθέτετε ψηφιακή ζυγαριά ή μετρητή συχνότητας, μπορείτε να δοκιμάσετε να συντονίσετε τον δέκτη χρησιμοποιώντας έναν βιομηχανικό δέκτη.

Περιστρέψτε τον επιλογέα ρύθμισης KPI αριστερόστροφα μέχρι να σταματήσει και χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση τοπικά πηνία ταλαντωτή L3ας συντονιστούμε στα περισσότερα πιο χαμηλα» σταθμός μπάντας (87,5 MHz, στην Αγία Πετρούπολη αυτό είναι το «Road Radio»). Στη συνέχεια, γυρίστε το KPI δεξιόστροφα μέχρι να σταματήσει και να το χρησιμοποιήσετε τρίμερ C9συντονιστείτε στο σταθμό" μπλουζα» σταθμός (στην Αγία Πετρούπολη αυτό είναι "Ρωσικό Ραδιόφωνο", 107,8 MHz). Αυτές οι προσαρμογές πρέπει να επαναληφθούν πολλές φορές επειδή είναι αλληλεξαρτώμενες.

Ο προεπιλογέας ρυθμίζεται με παρόμοιο τρόπο: "κάτω" - με πηνίο L2, "πάνω" - κοπτικό C6 σύμφωνα με τον μέγιστο μη παραμορφωμένο όγκο σταθμών. Για πιο ακριβή συντονισμό, το μήκος της κεραίας μπορεί να μειωθεί.

Το πηνίο L1 δεν χρειάζεται να ρυθμιστεί.

Λίγα λόγια για την κεραία. Πρώτα, αποφάσισα να φτιάξω ένα «τυπωμένο» και να το εγκαταστήσω στο ίδιο σημείο που βρισκόταν το μαγνητικό στην «πρωτότυπη» Νεολαία. Για το κούμπωμα χρησιμοποίησα 2 διπλές γωνίες σύρματος. Για να το θέσω ήπια, δεν είμαι καλός στις κεραίες, οπότε σχεδίασα 2 επιλογές με τη μορφή "φιδιών". Το συνολικό μήκος του αγωγού ενός φιδιού ήταν 440 mm, το άλλο - 390 mm. Αλλά αποδείχθηκε ότι αυτές οι κεραίες λειτουργούν πολύ άσχημα... Δοκίμασα και τα δύο, επέλεξα τις παραμέτρους των κυκλωμάτων, προσπάθησα να κάνω κάποιο είδος «δίπολου» από αυτά - όλα μάταια. Ίσως υπάρχουν τυπωμένες κεραίες για αυτό το εύρος, ίσως πρέπει να γίνει η σωστή αντιστοίχιση - δεν ξέρω, επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, δεν είμαι καλός στις κεραίες. Μέχρι στιγμής βλέπω μόνο μία λύση - μια τηλεσκοπική κεραία. Και δεν θέλω να «τρυπήσω» στο σώμα...(Εικ. 18, 19).


Αν και, έπρεπε ήδη να γίνει μια τρύπα - για το LED λεπτομέρειας (μεταξύ του επιλογέα συντονισμού και του ρυθμιστή έντασης ήχου - όλα είναι "στα όρια του φάουλ" όσον αφορά την τοποθέτηση). Πρέπει επίσης να το εγκαταστήσετε στη θέση του, έχοντας προηγουμένως σημειώσει την τρύπα στο επάνω κάλυμμα του δέκτη.

Στη συνέχεια, τοποθετούμε την πλακέτα στη θήκη χρησιμοποιώντας τυπικά στηρίγματα Yunost. (Εικ.20). Κάτω από τις βίδες στερέωσης, οι οποίες βρίσκονται πιο κοντά στη μονάδα ελέγχου και τον έλεγχο έντασης, είναι επιτακτική ανάγκη να τοποθετήσετε ροδέλες από μονωτικό υλικό.


Κλείσιμο πίσω κάλυμμακαι απολαύστε τη δουλειά μας (Εικ. 21). JΗ τοποθέτηση τηλεσκοπικής κεραίας εξαρτάται από όποιον τη θέλει και ποιος μπορεί να βρει ποια κεραία...


Βίτσαν Σεργκέι Βικτόροβιτς

Αγία Πετρούπολη,

Ο δέκτης VHF FM που προσφέρεται στους αναγνώστες (βλ. εικόνα) είναι κατασκευασμένος με βάση έναν ραδιοφωνικό δέκτη άμεσης μετατροπής με PLL, που αναπτύχθηκε κάποτε από έναν ραδιοερασιτέχνη από το Krasnodar A. Zakharov (βλ. "Radio", 1985, No. 12 , σελ. 28-30).

Το στάδιο ραδιοσυχνότητας του δέκτη συναρμολογείται στο τρανζίστορ VT1 και είναι ένας μετατροπέας συχνότητας με συνδυασμένο τοπικό ταλαντωτή, ο οποίος εκτελεί ταυτόχρονα τις λειτουργίες ενός σύγχρονου ανιχνευτή. Η κεραία του δέκτη είναι το καλώδιο των ακουστικών. Το σήμα από τον σταθμό εκπομπής που λαμβάνει αποστέλλεται στο κύκλωμα εισόδου L1C2, συντονισμένο στη μέση συχνότητα της λαμβανόμενης περιοχής VHF (70 MHz) και στη συνέχεια στη βάση του τρανζίστορ VT1. Ως τοπικός ταλαντωτής, αυτό το τρανζίστορ συνδέεται σύμφωνα με το κύκλωμα OB και ως μετατροπέας συχνότητας - σύμφωνα με το κύκλωμα OE. Ο τοπικός ταλαντωτής είναι συντονισμένος στην περιοχή συχνοτήτων 32,9...36,5 MHz, έτσι ώστε η συχνότητα της δεύτερης αρμονικής του να βρίσκεται εντός των ορίων της περιοχής εκπομπής VHF (65,8...73 MHz). Το κύκλωμα L2C5 συντονίζεται σε συχνότητα μισή από εκείνη του κυκλώματος εισόδου L1C2 και εφόσον η μετατροπή λαμβάνει χώρα στη δεύτερη αρμονική του τοπικού ταλαντωτή, η διαφορά συχνότητας φαίνεται να βρίσκεται στο εύρος συχνοτήτων ήχου. Το σήμα διαφοράς συχνότητας ενισχύεται από το ίδιο τρανζίστορ VT1, το οποίο, όπως ένας σύγχρονος ανιχνευτής, συνδέεται σύμφωνα με το κύκλωμα OB.

Ο ενισχυτής του δέκτη 3H είναι δύο σταδίων. Το στάδιο προενίσχυσης γίνεται στο τρανζίστορ VT2 και το στάδιο ενίσχυσης ισχύος στο τρανζίστορ VT3. Ακούστε τις ληφθείσες εκπομπές στα ακουστικά BF1 (TM-4). ισχύς εξόδουΕνισχυτής 3Ch σε φορτίο με αντίσταση 8 Ohm όταν τροφοδοτείται από ένα στοιχείο A332 (1,5 V) - 3 mW, το οποίο είναι αρκετό για να λειτουργήσει σε ακουστικά. Το ρεύμα που καταναλώνει ο δέκτης από την πηγή ισχύος δεν υπερβαίνει τα 10 mA.

Ο δέκτης μπορεί να συναρμολογηθεί σε οποιοδήποτε περίβλημα μικρού μεγέθους. Τοποθέτηση τοίχου. Αντιστάσεις - MLT-0,125, πυκνωτές οξειδίου - K50-6, ψαλίδια - οποιαδήποτε με διηλεκτρικό αέρα, τα υπόλοιπα είναι KM, KLS. Τα πηνία L1 και L2 είναι χωρίς πλαίσιο. Η εσωτερική διάμετρος της περιέλιξης είναι 5, το βήμα είναι 2 mm. Το πηνίο L1 περιέχει 6 (με βρύση από τη μέση) και το L2 - 20 στροφές σύρματος PEV-2 0,56. Τα πηνία L3, L4 περιέχουν το καθένα 200 στροφές σύρματος PEL 0,06. Τυλίγονται σε ράβδο φερρίτη (M400NN) με διάμετρο 2 και μήκος 10 mm σε δύο σύρματα. Το τρανζίστορ VT1 μπορεί να αντικατασταθεί με το KT3102B και η ευαισθησία του δέκτη θα αυξηθεί.

Η εγκατάσταση του δέκτη ξεκινά με έναν ενισχυτή 3CH. Ο τρόπος λειτουργίας των τρανζίστορ VT2, VT3 ρυθμίζεται επιλέγοντας την αντίσταση R5 έως ότου το ρεύμα ηρεμίας του συλλέκτη του τρανζίστορ VT3 είναι ίσο με 6...9 mA. Η λειτουργία τοπικού ταλαντωτή ρυθμίζεται επιλέγοντας αντίσταση R1, το επίπεδο της δεύτερης αρμονικής του τοπικού ταλαντωτή είναι από τον πυκνωτή C6. Τα όρια της λαμβανόμενης περιοχής συχνοτήτων καθορίζονται αλλάζοντας την αυτεπαγωγή του πηνίου L2. Το κύκλωμα εισόδου ρυθμίζεται με πυκνωτή C2, εστιάζοντας στη μέγιστη ζώνη συγκράτησης σημάτων από λαμβανόμενους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Ο δέκτης συντονίζεται σύμφωνα με το εύρος χρησιμοποιώντας πυκνωτή C7.

Προτάσεις ρύθμισης:Το C7 δεν μπορεί να στρίψει πολύ. Αντίθετα, πιάστε το σταθμό αλλάζοντας το μήκος (επαγωγή) του πηνίου L2. Ο πυκνωτής C2 χρησιμοποιείται για τη λεπτή ρύθμιση. Όταν σηκώσετε έναν σταθμό, γυρίστε το C2 μέχρι να γίνει καθαρός ο ήχος. Ναι, και ίσως χρειαστεί να επιλέξετε το τροφοδοτικό για τον δέκτη. Επειδή το 1,5 V που υποδεικνύεται στο διάγραμμα δεν ήταν αρκετό στην περίπτωσή μου. Τροφοδοτείται από περίπου 7 Volt. Υπάρχει δυνατότητα προσθήκης κεραίας στον κάτω ακροδέκτη του πυκνωτή C1 στο διάγραμμα; Αλλά αυτό είναι εντελώς κουφό.

Κατάλογος ραδιοστοιχείων

Ονομασία Τύπος Ονομασία Ποσότητα ΣημείωσηΚατάστημαΤο σημειωματάριό μου
VT1-VT3 Διπολικό τρανζίστορ

KT315B

3 Στο σημειωματάριο
C1, C5, C6 Πυκνωτής12 pF3 Στο σημειωματάριο
C2, C7 Τρίμερ πυκνωτής6-25 pF2 Στο σημειωματάριο
C3 Πυκνωτής3000 pF1 Στο σημειωματάριο
C4, C8, C9 5 μF 10 V3 Στο σημειωματάριο
C10 Πυκνωτής100 pF1 Στο σημειωματάριο
C11 Ηλεκτρολυτικό πυκνωτή50 µF 10 V1 Στο σημειωματάριο
R1, R4, R6 Αντίσταση

100 kOhm

3 Στο σημειωματάριο
R2 Αντίσταση

100 Ohm

1 Στο σημειωματάριο
R3 Αντίσταση

1,3 kOhm

1 Στο σημειωματάριο
R5 Αντίσταση

5 kOhm

1 Στο σημειωματάριο
L1-L4 Επαγωγέας 4 Αυτοδημιούργητος
Πολύ καλά δέκτης όλων των κυμάτων. Πατάς ένα πλήκτρο και η πολύγλωσση φλυαρία του πλανήτη ξεσπάει αμέσως στο δωμάτιο. Είστε ενήμεροι για όλα τα γεγονότα της ημέρας.

Αλλά αυτός ο δέκτης έχει ένα μειονέκτημα. Οι ατμοσφαιρικές και βιομηχανικές παρεμβολές παραμορφώνουν μερικές φορές τόσο πολύ τις εκπομπές μουσικής που είναι καλύτερο να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο. Προσφέρουμε μια διέξοδο από αυτή την κατάσταση. Φτιάξτε έναν δέκτη VHF και το δωμάτιό σας θα γεμίσει με καθαρή μουσική, που δεν θα διακόπτεται ποτέ από παρεμβολές.

Τα σχηματικά διαγράμματα των μονάδων δέκτη υψηλής συχνότητας φαίνονται στα Σχήματα 1 και 3.

Το σχήμα 1 δείχνει ένα διάγραμμα της μονάδας VHF και των κυκλωμάτων εισόδου ευρείας ζώνης: ένα πηνίο σύζευξης με κεραία L1 και ένα κύκλωμα ταλάντωσης που σχηματίζεται από το πηνίο L2 και τους πυκνωτές C1-C2. Το λαμβανόμενο σήμα υψηλής συχνότητας από τον ραδιοφωνικό σταθμό από το κύκλωμα τροφοδοτείται σε έναν ενισχυτή υψηλής συχνότητας (UHF), συναρμολογημένο σε τρίοδο T1. Το τρανζίστορ συνδέεται σύμφωνα με ένα κοινό κύκλωμα βάσης και εξασφαλίζει σταθερή λειτουργία του καταρράκτη σε συχνότητες VHF στην περιοχή 65,8-73,0 MHz).

Το κύκλωμα συλλέκτη του τριόδου Τ1 περιλαμβάνει ένα επιλεκτικό ταλαντευόμενο κύκλωμα L4-C4-C5-C6. Το κύκλωμα ρυθμίζεται ομαλά εντός του εύρους λειτουργίας χρησιμοποιώντας μεταβλητό πυκνωτή C4.

Από το κύκλωμα UHF το σήμα παρέχεται στον πομπό του τρανζίστορ Τ2. Λειτουργεί ως μετατροπέας υψηλής συχνότητας.

Ο τοπικός ταλαντωτής συναρμολογείται σύμφωνα με ένα κύκλωμα με επαγωγική-χωρητική σύζευξη. Ακριβώς όπως ο καταρράκτης UHF, περιέχει ένα συντονιζόμενο κύκλωμα L4-C13-C14-C16, το οποίο συντονίζεται συνεχώς χρησιμοποιώντας έναν μεταβλητό πυκνωτή. Η ενδιάμεση συχνότητα είναι 10,7 MHz.

Το τμήμα ανάμειξης του μετατροπέα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με ένα τυπικό σχέδιο. Τα σήματα από τον τοπικό ταλαντωτή και τον λαμβανόμενο ραδιοφωνικό σταθμό παρέχονται στον πομπό του τρανζίστορ Τ2.

Το κύκλωμα συλλέκτη του περιλαμβάνει ένα φορτίο - ένα ζωνοπερατό φίλτρο L5-C15, συντονισμένο σε μια ενδιάμεση συχνότητα.

Οι απαιτούμενοι τρόποι λειτουργίας DC των τρανζίστορ Τ1 και Τ2 παρέχονται από την τάση πόλωσης βάσης. Επιλέγεται από τις αντιστάσεις R3 και R6 που περιλαμβάνονται στο κύκλωμα διαιρέτη.

Το σχήμα 3 είναι ένα σχηματικό διάγραμμα ενός ενισχυτή ενδιάμεσης συχνότητας τριών σταδίων και ανιχνευτή συχνότητας, κατασκευασμένο στις τριόδους T3, T4, T5 και στις διόδους D1 και D2. Τα επιμέρους στάδια του ενισχυτή φορτώνονται στα φίλτρα L7-C20. L9-C24; L11-C36, τα οποία είναι συντονισμένα σε μια ενδιάμεση συχνότητα 10,7 MHz (η χωρητικότητα C20 και C24 είναι 160 το καθένα, C29-150 και C30 -300 pcF). Η επικοινωνία μεταξύ των σταδίων πραγματοποιείται με πηνία L8, L10, L12, επαγωγικά συνδεδεμένα με τα πηνία βρόχου.

Οι απαιτούμενοι τρόποι λειτουργίας των τρανζίστορ ενισχυτή ενδιάμεσης συχνότητας DC καθορίζονται από τις αντιστάσεις R9, R15, R21 που περιλαμβάνονται στους διαιρέτες τάσης.

Ο ενισχυτής συνδέεται μέσω πηνίου L6 στο τμήμα υψηλής συχνότητας του κυκλώματος δέκτη.

Υπάρχουν λίγα σπιτικά εξαρτήματα - αυτά είναι πηνία περιγράμματος και σανίδες. Οποιεσδήποτε αντιστάσεις και πυκνωτές είναι κατάλληλοι για τον δέκτη. Είναι αλήθεια ότι πριν τα αγοράσετε, πρέπει να διευκρινίσετε πώς θα είναι ο δέκτης. Εάν είναι επιτραπέζιος, τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συνηθισμένα εξαρτήματα, αν είναι φορητά, τότε μικρού μεγέθους: αντιστάσεις όπως ULM, VS-0.125, πυκνωτές όπως KT-1a, KLS, K10-7V, EM, K-50-6 κ.λπ.

Ένα διπλό μπλοκ μεταβλητών πυκνωτών C4-C13 με μέγιστη χωρητικότητα 20-30 pF μπορεί να επιλεγεί είτε έτοιμο είτε να μετατραπεί από κάποιο μπλοκ για δέκτες τρανζίστορ αφαιρώντας τον απαιτούμενο αριθμό πλακών ρότορα και στάτορα.

Εάν λαμβάνεται μόνο ένας ραδιοφωνικός σταθμός VHF στην περιοχή σας, η μονάδα μπορεί να αντικατασταθεί με ξεχωριστούς κεραμικούς πυκνωτές συντονισμού του τύπου KPK-M και η ρύθμιση του δέκτη μπορεί να διορθωθεί. Φτιάξτε κουφώματα για πηνία περιγράμματος από πλεξιγκλάς ή πολυστυρένιο. Φυσικά, μπορείτε να επιλέξετε και έτοιμα, εργοστασιακά (βλ. Εικ. 2).


Το πηνίο L1 του κυκλώματος εισόδου περιέχει 5 στροφές και το L2 - 6 στροφές σύρματος PEL ή PEV 0,15-0,18. Το πηνίο L3 του κυκλώματος UHF περιέχει 11 στροφές χάλκινου σύρματος χωρίς μόνωση 0,4-0,51 mm. Το τύλιγμα L1 και L2 περιστρέφεται για να στρίψει και το L3 με βήμα 1 mm.

Τυλίξτε το πηνίο τσοκ υψηλής συχνότητας Dr σε μια σειρά στην κεραμική βάση μιας αντίστασης τύπου BC-0.125. Η περιέλιξη αποτελείται από 25 στροφές σύρματος PEL ή PEV 0,12-0,15. Τα καλώδια του πηνίου συγκολλούνται απευθείας στα καλώδια της αντίστασης. Το ετερόδυνο πηνίο L4 τυλίγεται σε βήματα του 1 mm με το ίδιο σύρμα με το L3. Θα πρέπει να περιέχει 8 στροφές με ένα χτύπημα από την 3η στροφή, μετρώντας από την πλευρά της εξόδου που είναι συνδεδεμένη στο θετικό δίαυλο. Πηνία υψηλής συχνότητας με πυρήνες συντονισμού σιδήρου καρβονυλίου. Τέτοια τρίμερ θα βρείτε σε πυρήνες θωράκισης τύπου SB-1a ή SB-12a. Έχουν σπείρωμα M4 και ύψος 10 mm.

Τα πηνία βρόχου των φίλτρων ενδιάμεσης συχνότητας L5, L7, L9, L11 τυλίγονται σφιχτά στη σειρά με σύρμα PELSHO-0,15, 18 στροφές το καθένα. Τα πηνία επικοινωνίας τυλίγονται με τον ίδιο τρόπο όπως τα προηγούμενα, με σύρμα PEL ή PEV-0.1. Το πηνίο L6 περιέχει 2, L8 και L10 - 3 το καθένα, και L11 - 6 στροφές. Το πηνίο L12 περιέχει 2x15 στροφές. Τυλίγεται σε δύο καλώδια ταυτόχρονα. Τα μεμονωμένα μέρη του πηνίου συνδέονται σε σειρά - το τέλος του ενός στην αρχή του άλλου.

Τα πηνία φίλτρου ενδιάμεσης συχνότητας είναι εξοπλισμένα με πυρήνες φερρίτη βαθμού 100NN που συμπιέζονται σε πλαστικά βύσματα με σπείρωμα. Τέτοιοι πυρήνες διατίθενται στο εμπόριο και χρησιμοποιούνται σε πηνία βραχέων κυμάτων βιομηχανικών ραδιοφωνικών δεκτών "Meridian", "Russia" κ.λπ. Τα πηνία περικλείονται σε μεταλλικές οθόνες που χρησιμοποιούνται στα κυκλώματα ενδιάμεσης συχνότητας των ίδιων δεκτών.

Για να εξασφαλίσετε επαγωγική σύζευξη μεταξύ των πηνίων L4, L13 και L12, κάντε τρύπες 5x5 mm στο κάτω μέρος των οθονών τους.

Συνιστάται να τοποθετήσετε το εξάρτημα υψηλής συχνότητας σε ξεχωριστή πλακέτα από φύλλο getinax ή PCB και, μετά τη συναρμολόγηση, να το κλείσετε σε μια κοινή ορθογώνια οθόνη, η οποία θα διευκολύνει τη ρύθμιση.

Ένας ενισχυτής χαμηλής συχνότητας μπορεί να συναρμολογηθεί χρησιμοποιώντας ένα κύκλωμα χωρίς μετασχηματιστή. Συνδέεται στην πλακέτα IF στα σημεία 4 και «-».


Μετά την εγκατάσταση, ξεκινήστε τη ρύθμιση. Μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς τυπική γεννήτρια σήματος. Αρχικά, χρησιμοποιήστε ένα χιλιοστόμετρο DC ή ένα βολτόμετρο για να ρυθμίσετε τους τρόπους λειτουργίας των τρανζίστορ. Τα ρεύματα συλλέκτη πρέπει να είναι στην περιοχή 0,9-1,0 mA. Μετά από αυτό, συνδέστε μια εξωτερική κεραία τηλεόρασης στην είσοδο του δέκτη, ρυθμίστε τους πυρήνες συντονισμού των πηνίων βρόχου στη μεσαία θέση και, περιστρέφοντας τον άξονα της μονάδας πυκνωτή, προσπαθήστε να συντονιστείτε στο σταθμό. Εάν αυτό αποτύχει, τότε η ρύθμιση θα πρέπει να επαναληφθεί, χρησιμοποιώντας μόνο τον πυρήνα συντονισμού του τοπικού κυκλώματος ταλαντωτή. Έχοντας επιτύχει λήψη, ρυθμίστε όλα τα κυκλώματα στο μέγιστο σήμα, χωρίς να ξεχνάτε την ποιότητα του ήχου της μετάδοσης. Η ακρίβεια του συντονισμού του κυκλώματος ανιχνευτή συχνότητας είναι ιδιαίτερα σημαντική εδώ.

Η ραδιοφωνική εκπομπή σε υπερμικρά κύματα πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας διαμόρφωση συχνότητας (FM) και καταλαμβάνει τις ακόλουθες ζώνες συχνοτήτων:

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

Το συγκρότημα VHF χρησιμοποιήθηκε στη Σοβιετική εποχή και σήμερα χρησιμοποιείται στη Ρωσία. Ραδιοφωνικοί σταθμοί από άλλες χώρες λειτουργούν στις ζώνες FM. Δεν είναι δύσκολο να φτιάξετε έναν δέκτη ραδιοφώνου με τα χέρια σας.. Οι κύριες δυσκολίες έγκεινται στη ρύθμιση και προσαρμογή του σχεδιασμού. Εάν ο εξοπλισμός ήχου μπορεί να ρυθμιστεί με το αυτί, καθώς είναι εύκολο να ελέγξετε την παρουσία και τη διέλευση ενός σήματος μέσω των κυκλωμάτων, τότε για να διαμορφώσετε συσκευές ραδιοκυμάτων θα χρειαστείτε ένα SSG (Τυπική Γεννήτρια Σήματος) και έναν παλμογράφο. Το GSS θα σας επιτρέψει να διαμορφώσετε συσκευές λήψης ραδιοφώνου που λειτουργούν σε όλες τις ζώνες ραδιοφώνου με διαμόρφωση πλάτους ή συχνότητας. Εάν δεν απαιτείται ακριβής προσαρμογή του εύρους και η παραγωγή μιας κλίμακας με συχνότητες λειτουργίας, μπορείτε να το κάνετε χωρίς γεννήτρια.

Με την εμφάνιση των τρανζίστορ και των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, τα σχέδια σωλήνων ξεχάστηκαν για κάποιο χρονικό διάστημα. Στις μέρες μας, οι ραδιοερασιτέχνες στρέφονται όλο και περισσότερο ηλεκτρονικοί σωλήνεςστα σχέδιά τους. Σπιτικός δέκτης ραδιοφώνου VHFμπορεί να συναρμολογηθεί σε μία λάμπα. Το κύκλωμα χρησιμοποιεί την αρχή του υπερ-αναγεννητή. Τέτοιες συσκευές χρησιμοποιούν μικρό αριθμό εξαρτημάτων ραδιοφώνου. Είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι. Το μειονέκτημα των υπερ-αναγεννητικών δεκτών είναι ο θόρυβος στα ηχεία απουσία χρήσιμου σήματος.

Ο δέκτης VHF συναρμολογείται σε πεντόδα δακτύλου 6Zh5P. Ένας ανορθωτής γέφυρας χρησιμοποιείται ως πηγή ισχύος, παρέχοντας τάση 100-120 V DC. Όλοι οι πυκνωτές, εκτός από τον μεταβατικό πυκνωτή, είναι κεραμικοί. Το πηνίο L περιέχει 4 στροφές χάλκινου σύρματος με διάμετρο 1 mm. Είναι καλύτερο να χρησιμοποιείτε επάργυρο ή επικασσιτερωμένο σύρμα. Συνήθως, τα νήματα των λαμπτήρων τροφοδοτούνται από εναλλασσόμενη τάση 6,3 V, αλλά σε αυτήν την περίπτωση, για να μειωθεί το φόντο εναλλασσόμενο ρεύμα, ισχύει σταθερή πίεσηαπό ξεχωριστό ανορθωτή.

Πλήρες κύκλωμα δέκτη VHF-FM με ενισχυτή χαμηλής συχνότητας. Ανάλογα με τον τύπο του μετασχηματιστή εξόδου, η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιήσει ακουστικά υψηλής αντίστασης ή ηχείο 4-8 ohm.

Στο κύκλωμα τροφοδοσίας των δικτύων λαμπτήρων υπάρχει ένας ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 50,0 uF στα 200 V. Μια μεταβλητή αντίσταση στο κύκλωμα του δικτύου ελέγχου της λυχνίας εξόδου ρυθμίζει την ένταση του σήματος.

Απλός δέκτης σωλήνα DIY

Ένας δέκτης VHF με διαμόρφωση συχνότητας μπορεί να κατασκευαστεί χρησιμοποιώντας διαφορετικό σχεδιασμό. Αυτός είναι ένας υπερ-αναγεννητικός ανιχνευτής που έχει σχεδιαστεί για λήψη ραδιοφωνικών σταθμών στην περιοχή από 36 έως 75 MHz. Μπορείτε να συναρμολογήσετε έναν ραδιοφωνικό δέκτη σωλήνα με τα χέρια σας σε μία λάμπα 6Zh3P ή 6Zh5P.

Το κύκλωμα διατηρεί τις θεμελιώδεις ονομασίες του αρχικού κυκλώματος. Το σήμα τροφοδοτείται στην είσοδο του ενισχυτή χαμηλής συχνότητας μέσω ενός πυκνωτή 5000 pF. Ο πυκνωτής C1 είναι ένας συντονιστής κεραμικός ή πυκνωτής αέρα. Τα πηνία L1 και L2 είναι χωρίς πλαίσιο. Τυλίγονται σε μανδρέλια διαμέτρου 15 mm. Το L1 περιέχει 7 στροφές από επικασσιτερωμένο χάλκινο σύρμα με διάμετρο 1,5 mm και το L2 περιέχει 3 ή 4 στροφές του ίδιου σύρματος. Ο αριθμός των στροφών επιλέγεται πειραματικά. Η απόσταση μεταξύ των πηνίων καθορίζεται κατά τη διαδικασία ρύθμισης του κυκλώματος. Για να λάβετε σταθμούς στην περιοχή FM (88-104 MHz), ο αριθμός στροφών του πηνίου L1 πρέπει να μειωθεί σε 4.

Για να γίνει αυτό, αφού ενεργοποιήσετε την τροφοδοσία, περιστρέφοντας το κουμπί της μεταβλητής αντίστασης R2, πρέπει να επιτύχετε υπερ-αναγέννηση. Αυτός είναι ένας ήχος συριγμού στα ηχεία. Στη συνέχεια, περιστρέφοντας τον πυκνωτή συντονισμού C1, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το εφέ είναι παρόν σε ολόκληρο το εύρος. Οι αστοχίες παραγωγής εξαλείφονται επιλέγοντας στροφές πηνίου, αλλάζοντας την χωρητικότητα C4 ή την αντίσταση R1 και τον πυκνωτή C2. Στη συνέχεια συνδέεται μια κεραία μαστίγιο (ένα κομμάτι σύρμα) και ο σταθμός συντονίζεται. Όταν εμφανιστεί ένα σήμα, το σφύριγμα εξαφανίζεται και ο ραδιοφωνικός σταθμός μπορεί να ακουστεί. Μπορείτε να αλλάξετε τη συχνότητα του εύρους λήψης απομακρυνόμενοι και συμπιέζοντας τις στροφές του πηνίου L1.

Η μέγιστη επιτρεπόμενη τάση στην άνοδο του λαμπτήρα ραδιοφώνου είναι 300 V. Για να μειώσετε το εναλλασσόμενο ρεύμα φόντου, είναι προτιμότερο να τροφοδοτείτε το νήμα της λάμπας από έναν ξεχωριστό ανορθωτή. Η τελειωμένη και διαμορφωμένη κατασκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε μεταλλική οθόνη, όπως γίνεται στους βιομηχανικούς δέκτες.



Χρειάζεστε συμβουλές από ειδικούς;

Αφήστε ένα αίτημα και θα σας καλέσουμε εντός 48 ωρών!

  1. Γιατί η κεραία ταιριάζει με το καλώδιο των 75 ohm; Το στερεοφωνικό μου απαιτεί κεραία 50 ohm. Πώς να συντονίσετε την κεραία και το καλώδιο RK-50 σε αυτήν την περίπτωση;

    Απάντηση Διαγράφω
  2. Σύμφωνα με την παράδοση (από την εποχή της Ένωσης), όλες οι κεραίες τηλεόρασης τροφοδοτούνται με καλώδιο με χαρακτηριστική σύνθετη αντίσταση 75 Ohms. Όταν χρησιμοποιείτε μεμονωμένες κεραίες τηλεόρασης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ίδιο καλώδιο και να συνδέσετε τις ίδιες κεραίες στον δέκτη. Στην πράξη, η διαφορά στη μετάβαση από 75 σε 50 Ohms ( Ευρωπαϊκό πρότυπο), πιθανότατα δεν θα το προσέξετε. Εάν θέλετε να κάνετε τα πάντα με ειλικρίνεια, χρησιμοποιήστε το Σχ. 1.
    Η συσκευή εξισορρόπησης-ταιριάσματος (U - elbow) πρέπει να κατασκευαστεί με καλώδιο 75 Ohm. Στο σημείο σύνδεσης (στον αγκώνα U), συνδέστε ένα τμήμα που αποτελείται από δύο παράλληλα καλώδια με χαρακτηριστική σύνθετη αντίσταση 75 Ohms και μήκος ίσο με L2 (Εικ. 1) και από αυτό το συνδεδεμένο σε σειρά τμήμα οδηγείτε ένα καλώδιο μείωσης με χαρακτηριστική σύνθετη αντίσταση 50 Ohms.

    Απάντηση Διαγράφω
  3. Γεια σου Vyacheslav Yurievich! Σκέφτομαι, να γράψω και να ρωτήσω. Όπως λένε, να είσαι πιο απλός και οι άνθρωποι θα τραβήξουν κοντά σου. Συμμερίζομαι τη θέση σας - δεν υπάρχει κανένας να μιλήσω.
    Το πρόβλημά μου είναι αυτό. Μένω στα προάστια, το τηλεοπτικό σήμα δεν φτάνει. Τοποθετούμε ενισχυτές στις κεραίες. Κάτι δεν λειτουργεί για μένα, πρέπει να ανέβω στην ταράτσα. Και στο σπίτι υπάρχει μια εσωτερική κεραία με ενισχυτή, με ρολόι και έξοδο 12 V. Άλλος ένας δακτύλιος με διάμετρο περίπου 20 εκατοστά, όπως το καταλαβαίνω, για αναμετάδοση. Και πρέπει να το κάνω επιλεκτικό για κανάλια 24 (498 MHz) και 53 (730 MHz) στα οποία εκπέμπουν τώρα ψηφιακές εκπομπές, επίγεια τηλεόρασηστο Kursk και έτσι να αυξηθεί το επίπεδο σήματος.

    Απάντηση Διαγράφω
  4. Γειά σου.
    Συνιστώ να πηγαίνετε σε άρθρα αφιερωμένα σε αυτοσχέδιες κεραίες για λήψη over-the-air εκπομπών. ψηφιακή τηλεόραση, που βρίσκονται σε αυτό το ιστολόγιο. Εδώ είναι το τελευταίο άρθρο.
    "Σπιτική κεραία λήψης επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης."
    Περιέχει συνδέσμους σε προηγούμενα άρθρα. Θα είναι επίσης χρήσιμο να διαβάσετε τα σχόλια σε αυτά τα άρθρα.

    Απάντηση Διαγράφω
  5. Ελπίζω ότι ένα χρόνο μετά, το θέμα των κεραιών VHF εξακολουθεί να είναι επίκαιρο; :)
    Αντιμετώπισα το εξής πρόβλημα: έχουμε συχνά διακοπές ρεύματος στη ντάκα μας, πρέπει να ανάβουμε τον φωτισμό του μετατροπέα, υπάρχουν 220 βολτ σε όλο το σπίτι, καθαρό ημίτονο, όπως ισχυρίζεται ο κατασκευαστής του μετατροπέα. Αλλά εδώ είναι ένα περίεργο πράγμα - η ευαισθησία του δέκτη VHF μειώνεται αισθητά, όχι, αυτοί οι σταθμοί που εκπέμπουν από 100 έως 107 MHz λειτουργούν σαν να μην είχε συμβεί τίποτα, αλλά εκείνοι στην περιοχή 88-94 MHz εξαφανίζονται ουσιαστικά στο "σύριγμα".
    Παρεμπιπτόντως, το ίδιο πράγμα (μείωση ευαισθησίας) παρατηρήθηκε αν συνδέσω ρεύμα 12 volt απευθείας από την μπαταρία στο ραδιόφωνο, όπου θα έπρεπε να είναι οι μπαταρίες)
    Αποφάσισα να φτιάξω μια κεραία με έναν ασυνεχή γραμμικό δονητή, σύμφωνα με τους τύπους σας, αποδεικνύεται ότι το άνοιγμα ενός σωλήνα αλουμινίου είναι 163 cm + 4 cm διάκενο + 163 σωλήνα, συνολικά, το συνολικό μήκος με διάκενο είναι 3,3 μέτρα .
    Οι ερωτήσεις είναι:
    1) Νομίζω σωστά, το συνολικό μήκος L περιλαμβάνει ένα κενό 40 mm, μετά προστίθενται δύο σωλήνες, οπότε ποιο θα ήταν το συνολικό μήκος L σύμφωνα με τον τύπο;
    2) Σωλήνες αλουμινίου βρήκα μόνο από κουρτίνες, η διάμετρος τους είναι 33 mm, όχι πολύ χοντρό;
    3) Ομοαξονικό καλώδιο που ταιριάζει μουσικό κέντρο, πώς να το συνδέσω σωστά; Το κεντρικό καλώδιο μπορεί απλά να συνδεθεί στην ανασυρόμενη τηλεσκοπική κεραία του ραδιοφώνου ή να το αφαιρέσει και να κολλήσει απευθείας στην πλακέτα του δέκτη. Και πού να συνδέσετε το περίβλημα του καλωδίου;
    4) Πήρα τη "θηλιά" του αγκώνα U του καλωδίου L1 σύμφωνα με τον τύπο των 1,66 μέτρων, όπως θα έπρεπε, απλά κρεμάστε, ισιώστε το σε δαχτυλίδι, οβάλ ή πλέξτε το :), είναι σημαντικό πώς θα συνδεθεί; Ή μήπως είναι το μήκος που έχει σημασία; Είναι δυνατόν να το διπλώσετε στη μέση και να το κολλήσετε σε ένα κοντάρι;
    5) Να υποθέσουμε ότι οτιδήποτε είναι κολλημένο ή βιδωμένο θα πρέπει να είναι καλά μονωμένο από τη βροχή;
    6) Η ντάκα βρίσκεται κάτω από μια γραμμή ηλεκτρικού ρεύματος, αυτό επηρεάζει επίσης την ποιότητα λήψης (αν και όταν η τροφοδοσία είναι από το δίκτυο, παραλαμβάνονται οι απαραίτητοι σταθμοί, αλλά χωρίς "στερεοφωνικό") Εάν επηρεάζει η γραμμή τροφοδοσίας, τότε πώς να να αφαιρέσει αυτή την επιρροή;

    Με uv. Αλεξέι. Ουράλ.

    Απάντηση Διαγράφω

    Απαντήσεις

      Γεια σου, Alexey.
      Στους τύπους, δεν προσέξατε τη διαίρεση με το 2 και δεν λάβατε υπόψη τον συντελεστή βράχυνσης K = 1,51 για ένα ομοαξονικό καλώδιο. Επομένως, μειώστε το άνοιγμα των δονητών κατά 2 φορές και το βρόχο U κατά 1,51 φορές (το μήκος του βρόχου θα είναι 1 μέτρο). Στην πράξη, ο βρόχος τοποθετείται κάθετα στον δονητή με ομαλή κάμψη στη μέση. Με χοντρούς σωλήνες, η ταλάντευση (το συνολικό μήκος δύο δονητών) θα είναι ακόμη μικρότερη, περίπου 1,3 μέτρα. Έχουν επίσης τους δικούς τους συντελεστές, πρέπει να ψάξετε για γραφήματα.
      Σχετικά με το σημείο 3. Για να συνδέσετε μια εξωτερική κεραία, είναι προτιμότερο να φτιάξετε μια ξεχωριστή υποδοχή κεραίας (βύσμα), εξαλείφοντας την επίδραση της ανασυρόμενης κεραίας. Συνδέστε τον κεντρικό πυρήνα του καλωδίου στο σημείο σύνδεσης της κεραίας μαστίγιο και συνδέστε την πλέξη του καλωδίου στο έδαφος, τυπωμένο κομμάτι, που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το σημείο καλωδίωσης της κεραίας του δέκτη. Κατά κανόνα, η τροχιά γείωσης είναι το μείον του δέκτη· έχει μεγαλύτερη επιφάνεια σε σύγκριση με άλλους τυπωμένους αγωγούς· όλα τα μειονεκτήματα των ηλεκτρολυτικών πυκνωτών, ο ρότορας ενός μεταβλητού πυκνωτή, οι οθόνες πηνίου, τα μέρη περιβλήματος των συνδετήρων και οι διακόπτες συγκολλούνται πάνω του. Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μείον του βύσματος τροφοδοσίας ή του δοχείου τροφοδοσίας.
      Αλλά όσον αφορά την ασυλία θορύβου, θα ήταν καλύτερο να συναρμολογήσετε την κεραία, η οποία βρίσκεται στη φωτογραφία 12. Υπάρχει ενεργός σύνδεσμος σε ξεχωριστή ανάρτηση με συστάσεις για συναρμολόγηση και διαστάσεις. Εδώ είναι.
      Σπιτική πλαστική κεραία για την περιοχή FM (88,5 - 108 MHz)
      Στο μέλλον, η κεραία μπορεί να βελτιωθεί αυξάνοντας τον αριθμό των στοιχείων που θα σχηματίσουν το μοτίβο ακτινοβολίας και, ως εκ τούτου, θα αυξήσουν την ανοσία του θορύβου.

      Διαγράφω
  6. Λοιπόν, φυσικά! Υπολογισμός χρησιμοποιώντας τους τύπους σας στις εικόνες. Loop U-Elbow L1 (0,75 x 3,33): 1,51 = 1,653 μέτρα. Ή όπως έχετε L1 = (3x3,33) : 4) : 1,51 = 1,653 μέτρα. Όλα είναι σωστά, ούτε ένα μέτρο... αν και ναι, δεν έχετε τον αριθμό 0,75, νομίζω ότι είναι 75 ohms, αλλά παρόλα αυτά, και εσείς και ο άλλος τύπος έχετε το ίδιο αποτέλεσμα - μήκος L1 του U-Elbow = 1.653 μέτρα. Και ο συντελεστής 1,51 έχει ήδη εφαρμοστεί στους υπολογισμούς.

    Όσον αφορά τον δονητή, στην εικόνα ο τύπος είναι L = 3,33: 2 = 1,65 εκ. Στον τύπο της εικόνας δεν υπάρχει διαίρεση της ποσότητας που προκύπτει με άλλο 1,5
    Ουπς:) ΕΚΑΝΑ ΛΑΘΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΧΑ! Έχετε μια σημείωση παρακάτω για τον συντελεστή 1,51, που σημαίνει 1,65: 1,51 = 1,092 μέτρα. Αυτό σημαίνει ότι το μήκος του σωλήνα είναι 48 cm. + 4 εκ. κενό + 48 εκ. σωλήνας = 100 εκ. Σωστά; Το υλικό μου θα είναι χαλκός, δεν βρήκα αλουμίνιο.

    Και όσον αφορά τον αγκώνα U, όλα είναι τόσο ακριβή, τα υπολόγισα ξανά διαιρώντας με συντελεστή 1,51 L1 = 1,653 εκ. και L2 = 0,55 εκ. Είναι το συνολικό μήκος του βρόχου διπλάσιο του ανοίγματος του δονητή;

    Αλίμονο, δεν έχω δει μεταλλικούς σωλήνες στα καταστήματά μας, οι πωλητές σηκώνουν τους ώμους τους.
    Ναι, και πώς υπολογίσατε τις συνολικές διαστάσεις 1350 x 110 αυτής της κεραίας; Και σε αυτόν τον βρόχο U-αγκώνα δεν υπάρχει τμήμα L2;

    Σήμερα «έδωσαν» ρεύμα και η ευαισθησία του δέκτη στην τηλεσκοπική κεραία αυξήθηκε ξανά· πριν από αυτό, το ραδιόφωνο τροφοδοτείτο από έναν μετατροπέα που παρείχε 220 βολτ. Γιατί αυτό? Η ισχύς του δέκτη είναι 18 watt, η ισχύς του inverter είναι 300 watt... φαίνεται, λοιπόν, ποια είναι η διαφορά; μετατροπέας ή δίκτυο πόλης; Το ίδιο αποτέλεσμα αν συνδέσω απευθείας μια μπαταρία αυτοκινήτου 55 ah, η ευαισθησία μειώνεται επίσης...

    Διαγράφω
  7. Μια επακόλουθη ερώτηση: εάν υπάρχει ειδική υποδοχή για μια κεραία, τότε όταν συνδέετε μια εξωτερική, σε αυτήν την περίπτωση, αφαιρέστε την τυπική τηλεσκοπική κεραία, ξεκολλήστε την ή απλώς διπλώστε την συμπαγή όπως προβλέπεται στο σχέδιο μεταφοράς;

    Διαγράφω
  8. Γειά σου. Σας πρότεινα να φτιάξετε έναν δονητή Pistolkors και το μέγεθος του βρόχου U-elbow μήκους 1 μέτρου (το μισό μήκος κύματος λαμβάνοντας υπόψη τον συντελεστή βράχυνσης 1,51) αναφέρεται σε αυτόν. Αυτή η κεραία είναι πιο ανθεκτική στο θόρυβο. Όλα έχουν υπολογιστεί εδώ και πολύ καιρό, υπάρχουν γραφήματα και πίνακες. Ο συντελεστής βράχυνσης στο σχήμα ισχύει μόνο για ομοαξονικό καλώδιο 75 Ohm και δεν έχει καμία σχέση με σωλήνες. Επομένως, το άνοιγμα (συνολικό μέγεθος) του σπασμένου δονητή από δύο σωλήνες είναι 1,6 m με τομή 40 mm.
    Το συνολικό μέγεθος του δονητή Pistolkors αποδείχθηκε ότι ήταν έτσι, καθώς με άλλες στροφές ο σωλήνας θα μπορούσε να σκάσει. Στην πράξη, σε αυτή τη συχνότητα χρησιμοποιείται από κορυφή σε κορυφή 0,47 μηκών κύματος και το συνολικό πλάτος βρόχου είναι 80 mm.
    Τα καλώδια δικτύου ή τα εξωτερικά καλώδια τροφοδοσίας επηρεάζουν τις παραμέτρους της κεραίας, αποτελώντας τη συνέχειά της ή, τεχνικά μιλώντας, λειτουργούν ως αντίβαρο. Σε μια ή την άλλη περίπτωση, η αποτελεσματικότητά του μπορεί να επιδεινωθεί ή να βελτιωθεί, γεγονός που οδηγεί σε αλλαγή της ευαισθησίας. Η θέση του δέκτη και το ύψος του σε σχέση με το έδαφος επηρεάζει επίσης.
    Είναι αδύνατο να ληφθεί καθαρό ημίτονο από έναν μετατροπέα. Θα εξακολουθεί να είναι κορεσμένο με σύντομους παλμούς, οι οποίοι δημιουργούν παρεμβολές σε ένα ευρύ φάσμα συχνοτήτων, γεγονός που υποβαθμίζει άμεσα την ευαισθησία του δέκτη. Η καλωδίωση από τον μετατροπέα είναι μια κεραία που εκπέμπει ένα ευρύ φάσμα παρεμβολών που εμπίπτει στο εύρος λειτουργίας του δέκτη.
    Συνήθως τοποθετείται διακόπτης (δύο κατευθύνσεων με κεντρική θέση) δίπλα στην υποδοχή της εξωτερικής κεραίας και στην ενσωματωμένη. Ο κεντρικός ακροδέκτης του διακόπτη συνδέεται στο σημείο καλωδίωσης της κεραίας. Όλες οι συνδέσεις γίνονται όσο το δυνατόν πιο σύντομες.

    Διαγράφω
  9. Ευχαριστώ για τη συμβουλή! Αποφάσισα να φτιάξω δύο κεραίες, ξεκίνησα με μια γραμμική διαχωριστική κεραία και μετά το Pistolkorsa. Θα πειραματιστώ.
    Πες μου πώς κολλάς την πλεξούδα ενός ομοαξονικού καλωδίου; Κάπως έτσι δεν το πήρε ούτε κολοφώνιο ούτε flux, απλά έπρεπε να στρίψω τις δύο άκρες....

    Διαγράφω
  10. Ξετυλίγω την πλεξούδα του ομοαξονικού καλωδίου σε μορφή ανεμιστήρα και καθαρίζω (ξύνω) με ένα κοφτερό μαχαίρι όλες τις φλέβες σε διαφορετικά επίπεδα. Στη συνέχεια, συνδέω τις πλεξούδες όλων των ομοαξονικών καλωδίων, απλώνω σαν ανεμιστήρας, σε ένα μπουκέτο σε ένα επίπεδο έτσι ώστε, αν είναι δυνατόν, κάθε καλώδιο του ανεμιστήρα να βρίσκεται ανάμεσα στα καλώδια ενός άλλου ανεμιστήρα, σαν σταυρωμένα δάχτυλα, και στρίβω το μπουκέτο. Συγκολλώ τη συστροφή που λαμβάνεται με αυτόν τον τρόπο. Εάν χρησιμοποιείται επιπλέον ταινία αλουμινίου στο ομοαξονικό καλώδιο, δεν εμπλέκεται ούτε στη συστροφή ούτε στη συγκόλληση. Η συγκόλληση πρέπει να είναι σκελετική, δηλαδή κάθε σύρμα να είναι ορατό κάτω από το στρώμα της κόλλησης. Είναι βολικό να χρησιμοποιείτε σωληνοειδή κόλληση με κολοφώνιο. Δεν συνιστώ ανεπιφύλακτα τη χρήση ενεργών ροών και οξέων. Για ακαμψία, χρησιμοποιώ μεταλλικό σφιγκτήρα που σφίγγει όλα τα ομοαξονικά καλώδια και παρέχει πρόσθετη ηλεκτρική επαφή για τις πλεξούδες.
    Καλή τύχη!

    Διαγράφω
  11. Όλα λειτούργησαν!


    Διαγράφω
  12. Εξαιρετική!
    Για παν ενδεχόμενο, να σας θυμίσω ότι το κέρδος της κατασκευασμένης κεραίας και του βρόχου δονητή Pistolkors είναι το ίδιο και ανέρχεται στα 0 dB. Η μόνη διαφορά είναι στην προστασία από τον θόρυβο - το καλώδιο δονητή το έχει καλύτερα.
    1. Μην ανησυχείτε πολύ για τη διάμετρο του σωλήνα, δοκιμάστε το. Μείνετε σε διαστάσεις μήκους κύματος 0,47, που θα είναι 1,44 μέτρα και πλάτος δονητή 80 εκ. Το μήκος του αγκώνα U παραμένει αμετάβλητο - 1 μέτρο.
    2. Τα ραδιοκύματα διαδίδονται στην επιφάνεια του μετάλλου και οτιδήποτε άλλο δεν έχει πραγματική βάση.
    Για να αποκτήσετε το κέρδος της κεραίας, εάν δεν σας ενοχλούν οι διαστάσεις της, χρησιμοποιήστε το άρθρο «Σπιτική κεραία καναλιού κυμάτων από μεταλλικό πλαστικό».
    Υπάρχει ένα σχέδιο μιας κεραίας 4 στοιχείων. Ο δονητής σας είναι ήδη κατασκευασμένος. Για να αποκτήσετε κέρδος κεραίας, προστίθεται ένας ανακλαστήρας και η κεραία έχει ήδη κατευθυντικότητα μονής κατεύθυνσης και λόγω αυτού έχει απολαβή (5 dB). Για μεγαλύτερη ενίσχυση, εγκαθίστανται σκηνοθέτες.

    Διαγράφω
  13. Όλα λειτούργησαν!
    Έφτιαξα την πρώτη κεραία από σωλήνα αλουμινίου με διάμετρο 40 mm, διάκενο 45 mm, άνοιγμα 130 cm.
    Ζωντάνεψε το εύρος από 88 έως 100 MHz και αυτοί είναι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί του περιφερειακού κέντρου 70 χλμ από μένα.
    Τώρα σχεδιάζω έναν δονητή Pistolkors. Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ: για κάποιο λόγο δεν έχουμε μεταλλικούς-πλαστικούς σωλήνες προς πώληση. Έβγαλα ένα χάλκινο σωλήνα 6 mm, μήκους 310 cm.
    1) μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τις ίδιες διαστάσεις όπως στην περιγραφή σας ή πρέπει οι διαστάσεις να είναι διαφορετικές;
    2) ως παιδί άκουσα ότι αν γεμίσεις τους σωλήνες της κεραίας με ρινίσματα σιδήρου, το σήμα ενισχύεται, αλλά υποτίθεται ότι προκαλεί αναστάτωση στους γείτονες και αυτό, λένε, δεν μπορεί να γίνει, γιατί μπορεί να αναγνωριστεί και να τιμωρηθεί. Πιστεύετε ότι αυτά είναι απλώς ιστορίες ή έχουν βάση στην πραγματικότητα;

    Διαγράφω
  14. Γεια σου, HabarUral.
    Χαίρομαι για σένα που όλα πήγαν καλά. Αλλά γιατί επαναλαμβάνεται το σχόλιο είναι ασαφές. Ωστόσο, στο προηγούμενο σχόλιό μου έκανα λάθος, τα 80 cm πρέπει να διαβάζονται ως 8 cm ή 80 mm. Τον περασμένο αιώνα, οι κεραίες λήψης θα μπορούσαν να προκαλέσουν παρεμβολές λόγω σπιτικοί δέκτες, συναρμολογημένο σύμφωνα με το κύκλωμα υπερ-αναγεννητικού ανιχνευτή. Λόγω της απλότητας και της εξαιρετικής ευαισθησίας τους, τέτοιοι δέκτες ήταν δημοφιλείς στους ραδιοερασιτέχνες. Το μειονέκτημα τέτοιων δεκτών είναι ότι εκπέμπουν ένα ευρύ φάσμα παρεμβολών στον αέρα. Ναι, ήρθε η ώρα να πάτε σε άλλο σύνδεσμο.
    Σπιτική κεραία από μέταλλο για την περιοχή FM (87,5 - 108 MHz).

    Διαγράφω
  15. Βιάτσεσλαβ Γιούριεβιτς! Ευχαριστώ πολύ! Φαίνεται ότι δεν χρειάζομαι άλλη κεραία πια, σήμερα πήρα το ραδιόφωνο αυτοκινήτου GoldStar αντί για το συνηθισμένο ραδιόφωνο της Panasonic, και ιδού! Ο αριθμός των ραδιοφωνικών σταθμών έχει διπλασιαστεί στην περιοχή από 72 έως 96 MHz, η ποιότητα είναι εξαιρετική. Αυτό δεν συνέβη στην Panasonic, αλλά ήμουν πολύ ευχαριστημένος με αυτό, αλλά εδώ, μια τέτοια σημαντική ανακάλυψη! Νομίζω ότι στο ραδιόφωνο του αυτοκινήτου, στο κύκλωμα του ίδιου του ραδιοφώνου, υπάρχουν μονάδες εξάλειψης θορύβου (τα αυτοκίνητα εξακολουθούν να εκπέμπουν παρεμβολές) ή η ποιότητα των δεκτών παλαιότερης γενιάς είναι καλύτερη και μεγαλύτερη ευαισθησία; Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, η GoldStar (τώρα αυτή η μάρκα ονομάζεται LG) εγκαταστάθηκε στη ντάκα μου για πάντα, με αυτήν την κεραία (γραμμικός δονητής διαχωρισμού) στη σοφίτα.
    Με uv. Αλεξέι.

    Διαγράφω
  • Vyacheslav Yurievich! Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το θέμα σας «Σπιτικά σχέδια κεραιών για δέκτες με το εύρος VHF (FM). Έχω λίγη εμπειρία σε αυτό το θέμα, αλλά χρειάζομαι πραγματικά μια κεραία FM (88-108MG) για τον δέκτη SONY ST-A35L (χρησιμοποιώ 1 μέτρο καλώδιο στη θέση της κεραίας). Προσπάθησα να αντιγράψω την κεραία σας από δύο σωλήνες αλουμινίου (οι σωλήνες που χρησιμοποίησα ήταν από στύλους σκι με διάμετρο 16 mm). Το μήκος κάθε σωλήνα ήταν 81 cm (φωτογραφία 4), το κενό μεταξύ των σωλήνων ήταν 4 cm (όλα έγιναν σύμφωνα με τη φωτογραφία 6), χρησιμοποίησα ένα καλώδιο τηλεόρασης 75 Ohm, βίδωσα το κέντρο του καλωδίου σε έναν σωλήνα αλουμινίου, και την πλεξούδα στον άλλο σωλήνα όπως στη φωτογραφία 6. Συνέδεσε το άλλο άκρο του καλωδίου με τον δέκτη στην υποδοχή FM στα 75Om, κέντρο για βίδα, πλεξούδα για σφιγκτήρα. Σχεδόν τίποτα δεν έχει αλλάξει σχετικά με τη λήψη των σταθμών, ίσως έκανα κάτι λάθος. Μένω σε ένα 5όροφο κτίριο με ένα 9όροφο κτίριο που εμποδίζει την πρόσοψη.

    Απάντηση Διαγράφω

    Απαντήσεις

      Καλή μέρα. Απ' όσο θυμάμαι, οι σωλήνες αλουμινίου των πόλων του σκι είναι επικαλυμμένοι με χρώμα ή χρωματιστό βερνίκι που πρέπει να αποξεσθεί για να καλύτερη επαφή.
      Σήμερα, οι περισσότεροι πομποί FM εκπέμπουν ένα σήμα με κατακόρυφη πόλωση, επομένως θα πρέπει να προσπαθήσετε να τοποθετήσετε τη δομή της κεραίας κατακόρυφα. Σε περίπτωση οριζόντιας πόλωσης, η κεραία πρέπει να είναι τοποθετημένη παράλληλα με το έδαφος και το επίπεδό της προσανατολισμένο προς τον πομπό.
      Εάν ο δέκτης βρίσκεται στον 5ο όροφο, τότε δεν θα παρατηρήσετε τη διαφορά μεταξύ του καλωδίου 1 μέτρου και αυτής της κεραίας.
      Αυτές οι κεραίες χρησιμοποιούνται όταν ο δέκτης βρίσκεται στο επίπεδο του εδάφους ή σε μια περιοχή σκιάς και ανυψώνοντας την κεραία πάνω από αυτό το επίπεδο, χρησιμοποιώντας ένα ομοαξονικό καλώδιο, μπορείτε να εξασφαλίσετε αξιόπιστη επικοινωνία με τον πομπό.
      Αυτή η κεραία έχει απολαβή 0 dB. Το κέρδος των κεραιών πολλαπλών στοιχείων μετράται από αυτόν τον σχεδιασμό. Εάν πιστεύετε ότι το κέρδος στη διαδρομή λήψης δεν είναι αρκετό, τότε πρέπει να φτιάξετε μια κεραία πολλαπλών στοιχείων. για παράδειγμα, "κανάλι κυμάτων", ονομάζεται επίσης "Uda-Yagi" ή "Yagi".
      Όταν φτιάχνετε έναν συμβατικό δονητή split, θα ήταν πιο σωστό να χρησιμοποιήσετε το Σχήμα 1.

      Διαγράφω
  • Καλή μέρα! Τρίψα τους σωλήνες του πόλων του σκι στα σημεία σύνδεσης των καλωδίων. Ο δέκτης βρίσκεται στον 3ο όροφο (ένα κτίριο 5 ορόφων) σε ένα δωμάτιο 3 επί 4 μέτρα κοντά στο παράθυρο, από το παράθυρο μπροστά υπάρχει ένα 9όροφο κτίριο περίπου 200 μέτρα μακριά. Δεν υπάρχει τρόπος να τοποθετήσετε την κεραία στην οροφή. Υπάρχουν 5 LED στον δέκτη που δείχνουν το λαμβανόμενο σήμα (σε όλους σχεδόν τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που λαμβάνει ο δέκτης μου ανάβει μόνο ένα LED, μερικές φορές το βράδυ δύο LED). Μάλλον έχεις δίκιο, πρέπει να φτιάξω μια κεραία με υψηλό κέρδος. Μπορείτε να μου δώσετε ένα link για την κεραία;

    Διαγράφω
  • Γειά σου. Κατά τη λήψη ενός ραδιοφωνικού σταθμού, δοκιμάσατε να τοποθετήσετε την κεραία κάθετα (πλεξούδα στο κάτω μέρος) και μετά οριζόντια; Πώς επηρέασαν οι διαφορετικές θέσεις της κεραίας την ένδειξη στάθμης (στους λαμπτήρες); Σε περίπτωση οριζόντιας πόλωσης του πομπού, η κεραία θα πρέπει να περιστραφεί (χωρίς να την αγγίξετε με τα χέρια σας) σε οριζόντιο επίπεδο για να βρείτε μέγιστο επίπεδολήψη προκειμένου να διασφαλιστεί ο βέλτιστος προσανατολισμός του προς τον πομπό.
    Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται με την κεραία της φωτογραφίας 12, αν και θεωρητικά μια τέτοια κεραία επίσης δεν έχει κέρδος. Ίσως εδώ σημαντικό ρόλο παίζει το υλικό (πλαστικό μέταλλο) από το οποίο κατασκευάζεται.
    Σπιτική πλαστική κεραία για μπάντα FM.
    Οι κεραίες είναι πιο σύνθετες, δηλαδή οι κεραίες με ενίσχυση, σε αυτές τις συχνότητες είναι μεγαλύτερες σε μέγεθος, αλλά καθαρά για αναφορά, παρουσιάζω ένα σχέδιο κεραίας "καναλιού κυμάτων". Είναι σε αυτή τη θέση
    Σπιτική κεραία δεκατιανού "κανάλι κυμάτων" από πλαστικό.
    Οι διαστάσεις του δονητή και του ανακλαστήρα και οι αποστάσεις μεταξύ τους βρίσκονται στην προηγούμενη ανάρτηση. Όλα τα άλλα μπορούν εύκολα να υπολογιστούν από το σχέδιο.

    Διαγράφω
  • Έχω ένα μουσικό κέντρο Technix. εύρος συχνοτήτωνεκτεινόταν από το 66 έως το 108, δεύτερος όροφος, βορειοδυτικά, περιοχή σκιάς. Στο δωμάτιο δέχομαι με σιγουριά στις συχνότητες 101-108, σταθμούς που με ενδιαφέρουν στις περιοχές 71-94, συνεχές σφύριγμα. Παρατήρησα ότι αν ενεργοποιήσω ένα φορητό υπολογιστή, και ακόμη περισσότερο μια πρόσθετη οθόνη σε αυτό, οι παρεμβολές αυξάνονται. Αυτό που έκανα ήταν να πάρω μια συνηθισμένη τηλεσκοπική εσωτερική κεραία τηλεόρασης και να την βάλω στο μπαλκόνι, η λήψη βελτιώθηκε, αλλά δεν υπήρχε στερεοφωνικό, μετά απλά πήρα έναν στύλο και μετακίνησα την κεραία ενάμιση μέτρο έξω από το μπαλκόνι, την έστριψα - η υποδοχή έγινε απλά υπέροχη! Προφανώς έχετε το ίδιο πρόβλημα - παρεμβολές από οικιακές συσκευές, εξοπλισμό και καλωδιώσεις, ίσως ο γείτονάς σας έχει έναν υπολογιστή με οθόνη πίσω από τον τοίχο, απέναντι από το δέκτη σας. Προσπαθήστε να μετακινήσετε την κεραία έξω από τον τοίχο του σπιτιού, απλώς ανοίξτε το παράθυρο, συνδέστε την κεραία και τοποθετήστε τη δομή έξω από το παράθυρο, περιστρέψτε την... Είμαι σίγουρος ότι η λήψη θα βελτιωθεί. Και μετά, είναι θέμα τεχνολογίας να τα εδραιώσει όλα.

    Απάντηση Διαγράφω
  • Γειά σου. Προσπάθησα να γυρίσω την κεραία σε οριζόντιες και κάθετες θέσεις, τη μετέφεραν στο δωμάτιο, δεν υπήρχε έντονο αποτέλεσμα. Ένα πράγμα που παρατήρησα ήταν ότι το κέρδος δεν αυξήθηκε, αλλά υπήρχαν λιγότερες παρεμβολές στη λήψη και σε ορισμένους σταθμούς το κέρδος μειώθηκε. Θα δοκιμάσω επίσης τις συμβουλές του HabarUral - βγάλτε το από το παράθυρο. Υπάρχει επίσης μια ιδέα να εγκαταστήσετε έναν ενισχυτή από μια πολωνική κεραία στην κεραία.

    Απάντηση Διαγράφω
  • Ευχαριστούμε για το άρθρο σχετικά με το θέμα των κεραιών FM για δέκτες. Έφτιαξα μια διαχωρισμένη κεραία από σωλήνες αλουμινίου 16 mm, αλλά δεν είχα κανένα αποτέλεσμα. Θα ήμουν ευγνώμων αν μου δίνατε συμβουλές για το τι είναι λάθος ή «πώς να το κάνω σωστά».
    Διαμέρισμα στο κέντρο της Σαμάρας, σπίτι σε ψηλό σημείο, όροφος 11, οι τοίχοι είναι πυριτικό τούβλο, αλλά όλες οι λότζες είναι επενδεδυμένες με κυματοειδές χαρτόνι (αυτή είναι σχεδόν ολόκληρη η περίμετρος του διαμερίσματος, με παράθυρα). Σύμφωνα με τις ιδέες μου, το σήμα πρέπει να είναι πολύ καλό. Δέκτης YMAHA, χαρακτηριστικά ευαισθησίας παρακάτω:
    ΕΝΟΤΗΤΑ FM
    Εύρος ρύθμισης
    [Μοντέλα ΗΠΑ και Καναδά] ................... 87,5 – 107,9 MHz
    [Άλλα μοντέλα] ................................... 87,50 – 108,00 MHz
    Αθόρυβη ευαισθησία 50 dB (IHF, 100% mod.)
    Μονοφωνικό/Στερεοφωνικό............... 2,0 mV (17,3 dBf) /25 mV (39,2 dBf)
    Επιλεκτικότητα (400 kHz) ...................................... ..... 70 dB
    Αναλογία σήματος προς θόρυβο (IHF)
    Μονοφωνικό/Στερεοφωνικό................................................. .... .... 76 dB/70 dB
    Αρμονική παραμόρφωση (1 kHz)
    Μονοφωνικό/Στερεοφωνικό................................................. .... ......0,2%/0,3%
    Στερεοφωνικός διαχωρισμός (1 kHz) .................. 42 dB
    Απόκριση συχνότητας........ 20 Hz – 15 kHz +0,5, –2 dB
    Η λήψη στην αρχική ενσύρματη κεραία (περίπου 1,4 μέτρα) είναι θορυβώδης· όταν το καλώδιο είναι τοποθετημένο κάθετα, η λήψη είναι καλύτερη· το "περπάτημα" μου κοντά επηρεάζει την ποιότητα λήψης και παρεμβολών.
    Έφτιαξα την κεραία σύμφωνα με τις συστάσεις σας, όλα λειτουργούν, αλλά όχι πολύ καλύτερα από την τυπική συρμάτινη κεραία.
    Υπάρχουν επίσης παρεμβολές, ο προσανατολισμός της κεραίας είναι κάθετος. Ο επάνω σωλήνας συνδέεται με τον κεντρικό χάλκινο πυρήνα, ο κάτω συνδέεται με το πλεγμένο καλώδιο 75 Ohm, το ίδιο το καλώδιο περνάει από τον κάτω σωλήνα για ευκολία (μέσα στον σωλήνα) - ίσως αυτό είναι σφάλμα. Ίσως υπάρχει πολύς θόρυβος στο σπίτι και ο λόγος είναι αυτός, μόνο Δίκτυα Wi-Fi(πομποί) σε αυτό το σημείο του διαμερίσματος υπάρχουν περίπου 10 «ορατοί». (μια δυο δικά μου και από γείτονες).
    Ήθελα να επισυνάψω μια φωτογραφία της κεραίας και της θέσης της, αλλά δεν μπορούσα να το κάνω σε αυτό το παράθυρο του ιστολογίου.
    Θα γίνω σκλάβος αν με ενημερώσεις διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείουΜπορώ να σου στείλω μια φωτογραφία.

    Με εκτιμιση,
    Αλεξέι
    [email προστατευμένο]

    Απάντηση Διαγράφω
  • Vyacheslav Yurievich, καλησπέρα.
    Ευχαριστώ για την απάντησή σας. Δεν υπάρχει σφάλμα με την ευαισθησία του tuner, το έλεγξα σύμφωνα με τις αρχικές οδηγίες (φυσικά μπορεί να υπάρχει κάποιο σφάλμα και εκεί. Θα σκεφτώ να μεταφέρω την κεραία στον εξωτερικό τοίχο του σπιτιού, αν και αυτό δεν είναι εύκολο, αν το κάνεις καλά πρέπει να κρεμαστείς έξω από το παράθυρο σε σχοινιά, και αυτός είναι ο 11ος όροφος.
    Απαντήστε σε μερικές ερωτήσεις.

    1) Πέρασα ένα καλώδιο 75 ohm μέσα στο σωλήνα της κεραίας που συνδέεται με την εξωτερική πλέξη - θεωρητικά, θα μπορούσε αυτό να επηρεάσει την ποιότητα της κεραίας ή όχι;

    3) Είδα στην πώληση ένα ομοαξονικό καλώδιο 75 ohm με δύο ασπίδες (κεντρικός πυρήνας, μόνωση, πρώτη θωράκιση, μόνωση, δεύτερη θωράκιση, εξωτερική μόνωση) Χρησιμοποιώντας ένα τέτοιο καλώδιο μπορείτε να μειώσετε τις παρεμβολές;

    Με εκτιμιση,
    Αλεξέι
    [email προστατευμένο]

    Απάντηση Διαγράφω
  • Vyacheslav Yurievich, καλησπέρα.

    Ευχαριστώ για τις απαντήσεις. Θα φτιάξω εξωτερική κεραία στην πρόσοψη. Θα τοποθετήσω σωλήνες αλουμινίου 81 εκ. μέσα σε σωλήνα νερού από πολυπροπυλένιο (μη ενισχυμένο), με έναν κύλινδρο PCB 4 εκ. ανάμεσά τους. Ο εξωτερικός σωλήνας θα παρέχει προστασία για την κεραία από βροχοπτώσεις και άλλα πράγματα.

    1) Υπάρχει διαφορά μεταξύ των σωλήνων που θα χρησιμοποιηθούν, αλουμινίου ή χαλκού (και τα δύο 14 mm με τοίχωμα 1 mm);
    2) Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο με δύο οθόνες, πρέπει και οι δύο οθόνες να συνδέονται στη δέσμη της κεραίας (σωλήνα αλουμινίου); ή ως επιλογή μόνο μια εξωτερική οθόνη (ή μια εσωτερική οθόνη);

    Με εκτιμιση,
    Αλεξέι
    [email προστατευμένο]

    Απάντηση Διαγράφω
  • Vyacheslav Yurievich, καλησπέρα.
    Το ερώτημα είναι καθαρά θεωρητικό.
    Αρχικά στοιχεία: Μένω στο περιφερειακό κέντρο, στον 8ο όροφο στη σκιώδη ζώνη των ραδιοπομπών FM. Οι πομποί ραδιοφώνου βρίσκονται στο λόφο και μπροστά του, το σπίτι είναι πίσω από το λόφο. Το ύψος του λόφου είναι 150 μέτρα Το σπίτι είναι 70-80 μέτρα χαμηλότερα από το ψηλότερο σημείο του λόφου. Στην κατεύθυνση των πομπών υπάρχουν σπίτια από οπλισμένο σκυρόδεμα. Δεν υπάρχει άμεση ορατότητα στις κεραίες εκπομπής ούτε από αυτά τα σπίτια ούτε από το διαμέρισμά μου. Υπάρχουν 15 σταθμοί FM στην πόλη. Η εξωτερική κεραία του δέκτη (καλώδια 145 mm) λαμβάνει 12 και 3 σε στερεοφωνική λειτουργία. Τοποθέτησα την κεραία (σύρμα χαλκού 180 cm με μόνωση διαμέτρου 4 mm) και βίδα τον κεντρικό πυρήνα του σύρματος RK-75 στη μία άκρη του σύρματος χωρίς συγκόλληση. Το καλώδιο πλέξης καλωδίου των 75 ohm έμεινε αδρανές - δεν βιδώθηκε. Είσοδος κεραίας εξωτερικού δέκτη - 75 ohm. Πήρε τον δονητή που προέκυψε στο μπαλκόνι - 100 cm από τον τοίχο του κτιρίου. Και οι 15 σταθμοί λειτουργούν σε στερεοφωνική λειτουργία.

    Η ταλαιπωρία είναι ότι ο δονητής στο μπαλκόνι πιάνει πολύ χώρο (τοποθετήθηκε και κάθετα και οριζόντια).

    Το ίδιο το ερώτημα είναι εάν είναι δυνατό να γίνει η κεραία μικρότερη αφήνοντας 75 cm χάλκινο σύρμα (ένα τέταρτο του κύματος της μεσαίας περιοχής FM), που βρίσκεται κάθετα, και το υπόλοιπο - 105 cm - στριμμένο στις 90 μοίρες στο μορφή σπιράλ με διάμετρο 8-10 cm (παίρνετε 4-5 στροφές για τη βάση της κεραίας); Να χρησιμοποιήσω πλεκτό ομοαξονικό καλώδιο (μπορεί να βιδωθεί σε χάλκινο σύρμα 24 mm από το σημείο που συνδέεται ο κεντρικός πυρήνας του τροφοδότη (όπως σε μια κεραία με αλουμινόχαρτο); Θα έχει αποτέλεσμα μια τέτοια αναβάθμιση;

    Θεωρητικό ερώτημα - μεταξύ των κτιρίων υπάρχει ένα κενό περίπου 100 μέτρων σε ένα ανοιχτό πεδίο, στην αντίθετη κατεύθυνση από τις κεραίες εκπομπής της πόλης μας, 80 χλμ. υπάρχει ένα άλλο περιφερειακό κέντρο. Εάν χρησιμοποιήσω κατευθυντική κεραία τηλεόρασης UHF με ενισχυτή (11 ανακλαστήρες και σκηνοθέτη) που τροφοδοτείται από 220 βολτ προς το κενό μεταξύ των σπιτιών σε άλλο περιφερειακό κέντρο, θα μπορώ να ακούω ραδιοφωνικούς σταθμούς άλλης πόλης με την ίδια ποιότητα όπως πομπούς της πόλης μου; Η κεραία τηλεόρασης UHF στο χωριό απαιτεί αποσυναρμολόγηση, γι' αυτό και το ερώτημα είναι θεωρητικό. Ευχαριστώ για τη βοήθεια.
    Αντρέι.

    Απάντηση Διαγράφω

    Απαντήσεις

      Γεια σου Αντρέι. Θεωρητικά, χρησιμοποιείται σύρμα μήκους τετάρτου κύματος, σε αυτήν την περίπτωση το μήκος του πρέπει να είναι 75 cm (για 100 MHz). Ένα τέτοιο κομμάτι σύρματος θα λειτουργήσει ως κεραία εάν εισαχθεί απευθείας στην υποδοχή κεραίας του δέκτη. Όταν συνδέετε ένα καλώδιο σε ένα ομοαξονικό καλώδιο, χρειάζεται ένα αντίβαρο. Πρόκειται για 3 - 4 κομμάτια σύρματος ίσου μήκους (περίπου 75 cm), στερεωμένα στην πλεξούδα του καλωδίου, στη διασταύρωση του κεντρικού αγωγού και κατευθυνόμενα προς τα κάτω σε 120 μοίρες από την κατακόρυφο, με ίσες δοκούς. Μια τέτοια κεραία θα ονομάζεται Ground plane (δείτε το αίτημα για φωτογραφίες). Το σύρμα είναι πολύ κατώτερο σε σύγκριση με μια τηλεσκοπική κεραία, καθώς έχει αντίστοιχη περιοχή με είσοδο περίπου 10 MHz και, σε αυτήν την περίπτωση, ένας σωλήνας από ορείχαλκο, χαλκό ή αλουμίνιο λειτουργεί καλύτερα (οι καλές κεραίες είναι κατασκευασμένες από πλαστικό) . Λαμβάνοντας υπόψη τον συντελεστή βράχυνσης, καθώς αυξάνεται η διάμετρος του σωλήνα, το μήκος του μειώνεται. Για να απλοποιηθεί η λύση του προβλήματος, αντί για δοκούς αντίβαρου, χρησιμοποιείται ένας σωλήνας μεγαλύτερης διαμέτρου του ίδιου του δονητή, μέσω του οποίου διέρχεται ομοαξονικό καλώδιο.
      Δεν συνιστώ τη χρήση δεκατιανής κεραίας, ακόμα κι αν έχει εύρος κυμάτων μετρητή 56 MHz - 250 MHz (διαιρούμενος δονητής με άνοιγμα 2 μέτρα).
      Συνιστώ να χρησιμοποιήσετε επιπλέον έναν ανακλαστήρα (ανακλαστήρα), όπως φαίνεται στη φωτογραφία 10. Χρησιμοποίησα έναν κανόνα δόμησης αλουμινίου ως ανακλαστήρα. Αυτό μπορεί να είναι ένα μεταλλικό ραβδί μήκους περίπου 1,5 μέτρου, τοποθετημένο παράλληλα με τον δονητή σε απόσταση 45 - 60 cm, πίσω του. Ένας τέτοιος ανακλαστήρας, σε συνδυασμό με έναν δονητή, δίνει κέρδος έως και 5 dB.
      Η έλλειψη στερεοφωνικής λειτουργίας ορισμένων σταθμών σε εσωτερικούς χώρους είναι δυνατή λόγω της παρουσίας παρεμβολών που δημιουργούν υπερφόρτωση της διαδρομής εισόδου. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να προτιμώνται οι κεραίες πλαισίου ή βρόχου. Δοκιμάστε μια κεραία βρόχου. Πρόκειται για έναν δακτύλιο από σύρμα μήκους 2,7 μέτρων, που συνδέεται απευθείας στην υποδοχή κεραίας του δέκτη (σώμα και κέντρο).
      Παρεμπιπτόντως, ετοιμάζω μια ανάρτηση στην κεραία βρόχου· νομίζω ότι θα σταλεί στην κεντρική σελίδα σε μια εβδομάδα. Σε σύγκριση με μια τηλεσκοπική κεραία, το πλαίσιο αποδίδει πολύ καλύτερα σε συνθήκες παρεμβολών.

      Διαγράφω
  • Vyacheslav Yurievich, καλησπέρα.
    Ευχαριστώ για την πλήρη απάντηση. Κι εγώ κάνω πρόοδο. Θα σας πω για αυτά και θα σας ζητήσω να αξιολογήσετε τι έχετε κάνει όσον αφορά τη βελτίωση του σχεδιασμού της κεραίας από τα διαθέσιμα υλικά, για τα οποία θα μιλήσω παρακάτω.
    Έτσι, από ένα χάλκινο σύρμα 4 mm σε μια πλέξη βινυλίου, μήκους 180 cm, έφτιαξα έναν δονητή (75 cm) και έστριψα το υπόλοιπο (105 cm) σε μια σπείρα ως βάση (stand) για τον δονητή. Το αποτέλεσμα ήταν μια βάση από 3 πλήρεις κύκλους (κατά μέσο όρο 35 cm σε περιφέρεια). Στον δέκτη, στην είσοδο της εξωτερικής κεραίας, συνέδεσα το καλώδιο RK-75 (με διάμετρο 2 mm - μέγεθος σπίρτου για αφαίρεση από την μπαλκονόπορτα χωρίς να ανοίξω πρόσθετες τρύπες). Υποδοχή PRM τύπου F. Καλώδιο κεραίας μήκους 20 μέτρων (από κατάστημα ραδιοφώνου της δεκαετίας του '80). Τον τράβηξε στο δωμάτιο και τον έβγαλε στο μπαλκόνι. Το υπόλοιπο το έστριψα σε κύκλο ίδιας διαμέτρου με τα πηνία της χάλκινης ράβδου και το έβαλα στον δονητή, πιέζοντας τη σπειροειδή βάση της κεραίας. Συνέδεσα τον τροφοδότη και τον δονητή ως εξής: ο κεντρικός πυρήνας στο σημείο όπου το χάλκινο σύρμα κάμπτεται κατά 75 cm (αποδείχθηκε ότι ήταν το 1/4 του μήκους κύματος της μεσαίας περιοχής FM), η πλεξούδα τροφοδοσίας συνδέθηκε με το άκρο του χάλκινου σύρματος στην αντίθετη πλευρά του δονητή, στο άκρο της σπείρας βάσης. Δεν κόλλησα τίποτα, απλώς έστριψα. Τοποθέτησα την κεραία που προέκυψε στο μπαλκόνι, στο περβάζι στην ίδια γωνία. Το μπαλκόνι έχει τζάμια με μεταλλικά πλαστικά παράθυρα. Η απόσταση από τον τσιμεντένιο τοίχο του σπιτιού μέχρι την κεραία είναι 110 εκ. Δεδομένου ότι η κεραία είναι τοποθετημένη στη γωνία του μπαλκονιού, οι άκρες αλουμινίου των κουφωμάτων του μπαλκονιού χρησιμεύουν ως σήτα. Η απόσταση μεταξύ του δονητή και των παραθύρων είναι 8-10 cm.
    Αποτέλεσμα. Πιάνω όλους τους σταθμούς FM στην πόλη μου σε στερεοφωνική λειτουργία, 15 σταθμούς. Συν δύο σταθμοί του περιφερειακού κέντρου, που βρίσκονται 40 χλμ. μακριά. Εκπέμπουν στις συχνότητες FM τους σε στερεοφωνική λειτουργία, αλλά τους πιάνω σε μονοφωνική λειτουργία και έναν άγνωστο σταθμό σε καλή μονοφωνική ποιότητα από μια γειτονική περιοχή. Σύνολο - 18 σταθμοί. Επιπλέον σταθμοί είναι αποτέλεσμα της ανάκλασης των κυμάτων από γειτονικά σπίτια που βρίσκονται 10-12 μέτρα πάνω από το δικό μου. Το κέντρο της περιοχής βρίσκεται στην απέναντι πλευρά του κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα. Δηλαδή, είμαι αρκετά ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα, αλλά εξακολουθεί να μου προκαλεί φαγούρα να βελτιώσω κάτι με τη λήψη κυμάτων χωρίς να μετακινήσετε την κεραία έξω από το μπαλκόνι.
    Τί μπορεί να γίνει:
    1. Θωρακίστε τη σπείρα κάτω από τον δονητή σε απόσταση 75 cm και αλλάξτε τη σύνδεση της πλεξούδας τροφοδοσίας με τη δημιουργημένη θωράκιση.
    2. Μειώστε το μήκος του τροφοδότη χωρίς να σχηματίσετε στροφές σύρματος στη βάση του δονητή στα 7 μέτρα (δεν σκοπεύω να αυξήσω το πάχος του σύρματος RK-75 - είναι πολύ παχύ, αυτό δεν βελτίωσε την λήψη, Προσπάθησα).
    3. Δημιουργήστε ένα πλήρες δίπολο μήκους κύματος 1/4 από έναν σωλήνα νερού από PVC τυλίγοντας χάλκινο σύρμα με διάμετρο 2 mm σε σωλήνα PVC μήκους 75 cm 20 mm και στις δύο πλευρές.
    4. Φτιάξτε έναν δονητή Pistolsky με U που ταιριάζει από έναν μεταλλικό-πλαστικό σωλήνα.

    Είναι δυνατή η βελτίωση μιας υπάρχουσας κεραίας με λίγη προσπάθεια;
    Αντρέι.

    Διαγράφω
  • Γεια σου Αντρέι.
    Στο τέλος αυτής της ανάρτησης έχω τοποθετήσει το σχήμα #3 «Κεραία διπλής έλικας». Αν συμβεί κάτι τέτοιο, δεν θα γίνει καλύτερο. Όλες οι κεραίες που συζητούνται σε αυτήν την ανάρτηση, είτε πρόκειται για split vibrator είτε για βρόχο Pistolkors, είναι κεραίες ενός στοιχείου και ουσιαστικά δεν έχουν κέρδος. Άρα, ο βρόχος Pistolkors έχει κέρδος 0 dB και από αυτήν την (θεωρείται ιδανική) κεραία μετράται το κέρδος όλων των άλλων κεραιών. Μόνο τότε η κεραία θα έχει κέρδος όταν έχει μονόδρομο σχέδιο, για παράδειγμα, λόγω ανακλαστήρα ή σκηνοθετών.
    Τελικά δεν κατάλαβα. Για να μην βγάλετε την κεραία στο μπαλκόνι, δοκιμάσατε να συνδέσετε απευθείας στην υποδοχή κεραίας του δέκτη: ένα κομμάτι σύρματος μήκους τέταρτου κύματος (75 cm), σωλήνες, σπείρες, δακτύλιο κύματος (2,7 m); Μετά από όλα, μπορείτε να λάβετε το ανακλώμενο σήμα από τα σπίτια.
    Ως τμήμα ή βρόχο τετάρτου κύματος, χρησιμοποίησα ομοαξονικό καλώδιο, το αγώγιμο στρώμα του οποίου είναι η εξωτερική πλεξούδα.

    Διαγράφω
  • Ευχαριστώ για τη διαβούλευση. Ναι, προφανώς, το αποτέλεσμα είναι μια διπλή ελικοειδής κεραία, ίσως όχι ακριβώς σε μέγεθος, αλλά η ποιότητα λήψης είναι αρκετά ικανοποιητική για τους σταθμούς της πόλης. Και για λήψη μεγάλων αποστάσεων υπάρχει είσοδος Internet και AUX του δέκτη. Αντρέι.

    Απάντηση Διαγράφω

    Απαντήσεις

    1. Vyacheslav Yurievich, καλησπέρα.
      Η φαγούρα της κεραίας δεν υποχωρεί. Όχι πλέον όσον αφορά τη λήψη ραδιοκυμάτων FM, έχω ήδη «παίξει αρκετά» με αυτό, δημιουργώντας 6 τύπους κεραιών για τον δέκτη μου. Τα προβλήματα προήλθαν από απροσδόκητα μέρη. Η γυναίκα μου λέει - αφαιρέστε τα σκουπίδια σας από το μπαλκόνι ή φτιάξτε μια αποδεκτή κεραία για το μάτι μου στο μπαλκόνι και τον δέκτη σας.
      Συμφωνήσαμε ότι θα του ταίριαζε ένας σωλήνας PVC που στέκεται στη γωνία του μπαλκονιού (στη γωνία - μακριά από τον τοίχο του σπιτιού σε απόσταση 110 cm). Δεν έχει νόημα να βγάζεις την κεραία έξω, γιατί... Πέτυχα λήψη όλων των ραδιοφωνικών σταθμών της πόλης μου σε στερεοφωνική λειτουργία χρησιμοποιώντας διάφορες κεραίες που τοποθετήθηκαν στο μπαλκόνι.

      Τι επιλογές έχω: σωλήνα PVC (όχι μεταλλικό), π.χ. ραδιοδιαφανές. Η εσωτερική διάμετρος είναι 10 χιλ. Υπάρχει ένα πλεκτό σύρμα 2 χιλ. από ένα ηλεκτρικό καλώδιο 380 βολτ μήκους περίπου 12 μέτρων και ένα πλεγμένο καλώδιο RK-75 4 χιλ. Υπάρχει η επιθυμία να τοποθετήσετε την κεραία μέσα σε σωλήνα PVC (εξασφαλίζουμε την αισθητική) και το καθήκον είναι να εξασφαλίσετε τη μέγιστη ποιότητα λήψης ραδιοφωνικών σταθμών FM στην πόλη σας.

      Αποτελέσματα λήψης που επιτυγχάνονται με υπάρχουσες και προηγουμένως κατασκευασμένες κεραίες:
      1. Εσωτερική κεραία του δέκτη - 3 σταθμοί σε στερεοφωνική λειτουργία - 9 σε μονοφωνική.
      2. Εξωτερική κεραία 145 mm από σύρμα και βύσμα τύπου “F” (συνόδευε τον δέκτη) - 12 στερεοφωνικοί σταθμοί, 3 μονοφωνικοί σταθμοί. Ευαίσθητο στους ανθρώπους που περπατούν στο δωμάτιο, γιατί... χωρίς πλεξούδα.
      3. Καρφίτσα 180 cm στο μπαλκόνι (4 mm πλεγμένο χάλκινο σύρμα) - 15 σταθμοί σε στερεοφωνική λειτουργία.
      4. Σπιτικό από καρφίτσα 180 εκ. - δονητής 75 εκ. και τα υπόλοιπα σε μορφή 3 σπιράλ κάτω από τη βάση - 13 σταθμοί σε στερεοφωνικό και 3 σταθμοί σε μονοφωνικό (2 σταθμοί από τη γειτονική περιοχή).
      5. Δίπολο από το καλώδιο RK-75 (συνδέουμε 75 cm από την πλεξούδα χωρίς να το σβήσουμε, αλλά βιδώνοντάς το με ταινία στον τροφοδότη κάτω από 75 cm του δονητή - ο κεντρικός πυρήνας του καλωδίου RK-75) - 15 σταθμοί σε στερεοφωνικό και 2 σταθμοί σε μονοφωνική λειτουργία (2 σταθμοί από γειτονική περιοχή ).
      6. Δονητής Pistolkorsa από μεταλλικό πλαστικό σωλήνα, όπως δείξατε παραπάνω. Σωλήνα με διάμετρο 20 mm. Επομένως, οι διαστάσεις αποδείχθηκαν ελαφρώς διαφορετικές από ό,τι στο άρθρο σας: μήκος 139 cm, πλάτος 110 mm με τον συντονισμό ενός U-Elbow μήκους 1 μέτρου - δεν πήρα το "WOW ” αποτέλεσμα, εκτός από ένα χτύπημα στο κεφάλι με πλάστη για την απώλεια της αισθητικής στο μπαλκόνι από τη γυναίκα του που απαιτούσε να απομακρυνθεί αυτό το τέρας από το μπαλκόνι. Στην πραγματικότητα - 15 σταθμοί σε στερεοφωνικό, 3 σταθμοί σε μονοφωνικό (3 σταθμοί στη γειτονική περιοχή). Το εύρος ζώνης στο οποίο ο σταθμός βρίσκεται σε στερεοφωνική λειτουργία έχει αυξηθεί σε +/- 0,5 MHz. Στην αρχή χάρηκα για αυτό, αλλά μετά κατάλαβα ότι ήταν κακό. Η επιλεκτικότητα του δέκτη χειροτέρεψε - οι σταθμοί άρχισαν να αλληλοκαλύπτονται, επειδή βρίσκονται πυκνά στο ραδιόφωνο (102,2 και 102,7, 105,7 και 105,9, 106,6 και 106,8, 106,8 και 107,2). Σε αυτήν την περίπτωση, χρειάστηκε περισσότερος χρόνος από το συνηθισμένο για να συντονιστεί ο δέκτης στην επιθυμητή συχνότητα με βερνιέ. Από αυτό συμπέρανα ότι είναι καλύτερο να έχουμε μια λιγότερο ισχυρή κεραία. Αν και, σύμφωνα με τη θεωρία, όλες οι κεραίες χωρίς ανακλαστήρα και σκηνοθέτη έχουν κέρδος 0 dB.

      Τώρα το κύριο πράγμα είναι η ίδια η ερώτηση για εσάς.
      Ποια επιλογή θα ήταν καλύτερη δεδομένων των αρχικών δεδομένων που περιγράφηκαν παραπάνω, ώστε να μην χαλάσει ξανά το υλικό:
      1. Τοποθετήστε το δίπολο από το καλώδιο κεραίας RK-75 σε έναν πλαστικό σωλήνα και αυτό είναι - είναι εύκολο να μετακινήσετε τον σωλήνα PVC με το καλώδιο από κάτω κατά μήκος του μπαλκονιού και να τον εγκαταστήσετε στο επιθυμητό ύψος χωρίς να κολλήσετε το καλώδιο στο γυαλί με ταινία .
      2. Λυγίστε ένα κομμάτι σύρμα RK-75 μήκους 3 μέτρων στη μέση και τοποθετήστε το μέσα σε έναν πλαστικό σωλήνα. Συνδέστε την πλεξούδα και τον κεντρικό πυρήνα του καλωδίου RK-75 που βρίσκεται στο σωλήνα. Συνδέστε το άλλο άκρο αυτού του βρόχου με μήκος L/2 στον τροφοδότη: το ένα στον κεντρικό πυρήνα και το άλλο στην πλεξούδα χωρίς αντίστοιχο U-αγκώνα. L-300 cm - μήκος κύματος της μεσαίας περιοχής FM.
      3. Διαφέρει από το 2 στο ότι αντί για θηλιά κάνουμε ένα σπάσιμο καλωδίου στο πάνω μέρος του σωλήνα και παίρνουμε ένα δίπολο με μήκος L/2 με τη μόνη διαφορά ότι το αντίβαρο του δονητή περιστρέφεται 180 μοίρες. , δηλ. τόσο ο δονητής όσο και το αντίβαρο βρίσκονται παράλληλα μέσα στο σωλήνα PVC και δεν περιστρέφονται 180 μοίρες.
      Ποια είναι η συμβουλή σας;
      Με όλο τον σεβασμό, Andrew.

      Διαγράφω
    2. Γεια σου Αντρέι.
      Στο τέλος της ανάρτησης τοποθέτησα Εικόνα 4. Προσπαθήστε να συναρμολογήσετε και να δοκιμάσετε μια τέτοια κεραία. Το ήμισυ του πλαστικού σωλήνα πρέπει να καλύπτεται με αλουμινόχαρτο κατάλληλο για τρόφιμα και η πλέξη του ομοαξονικού καλωδίου πρέπει να σφίγγεται στο φύλλο με ένα σφιγκτήρα. Θα πρέπει να κάνετε μια τρύπα στη μέση του σωλήνα για να βγάλετε την πλεξούδα του ομοαξονικού καλωδίου και να κολλήσετε τον δονητή. Για να αποφύγετε την αλλοίωση του υλικού, κάντε πρώτα μια μακέτα της κεραίας χρησιμοποιώντας χαρτόνι. Καλή τύχη.

      Διαγράφω
    3. Θα δοκιμάσω αυτή την κεραία. Ο καλύτερος εχθρός του καλού. Ο δικός μου πλαστικός σωλήνας PVC (για υδραυλικά για συγκόλληση) αποδείχθηκε επίσης αλουμινένιος! Ανακάλυψα τη λάμψη όταν έκανα μια τρύπα για το καλώδιο στην άκρη κάτω από το πλαστικό. Απελπισμένος. Μετά έβαλα την κεραία μέσα στον σωλήνα PVC σύμφωνα με το σημείο 5 της προηγούμενης ανάρτησής μου (δίπολο τετάρτου κύματος σε ομοαξονικό καλώδιο). Νόμιζα ότι επειδή υπήρχε οθόνη, η λήψη είχε χειροτερέψει, αλλά απροσδόκητα για μένα βελτιώθηκε: υπήρχαν περισσότεροι σταθμοί σε άλλη περιοχή και οι σταθμοί στην πόλη μου λειτουργούσαν όλοι σε στερεοφωνική λειτουργία. Ουάου! Δεν υπάρχει ηλεκτρική σύνδεση μεταξύ της πλεξούδας και του κεντρικού πυρήνα με το σωλήνα στο δίπολό μου. Μπορεί να υπάρχουν μόνο οδηγοί. Αλλά τι αποτέλεσμα! Πώς μπορώ να δοκιμάσω την προτεινόμενη κεραία στο Σχ. 4 άρθρα - Θα διαγραφώ.
      Με όλο τον σεβασμό, Andrew.

      Διαγράφω
  • κάνω αναφορά. Η επιλογή κεραίας σύμφωνα με το σχήμα 4 λειτουργεί χειρότερα από την επιλογή δίπολου σύμφωνα με το σημείο 5 της ανάρτησής μου με ημερομηνία 7.2.18 11:16. Πώς εκδηλώνεται αυτό; Οι σταθμοί που δεν βρίσκονται στην περιοχή σας έχουν εξαφανιστεί. Οι σταθμοί της πόλης είναι όλοι στερεοφωνικοί. Λειτουργεί άσχημα το χάλκινο πλεγμένο φύλλο; Τύλιξα το αλουμινόχαρτο γύρω από το καλώδιο, στερέωσα την πλεξούδα του καλωδίου ανάμεσα στις στροφές του φύλλου και το έσφιξα με ταινία. Επίσης τύλιξα όλο το μήκος του καλωδίου σε αλουμινόχαρτο με ταινία. Στον δονητή, συνέδεσα την πλεξούδα στον κεντρικό πυρήνα. Διατήρησα τις διαστάσεις του δονητή (700 mm), το κενό με το αντίβαρο (40 mm) και το ίδιο το αντίβαρο (750 mm) όπως στο σχήμα 4. Το τοποθέτησα σε πλαστικό σωλήνα - δεν παρατήρησα καμία βελτίωση.
    Ήθελα να δοκιμάσω έναν δονητή μισού κύματος που τροφοδοτείται από τη μία άκρη, αλλά διάβασα στο Διαδίκτυο ότι δεν λειτουργεί καλύτερα από ένα δίπολο τετάρτου κύματος και πρέπει να ρυθμιστεί από τον μετασχηματιστή. Αν και έχει καλό μοτίβο ακτινοβολίας (πιεσμένο στο έδαφος) και κριτικές από ασκούμενους ραδιοερασιτέχνες.
    Απομένει καλώδιο για ένα ακόμη πείραμα. Ποιο θα κάνουμε; Τείνω στην επιλογή 2 του προηγούμενου πειραματικού μου σχεδίου, δηλαδή: «2. Λυγίστε ένα κομμάτι σύρμα RK-75 μήκους 3 μέτρων στη μέση και τοποθετήστε το μέσα σε έναν πλαστικό σωλήνα. Συνδέστε την πλεξούδα και τον κεντρικό πυρήνα του RK-75 καλώδιο τοποθετημένο στον σωλήνα. Το άλλο άκρο αυτού του βρόχου μήκους L/2 συνδέεται με τον τροφοδότη: το ένα στον κεντρικό πυρήνα και το άλλο στην πλεξούδα χωρίς αντίστοιχο αγκώνα U. L-300 cm είναι το μήκος κύματος της μέσης της σειράς FM». Εγκρίνετε, από άποψη θεωρίας και πράξης;
    Με όλο τον σεβασμό, Andrew.

    Απάντηση Διαγράφω
  • ΕΝΤΑΞΕΙ. Ας διορθώσουμε την τεχνολογία, προσπαθήσουμε να συνδέσουμε την πλεξούδα του καλωδίου σε αλουμινόχαρτο τυλιγμένο γύρω από ένα σωλήνα 75 εκ. και καλυμμένο με ταινία.Ταυτόχρονα, βγάζουμε τον δονητή έξω από τον σωλήνα και τον προσαρμόζουμε σε οποιοδήποτε διηλεκτρικό εισάγεται στον σωλήνα. Για παράδειγμα, στερεώνουμε έναν δονητή σε ένα διηλεκτρικό σε ένα ραβδί μήκους 40-60 cm με ταινία. Το ύψος της κατασκευής θα είναι: σωλήνας 200 cm + δονητής 70 cm.

    Εάν, σε κάθε περίπτωση, ο σωλήνας μας έχει μια στρώση αλουμινίου σε περιβάλλον αφρού πολυουρεθάνης (PP-R/AL/PP-R - αυτή είναι η σήμανση σωλήνα που έχω), τότε σε τι διαφέρει η επιλογή που προτείνετε από ένα διαχωρισμένο τέταρτο- δίπολο κύματος σε λευκό σωλήνα μετάλλου-πλαστικού ή όχι; χωρισμένο δίπολο, που λειτουργεί καλά για μένα σε ένα κανονικό RK-75-4 με ελάχιστο κόστος;

    Μπορείτε να εξαλείψετε το αλουμίνιο στον σωλήνα μόνο χρησιμοποιώντας ένα πλαστικό κανάλι καλωδίου για τα καλώδια, επιλέγοντας μια τετράγωνη πλευρά 20 mm και τοποθετήστε το ίδιο το κανάλι καλωδίου σε μόνωση (κάνουμε το αντίβαρο πιο παχύ), πάνω στο οποίο τυλίγουμε 75 cm αλουμινόχαρτο και συνδέστε το στην πλεξούδα του καλωδίου. Η διάμετρος ενός τέτοιου σχεδίου θα είναι 35-40 mm και κάτω από το φύλλο - 25-30 mm. Τότε θα είναι ένα καθαρό πείραμα, αλλά δεν υπάρχει αισθητική σε αυτό.
    Με όλο τον σεβασμό, Andrew.

    Απάντηση Διαγράφω
  • Έφτιαξα μια κεραία σύμφωνα με το Σχ. 4 του κειμένου του άρθρου χρησιμοποιώντας την τεχνολογία σας. Τύλιξα αλουμινόχαρτο 75 εκ. γύρω από τον σωλήνα. Βίδωσα την πλεξούδα του καλωδίου RK-75 με ταινία μέσα από μερικές ακόμη στροφές μεμβράνης. Ασφάλισα τη σύνδεση με ηλεκτρική ταινία και ταινία. Επειδή ο σωλήνας είναι PVC με αλουμίνιο, μετακίνησα τον δονητή έξω από τον σωλήνα. Έβαλα ένα κατάλληλο ξυλάκι στον σωλήνα από την πλευρά του βιδωτού φύλλου και έδεσα τον δονητή πάνω του με ηλεκτρική ταινία (70 cm + 4 cm διάκενο). Μαζί με τον σωλήνα και τον δονητή, πήραμε μια κατασκευή 2 μέτρων (άλλο ένα κομμάτι σωλήνα). Τεχνολογικά, μια τέτοια κεραία αποδείχθηκε πιο περίπλοκη από ένα συνεχές δίπολο από ομοαξονικό καλώδιο, όπου η πλεξούδα αφαιρείται από τον δονητή - ο κεντρικός πυρήνας του καλωδίου RK-75 και συνδέεται με την εξωτερική μόνωση του τροφοδότη με ηλεκτρική επαφή της πλεξούδας χωρίς σπάσιμο. Το δεύτερο τμήμα του διπόλου που λαμβάνεται με αυτόν τον τρόπο συνδέεται με το καλώδιο με ταινία σε όλο το μήκος των 75 cm από το σημείο που αφαιρείται η πλεξούδα από το καλώδιο. Μόνωση κεντρικού πυρήνα 75 cm και πλεξούδα 75 cm αφαιρεθεί από το καλώδιο και στριμμένο σε χάλκινο σύρμα πάχους περίπου 2 mm. Μηχανικά αυτό το σύρμα συνδέθηκε με την πλεξούδα. Αυτό είναι αντί για «κάλτσα», φτιαγμένο από πλεξούδα, γυρισμένο πίσω (δεν μπορούσα να το κάνω αυτό). Επέλεξα αυτή την κεραία ως βάση σύγκρισης με βάση τη μέθοδο ηχογράφησης σταθμών που δεν βρίσκονται στην περιοχή μου και τις παρεμβολές υψηλής συχνότητας μεταξύ σταθμών (αναλογικός δέκτης).

    Αποτέλεσμα: Η κεραία-βάση της σύγκρισης πιάνει 12 σταθμούς σε στερεοφωνικό και 3 σταθμούς σε μονοφωνικό όχι της περιοχής της σε αξιοπρεπή ποιότητα. Σχέδιο δίπολου με φύλλο τυλιγμένο στον σωλήνα - 12 σταθμοί σε στερεοφωνική λειτουργία και 1 σταθμός σε αξιοπρεπή ποιότητα εκτός της περιοχής του σε μονοφωνική λειτουργία. Το σφύριγμα υψηλής συχνότητας είναι υψηλότερο όταν μετακινείστε από σταθμό σε σταθμό σε αυτήν την κεραία. Εφόσον υπάρχουν δύο κεραίες η μία δίπλα στην άλλη στο μπαλκόνι και αλλάζω μόνο σε εξωτερική κεραία στον δέκτη, πρώτα η μία κεραία και μετά η άλλη, μπορώ να συγκρίνω χωρίς να χάνω την αίσθηση λήψης από την προηγούμενη κεραία. Τα καλώδια είναι τα ίδια RK-75-4. Το μήκος τροφοδοσίας της κεραίας βάσης σύγκρισης είναι 2 μέτρα μικρότερο. Το συνολικό μήκος των συρμάτων είναι 5 και 7 μέτρα.
    Ο σωλήνας είναι 200 ​​cm, άρα με δονητή είναι 270 cm, για να μην κάνει τρύπες, αφού είναι από αλουμίνιο. Βρήκα όμως ένα κομμάτι του ίδιου σωλήνα, αλλά πιο κοντό, και με δονητή το αποτέλεσμα ήταν μια κατασκευή ίση με την πρώτη κεραία - 2 μέτρα το καθένα. Ο τροφοδότης διέρχεται από τον σωλήνα και στις δύο περιπτώσεις. Κατ' αρχήν δεν έγινε κανένα θαύμα. Και οι δύο κεραίες είναι περίπου ίδιες (όλες είναι στριμμένες χωρίς συγκόλληση, λόγω αυτού η δεύτερη κεραία παράγει περισσότερες παρεμβολές και το καλώδιο είναι επίσης μακρύτερο. Τα καλώδια συνδέονται στον δέκτη με τυπικούς διαφορετικούς συνδέσμους "F").

    Θα δοκιμάσω άλλη επιλογή κεραίας και θα τελειώσω με τα πειράματα. Ευχαριστώ για τη βοήθεια και τις συμβουλές.
    Με όλο τον σεβασμό, Andrew.

    Απάντηση Διαγράφω
  • Ωστόσο, η κεραία που φαίνεται στην Εικόνα 4 του άρθρου λειτουργεί καλύτερα. Εάν δημιουργήσετε ίσες συνθήκες και αφαιρέσετε τον σωλήνα PVC από την κεραία βάσης σύγκρισης, τότε δεν πιάνει 3 σταθμούς της γειτονικής περιοχής, αλλά μόνο τους 12 σταθμούς του σε στερεοφωνική λειτουργία με την ίδια παρεμβολή (σφυρίχτρα HF μεταξύ σταθμών). Έγραψα για τον σωλήνα παραπάνω - χρησιμεύει ως οθόνη για την αφαίρεση παρεμβολών HF σε ένα συνεχές δίπολο και στην κεραία όπως φαίνεται στο Σχ. 4 άρθρα δεν υπάρχει τέτοια οθόνη για δονητή. Κάτω από ίσες πειραματικές συνθήκες, όλα άλλαξαν ακριβώς το αντίθετο.

    Απάντηση Διαγράφω
  • Η νέα κεραία βασίζεται στον δονητή Pistolkors. Σωλήνας PVC (πράσινος, όχι μεταλλικός-πλαστικός) με διάμετρο 20 mm, μήκος 2000 mm. Το καλώδιο κάτω από το καλώδιο 380 volt είναι πολλαπλών πυρήνων - 16 χάλκινα σύρματα 1,5 mm υφασμένα σε ένα μονωτικό περίβλημα. Λίγο βαρύ σε βάρος. Έκοψα 3 μέτρα. Στα άκρα φτιάχνω δακτύλιο για στερέωση ομοαξονικού καλωδίου διαμέτρου 3 mm. Χωρίζω το σύρμα στη μέση (το λυγίζω). Μετατοπίζω ελαφρώς τη μία πλευρά σε σχέση με την άλλη, έτσι ώστε να υπάρχει απόσταση 40 mm μεταξύ των δακτυλίων όταν ο βρόχος έχει εκταθεί πλήρως. Ξεκινώντας από το τέλος, δένω ένα σύρμα στον σωλήνα PVC σε δύο απέναντι πλευρές του σωλήνα, στις 180 μοίρες. Το τραβάω και το στερεώνω μετά από 10-15 εκ. με ηλεκτρική ταινία ή ταινία. Και ούτω καθεξής μέχρι το τέλος των συρμάτων (στους δακτυλίους). Το αποτέλεσμα είναι ένας βρόχος με τις ακόλουθες διαστάσεις: πάχος σύρματος 6 mm σε μόνωση από καουτσούκ, απόσταση μεταξύ των συρμάτων - 20 mm, λαμβάνοντας υπόψη τη μόνωση - 23-24 mm. Κατασκευάζω μια συσκευή αντιστοίχισης μήκους ενός μέτρου από ένα κομμάτι ομοαξονικού καλωδίου RK-75. Διπλώνω ένα κομμάτι καλωδίου 110 mm στη μέση και το δένω με ηλεκτρική ταινία (10 mm ανά περιστροφή του κεντρικού πυρήνα). Το αποτέλεσμα ήταν 500 χλστ. Συνδέω τον έναν κεντρικό πυρήνα της συσκευής αντιστοίχισης στο ένα άκρο του βρόχου (με απλή περιστροφή) και συνδέω το άλλο άκρο του βρόχου στον δεύτερο κεντρικό πυρήνα της συσκευής που ταιριάζει. Συνδέω τον κεντρικό πυρήνα του ομοαξονικού καλωδίου RK-75-4 με μια πλέξη από χάλκινο πλέγμα σε έναν δακτύλιο βρόχου (οποιοδήποτε). Συνδέω τις τρεις άκρες της πλεξούδας (δύο από τη συσκευή ταιριάσματος και μία από το ομοαξονικό καλώδιο) στρίβοντας και τυλίγοντάς τις με μεμβράνη φαγητού πλάτους 40 mm πολλές στροφές και στερεώνοντάς τις με ηλεκτρική ταινία. Η απόσταση μεταξύ των δακτυλίων βρόχου είναι 40 mm (ο ένας είναι υψηλότερος από τον άλλο κατά μήκος του σωλήνα στις απέναντι πλευρές). Συνδέω το καλώδιο στην ταιριαστή συσκευή σε τρία σημεία με ηλεκτρική ταινία. Συνδέω ολόκληρη τη δομή της συσκευής ταιριάσματος με το καλώδιο στον σωλήνα PVC με ηλεκτρική ταινία ή ταινία. Η όλη δομή αποδείχθηκε ότι ήταν ακριβώς 2000 mm (κεραία 1500 mm και συσκευή αντιστοίχισης 500 mm). Το συνδέω σε στερεοφωνικό δέκτη FM και εξωτερική κεραία μέσω υποδοχής τύπου "F". Βγάζω την κεραία στο μπαλκόνι και την τοποθετώ κάθετα στη γωνία του μπαλκονιού, όπου τοποθέτησα όλες τις προηγούμενες κεραίες. Εκεί, λαμβάνεται ένας τεχνητός ανακλαστήρας από τη σύνδεση δύο μεταλλικών-πλαστικών πλαισίων και ενός συνδετήρα αλουμινίου. Ανοίγω τον δέκτη.

    3-4 σταθμοί πιάνονται σε στερεοφωνικό, οι υπόλοιποι σε μονοφωνική λειτουργία. Το αποτέλεσμα δεν με ικανοποίησε. Γύρισα την κεραία οριζόντια, την τοποθέτησα στο περβάζι του παραθύρου του μπαλκονιού και την έδειξα προς τον ουρανό. Άρχισα να γυρίζω τον βερνιέρα του δέκτη και έγινε ένα θαύμα. Οι σταθμοί σε στερεοφωνική λειτουργία ακούγονται σαν να κάθεστε σε αίθουσα συναυλιών. Βαθύ στερεοφωνικό εφέ, χωρίς παρεμβολές και καθαρός ήχος. Αυτό το πέτυχα μετά από 2 εβδομάδες πειραματισμού με διαφορετικές κεραίες.
    Σε σύγκριση με την κεραία στο Σχ. 4 του άρθρου. Ο ήχος στη στερεοφωνική λειτουργία είναι σημαντικά διαφορετικός από τη νέα κεραία - ο ήχος είναι πιο ήσυχος και δεν υπάρχει τέτοιο βάθος του στερεοφωνικού εφέ, αν και το στερεοφωνικό σήμα με τη μορφή λαμπτήρα ανάβει χωρίς να αναβοσβήνει, δηλ. Ο συντονισμός κυμάτων είναι καλός.

    Ιδιαιτερότητες. Η κεραία αποδείχθηκε ότι ήταν στενά κατευθυνόμενη με καλή μείωση θορύβου και λόγω του πυρήνα αλουμινίου με τη μορφή σωλήνα PVC, επίσης με ενίσχυση, προφανώς. Λειτουργεί επίσης υπό γωνία 45 μοιρών, αλλά δεν είναι όλοι οι σταθμοί σε στερεοφωνική λειτουργία.
    Εδώ είναι η εμπειρία της πειραματικής επιλογής κεραιών για αστική ακρόαση στερεοφωνικού FM. Δέκτης - Sangean WR-12. Το καλώδιο περίμενε στα φτερά για 30 χρόνια και τελικά έφερε όφελος στον ιδιοκτήτη.
    Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.
    Τεχνολογία τοποθέτησης. Ιδανικά πρέπει να στρώνουμε το σύρμα σε σχήμα ορθογωνίου, όπου το ύψος είναι 2 φορές μεγαλύτερο από τη βάση. Κάνουμε ένα κενό 2 cm σε μία από τις κάθετες πλευρές - στη μέση. Για ένα σύρμα 306 cm παίρνουμε ένα ορθογώνιο: 306/2/3=51 cm - αυτό είναι το μήκος της βάσης. 51*2 = 102 είναι το ύψος του πλαισίου. Γιατί ακριβώς αυτό το μέγεθος πλαισίου - δεν χρειάζονται αντίστοιχες συσκευές. Στο σημείο που συνδέεται το ομοαξονικό καλώδιο θα υπάρχει αντίσταση 75 ohms. Συνδέουμε το καλώδιο στο πλαίσιο ως εξής: μια πλεξούδα στο ένα άκρο του σπασίματος στη μία πλευρά του πλαισίου και έναν κεντρικό πυρήνα στο άλλο άκρο. Αυτές είναι ιδανικές συνθήκες τοποθέτησης. Αλλά εάν το παράθυρο είναι ήδη 51 cm ή 1-2 cm ευρύτερο, τότε πρέπει να τοποθετήσετε το πλαίσιο κατά μήκος του πλάτους του παραθύρου (μέχρι τις χάντρες υαλοπινάκων στο ξύλινο πλαίσιο και για πλαστικά παράθυρα - μέχρι τις θήκες γυαλιού- κλιπ).

    Όπως έκανα, μέτρησα το πλάτος και το ύψος του πλαστικού παραθύρου χρησιμοποιώντας το γυαλί. Το ένα είχε πλάτος 51,5 εκ. και ύψος 130 εκ. και το διπλανό ήταν μικρότερο κατά 3 εκ. Έπρεπε να φτιάξω δύο πλαίσια σε παρακείμενα παράθυρα και, επιπλέον, τα παράθυρα βρίσκονταν σε 90 μοίρες - αυτή είναι η γωνία του μπαλκονιού . Μέτρησα 50 εκατοστά πάνω από το κάτω μέρος του παραθύρου κατά μήκος του τζαμιού και στερεώσα ένα από τα άκρα του σύρματος με συνηθισμένη ταινία, κάνοντας μια στροφή 1 εκατοστού προς το πλαίσιο του παραθύρου στις 90 μοίρες. Στη συνέχεια στρώνουμε το σύρμα μέχρι το τέλος του παραθύρου, δηλ. στον πάτο του. Στερεώσαμε τη γωνία με ταινία. Περπατήσαμε κατά μήκος του κάτω μέρους προς την αντίθετη πλευρά του πλαισίου - πήραμε το κάτω μέρος του πλαισίου και το μισό από τη μία πλευρά του πλαισίου με ένα κενό για το καλώδιο. Στρώσαμε το σύρμα μέχρι ύψος 102 εκ. Στερεώσαμε τη γωνία με ταινία - την πάνω γωνία του πλαισίου. Στη συνέχεια οριζόντια στην αντίθετη πλευρά του πλαισίου. Ασφαλίσαμε τη γωνία και κάτω μέχρι να σπάσει. Για να δημιουργήσουμε ένα κενό 2 cm στο κενό της πλευράς (έχω τη δεξιά πλευρά του πρώτου πλαισίου), λυγίζουμε το σύρμα προς το πλαστικό του πλαισίου και στερεώνουμε το κενό με ταινία, αφήνοντας τις γυμνές άκρες του σύρματος για σύνδεση ομοαξονικού καλωδίου με αντίσταση 75 ohms. Για να μην χαλάσει το σύρμα, το στερεώνουμε με ταινία κάθε 10-15 cm, τόσο κάθετα όσο και οριζόντια. Δεν συνδέουμε το καλώδιο.

    Απάντηση Διαγράφω
  • Συνδέουμε το δεύτερο κομμάτι σύρματος 306 cm στο διπλανό παράθυρο, αλλά χρησιμοποιώντας διαφορετική τεχνολογία. Πρέπει να συνδέσουμε δύο πλαίσια σε ένα καλώδιο, οπότε κολλάμε το σπάσιμο του δεύτερου σύρματος στο πλαστικό πλαίσιο με ταινία (θα είναι 2 cm). Πήραμε καλώδια 2 cm παράλληλα μεταξύ τους κατά το πλάτος του πλαισίου, 7 cm, και στο κέντρο υπήρχε μια θέση για τη σύνδεση του καλωδίου με τον δέκτη. Στη συνέχεια, τεντώνουμε το σύρμα γύρω από την περίμετρο του παραθύρου για να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο με πανομοιότυπες πλευρές κάτω και πάνω. Πρώτα στερεώνουμε τις γωνίες και στη συνέχεια το σύρμα μεταξύ των γωνιών είναι 10-15 cm.

    Παίρνουμε δύο πλαίσια σε παρακείμενα παράθυρα, αλλά το ένα είναι αυστηρά κατά μήκος ενός ορθογωνίου 51 Χ 102 εκ. και το άλλο είναι μικρότερο, τεντώνοντας το διάκενο μέχρι να συνδεθεί με το κενό της πλευράς του άλλου πλαισίου (πήρα 7 εκ. σύμφωνα στο πλάτος του πλαισίου του παραθύρου). Συνδέουμε το ομοαξονικό με δύο πλαίσια στο σημείο θραύσης. Συνέδεσα τον κεντρικό πυρήνα στο πάνω μέρος, και την πλεξούδα στο κάτω μέρος του κενού. Έστριψα τα καλώδια - είναι όλα χάλκινα. Είναι σαφές ότι δεν αξίζει και δεν αξίζει να κολλήσετε στο παράθυρο.

    Η κατεύθυνση των πλαισίων είναι το ένα στις 30 μοίρες προς τον πύργο του κέντρου εκπομπής, και το άλλο στις 120 μοίρες. Σε απόσταση 110 εκ. πίσω από το πρώτο πλαίσιο υπάρχει τσιμεντένιος τοίχος του κτιρίου που χρησιμεύει ως ανακλαστήρας. Σε απόσταση 320 εκ. άλλος τσιμεντένιος τοίχος του κτιρίου αποτελεί ανακλαστήρα για το δεύτερο πλαίσιο. Δεδομένου ότι τα δύο πλαίσια στα παράθυρα βρίσκονται σε γωνία 90 μοιρών και με ανακλαστήρες, ο κύριος λοβός του σχεδίου ακτινοβολίας των δύο πλαισίων αποδείχθηκε ότι βρίσκεται σε γωνία από το κέντρο εκπομπής κατά 80-90 μοίρες από το κέντρο εκπομπής. Πόλωση - κάθετη δύο πλαισίων, γιατί το κενό βρίσκεται στο ύψος, όχι στη βάση του ορθογώνιου πλαισίου.

    Ως αποτέλεσμα, όλοι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί στην πόλη σας βρίσκονται σε στερεοφωνική λειτουργία με καλό βάθος ήχου και στερεοφωνικό εφέ. Πιάνουμε επαναλήπτες σε άλλες συχνότητες περιφερειακών κέντρων και 2 προγράμματα από γειτονική περιοχή σε στερεοφωνική λειτουργία. Η καλύτερη κεραία που έχω δοκιμάσει και περιγράψει παραπάνω.

    Βελτιώνουμε το στερεοφωνικό εφέ λόγω του χωρητικού στοιχείου και του πλάτους του καλωδίου πλαισίου. Αντικατέστησα το συνηθισμένο σύρμα πάχους 1 χιλιοστού κάτω από το πλαίσιο με ένα διπλό σύρμα 1,5 χιλιοστών, το κάθε σύρμα σαν σχοινί κυμάτων (νουντλ). Συνέδεσα τα άκρα των παράλληλων καλωδίων στη διασταύρωση με το ομοαξονικό καλώδιο και τοποθέτησα τα καλώδια αντί για τα παλιά. Δύο κομμάτια διπλού καλωδίου, 306 εκ. το καθένα. Πήρα καλύτερο στερεοφωνικό εφέ και ελαφρώς ευρύτερο μοτίβο ακτινοβολίας, αν κρίνω από τον όγκο των ραδιοφωνικών σταθμών που έλαβαν κακώς από τους επαναλήπτες των περιφερειακών κέντρων (μειώθηκε). Αποφάσισα να μην αλλάξω το καλώδιο πίσω (σε μονοπύρηνο).
    Γράφω για όσους θέλουν να έχουν μια κεραία do-it-yourself σε μορφή κουφωμάτων σε παράθυρο μπαλκονιού.

    Με όλο τον σεβασμό, Andrew

    Απάντηση Διαγράφω
  • Κεραία FM βασισμένη σε κεραία κατασκευασμένη από κουτιά μπύρας, αλλά χωρίς αυτά.
    Οι κεραίες τηλεόρασης με οριζόντια πόλωση είναι κατασκευασμένες από κουτιά μπύρας. Για λήψη FM χρειάζεστε μια κάθετη.
    Αποφάσισα να κάνω ένα πείραμα με μπουκάλια νερού (1,5 λίτρο πλαστικό). Έριξα περίπου 1 λίτρο νερό σε ένα (για τη σταθερότητα της δομής). Τα καπάκια των δύο μπουκαλιών στερεώνονταν μεταξύ τους με ένα μπουλόνι και μια ροδέλα στο κέντρο. Βίδωσα τα στερεωμένα καπάκια σε ένα άδειο μπουκάλι 1,5 λίτρου και το δεύτερο σε ένα μπουκάλι νερό. Έχουμε ένα πλαστικό μπουκάλι να στέκεται πάνω στο άλλο. Πάρτε αλουμινόχαρτο για ψήσιμο (έχω αλουμινόχαρτο πλάτους 29 εκ. και πάχος 11 μικρομέτρων). Βίδωσα 3 στροφές στο κάτω μπουκάλι (αποδείχθηκε από το κάτω μέρος έως 2 cm από το καπάκι). Ασφάλισα το αλουμινόχαρτο με ταινία σε 3 σημεία: στο κέντρο, από την άκρη κοντά στο κάτω μέρος και 2 εκ. από την άκρη του φύλλου κοντά στο καπάκι. Έβγαλε το πάνω μπουκάλι και έκανε το ίδιο με αυτό. Βίδωσε το καπάκι και ένωσε τα δύο μπουκάλια. Παίρνουμε ένα ομοαξονικό καλώδιο 75 ohm και φτιάχνουμε μια συσκευή αντιστοίχισης τύπου U μήκους 1 μέτρου. Το συνδέουμε με μια συστροφή σε ένα ομοαξονικό καλώδιο: τρεις πλεξούδες μαζί. Στρίψτε δύο κεντρικούς πυρήνες (έναν από τον τροφοδότη και τον άλλο από τη συσκευή ταιριάσματος) και αφήστε ένα ελεύθερο άκρο 3 cm για προσάρτηση στο φύλλο. Εκθέτουμε τον κεντρικό πυρήνα του δεύτερου άκρου της συσκευής που ταιριάζει 3 cm. Συνδέουμε τα πάντα ως εξής: εισάγουμε δύο στριμμένους κεντρικούς πυρήνες ανάμεσα στις στροφές του φύλλου στο κάτω μπουκάλι και τους σφίγγουμε με ταινία, πιέζοντάς τους πάνω στο μπουκάλι, κάνουμε το ίδιο με ένα κομμάτι σύρμα μήκους 7-10 cm και προσαρμόζουμε ένα τέλος του στο δεύτερο, επάνω μπουκάλι. Χρειαζόμασταν ένα κομμάτι σύρμα για να μπορέσουμε να ξεβιδώσουμε τα μπουκάλια και να αντικαταστήσουμε το νερό με άμμο όταν στεγνώσει από το χιόνι. Συνδέουμε το δεύτερο άκρο της καλωδίωσης με μια περιστροφή στον ελεύθερο κεντρικό πυρήνα της συσκευής που ταιριάζει. Αυτό είναι - η κεραία είναι έτοιμη. Κάνουμε δοκιμές. Βίδωσα την αντίστοιχη συσκευή με ταινία στο κάτω δοχείο, αν και θα ήταν σωστό να την τοποθετήσω στις 90 μοίρες ως προς τα μπουκάλια. Ψάχνουμε για θέση στο μπαλκόνι, στο περβάζι. Το σχέδιο κατεύθυνσης είναι κυκλικό στην κεραία, μετακινώντας τα μπουκάλια σε απόσταση 39 cm από τον τοίχο από οπλισμένο σκυρόδεμα - παίρνουμε ένα σχέδιο κατεύθυνσης μακριά από τον τοίχο από οπλισμένο σκυρόδεμα (39 cm είναι 0,13 μήκη κύματος στα 300 cm (μέσα FM) εύρος). Επιλέγουμε το ύψος τοποθέτησης των φιαλών στο περβάζι, ώστε να βρίσκονται στη μέση μεταξύ της οροφής (πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα) και του δαπέδου - η ίδια πλάκα. Ενεργοποιούμε τον δέκτη - όλοι οι σταθμοί FM της πόλης σε στερεοφωνική λειτουργία σε όλο το εύρος της περιοχής FM από 88 έως 108 MHz. Ο στερεοφωνικός ήχος στον δέκτη δεν είναι επίπεδος, είναι ογκώδης, συγκρίσιμος με τον στερεοφωνικό ήχο από διπλή τετράγωνη κεραία (η ανάρτησή μου παραπάνω από 21 Φεβρουαρίου). η απόσταση μεταξύ του φύλλου των δύο φιαλών ήταν 10 cm μεταξύ των σημείων σύνδεσης του τροφοδότη στο φύλλο (συνιστάται 7.5). Είναι σαφές ότι δεν θα είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί ένα πείραμα με τη μείωση αυτής της απόστασης. Γενικά, για έναν φορητό δέκτη μία από τις επιλογές είναι μια εξωτερική κεραία.

    3. Για καλύτερη επαφή μεταξύ της πλεξούδας και του κεντρικού πυρήνα του καλωδίου με το αλουμινόχαρτο (χωρίς αντίστοιχη συσκευή, στερεώνουμε το κεντρικό σύρμα και την πλεξούδα σε διαφορετικά μπουκάλια μεταξύ των στροφών του φύλλου) - βιδώνουμε ροδέλες M6 και στη συνέχεια τις εισάγουμε μεταξύ τις στροφές της πλεξούδας σε βάθος 1 εκ. και τις πίεσε με ταινία στο μπουκάλι σε 2 στροφές.
    4. Το ύψος της δομής είναι 66 εκ., η περιφέρεια των φιαλών είναι 28 εκ. Τα μπουκάλια είναι χωρίς στένωση στο μπράτσο στη μέση του μπουκαλιού.
    5. Το φύλλο μπορεί να δεθεί σε ένα σωλήνα από χαρτόνι, αφήνοντας ένα κενό μεταξύ των στροφών του φύλλου 7,5 - 10 cm (όσο μεγαλύτερη είναι η διάμετρος του σωλήνα, τόσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση μεταξύ των άκρων του φύλλου). Το αλουμινόχαρτο μπορεί να κολληθεί σε χαρτόνι, αλλά αυτό οδηγεί σε μεγάλη κατανάλωση κόλλας. Δεδομένου ότι το αλουμινόχαρτο προσκολλάται σε αντικείμενα κατά τη μεταφορά και σπάει, είναι καλύτερο να το τυλίξετε με ταινία σε όλο το μήκος του.
    Με όλο τον σεβασμό, Andrew.

    Απάντηση Διαγράφω
  • Καλησπέρα V.Yu.
    Μεταβαίνουμε σε μαγνητικές κεραίες για λήψη ραδιοφωνικών σταθμών FM σε πυκνά κτίρια και επιλογές μπαλκονιών-παραθύρων. Έφτιαξα μια κεραία πλαισίου από ένα κομμάτι χάλκινο σύρμα διαμέτρου 3 mm για τζάμι μπαλκονιού με περίμετρο 306 cm με κενό στη μεγαλύτερη πλευρά του ορθογωνίου (43x110, κενό 2 cm). Αντικαταστάθηκε νωρίτερα εγκατεστημένη κεραίαίδιου μεγέθους, αλλά από εύκαμπτο σύρμα 2x1,5 mm. Τα αποτελέσματα δεν με εντυπωσίασαν. Η κεραία αποδείχθηκε ότι ήταν στενής ζώνης (η ρύθμιση ήταν 100 MHz). Σε συχνότητες πάνω από 107 και κάτω από 97 MHz, έγινε αισθητή σημαντική εξασθένηση του σήματος. Διάβασα ότι μια κεραία βρόχου με περίμετρο πλαισίου μικρότερη από το ένα τέταρτο του μήκους κύματος είναι πιο ευαίσθητη στη μαγνητική συνιστώσα του κύματος παρά στην ηλεκτρική. Η δεύτερη υπόθεση είναι ότι σε συχνότητες που είναι πολλαπλάσιες του μήκους κύματος υπάρχει συντονισμός. Μια κεραία βρόχου είναι αποτελεσματική όταν η περίμετρος του πλαισίου είναι ίση με το μήκος κύματος. Προέκυψε μια ιδέα - να φτιάξουμε ένα πλαίσιο σε συχνότητα που είναι πολλαπλάσιο του μήκους κύματος, αλλά μικρότερη από το ένα τέταρτο.
    Άρχισα να μετράω - 100 MHz - τη μέση συχνότητα της περιοχής FM (με μήκος κύματος 300 cm), αλλά τι γίνεται αν αυξήσουμε τη συχνότητα 5 φορές; Παίρνουμε 500 MHz και μήκος κύματος 60 εκ. Στη συνέχεια λαμβάνεται το πλαίσιο με πλευρές 10x20 εκ. Με τέτοιους λόγους διαστάσεων δεν απαιτείται συντονισμός. Θα κάνουμε ένα κενό σε μια από τις μικρές πλευρές του ορθογωνίου 2 cm (κόβουμε και λυγίζουμε το σύρμα στις πλευρές 1 cm το καθένα). Στην πραγματικότητα, αρχίζουμε να λυγίζουμε το σύρμα (Φ=3 χιλιοστά) από τη μία άκρη: 1-4-20-10-20-4-1 = 60 εκ. Επειδή δεν ενθαρρύνω τη συγκόλληση στα πειράματα, χρησιμοποίησα ένα βινύλιο 1 εκ. πλεγμένο σύρμα ως συσκευή σύσφιξης. Τοποθέτησα τον κεντρικό πυρήνα του coax μέσα και τον ασφάλισα (τον τράβηξα) στην άκρη του πλαισίου. Ομοαξονική πλεξούδα στο άλλο άκρο του πλαισίου. Αυτό είναι - η κεραία είναι έτοιμη. Καλώδιο RK-75 με χάλκινη πλέξη (έτσι ώστε η κεραία και το ομοαξονικό υλικό να είναι ίδια). Μήκος καλωδίου - 40 cm (υπήρχε ακριβώς ένα τέτοιο κομμάτι χωρίς χρήση). Ξεκίνησε τις δοκιμές.
    Ένα δωμάτιο σε ένα σπίτι από οπλισμένο σκυρόδεμα. κανένα αποτέλεσμα. Κάτι πιάνει, αλλά υπάρχουν πτώσεις στη στάθμη του σήματος από διαφορετικούς σταθμούς.
    Βγήκα στο μπαλκόνι με την κεραία - το τοποθέτησα δίπλα στον μεταλλικό πλαστικό σκελετό στο περβάζι και επίσης στη γωνία του μπαλκονιού (πλάκα από πάνω, πλάκα κάτω, τοίχος μπαλκονιού - οπλισμένο σκυρόδεμα), 0,17 μήκος κύματος από το τοίχος - 50 cm.
    Και τότε άρχισε το δάγκωμα - δεν είχα χρόνο να πυροβολήσω τόσο μεγάλα όσο και πολύ μεγάλα ψάρια, με την έννοια ενός σταθμού FM το ένα μετά το άλλο με υψηλό επίπεδο σήματος. Όλοι οι σταθμοί είναι σε στερεοφωνική λειτουργία στην πόλη τους και μερικοί σταθμοί μονοφωνικά στη γειτονική περιοχή (80 χλμ.).
    Συνέχισα τις δοκιμές μετακινώντας το πλαίσιο στο περβάζι πάνω και κάτω, αριστερά και δεξιά. Ανακάλυψα ότι όσο πιο κοντά στο μεταλλικό πλαστικό παράθυρο, τόσο καλύτερο είναι το σήμα. Υπολόγισα σωστά την απόσταση από τον τοίχο από οπλισμένο σκυρόδεμα. Αλλού το σήμα εξασθενούσε, αλλά δεν ήταν συγκρίσιμο με το επίπεδο σήματος στο δωμάτιο. Άφησα το πλαίσιο στο σημείο με το ισχυρότερο επίπεδο σήματος και συνέδεσα ένα καλώδιο μήκους 11 μέτρων. Κάθομαι στο δωμάτιο και ακούω μια τόσο μικρή κεραία και απολαμβάνω το επίπεδο σήματος και την ποιότητα του ήχου. Το επίπεδο σήματος σε dB για όλους τους σταθμούς είναι 475 dB και μια κεραία μεταλλικού πλαστικού με κύκλους 73,5 cm έδειξε το αποτέλεσμα στο ίδιο μπαλκόνι, αλλά σε διαφορετική θέση (απέναντι) - 479 dB. Αλλά οι διαστάσεις δεν είναι συγκρίσιμες στο μπαλκόνι. Έλαβα ευγνωμοσύνη για αυτό από τη γυναίκα μου.
    Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο αποκόμματα γνώσης της ραδιοτεχνικής συνέθεσαν στην πράξη μια κεραία κατάλληλη για χρήση στις συνθήκες μου. Η πράξη είναι το κριτήριο της αλήθειας!!!
    Ευχαριστούμε για τον ιστότοπο και τις δημιουργικές ιδέες για νέες εξελίξεις.
    Αντρέι.

    Απάντηση Διαγράφω