Kharchenko ඇන්ටෙනා පරාමිතීන්. DVB-T2 ආකෘතියෙන් භූමිෂ්ඨ රූපවාහිනිය ලබා ගැනීම සඳහා ඇන්ටනාව. ඇලුමිනියම් රාක්ක භාවිතය

ඔබට දිගු පරාසයක් එකතු කිරීමට අවශ්‍යද WiFi ඇන්ටනාව, එවිට ඔබ එහි සමහර විශේෂාංග ගැන දැන සිටිය යුතුය.

පළමු හා සරලම: විශාල ඇන්ටනා 15 හෝ 20 dBi (සමස්ථානික ඩෙසිබල්) උපරිම බලය වන අතර, ඒවා වඩාත් බලවත් කිරීමට අවශ්ය නොවේ.

dBi හි ඇන්ටෙනා බලය වැඩි වන විට එහි ආවරණ ප්‍රදේශය අඩු වන ආකාරය පිළිබඳ පැහැදිලි නිදර්ශනයක් මෙහි දැක්වේ.

ඇන්ටෙනාවෙහි මෙහෙයුම් දුර වැඩි වන විට එහි ආවරණ ප්රදේශය සැලකිය යුතු ලෙස අඩු වන බව පෙනී යයි. නිවසේදී, WiFi විමෝචකය ඉතා බලවත් නම්, ඔබට නිරන්තරයෙන් පටු සංඥා ආවරණයක් අල්ලා ගැනීමට සිදුවනු ඇත. යහනෙන් නැඟිට හෝ බිම වැතිර සිටින්න, එවිට සම්බන්ධතාවය වහාම අතුරුදහන් වනු ඇත.

ගෘහස්ථ රවුටරවල සෑම දිශාවකටම විකිරණය වන සාම්ප්‍රදායික 2 dBi ඇන්ටනා ඇත්තේ එබැවිනි - එබැවින් ඒවා කෙටි දුරක් තුළ වඩාත් ඵලදායී වේ.

අධ්‍යක්ෂණය කළා

9 dBi හි ඇන්ටනා ක්‍රියා කරන්නේ යම් දිශාවකට පමණි (දිශානුගත ක්‍රියාවක්) - ඒවා කාමරයක නිෂ්ඵල ය, ඒවා දිගු දුර සන්නිවේදනය සඳහා, මිදුලේ, නිවස අසල ගරාජයේ වඩා හොඳින් භාවිතා වේ. අපේක්ෂිත දිශාවට පැහැදිලි සංඥාවක් සම්ප්රේෂණය කිරීම සඳහා ස්ථාපනය අතරතුර දිශානුගත ඇන්ටනාව සකස් කිරීමට අවශ්ය වනු ඇත.

දැන් වාහක සංඛ්යාතය පිළිබඳ ප්රශ්නයට. 2.4 හෝ 5 GHz දිගු පරාසයක වඩා හොඳින් ක්‍රියා කරන්නේ කුමන ඇන්ටනාවද?

දැන් නව රවුටර 5 GHz මෙන් දෙගුණයකින් ක්‍රියාත්මක වේ. මෙම රවුටර තවමත් අලුත් වන අතර අධිවේගී දත්ත හුවමාරුව සඳහා හොඳ වේ. නමුත් 5 GHz සංඥාව 2.4 GHz ට වඩා වේගයෙන් මැකී යන නිසා දුර ගමන් සඳහා එතරම් හොඳ නැත.

එබැවින් පැරණි 2.4 GHz රවුටර නව අධිවේගී 5 GHz වලට වඩා දිගු දුර ප්‍රකාරයේදී හොඳින් ක්‍රියා කරයි.

ද්විත්ව ගෙදර හැදූ biquadrat ඇඳීම

ගෙදර හැදූ WiFi සංඥා බෙදාහරින්නන්ගේ පළමු උදාහරණ 2005 දී නැවත දර්ශනය විය.

ඒවායින් හොඳම ඒවා වන්නේ 11-12 dBi දක්වා ලාභයක් ලබා දෙන biquadrate මෝස්තර සහ 14 dBi හි තරමක් හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ඇති ද්විත්ව biquadrate ය.

භාවිත අත්දැකීමට අනුව බහුකාර්ය විමෝචකයක් ලෙස biquadrate නිර්මාණය වඩාත් සුදුසු වේ. ඇත්ත වශයෙන්ම, මෙම ඇන්ටෙනාවෙහි වාසිය නම්, විකිරණ ක්ෂේත්‍රයේ නොවැළැක්විය හැකි සම්පීඩනයත් සමඟ, නිවැරදිව ස්ථාපනය කරන විට, මහල් නිවාසයේ මුළු ප්‍රදේශයම ආවරණය වන පරිදි සංඥා විවෘත කිරීමේ කෝණය පුළුල්ව පැවතීමයි.

Biquad ඇන්ටෙනාවක හැකි සියලුම අනුවාද ක්‍රියාත්මක කිරීමට පහසුය.

අවශ්ය කොටස්

  • ලෝහ පරාවර්තකය - ෆොයිල්-ටෙක්ටොලයිට් 123x123 මි.මී., තීරු පත්රයක්, සීඩී තැටියක්, ඩීවීඩී සීඩී තැටියක්, තේ කෑන් එකකින් ඇලුමිනියම් පියනක්.
  • 2.5 mm2 ක හරස්කඩක් සහිත තඹ වයර්.
  • ඕම් 50 ක ලාක්ෂණික සම්බාධනය සහිත කෝක්සියල් කේබල් කැබැල්ලක්.
  • ප්ලාස්ටික් ටියුබ් - බෝල්පොයින්ට් පෑනකින්, ෆීල්-ටිප් පෑනකින්, සලකුණකින් කපා ගත හැකිය.
  • ටිකක් උණුසුම් මැලියම්.
  • N-type connector - ඇන්ටෙනාවක් පහසුවෙන් සම්බන්ධ කිරීම සඳහා ප්රයෝජනවත් වේ.

සම්ප්‍රේෂකය භාවිතා කිරීමට සැලසුම් කර ඇති 2.4 GHz සංඛ්‍යාතය සඳහා, කදිම ද්විකෝණාකාර ප්‍රමාණය 30.5 mm වේ. නමුත් තවමත් අපි නැහැ සැටලයිට් ඩිෂ්, එබැවින්, ක්රියාකාරී මූලද්රව්යයේ මානයන්හි සමහර අපගමනය අවසර දෙනු ලැබේ - 30-31 මි.මී.

වයර් ඝණකම පිළිබඳ ප්රශ්නය ද ප්රවේශමෙන් සලකා බැලිය යුතුය. 2.4 GHz තෝරාගත් සංඛ්‍යාතය සැලකිල්ලට ගනිමින්, හරියටම 1.8 mm (2.5 mm2 කොටස) ඝණකමකින් තඹ හරයක් සොයාගත යුතුය.

කම්බි අද්දර සිට අපි වංගුව දක්වා 29 mm ක දුරක් මැනිය.

අපි 30-31 mm පිටත ප්රමාණය පරීක්ෂා කිරීම, ඊළඟ නැමිය කරන්න.

අපි මිලිමීටර් 29 ක දුරින් ඊළඟ අභ්යන්තර නැමීම් කරන්නෙමු.

අපි මධ්යම රේඛාව ඔස්සේ නිමි biquadrat -31 mm හි වඩාත්ම වැදගත් පරාමිතිය පරීක්ෂා කරමු.

අනාගත කොක්සියල් කේබල් ඊයම් සවි කිරීම සඳහා අපි ස්ථාන පාස්සන්නෙමු.

පරාවර්තකය

විමෝචකය පිටුපස යකඩ තිරයේ ප්රධාන කාර්යය වන්නේ විද්යුත් චුම්භක තරංග පරාවර්තනය කිරීමයි. නිවැරදිව පරාවර්තනය කරන ලද තරංග සක්‍රීය මූලද්‍රව්‍ය මගින් නිකුත් කරන ලද කම්පන මත ඒවායේ විස්තාරය අධිස්ථාපනය කරයි. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස වර්ධක මැදිහත්වීම් ඇන්ටනාවෙන් හැකිතාක් දුරට විද්‍යුත් චුම්භක තරංග ප්‍රචාරණය කිරීමට හැකි වේ.

ප්‍රයෝජනවත් බාධාවක් සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා, විමෝචකය පරාවර්තකයේ තරංග ආයාමයෙන් හතරෙන් එකක ගුණාකාර දුරකින් ස්ථානගත කළ යුතුය.

විමෝචකයේ සිට පරාවර්තකයට ඇති දුර biquad සහ ද්විත්ව biquad ඇන්ටනා සඳහා අපි lambda / 10 සොයා ගනිමු - මෙම සැලසුමේ ලක්ෂණ අනුව තීරණය වේ / 4.

Lambda යනු m/s හි ආලෝකයේ වේගය Hz හි සංඛ්‍යාතයෙන් බෙදීමට සමාන තරංග ආයාමයකි.

2.4 GHz සංඛ්යාතයක තරංග ආයාමය මීටර් 0.125 කි.

ගණනය කළ අගය පස් ගුණයකින් වැඩි කිරීම, අපි ලබා ගනිමු ප්රශස්ත දුර - 15.625 මි.මී.

පරාවර්තක ප්රමාණය dBi හි ඇන්ටෙනා ලාභයට බලපායි. Biquad සඳහා ප්‍රශස්ත තිර ප්‍රමාණය 123x123 mm හෝ ඊට වැඩි වේ, මෙම අවස්ථාවේ දී පමණක් 12 dBi ලාභයක් ලබා ගත හැකිය.

සීඩී සහ ඩීවීඩී වල ප්‍රමාණය සම්පූර්ණ පරාවර්තනය සඳහා පැහැදිලිවම ප්‍රමාණවත් නොවේ, එබැවින් ඒවා මත ගොඩනගා ඇති බයික්වාඩ් ඇන්ටනා වල ලාභය ඇත්තේ 8 dBi පමණි.

තේ භාජන පියනක් පරාවර්තකයක් ලෙස භාවිතා කිරීමේ උදාහරණයක් පහත දැක්වේ. එවැනි තිරයක විශාලත්වය ද ප්රමාණවත් නොවේ, ඇන්ටෙනා ලාභය බලාපොරොත්තු වූවාට වඩා අඩුය.

පරාවර්තක හැඩය පැතලි පමණක් විය යුතුය. හැකි තරම් සුමට තහඩු සොයා ගැනීමට ද උත්සාහ කරන්න. දී ඇති දිශාවට පරාවර්තනය කඩාකප්පල් වීම හේතුවෙන් තිරය මත නැමීම් සහ සීරීම් ඉහළ සංඛ්යාත තරංගවල විසරණයට හේතු වේ.

ඉහත සාකච්ඡා කළ උදාහරණයේ දී, පියනේ පැති පැහැදිලිවම අනවශ්ය ය - ඒවා සංඥා විවෘත කිරීමේ කෝණය අඩු කර විසිරුණු මැදිහත්වීම් ඇති කරයි.

පරාවර්තක තහඩුව සූදානම් වූ පසු, ඔබට එය මත විමෝචකය එකලස් කිරීමට ක්රම දෙකක් තිබේ.

  1. පෑස්සුම් භාවිතයෙන් තඹ නළය සවි කරන්න.

ද්විත්ව බයික්වඩ්රැට් සවි කිරීම සඳහා, අතිරේකව බෝල්පොයින්ට් පෑනකින් ස්ථාවර දෙකක් සෑදීමට අවශ්ය විය.

  1. උණුසුම් මැලියම් භාවිතයෙන් ප්ලාස්ටික් නළයට සියල්ල සුරක්ෂිත කරන්න.

අපි කෑලි 25 ක් සඳහා තැටි සඳහා ප්ලාස්ටික් පෙට්ටියක් ගන්නෙමු.

මිලිමීටර් 18 ක උසකින් ඉතිරිව ඇති මධ්යම පයින් කපා දමන්න.

ප්ලාස්ටික් පින් එකේ තව් හතරක් කැපීමට ගොනුවක් හෝ ගොනුවක් භාවිතා කරන්න.

අපි තව් එකම ගැඹුරට පෙළගස්වන්නෙමු

අපි ගෙදර හැදූ රාමුව ස්පින්ඩලය මත ස්ථාපනය කරමු, එහි දාර පෙට්ටියේ පතුලේ සිට එකම උසකින් ඇත්දැයි පරීක්ෂා කරන්න - මිලිමීටර් 16 ක් පමණ.

කේබලය පෑස්සුම් කර විමෝචක රාමුව වෙත යොමු කරයි.

මැලියම් තුවක්කුවක් ගනිමින්, අපි ප්ලාස්ටික් පෙට්ටියේ පතුලේ CD තැටිය සවි කරමු.

අපි මැලියම් තුවක්කුවකින් දිගටම වැඩ කරන අතර ස්පින්ඩලය මත විමෝචක රාමුව සවි කරන්න.

සමග ආපසු පැත්තේඅපි උණුසුම් මැලියම් සහිත කේබල් පෙට්ටි සවි කරමු.

රවුටරයකට සම්බන්ධ කිරීම

පළපුරුද්ද තියෙන අයට රවුටරය ඇතුලේ තියෙන පරිපථ පුවරුවේ තියෙන contact pads වලට ලේසියෙන්ම පාස්සන්න පුළුවන්.

එසේ නොමැතිනම්, පරෙස්සම් වන්න, පෑස්සුම් යකඩ සමඟ දිගු කාලයක් රත් කළ විට මුද්‍රිත පරිපථ පුවරුවෙන් තුනී අංශු පිටවිය හැකිය.

ඔබට SMA සම්බන්ධකයක් හරහා දේශීය ඇන්ටෙනාවකින් දැනටමත් පෑස්සුණු කේබල් කැබැල්ලකට සම්බන්ධ කළ හැක. ඔබේ ප්‍රාදේශීය ඉලෙක්ට්‍රොනික වෙළඳසැලෙන් වෙනත් N-type RF සම්බන්ධකයක් මිලදී ගැනීමේදී ඔබට ගැටළු ඇති නොවිය යුතුය.

ඇන්ටෙනා පරීක්ෂණ

පරීක්ෂණ වලින් පෙන්නුම් කර ඇත්තේ කදිම biquad එකක් 11-12 dBi පමණ ලාභයක් ලබා දෙන අතර මෙය දිශානුගත සංඥා කි.මී 4 ක් දක්වා වන බවයි.

CD ඇන්ටෙනාව 8 dBi ලබා දෙයි, මන්ද එයට කිලෝමීටර 2 ක් දුරින් WiFi සංඥාවක් ලබා ගත හැකිය.

ද්විත්ව biquadrate 14 dBi සපයයි - කිලෝමීටර 6 ට වඩා තරමක් වැඩි.

වර්ග විමෝචකයක් සහිත ඇන්ටනා විවෘත කිරීමේ කෝණය අංශක 60 ක් පමණ වන අතර එය පෞද්ගලික නිවසක මිදුල සඳහා ප්රමාණවත් වේ.

Wi-Fi ඇන්ටනා පරාසය ගැන

2 dBi දේශීය රවුටර ඇන්ටෙනාවකින්, 802.11n සම්මතයේ 2.4 GHz සංඥාවක් දර්ශන රේඛාව තුළ මීටර් 400ක් පුරා පැතිර යා හැක. 2.4 GHz සංඥා, පැරණි සම්මත 802.11b, 802.11g, ගමන් නරක, 802.11n හා සසඳන විට පරාසය අඩක් සහිත.

WiFi ඇන්ටනාවක් සමස්ථානික විමෝචකයක් ලෙස සලකන විට - සෑම දිශාවකටම විද්‍යුත් චුම්භක ශක්තිය ඒකාකාරව බෙදා හරින කදිම ප්‍රභවයක් වන අතර, dBi බලය ලබා ගැනීම සඳහා ලඝුගණක සූත්‍රය මගින් ඔබට මඟ පෙන්විය හැක.

සමස්ථානික ඩෙසිබල් (dBi) යනු ඇන්ටෙනා ලාභය වන අතර, විස්තාරණය කරන ලද විද්‍යුත් චුම්භක සංඥාවේ අනුපාතය එහි මුල් අගයට දහයෙන් ගුණ කළ විට තීරණය වේ.

AdBi = 10lg(A1/A0)

dBi ඇන්ටනා බලය ලබා ගැනීමක් බවට පරිවර්තනය කිරීම.

A,dBi 30 20 18 16 15 14 13 12 10 9 6 5 3 2 1
A1/A0 1000 100 ≈64 ≈40 ≈32 ≈25 ≈20 ≈16 10 ≈8 ≈4 ≈3.2 ≈2 ≈1.6 ≈1.26

වගුව අනුව විනිශ්චය කිරීම, 20 dBi උපරිම අවසර ලත් බලයක් සහිත දිශානුගත WiFi සම්ප්රේෂකය බාධක නොමැති විට කිලෝමීටර 25 ක දුරක් පුරා සංඥාවක් බෙදා හැරිය හැකි බව නිගමනය කිරීම පහසුය.

දිශානුගත "ද්විත්ව හතරැස්" ඇන්ටනාව 1948 දී සාහිත්‍යයේ ප්‍රථම වරට විස්තර කරන ලද අතර එතැන් සිට ගුවන්විදුලි ආධුනිකයන්ගේ අවධානය අඛණ්ඩව ආකර්ෂණය කර ඇත.

ප්රශස්ත මානයන් ඇති "ද්විත්ව හතරැස්" ඇන්ටෙනාව (රූපය 2-56), මූලද්රව්ය තුනේ "තරංග නාලිකාව" ඇන්ටෙනාව මගින් සපයන ලද ලාභයට අනුරූප වන 8 dB හි සාම්ප්රදායික කම්පනයකට සාපේක්ෂව ලාභයක් ලබා දෙයි. ප්‍රායෝගික දෘෂ්ටි කෝණයකින්, “ද්විත්ව හතරැස්” ඇන්ටෙනාව මූලද්‍රව්‍ය තුනේ “තරංග නාලිකාව” ඇන්ටෙනාවට වඩා උසස් ය, මන්ද එයට සිරස් තලයේ වැඩි සෘජුතාවයක් සහ සිරස් විකිරණවල පැතලි කෝණයක් ඇති බැවින් එය ස්ථාපනය කිරීමේදී විශේෂයෙන් වැදගත් වේ. දිගු දුර සන්නිවේදනය. "ද්විත්ව හතරැස්" ඇන්ටෙනාවක් සාමාන්‍යයෙන් තුනී තඹ කම්බි වලින් සාදා ඇත, නැතහොත් වඩා හොඳ ඇන්ටෙනා ලණුවකින් වන අතර මිල අධික ලෝහ නල ව්‍යුහයන් අවශ්‍ය නොවේ. ඇන්ටෙනාවෙහි ආධාරක ව්යුහය නිෂ්පාදනය කිරීම තරමක් සංකීර්ණ වේ.

රූපයේ. රූප සටහන 2-56 එය සාමාන්යයෙන් ක්රියාත්මක වන ආකාර දෙකකින් ද්විත්ව හතරැස් ඇන්ටෙනාවක රූප සටහනක් පෙන්වයි. ප්‍රධාන මූලද්‍රව්‍යය λ/4 පැති දිගක් සහ සම්පූර්ණ දිග 1λ සහිත වයර් චතුරස්‍රයක ස්වරූපයෙන් කම්පනයකි. 0.1λ සිට 0.2λ දක්වා A දුරින්, දෙවන සමාන චතුරස්රයක් තබා ඇති අතර, අමතර කාර්තු තරංග කේබලයකින් සමන්විත වන අතර, මෙම ඇන්ටෙනා මූලද්රව්යය පරාවර්තකයක් ලෙස ක්රියා කරයි. ඇන්ටෙනා මූලද්රව්ය සිරස් අතට පිහිටා ඇත (රූපය 2-56, a), හෝ චතුරස්රයේ එක් පැත්තක (රූපය 2-56, b). ඇන්ටෙනා සැලසුම වෙනස් නොකර, පෝෂක ලක්ෂ්‍යය චලනය නොකර, ඔබට ක්ෂේත්‍රයේ සිරස් හෝ තිරස් ධ්‍රැවීකරණය ලබා ගත හැකිය. ඇන්ටනා දෙකම (රූපය 2-56) තිරස් ක්ෂේත්‍ර ධ්‍රැවීකරණය ඇත.

"ද්විත්ව හතරැස්" ඇන්ටනාව එක් දිශාවකින් විකිරණය වේ, එනම් ආපසු විකිරණය විශාල වශයෙන් දුර්වල වේ. ප්‍රධාන විකිරණ දිශාව ඇන්ටෙනා තලයට ලම්බක වන අතර පරාවර්තකයේ සිට කම්පනයට යොමු කෙරේ. බොහෝ කතුවරුන් පෙන්වා දෙන පරිදි, පරාවර්තකය කම්පනයෙන් 0.2λ දුරින් පිහිටා ඇති විට උපරිම ඇන්ටෙනා ලාභය 10 සිට 11 dB දක්වා පරාසයක පවතී (ගුවන්විදුලි ආධුනික G 4ZU විසින් සිදු කරන ලද මිනුම්, දක්වා ඇති මානයන් සමඟ ලාභයක් ලබා දුන්නේය. අගය 8 dB).

කම්පනයෙහි ආදාන සම්බාධනය ඕම් 110 සිට 120 දක්වා පරාසයක පවතී. නිෂ්ක්‍රීය මූලද්‍රව්‍ය (පරාවර්තක හෝ අධ්‍යක්ෂ) සම්බන්ධ කරන විට, ආදාන ප්‍රතිරෝධය, නිෂ්ක්‍රීය මූලද්‍රව්‍යයට ඇති දුර අනුව, ඕම් 45-75 දක්වා අඩු වේ. වගුව 2-12 ආදාන සම්බාධනය සහ ලාභ අඩංගු වේ විවිධ වර්ගද්විත්ව හතරැස් ඇන්ටනා. ඉදිරිපත් කරන ලද දත්ත ගුවන්විදුලි ආධුනික W 5DQV විසින් ලබා ගන්නා ලදී.

ඇන්ටෙනාවේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ලැබෙන ආදාන සම්බාධනය නිසා සාමාන්‍යයෙන් සිදු කරනු ලබන සාමාන්‍ය කොක්සියල් කේබලයක් බල ගැන්වීමට හැකි වේ. බැලූනයක් නොමැති විට, ඇන්ටෙනාවේ විකිරණ රටාව තරමක් විකෘති වන බව මතක තබා ගත යුතුය. කෙසේ වෙතත්, මෙම අඩුපාඩුව කෙරෙහි අවධානය යොමු නොකෙරේ, මෙය ලාභය වෙනස් නොකරන නමුත් විකිරණ රටාව තරමක් නරක අතට හැරේ. ද්විත්ව හතරැස් ඇන්ටෙනාව ක්රියාත්මක වන ආකාරය තේරුම් ගැනීම සඳහා, කම්පනයෙහි දිග දිගේ වත්මන් ව්යාප්තිය සලකා බැලීම අවශ්ය වේ. රූපයේ. රූප සටහන 2-57 ද්විත්ව වර්ග ඇන්ටෙනා මූලද්රව්යයේ දිග දිගේ වත්මන් ව්යාප්තිය පිළිබඳ උදාහරණ හතරක් පෙන්වයි; ධාරාවේ දිශාව ඊතල මගින් දැක්වේ. A ආහාර ලක්ෂ්‍ය වලදී, අර්ධ තරංග කම්පනයක දී මෙන් එකම සම්බන්ධතා අදාළ වේ; කම්පන යන්ත්‍රය බලගන්වන්නේ ධාරාවේ ප්‍රතිනෝඩයෙන් වන අතර එහි අර්ධ දෙකම අදියරේදී උද්දීපනය වේ ( ධාරාවේ දිශාව දැක්වෙන ඊතල එකම දිශාවකින් යුක්ත වේ). බාහිර ලක්ෂ්ය B සහ D වලදී වත්මන් නෝඩ් ඇති අතර, ඒවායේ ධාරාවෙහි දිශාව වෙනස් වේ (වත්මන් දර්ශක බලන්න). රූපයේ දැක්වෙන චතුරස්රය සලකා බැලීමේදී. 2-57, a සහ b, A සහ ​​C පැති අදියරේදී උද්යෝගිමත් වන අතර B සහ D පැති ප්‍රති-අදියර තුළ උද්යෝගිමත් වන බව දැකිය හැකිය. මේ අනුව, ඇන්ටෙනා තලයට ලම්බක දිශාවට විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රයේ ධ්‍රැවීකරණය තිරස් වේ, මන්ද චතුරස්‍රයේ තිරස් පැති අදියර වශයෙන් උද්දීපනය වේ. රූපයේ. 2-57, b බලය චතුරස්‍රයේ සිරස් මූලද්‍රව්‍යයේ පැත්තෙන් නිපදවන අතර චතුරස්‍රයේ සිරස් පැති දෙකම අදියරේදී උද්දීපනය වන අතර තිරස් පැති ප්‍රති-අවස්ථාවේදී උද්දීපනය වේ; එබැවින්, මෙම නඩුවේ ක්ෂේත්ර ධ්රැවීකරණය සිරස් වේ. “ද්විත්ව හතරැස්” ඇන්ටෙනාවක් පෝෂණය කරන විට, ක්ෂේත්‍ර ධ්‍රැවීකරණය සම්බන්ධයෙන් පහත රීතිය සත්‍ය වේ: ඇන්ටනාව තිරස් මූලද්‍රව්‍යයක පැත්තෙන් පෝෂණය කරන්නේ නම්, ඇන්ටනාව සිරස් මූලද්‍රව්‍යයක පැත්තෙන් පෝෂණය කරන්නේ නම් ක්ෂේත්‍ර ධ්‍රැවීකරණය තිරස් වේ. , එවිට ක්ෂේත්ර ධ්රැවීකරණය සිරස් වේ.


ක්ෂේත්‍ර ධ්‍රැවීකරණය පිළිබඳ තාර්කිකත්වය එහි එක් ශීර්ෂයක පිහිටි චතුරස්‍රයක් සලකා බැලීමේදී තරමක් අඩු පැහැදිලි වේ (රූපය 2-57, c සහ d). රූපයේ දැක්වෙන පරිදි අපි ධාරාවන්ගේ දිශාවන් නම් කරන්නේ නම්. 2-58, එවිට පැහැදිලි වන්නේ මෙම අවස්ථාවේ දී, එහි එක් සිරස් මත සිටගෙන සිටින චතුරස්‍රයක ක්ෂේත්‍රයේ ධ්‍රැවීකරණය තරමක් නොපැහැදිලි ලෙස තීරණය වන බවයි. රූපයෙන්. 2-58 පැති හතරේම ධාරාවේ තිරස් කොටස්වල ක්ෂේත්‍ර අදියර වශයෙන් එකතු වන අතර සිරස් සංරචක වලින් ඒවා ප්‍රති-අවස්ථාවේ ඇති බව දැකිය හැකිය. මෙම නඩුවේ චතුරස්රයේ විකිරණ ක්ෂේත්රයේ තිරස් ධ්රැවීකරණයක් ඇති බව පහත දැක්වේ. B හෝ D ලක්ෂ්‍ය වලදී බලගන්වන විට, ක්ෂේත්‍ර ධ්‍රැවීකරණය සිරස් වේ. බල ලක්ෂ්‍යයට ප්‍රතිවිරුද්ධ චතුරස්‍රයේ පැත්තේ මැද වෝල්ටීයතා නෝඩයක් ඇති අතර එබැවින් මෙම ලක්ෂ්‍යය පදනම් විය හැකිය. රූපයේ. රූප සටහන 2-59 තිරස් සහ සිරස් ධ්‍රැවීකරණයේදී වෝල්ටීයතා නෝඩය භූගත කිරීම සමඟ චතුරස්රයක් බල ගැන්වීම සඳහා විකල්ප කිහිපයක් පෙන්වයි. න්‍යායාත්මක දෘෂ්ටි කෝණයකින් බලන කල, විදුලි රැහැන සම්බන්ධ වන්නේ කුමන ස්ථානයේද යන්නෙහි වෙනසක් නැත - තිරස් ධ්‍රැවීකරණයේදී A හෝ C ලක්ෂ්‍යයට හෝ සිරස් ධ්‍රැවීකරණයේදී B හෝ D ලක්ෂයට. ප්රායෝගිකව විදුලි රැහැන් සම්බන්ධතාවයේ පිහිටීම සැලසුම් සලකා බැලීම් මගින් තීරණය කරනු ලැබේ. VHF පරාසය තුළ, සියලුම ලෝහ ව්‍යුහයන් සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා කරනු ලැබේ, ඒ සඳහා A සහ ​​C ලකුණු කර ඇත (රූපය 2-60, a සහ b).


"ද්විත්ව හතරැස්" ඇන්ටෙනාවේ රේඩියේටර් λ/4 දුරින් පිහිටි අර්ධ තරංග කම්පන දෙකක සමාන්තර සම්බන්ධතාවයක් ලෙස සැලකිය හැකිය. එය "ද්විත්ව චතුරස්රය" සිරස් තලයේ (පැතලි සිරස් විකිරණ කෝණයක්) උච්චාරණය කරන ලද සෘජුතාවයක් ඇති බව අනුගමනය කරයි.

ප්‍රායෝගිකව, ඔවුන් අතිරේක ගැලපීම් නොමැතිව ක්‍රියාකාරී සංඛ්‍යාතයට සුසර වන පරිදි ෆෙඩ් ඇන්ටෙනා මූලද්‍රව්‍යයේ සම්පූර්ණ දිග තෝරා ගැනීමට උත්සාහ කරයි. "ද්විත්ව හතරැස්" ඇන්ටෙනා නිර්මාණයේ පළමු ප්රකාශනවලදී, පෝෂණ මූලද්රව්ය සන්නායකවල සම්පූර්ණ දිග 0.97λ, එනම්, කෙටි කිරීමේ සාධකය සැලකිල්ලට ගෙන ඇත. මෑතකදී, කතුවරුන් ගණනාවක් පෙන්වා දී ඇත්තේ විමෝචකයේ සම්පූර්ණ දිග 1.00λ - 1.02λ වන විට ඇන්ටෙනා අනුනාදයක් ඇති වන බවයි. හතරැස් හැඩැති විමෝචකයක් සම්බන්ධයෙන්, සෘජු කම්පනයක විවෘත කෙළවරේ ඇති වන ධාරිත්‍රක දාර ආචරණයේ කෙටි කිරීමේ බලපෑම නොපෙන්වන බව මෙම කරුණ පැහැදිලි කරයි. කෙටි තරංග පරාසයේ ද්විත්ව වර්ග ඇන්ටෙනා විමෝචකයේ අනුනාද දිග ගණනය කිරීමට, පහත ආසන්න සූත්‍රය වලංගු වේ: $$l[m]=\frac(302)(f[MHz]).$$

විමෝචකයේ දිගට අමතර ගැලපීම් සඳහා, ඔබට පහත තාක්‍ෂණය භාවිතා කළ හැකිය: සන්නායකයේ සම්පූර්ණ දිග අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා මඳක් අඩුවෙන් තෝරාගෙන ඇති අතර කෙටි පරිපථ ලූපවලින් අතිච්ඡාදනය වී ඇති බල ලක්ෂ්‍යවල දෙපස පරිවාරක සම්බන්ධ කර ඇත. රූපයේ දැක්වෙන පරිදි. 2-61, ඒ. ලූප අඩු කිරීමෙන් හෝ දිගු කිරීමෙන්, අපි විමෝචකයේ නිශ්චිත සුසර කිරීමක් ලබා ගනිමු. රූපයේ. 2-60, b මඟින් විමෝචකය සුසර කිරීමේ එකම ක්‍රමය පෙන්වයි, නමුත් එක් පරිවාරකයක් සහ එක් ලූපයක් පමණක් භාවිතා කරයි. ඉහත, ඇත්ත වශයෙන්ම, එහි එක් සිරස් මත පිහිටා ඇති චතුරස්‍රයක් සම්බන්ධයෙන්ද සත්‍ය වේ.

0.2λ දුරින්, පරාවර්තකයක් පිහිටා ඇත. ප්රායෝගික අත්හදා බැලීම්වල ප්රතිඵලයක් ලෙස මෙම දුර ප්රමාණය තෝරා ගන්නා ලදී; දෙපැත්තටම එයින් අපගමනය වීම ඇන්ටෙනා ලාභයේ අඩුවීමක් සහ ආදාන සම්බාධනයෙහි වෙනසක් ඇති කරයි. පරාවර්තකය ඉදිරි දිශාවේ උපරිම විකිරණ හෝ ප්‍රතිලෝම දිශාවේ අවම විකිරණ අනුව සකස් කළ හැක. මෙම සැකසුම් සමාන නොවන බව සැලකිල්ලට ගත යුතුය. සාමාන්යයෙන්, ගුවන්විදුලි ආධුනිකයන් ඉදිරි දිශාවෙහි ඉහළම ලාභය වෙත පරාවර්තකය සකස් කරයි. උපරිම ඉදිරි ලාභය සඳහා සුසර කිරීම හා සසඳන විට, උපරිම ප්‍රතිලෝම දුර්වල කිරීම සඳහා සුසර කිරීම වඩාත් තීරණාත්මක සහ වඩාත් ප්‍රකාශිත වන අතර එය ඉතා ප්‍රවේශමෙන් කළ යුතුය. ලාභය සුළු වශයෙන් අඩු කිරීමෙන්, 30 dB අනුපිළිවෙලෙහි ප්‍රතිලෝම අඩුවීමක් ලබා ගත හැක. චලනය කළ හැකි කෙටි-පරිපථ පාලමක් සහිත ද්වි-වයර් රේඛාවක් සෑම විටම පාහේ සැකසුම් මූලද්රව්යයක් ලෙස භාවිතා කරයි (රූපය 2-56 බොහෝ විට පරාවර්තකයේ දිග විමෝචකයේ දිගට සමාන වේ; මෙම අවස්ථාවෙහිදී, පේළිය එතරම් දිගක් තෝරාගෙන ඇති අතර, උදාසීන මූලද්රව්යය පරාවර්තකයක් ලෙස ක්රියා කරයි, සහ කෙටි පරිපථ ජම්පර් භාවිතයෙන් සියුම් සුසර කිරීම සිදු කරනු ලැබේ. කෙසේ වෙතත්, විද්යුත් දෘෂ්ටි කෝණයකින්, පරාවර්තකයේ විමෝචකයේ මානයන්ට වඩා තරමක් විශාල මානයන් තිබේ නම් එය වඩා හොඳය; මෙම අවස්ථාවෙහිදී, ගැලපුම් රේඛාව ඉතා කෙටියෙන් තෝරා ගත හැකිය හෝ පරාවර්තකයේ මානයන් පරාවර්තකයක් ලෙස වැඩ කිරීමට වින්‍යාස කර ඇති සංවෘත චතුරස්‍රයක් ලෙස තෝරාගෙන තිබේ නම් සම්පූර්ණයෙන්ම නොපැමිණිය හැකිය. පරාවර්තකයේ ප්‍රශස්ත මානයන් තීරණය කිරීම සඳහා, එක් එක් අවස්ථාවෙහිදී බොහෝ අත්හදා බැලීම් සිදු කිරීම අවශ්‍ය වේ, එබැවින් “ද්විත්ව හතරැස්” ඇන්ටනා වල සැලසුම් විස්තර කිරීමේදී, ඒවායේ මූලද්‍රව්‍යවල පර්යේෂණාත්මකව සත්‍යාපිත මානයන් ලබා දෙනු ඇත. අමතර ගැලපීම් අවශ්ය නොවේ.

කෙටි තරංග පරාසය තුළ, “ද්විත්ව හතරැස්” ඇන්ටනා සියල්ලම පාහේ මූලද්‍රව්‍ය දෙකකින් සමන්විත වේ - විමෝචකයක් (කම්පනයක්) සහ පරාවර්තකයක්. මෙම වර්ගයේ ඇන්ටනා, පරාවර්තකයකට අමතරව, අධ්‍යක්ෂකවරයෙකු ද භාවිතා කරයි, මන්දයත් ඇන්ටෙනා ලාභයේ සුළු වැඩිවීමක් සැලසුමේ සංකීර්ණත්වය සහ අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය පරිභෝජනය වැඩිවීම සමඟ සැසඳිය නොහැකි බැවිනි. මූලද්‍රව්‍ය තුනකින් යුත් ඇන්ටෙනාවක් සාදන්න.

ද්විත්ව හතරැස් ඇන්ටෙනාවල කලාප පළල තරංග නාලිකා ඇන්ටනාවලට වඩා වැඩි වන අතර ඇන්ටනාව පරාසයේ මැදට සුසර කර ඇත්නම්, සම්පූර්ණ 10, 15 සහ 20 m ආධුනික කලාප ආවරණය කරයි. මෙම ඇන්ටෙනාවෙහි විකිරණ රටාව, ගුවන්විදුලි ආධුනිකයන්ගේ දෘෂ්ටි කෝණයෙන්, "තරංග නාලිකාව" ඇන්ටෙනාවෙහි විකිරණ රටාවට සාපේක්ෂව යම් වාසි ද ඇත. තිරස් තලයේ, විකිරණ රටාවට සාපේක්ෂව පුළුල් ප්‍රධාන තලයක් ඇත, පැතිවලට විකිරණ විශාල වශයෙන් දුර්වල වී ඇති අතර ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට කුඩා පැති පෙති දෙකක් ඇත, එහි ප්‍රමාණය පරාවර්තක සුසර කිරීමේ ගුණාත්මකභාවය අනුව තීරණය වේ. මීට අමතරව, "ද්විත්ව හතරැස්" ඇන්ටනා සිරස් තලයේ පටු විකිරණ රටාවක් ඇති අතර, අනෙකුත් ඇන්ටෙනා පද්ධතිවලට සාපේක්ෂව මෙම වර්ගයේ ඇන්ටනා වල වාසිය තීරණය කරයි. “ද්විත්ව හතරැස්” ඇන්ටෙනාව බිමට ඉහළින් එල්ලා තැබීම ද යෝග්‍ය වේ, නමුත් මෙම නඩුවේ භූමියේ බලපෑම වෙනත් ඇන්ටෙනාවකට වඩා අඩුවෙන් දැකිය හැකිය. බිමෙහි බලපෑම ප්‍රායෝගිකව විකිරණ රටාව නරක් නොවන අතර, පෝෂක ලක්ෂ්‍යය අවම වශයෙන් 1λ ව්‍යුහයේ උසකින් යුත් බිම් මතුපිට සිට λ/2 ක උසකින් යුක්ත වීම යෝග්‍ය වේ.

ඇන්ටෙනාවෙහි ආධාරක ව්යුහය විවිධාකාර විකල්ප වලින් සාදා ගත හැකිය. 10 සහ 15 m පටි සඳහා තනි-බෑන්ඩ් "ද්විත්ව හතරැස්" ඇන්ටෙනාවක් යකඩ තීරු වලින් ශක්තිමත් කරන ලද ලෑලි සහ බාර්වලින් සාදා ඇති ලී ආධාරක ව්යුහයක් තිබිය හැකිය. 20m ඇන්ටනාව සාමාන්‍යයෙන් බර අඩු කර ගැනීමට සහ එහි යාන්ත්‍රික ශක්තිය වැඩි දියුණු කිරීමට උණ බම්බු වලින් සාදන ලද ආධාරක ව්‍යුහයක් ඇත. ආධාරක ව්‍යුහයන් සිදු කිරීම සඳහා විවිධ විකල්ප බහු-බෑන්ඩ් ද්විත්ව හතරැස් ඇන්ටනා පිළිබඳ කොටසේ විස්තර කෙරේ.

රූපයේ. 2-62 දක්වා ඇත සරල නිර්මාණය"ද්විත්ව චතුරස්රයක්" එහි එක් සිරස් මත සිටගෙන සිටියි. එහි එක් පැත්තක පිහිටා ඇති ඇන්ටෙනාවක් සඳහා එකම සැලසුම භාවිතා කළ හැකිය. ඇන්ටෙනාවෙහි යාන්ත්රික ශක්තිය වැඩි කිරීම සඳහා, කෘතිම ද්රව්ය වලින් සාදන ලද වරහන් භාවිතා කරනු ලැබේ. ආධාරක ව්යුහය උණ බම්බු හෝ කෘතිම නල වලින් සාදා ඇත්නම්, එවිට ඇන්ටෙනා වයර් පරිවාරක නොමැතිව ඒවා මත සවි කළ හැකිය "ද්විත්ව චතුරස්රයේ" මානයන්.

පරාවර්තක ගැලපුම් රේඛාවේ සන්නායක අතර දුර තීරනාත්මක නොවන අතර සෙන්ටිමීටර 5 සිට 15 දක්වා වෙනස් විය හැක. “සකසන ලද පරාවර්තකයේ පැත්තේ දිග” තීරුව මඟින් අවශ්‍ය නොවන පරාවර්තකයේ මානයන් පෙන්වයි. අමතර සැකසුම්, එනම් මෙම නඩුවේ පරාවර්තකය සංවෘත චතුරස්රයකි. ඇන්ටෙනාවෙහි විද්යුත් ලක්ෂණ කෙරෙහි එහි බලපෑම අනුව තඹ තනි හෝ බහු-හර සන්නායකයේ විෂ්කම්භය මෙම නඩුවේ වැදගත් නොවේ; යාන්ත්රික හේතූන් මත එය 1.5 මි.මී.

පළමු "ද්විත්ව හතරැස්" මෝස්තරවල ස්ටබ් කොන්දොස්තර ආකාරයෙන් සාදන ලද මූලද්රව්ය තිබුණි. ඒ සමගම, තනි වයර් මූලද්රව්යයකට සාපේක්ෂව ආදාන ප්රතිරෝධය 4 ගුණයකින් වැඩි වූ අතර, ඇන්ටෙනාවෙහි ලාභය සහ කලාප පළල තරමක් වැඩි විය. ගුවන්විදුලි ආධුනික W 8RLT මීටර් 10 ක පරාසයක් සඳහා එවැනි "ද්විත්ව චතුරස්රයක්" විස්තර කළේය (රූපය 2-63). හැරීම් දෙකකින් සකස් කරන ලද සන්නායකයේ සම්පූර්ණ දිග 2λ වේ, එබැවින් පැති දිග λ/4 වේ. ඕම් 280ක (VHF කේබල්) ලාක්ෂණික සම්බාධනය සහිත රේඛාවක් ඔස්සේ ගමන් කරන තරංග ආකාරයෙන් බලය සැපයිය හැක. කෙසේ වෙතත්, W 8RLT යෝජනා කරන්නේ 300 සිට 600 ohms දක්වා වූ ලාක්ෂණික සම්බාධනය සහිත සුසර කරන ලද රේඛාවක් ඔස්සේ ඇන්ටනාව පෝෂණය කිරීම සඳහා, එය සරල චතුරස්රයක ආකාරයෙන් හෝ stub චතුරස්රයක ආකාරයෙන් සාදා තිබේද යන්න සැලකිය යුතු නොවේ. , එහි පරාවර්තක බලපෑම වෙනස් නොවන බැවින්. එබැවින් පසුකාලීන සැලසුම් සඳහා ලූප් විමෝචකයක් සහ සාම්ප්‍රදායික පරාවර්තකයක් භාවිතා කරයි. වගුව 2-14 රූපයේ දැක්වෙන ද්විත්ව වර්ග ඇන්ටෙනාවෙහි සියලුම මානයන් පෙන්වයි. 2-62.

පරාවර්තක ගැලපුම් රේඛාවේ සන්නායක අතර දුර සෙන්ටිමීටර 10 සිට 15 දක්වා ගත හැකිය.

අද දින අදහස් අනුව W 8RLT විසින් ලබා දී ඇති මානයන් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා තරමක් කෙටි ලෙස තෝරාගෙන ඇති බව සැලකිල්ලට ගත යුතුය, එය පැහැදිලිවම සුසර කරන ලද රේඛාවක් හරහා ඇන්ටෙනාවේ බල සැපයුම මගින් පැහැදිලි කර ඇති අතර, එහි ආධාරයෙන්, දන්නා පරිදි, මානයන් විමෝචකයක් තෝරාගැනීමේදී සිදු කරන ලද සාවද්‍යතාවයට යම් දුරකට වන්දි ගෙවීමට හැකි වේ. එබැවින්, වගුවේ දක්වා ඇති මානයන්. 2-14 ආසන්න වශයෙන් පමණක් සැලකිය යුතුය. පරාවර්තකය සරල චතුරස්රයක ආකාරයෙන් නිර්මාණය කර ඇති අතර, ඕම් 300 ක ලාක්ෂණික සම්බාධනය සහිත ගැලපුම් රේඛාවක් භාවිතයෙන් බලය සපයනු ලැබේ.

ද්විත්ව හතරැස් ඇන්ටනාව සමඟින් ලබා ගන්නා විශිෂ්ට ප්‍රතිඵල ස්වභාවිකවම ද්විත්ව වර්ග ක්‍රියාකාරිත්වයට පාදක වන මූලධර්මවල වැඩි හෝ අඩු වර්ධනයක් වන මෝස්තර ගණනාවක් නිර්මාණය කිරීමට හේතු වනු ඇත.

K. Kharchenko

රේඩියෝ සංඛ්‍යාත 470...622 MHz (නාලිකා 21-39) තරංග පරාසයේ (DFW) රූපවාහිනී විකාශන පිළිගැනීම ඇන්ටෙනා උපාංග ගණනය කිරීම සහ සැලසුම් කිරීම සඳහා සුදුසු ප්‍රවේශයක් අවශ්‍ය වේ.

සමහර ගුවන්විදුලි ආධුනිකයන් මෙම ගැටළුව විසඳීමට උත්සාහ කරන්නේ ඇන්ටනා වල විද්‍යුත් ගතික සමානතාවයේ මූලධර්ම මත පදනම්ව, මීටර තරංග රූපවාහිනී ඇන්ටනා (නාලිකා 1-12) හි පවතින මෝස්තරවල පරාමිතීන් මත පදනම්ව සරලව නැවත ගණනය කිරීමෙනි. ඒ අතරම, නැවත ගණනය කිරීමේදීම ඔවුන් අනිවාර්යයෙන්ම දුෂ්කරතාවන්ට මුහුණ දෙන අතර බොහෝ විට අපේක්ෂිත ප්රතිඵල නොලැබේ.

මෙම ගැටලුව විසඳීම සඳහා ප්රවේශයේ මූලික මූලධර්ම මොනවාද?

නිදහස් අවකාශයේ දී, ඇන්ටනාවකින් විමෝචනය වන රේඩියෝ තරංගවලට ගෝලාකාර අපසරනයක් ඇති අතර, එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍ර ශක්තිය E ඇන්ටෙනාවෙන් r ට ප්‍රතිලෝම සමානුපාතිකව අඩු වේ.

සැබෑ තත්ත්‍වයේ දී, ප්‍රචාරණය කරන රේඩියෝ තරංග නිදහස් අවකාශයේ පවතිනවාට වඩා විශාල අඩුවීමක් සිදුවේ. මෙම ක්ෂය වීම සැලකිල්ලට ගැනීම සඳහා, F(r) = E/Esv අඩු කිරීමේ සාධකයක් හඳුන්වා දෙනු ලැබේ, එය තථ්‍ය තත්ව සඳහා ක්ෂේත්‍ර ශක්තියේ අනුපාතය සමාන දුරින් නිදහස් අවකාශයේ ක්ෂේත්‍ර ශක්තියට සමාන දුරක්, සමාන ඇන්ටනා සහ ඒවාට සපයා ඇති බලතල සංලක්ෂිත කරයි. , යනාදිය දුර්වල කිරීමේ සාධකය භාවිතා කරමින් r දුරින් සැබෑ තත්ත්‍වයේ දී සම්ප්‍රේෂණ ඇන්ටනාවක් මඟින් ජනනය කරන ක්ෂේත්‍ර ශක්තිය මෙසේ ප්‍රකාශ කළ හැක.

ග්‍රාහක ඇන්ටනාව ශක්තිය පරිවර්තනය කරයි විද්යුත් චුම්භක තරංගයවිදුලි සංඥාවකට. මෙම ඇන්ටෙනා හැකියාව එහි ඵලදායී ප්රදේශය Seff මගින් ප්රමාණාත්මකව සංලක්ෂිත වේ. එය එහි අඩංගු සියලුම ශක්තිය අවශෝෂණය කරන තරංග ඉදිරිපස ප්‍රදේශයට අනුරූප වේ, මෙම ප්‍රදේශය සම්බන්ධතාවයෙන් LPC වලට සම්බන්ධ වේ.

මෙහි දක්වා ඇති දේ අපට සන්නිවේදන උපකරණ (සම්ප්‍රේෂක සහ ග්‍රාහක) සහ ඇන්ටනා වල පරාමිතීන් සම්බන්ධ කරන සහ මාර්ගයේ සංඥා මට්ටම තීරණය කරන රේඩියෝ සම්ප්‍රේෂණ සමීකරණයක් ලිවීමට ඉඩ සලසයි: සම්ප්‍රේෂක බලය P1 සමඟ, ග්‍රාහක ආදානයේ P2 සංඥා බලය සමාන වේ. දක්වා

මෙම ප්‍රකාශනයේ ඇති ගුණකය, වරහන් තුළ කොටා, රේඩියෝ තරංගවල මූලික ප්‍රචාරණ පාඩුව (මූලික සම්ප්‍රේෂණ පාඩුව) තීරණය කරයි. මෙම අවස්ථාවෙහිදී, ඇන්ටෙනාව පෝෂකය සමඟද, පෝෂකය රූපවාහිනී ග්‍රාහකය සමඟද ගැලපේ යැයි උපකල්පනය කෙරේ, ඊට අමතරව, ඇන්ටනාව සංඥා ක්ෂේත්‍රය සමඟ ධ්‍රැවීකරණය වී ඇත.

අපි ප්රකාශනය (11) වඩාත් විස්තරාත්මකව සලකා බලමු.

මෙය නිශ්චිත උදාහරණයක්රූපවාහිනී විකාශනවල සංඛ්‍යාතය (තරංග ආයාමය අඩුවීම) වැඩි වීමත් සමඟ රූපවාහිනී ආදානයට ඇතුළු වන සංඥාවේ බලය, අනෙක් සියල්ල සමාන වීම, ඉක්මනින් අඩු වේ, එනම් පිළිගැනීමේ තත්වයන් නරක අතට හැරෙන බව පෙන්වයි. සම්ප්‍රේෂණ පැත්තෙන්, P1U1 නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීමෙන් මෙම කරදර සඳහා වන්දි ගෙවීමට ඔවුන් උත්සාහ කරයි. නමුත් සැබෑ තත්ත්‍වයේ දී ගුණකය F(r) සහ ලැබෙන පෝෂකයේ කාර්යක්ෂමතාවය වැඩිවන සංඛ්‍යාතය සමඟ අඩු වන බැවින් Y2 ලැබෙන ඇන්ටෙනාවේ ලාභය වැඩි කිරීමේ අවශ්‍යතාවය නොවැළැක්විය හැකිය. මෙම නිගමනයට තවත් එකක් ඇතුළත් වේ, එනම්, රීතියක් ලෙස, රූපවාහිනී නාලිකා 21-39 හි වැඩසටහන් විශ්වාසදායක ලෙස ලබා ගැනීම සඳහා, 1-5 නාලිකා වල තරංග ආයාම පරාසයේ භාවිතා කරන ඇන්ටනා වලට සාපේක්ෂව නව, වඩාත් දිශානුගත ඇන්ටනා භාවිතා කිරීම අවශ්‍ය වේ.

රූපවාහිනී විකාශනවල ස්ථාවර පිළිගැනීමක් ලබා ගැනීමේ උත්සාහයක් ලෙස, ගුවන්විදුලි ආධුනිකයන්ට ඇන්ටනා සංකීර්ණ කිරීමට බල කෙරෙයි, උදාහරණයක් ලෙස, ඇන්ටෙනා අරා තැනීමට, එනම්, ඔවුන් එකම වර්ගයේ ඇන්ටනා කිහිපයක් ඒකාබද්ධ කරයි, ප්‍රායෝගිකව ඔප්පු කර ඇත (එක් එක් ඒවාට තමන්ගේම යුගලයක් ඇත. බල ලක්ෂ්‍ය) පොදු බල සැපයුම් පද්ධතියක් සහ බල ලක්ෂ්‍ය කිහිපයක් සහිත එකක් පමණක් (සියල්ලන්ටම පොදු). ඒ අතරම, ඔවුන් බොහෝ විට සාපේක්ෂව සංකීර්ණ මිනුම් සමඟ සම්බන්ධ වන ඇන්ටෙනා අරාවන් තැනීමේදී ගැළපෙන වේදිකාවේ වැදගත්කම අවතක්සේරු කරයි. අපි මෙය නිශ්චිත උදාහරණයකින් පැහැදිලි කරමු.

මූලද්රව්ය තුනක් සමාන්තරව සම්බන්ධ වන විට සමාන බලපෑමක් ලබා ගනී (රූපය 1, c). එවැනි තර්කයක් දිගටම කරගෙන යාමෙන්, අපට රූපයේ දැක්වෙන යැපීම ලබා ගත හැකිය. 2.

මෙහිදී, ඇන්ටෙනාවේ ඵලදායි ප්‍රදේශය අරාවේ ඇති විමෝචක ගණන n ට මෙන්ම ඇන්ටෙනා P එකතුවෙන් අවශෝෂණය කරන බලයට සෘජුවම සමානුපාතික වේ. ග්‍රාහකයට සැපයෙන P pr බලය, වැඩි වන සංඛ්‍යාව n සමඟ, අසමමිතිකව 4Po වෙත ළඟා වේ. පෝෂකය සමඟ එහි මූලද්‍රව්‍ය සම්බන්ධීකරණය සැලකිල්ලට නොගෙන ඇන්ටෙනා අරාවක ලාභය වැඩි කිරීමට දරන උත්සාහයේ නිෂ්ඵල බව මෙම උදාහරණය පෙන්වයි. ගැලපීම හා සම්බන්ධ දුෂ්කරතා ජයගනු ලබන්නේ විශේෂ ගැලපෙන උපාංග භාවිතයෙන් හෝ විශේෂ ඇන්ටනා වර්ග තෝරාගැනීමෙනි. නිදසුනක් ලෙස, දශමයේ සහ විශේෂයෙන් සෙන්ටිමීටර තරංග පරාසයන් තුළ, නීතියක් ලෙස, ඊනියා විවරය ඇන්ටනා භාවිතා කරනු ලැබේ, එනම් අං හෝ පරාවලයික. එවැනි ඇන්ටනා වල විශේෂත්වය වන්නේ ඒවාට සරල, "කුඩා" ප්රමාණයේ ආහාරයක් සහ "විශාල", සාපේක්ෂව සංකීර්ණ පරාවර්තකයක් තිබීමයි. විශාල පරාවර්තකය ඇන්ටෙනාවෙහි දිශානති ගුණාංග තීරණය කරන අතර එහි කාර්යක්ෂමතාව තීරණය කරයි.

ආධුනික තත්වයන් යටතේ DCV සංගීත කණ්ඩායම සඳහා විවරය ආකාරයේ ඇන්ටනා සෑදිය නොහැක, මන්ද ඒවා විශාල හා සංකීර්ණ වේ. නමුත් ප්‍රසිද්ධ සිග්සැග් ඇන්ටනාවක (z-ඇන්ටෙනාව) පෝෂකයක් මත පදනම්ව විවරය ඇන්ටෙනාවක යම් සමානකමක් ගොඩනගා ගත හැකිය. එවැනි ඇන්ටෙනාවක රෙදිපිළි සංවෘත සමාන සන්නායක අටකින් සමන්විත වන අතර එය දියමන්ති හැඩැති සෛල දෙකක් සාදයි (රූපය 3).

ඇන්ටෙනා විකිරණ රටාව සැකසීමට, විශේෂයෙන්ම, විමෝචක එකිනෙකට සාපේක්ෂව අදියර හා පරතරයක් තිබීම අවශ්ය වේ. Z-ඇන්ටෙනාවට පෝෂක සෘජුවම සම්බන්ධ වන බල ලක්ෂ්‍ය යුගලයක් (a-b) ඇත. ඇන්ටෙනාවේ මෙම සැලසුමට ස්තූතිවන්ත වන්නට, එහි කොන්දොස්තරවරුන් උද්යෝගිමත් වන ආකාරයට (රූපය 3 හි ඇන්ටෙනා සන්නායකවල ධාරා දිශාවේ විශේෂ අවස්ථාවක් ඊතල මගින් පෙන්වා ඇත) කම්පන හතරක අදියර අරාවක් වේ. පිහිටුවා ඇත. ලකුණු වලදී P-P සන්නායකඇන්ටෙනා ස්ථර එකිනෙක වසා ඇති අතර සෑම විටම වත්මන් ප්රතිවිරෝධකයක් පවතී. ඇන්ටනාව රේඛීය ධ්‍රැවීකරණයක් ඇත. රූපයේ දැක්වෙන විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍ර දෛශික E හි දිශානතිය. 3 ඊතල වලින් දැක්වේ.

Z-ඇන්ටෙනාවේ විකිරණ රටා අතිච්ඡාදනය fmax/fmin = 2-2.5 සමඟ සංඛ්‍යාත පරාසය තෘප්තිමත් කරයි. එහි අධ්‍යක්ෂණය a (ඇල්ෆා) කෝණයේ වෙනස්වීම් මත සුළු වශයෙන් රඳා පවතී, මන්ද එය වැඩි වන විට, H තලයේ ඇන්ටෙනා දිශානතියේ අඩුවීම E තලයේ දිශානතියේ වැඩි වීමක් මගින් වන්දි ගෙවනු ලැබේ, සහ අනෙක් අතට. s-ඇන්ටෙනාවේ සෘජුකාරක ලක්ෂණය එහි රෙදිවල සන්නායක පිහිටා ඇති තලයට සාපේක්ෂව සමමිතික වේ.

P-P ලක්ෂ්‍ය වලදී ඇන්ටෙනා රෙදි සන්නායකවල බිඳීමක් නොමැති නිසා, තරංග ආයාමය නොසලකා ශුන්‍ය විභව (වෝල්ටීයතා ශුන්‍ය සහ ධාරා උපරිම) ලක්ෂ්‍ය ඇත. කොක්සියල් කේබලයකින් බල ගැන්වෙන විට විශේෂ බැලූනයක් නොමැතිව කිරීමට මෙම තත්වය ඔබට ඉඩ සලසයි.

කේබලය ශුන්‍ය P හි ලක්ෂ්‍යය හරහා තැන්පත් කර ඇති අතර ඇන්ටෙනා වෙබ් සන්නායක දෙකක් ඔස්සේ එහි බල ලක්ෂ්‍ය වෙත ගෙන යනු ලැබේ (රූපය 4). මෙහිදී කේබල් ෙගත්තම් එක ඇන්ටෙනා පෝෂක ලක්ෂ්‍යයකට සම්බන්ධ කර ඇති අතර මධ්‍ය සන්නායකය අනෙක් එකට සම්බන්ධ කර ඇත. ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන්, P ලක්ෂ්‍යයේ ඇති කේබල් ෙගත්තම් ඇන්ටෙනා රෙදි වලට කෙටි පරිපථයක් ද අවශ්‍ය වේ, කෙසේ වෙතත්, ප්‍රායෝගිකව පෙන්වා දී ඇති පරිදි, මෙය අවශ්‍ය නොවේ. එහි PVC කොපුවට බාධා නොකර P ලක්ෂ්‍යයේ ඇති ඇන්ටෙනා පත්‍රයේ වයර් වෙත කේබලය ගෙනයාම ප්‍රමාණවත් වේ.

සිග්සැග් ඇන්ටනාව බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සහ පහසු වන්නේ එහි සැලසුම සාපේක්ෂව සරල බැවිනි. මෙම ගුණාංගය විද්යුත් පරාමිතීන් උල්ලංඝනය කිරීමකින් තොරව ප්රායෝගිකව එහි මූලද්රව්යවල ගණනය කරන ලද මානයන්ගෙන් එක් දිශාවකින් හෝ වෙනත් දිශාවකින් සැලකිය යුතු අපගමනයකට (නිෂ්පාදනය කිරීමේදී නොවැළැක්විය හැකි) ඉඩ ලබා දේ.

වක්‍රය 1 රූපයේ දැක්වේ. 5, BEF මත යැපීම සංලක්ෂිත කරයි

රූපයේ ඇති ප්‍රස්ථාර භාවිතා කිරීම. 5, හැකි උපරිම කාර්යක්ෂමතාවයක් සහිත z-ඇන්ටෙනාවක් තැනීමට හැකිය මෙම වර්ගයේඇන්ටෙනා තහඩු. සංඛ්යාත පරාසය තුළ එහි ආදාන සම්බාධනය බොහෝ දුරට රඳා පවතින්නේ රෙදි සාදා ඇති සන්නායකවල තීර්යක් මානයන් මතය. ඝන (පුළුල්) කොන්දොස්තරවරුන්, පෝෂක සමඟ ඇන්ටෙනාව ගැලපීම වඩා හොඳය. සාමාන්යයෙන්, විවිධ පැතිකඩවල සන්නායක s-ඇන්ටෙනා රෙදි සඳහා සුදුසු වේ - නල, තහඩු, කොන්, ආදිය.

z-ඇන්ටෙනාවේ මෙහෙයුම් පරාසය තවත් දෙසට පුළුල් කළ හැක අඩු සංඛ්යාතඑහි රෙදි වල සන්නායකවල අතිරේක බෙදා හරින ලද ධාරිතාවක් සෑදීමෙන් L ප්‍රමාණය වැඩි නොකර, මෙහෙයුම් පරාසයේ උපරිම තරංගයේ දිග ප්‍රකාශිත සමස්ත මානයන් අඩු කරයි. මෙය සාක්ෂාත් කරගනු ලබන්නේ z-ඇන්ටෙනාවේ කොන්දොස්තරවල කොටසක් පාලම් කිරීමෙනි, උදාහරණයක් ලෙස, අතිරේක සන්නායක සමඟ (රූපය 6),

අතිරේක බෙදාහැරීමේ ධාරිතාවක් නිර්මාණය කරයි.

E තලයේ එවැනි ඇන්ටෙනාවක විකිරණ රටා සමමිතික කම්පනයකට සමාන වේ. H තලයේ දී, වැඩිවන සංඛ්යාතය සමඟ විකිරණ රටා සැලකිය යුතු වෙනස්කම් වලට භාජනය වේ. මේ අනුව, ක්රියාකාරී සංඛ්යාත පරාසයේ ආරම්භයේ දී ඔවුන් 90 ° ට ආසන්න කෝණවලින් පමණක් තරමක් සම්පීඩිත වන අතර, මෙහෙයුම් පරාසය අවසානයේ ක්ෂේත්රයේ ± 40 ... 140 ° කෝණ අංශයේ ප්රායෝගිකව නොපවතී.

සිග්සැග් රෙදි වලින් සමන්විත ඇන්ටෙනාවක දිශානතිය වැඩි කිරීම සඳහා, පැතලි තිර පරාවර්තකයක් භාවිතා කරනු ලැබේ, එය ඇන්ටෙනා රෙදි දෙසට තිරයේ ඉහළ සංඛ්‍යාත ශක්ති සිදුවීමේ කොටසක් පිළිබිඹු කරයි. කැන්වසයේ තලයේ, පරාවර්තකය මගින් පරාවර්තනය කරන ලද අධි-සංඛ්‍යාත ක්ෂේත්‍රයේ අදියර කැන්වසය විසින්ම නිර්මාණය කරන ලද ක්ෂේත්‍රයේ අදියරට ආසන්න විය යුතුය. මෙම අවස්ථාවෙහිදී, ක්ෂේත්රවල අවශ්ය එකතු කිරීම සිදු වන අතර පරාවර්තක තිරය ඇන්ටෙනාවෙහි ආරම්භක ලාභය ආසන්න වශයෙන් දෙගුණ කරයි. පරාවර්තනය කරන ලද ක්ෂේත්රයේ අදියර තිරයේ හැඩය සහ ප්රමාණය මත මෙන්ම, එය සහ ඇන්ටෙනා පත්රය අතර ඇති දුර S මත රඳා පවතී.

රීතියක් ලෙස, තිරයේ මානයන් විශාල වන අතර පරාවර්තනය කරන ලද ක්ෂේත්රයේ අදියර ප්රධාන වශයෙන් රඳා පවතින දුර ප්රමාණය S. ප්රායෝගිකව, පරාවර්තකය කලාතුරකින් තනි ලෝහ පත්රයක ආකාරයෙන් සාදා ඇත. බොහෝ විට එය ක්ෂේත්‍ර දෛශිකයට සමාන්තරව එකම තලයක පිහිටා ඇති සන්නායක මාලාවකින් සමන්විත වේ.

කොන්දොස්තරවරුන්ගේ දිග රඳා පවතී උපරිම දිගමෙහෙයුම් පරාසයේ තරංග (Lambda max) සහ තිරයෙන් ඔබ්බට නෙරා නොයා යුතු ක්රියාකාරී ඇන්ටෙනා රෙදි ප්රමාණය. E තලයේ දී, පරාවර්තකය උපරිම තරංග ආයාමයෙන් අඩකට වඩා තරමක් විශාල විය යුතුය. පරාවර්තකය සෑදී ඇති කොන්දොස්තර ඝනකම සහ ඒවා එකිනෙකට සමීපව පිහිටා ඇති අතර, එය මත ඇති බලශක්ති සිදුවීම අඩුවෙන් පසුපස අර්ධ අවකාශයට කාන්දු වේ.

සැලසුම් හේතූන් මත, තිරය ඉතා ඝන නොවිය යුතුය. 3 ... 5 mm විෂ්කම්භයක් සහිත සන්නායක අතර දුර ප්රමාණය 0.05 ... 0.1 නොඉක්මවන බව ප්රමාණවත්ය - ක්රියාකාරී පරාසයේ අවම තරංග ආයාමය. තිරය ​​සාදන කොන්දොස්තර ඕනෑම තැනක එකිනෙකට සම්බන්ධ කළ හැකි අතර ලෝහ රාමුවකට වෑල්ඩින් හෝ පෑස්සීමට පවා හැකිය. ඒවා පරාවර්තකයේ තලයේ හෝ ඊට පිටුපසින් පිහිටා තිබේ නම්, පරාවර්තකයේ ක්‍රියාකාරිත්වයට ඔවුන්ගේ බලපෑම නොසලකා හැරිය හැකිය.

අතිරේක මැදිහත්වීම් වලක්වා ගැනීම සඳහා, සුළඟ හේතුවෙන් සන්නායක (ඇන්ටෙනා හෝ පරාවර්තක පුවරු) එකිනෙක අතුල්ලමින් හෝ ස්පර්ශ කිරීමට ඉඩ නොදෙන්න.

එකක් හැකි විකල්පපරාවර්තකයක් සහිත ඇන්ටෙනාව රූපයේ දැක්වේ. 7.

එහි ක්රියාකාරී රෙදි පැතලි සන්නායක - තීරු, සහ පරාවර්තකය - නල වලින් සමන්විත වේ. නමුත් එය සම්පූර්ණයෙන්ම ලෝහ විය හැකිය. ඇන්ටෙනා මූලද්රව්යවල සම්බන්ධක ස්ථානවල විශ්වසනීය විද්යුත් සම්බන්ධතා තිබිය යුතුය.

Ohms 75 ක ලාක්ෂණික සම්බාධනය සහිත මාර්ගයක BVV හි අගය සක්‍රීය ඇන්ටෙනා රෙදිපිළි තීරුවේ dpl (හෝ වයරයේ අරය) පළල සහ එය තිරයෙන් ඉවත් කරන දුර S යන දෙකටම සැලකිය යුතු ලෙස බලපායි. .

S දුර වැඩි වන විට, ඇන්ටෙනා කාර්යක්ෂමතාව අඩු වන අතර සංඛ්‍යාත පරාසය පටු වේ, ඒ තුළ s-ඇන්ටෙනාවේ දිශානති ගුණාංග කැපී පෙනෙන වෙනස්කම් වලට භාජනය නොවේ. මේ අනුව, ඇන්ටෙනා කාර්යක්ෂමතාව වැඩිදියුණු කිරීමේ දෘෂ්ටි කෝණයෙන්, S දුර ප්රමාණය අඩු කිරීමටත්, ගැලපුම් දෘෂ්ටි කෝණයෙන් එය වැඩි කිරීමටත් යෝග්ය වේ.

පැතලි පරාවර්තකයට ඇන්ටෙනා පත්රය සවි කිරීම සඳහා රාක්ක භාවිතා වේ. P-P (රූපය 6 සහ 7) ලක්ෂ්යවලදී, රාක්ක ලෝහ හෝ පාර විද්යුත් ද්රව්ය විය හැකි අතර U-U ලක්ෂ්යවලදී ඒවා පාර විද්යුත් ද්රව්ය විය යුතුය.

21-39 රූපවාහිනී නාලිකාවල සංඥා ලැබීමේ ප්‍රායෝගික අවස්ථා ගණනාවක, පැතලි තිරයක් සහිත z-ඇන්ටෙනාවක පවතින ලාභ සාධකය (GC) ප්‍රමාණවත් නොවිය හැක. ලාභය, දැනටමත් සඳහන් කර ඇති පරිදි, ඇන්ටෙනා අරාවක් තැනීමෙන් වැඩි කළ හැකිය, නිදසුනක් ලෙස, පැතලි තිරයක් සහිත s-ඇන්ටනා දෙකක් හෝ හතරක්. කෙසේ වෙතත්, ලාභය වැඩි කිරීමට තවත් ක්රමයක් තිබේ - z-ඇන්ටෙනාවේ පරාවර්තකයේ හැඩය සංකීර්ණ කිරීම.

අපි z-ඇන්ටෙනාවක පරාවර්තකයක් කුමක් විය යුතුද යන්නට උදාහරණයක් දෙන්නෙමු, එවිට එහි ලාභය z-ඇන්ටෙනා හතරකින් සාදන ලද in-phase ඇන්ටෙනා අරාවක ලාභයේ අගයට ගැලපේ. මෙම මාර්ගය ඇන්ටෙනා අරාවක් තැනීමට වඩා ආධුනික භාවිතයේදී සරලම සහ වඩාත්ම ප්‍රවේශ විය හැකි මාර්ගයයි.

ඇන්ටෙනා ඇඳීම් වලදී, නාලිකා 21-39 හි රූපවාහිනී වැඩසටහන් පිළිගැනීම සම්බන්ධයෙන් එහි සියලුම මූලද්රව්යවල මානයන් දක්වා ඇත.

රූපයේ දැක්වෙන ඇන්ටෙනාවේ ක්‍රියාකාරී රෙදි. 6, පැතලි ලෝහ තහඩු වලින් සාදා ඇත 1 ... 2 mm ඝනකම, එකිනෙක අතිච්ඡාදනය වන අතර ඉස්කුරුප්පු සහ ඇට වර්ග සවි කර ඇත. තහඩු අතර සම්බන්ධතා ඇති ස්ථානවල විශ්වසනීය විද්යුත් සම්බන්ධතා තිබිය යුතුය. ව්‍යුහාත්මකව, ක්‍රියාකාරී ඇන්ටෙනා පත්‍රය අක්ෂීය සමමිතියක් ඇති අතර, එය පැතලි තිරයක් මත ස්ථිරව සවි කිරීමට ඉඩ සලසයි. මෙය සිදු කිරීම සඳහා, ආධාරක ස්ටෑන්ඩ් භාවිතා කරනු ලැබේ, ඇන්ටෙනා රෙදි වල තහඩු මගින් සාදන ලද P-P සහ U-U චතුරස්රයේ සිරස් වල ඒවා තැබීම. ලකුණු P-P "භූමිය" සම්බන්ධයෙන් "ශුන්ය" විභවයක් ඇත, එබැවින් මෙම රෝදවල රාක්ක ලෝහ ඇතුළු ඕනෑම ද්රව්යයකින් සාදා ගත හැකිය. U-U ලකුණු වලට "බිම" සම්බන්ධයෙන් යම් විභවයක් ඇත, එබැවින් මෙම ස්ථානවල රාක්ක සෑදිය යුත්තේ පාර විද්‍යුත් වලින් පමණි (උදාහරණයක් ලෙස, ප්ලෙක්සිග්ලාස්). කේබලය (පෝෂක) බල ලක්ෂ්‍ය a-b වෙත ලෝහ ආධාරකයක් දිගේ P (පහළ) ලක්ෂ්‍යයකට සහ පසුව ඇන්ටෙනා පත්‍රයේ පැති දිගේ තබා ඇත (රූපය 6 බලන්න). ඇන්ටෙනාවෙහි ධ්‍රැවීකරණ ගුණාංග සංලක්ෂිත E දෛශිකයේ දිශානතිය කෙරෙහි විශේෂ අවධානය යොමු කළ යුතුය. දෛශික E හි දිශාව ඇන්ටෙනා පෝෂකයේ a-b සම්බන්ධක ලක්ෂ්‍ය සමඟ සමපාත වේ. ලකුණු a-b අතර පරතරය nicks හෝ තහඩු නොසැලකිලිමත් ලෙස සැකසීමේ වෙනත් සලකුනු නොමැතිව 15 mm පමණ විය යුතුය.

පැතලි පරාවර්තක තිරයක පදනම ලෝහ කුරුසයක් වන අතර, රාමුවක් මත මෙන්, ක්රියාකාරී ඇන්ටෙනා පත්රය සහ තිර සන්නායක තබා ඇත. හරස්කඩ භාවිතා කරමින්, ඇන්ටෙනා එකලස් කිරීම කුඹගසට ආරක්ෂිතව සවි කර ඇති අතර එය ඉහළට නැඟූ විට එය දේශීය බාධා කරන වස්තූන්ට වඩා ඉහළ අගයක් ගනී (රූපය 8).

“කපා දැමූ අං” වර්ගයේ පරාවර්තකයක් සාදන විට, පැතලි පරාවර්තකයේ සියලුම පැති පියලි සහිතව දිගු කර “අඩක් කඩා වැටුණු” පෙට්ටියක් වැනි රූපයක් සාදනු ලබන පරිදි නැමී, එහි පතුල පැතලි තිරයක් වන අතර, බිත්ති පියලි වේ. රූපයේ. 9

එවැනි පරිමාමිතික පරාවර්තකයක් සියලු මානයන් සහිත ප්රක්ෂේපණ තුනකින් දැක්වේ. එය විවිධ පැතිකඩවල ලෝහ නල, තහඩු, රෝල් කරන ලද නිෂ්පාදන වලින් සාදා ගත හැකිය. ඡේදනය වන ස්ථානවලදී, ලෝහ දඬු වෑල්ඩින් හෝ බ්රේස් කළ යුතුය. එම අත්තික්කා වල. P-P, U-U යන ලකුණු සහිත ක්රියාකාරී ඇන්ටෙනා පත්රයේ පිහිටීම ද රූප සටහන 9 පෙන්වයි. කැන්වසය පැතලි පරාවර්තකයෙන් ඉවත් කරනු ලැබේ - කපන ලද අං පතුලේ - 128 මි.මී. ඊතලය මගින් දෛශික E දිශානතිය සංකේතවත් කරයි. ඉදිරිපස තලය මතට පරාවර්තක දඬු වල සියලුම ප්‍රක්ෂේපණයන් වාගේ E දෛශිකයට සමාන්තර වේ. එකම ව්‍යතිරේකය පරාවර්තක රාමුව සාදන බල දඬු වල කොටසකි. පරාවර්තකය ටියුබ් වලින් සාදා ඇත්නම්, විදුලි සැරයටිය නල වල විෂ්කම්භය 12 ... 14 mm විය හැකි අතර, ඉතිරි - 4 ... 5 mm.

ලබා දී ඇති මානයන් සඳහා "කප්පාදිත අං" ආකාරයේ පරාවර්තකයක් සහිත ඇන්ටෙනාවක කාර්යක්ෂමතාව පරිමාමිතික රොම්බස් (1) හි කාර්යක්ෂමතාවය හා සැසඳිය හැකි අතර 40...65 තුළ සංඛ්යාත පරාසය මත වෙනස් වේ. මෙයින් අදහස් කරන්නේ ඇන්ටෙනාවේ ක්‍රියාකාරී පරාසයේ ඉහළ සංඛ්‍යාතවලදී එහි විකිරණ රටාවේ විවෘත කෝණයෙන් අඩක් 17° පමණ වන බවයි.

රූපයේ දැක්වෙන ඇන්ටෙනා රටාවේ හැඩය. 9 ධ්‍රැවීකරණයේ තල දෙකටම ආසන්න වශයෙන් සමාන වේ. බිම මත ඇන්ටෙනාවක් ස්ථාපනය කරන විට, එය රූපවාහිනී මධ්යස්ථානය දෙසට නැඹුරු වේ. ඇන්ටෙනා සැලසුම රූපවාහිනී මධ්‍යස්ථානය දෙසට දිශාවට සාපේක්ෂව අක්ෂමිතික වන අතර, එය කුඹගස් මත ස්ථාපනය කරන විට ධ්‍රැවීකරණ දෝෂයේ මූලාශ්‍රයක් බවට පත්විය හැක. මෙහිදී රූපවාහිනී මධ්යස්ථානයෙන් පැමිණෙන සංඥා කුමන ධ්රැවීකරණයක් ඇතිද යන්න සැලකිල්ලට ගත යුතුය. තිරස් ධ්‍රැවීකරණය සමඟ, ඇන්ටෙනාවෙහි පෝෂණ ලක්ෂ්‍ය a-b තිරස් තලයේ සහ සිරස් ධ්‍රැවීකරණය සමඟ - සිරස් තලයේ පිහිටා තිබිය යුතුය.

සාහිත්යය
Kharchenko K., Kanaev K. Volumetric rhombic ඇන්ටනාව. ගුවන්විදුලිය, 1979, අංක 11, පි. 35-36.

අද:

ඇන්ටෙනා Kharchenko

    60 ගණන්වල K.P Kharchenko විසින් යෝජනා කරන ලද zigzag ඇන්ටනාව, එහි සරල නිර්මාණය, හොඳ පුනරාවර්තන හැකියාව සහ බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් නිසා ගුවන් විදුලි ආධුනිකයන් අතර ඉතා ජනප්‍රියයි.

ඇන්ටෙනාව නිර්මාණය කර ඇති සංඛ්යාත පරාසය තුළ, එය නියත පරාමිතීන් ඇති අතර ප්රායෝගිකව සුසර කිරීම අවශ්ය නොවේ.

එය දියමන්ති හැඩැති මූලද්‍රව්‍ය දෙකක එකකට ඉහළින් පිහිටා ඇති සහ එක් පොදු පෝෂක ලක්ෂ්‍ය යුගලයක් සහිත පොදු මාදිලියේ ඇන්ටෙනා අරාවකි.

1 - 5, 6 - 12 හෝ 21 - 60 UHF නාලිකාවල රූපවාහිනී වැඩසටහන් ලබා ගැනීම සඳහා Zigzag ඇන්ටෙනාව බොහෝ විට බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් ඇන්ටෙනාවක් ලෙස භාවිතා කරයි.

එය ආධුනික කටයුතු සඳහා ද සාර්ථකව භාවිතා කළ හැකිය VHF පටිසාදා ඇත
එය 145 MHz සඳහා හෝ 433 MHz සඳහා. පරාවර්තකයක් සහිත සිග්සැග් ඇන්ටෙනාවකට තිරස් සහ සිරස් තල දෙකෙහිම දිගටි ඉලිප්සාකාර ආකාරයෙන් එක් පැත්තක විකිරණ රටාවක් ඇත, ප්‍රායෝගිකව පිටුපස තලයක් නොමැත.

බැලූ බැල්මට සමස්ත පද්ධතියේම අවුල් සහගත බවක් පෙනෙන්නට තිබුණද (Yags ඉතා කුඩා වන අතර අඩු ද්‍රව්‍යමය පරිභෝජනයක් අවශ්‍ය වේ), මෙම පද්ධතිය සම්පූර්ණයෙන්ම 144-148 MHz පරාසය ආවරණය කරයි (ඇත්ත වශයෙන්ම, කලාපය වඩා පුළුල්, ආසන්න වශයෙන් 12 MHz) හොඳ SWR 1.2-1.3 නොඉක්මවන අතර එවැනි ඇන්ටෙනාවක ලාභය 8.5 DBd පමණ වේ, එය ආසන්න වශයෙන් 4el YAGI 145 MHz ට සමාන වේ. එවැනි ඇන්ටනා දෙකක පද්ධතියක් දැනටමත් 15 DBd පමණ වර්ධනය වේ. එය VHF පරාසය තුළ රේඩියෝ සන්නිවේදනය සඳහා උපරිම ලෙස අනුවර්තනය කරන ලද, වඩා තද කළ විකිරණ තලයක් ඇත. 50 ohm කේබලය හරහා ඇන්ටෙනා බල සැපයුම.

මම ඇත්ත වශයෙන්ම පවතින ද්‍රව්‍ය භාවිතයෙන් ඇන්ටෙනාවක් සෑදුවෙමි. මා සතුව ගැල්වනයිස් කරන ලද ෂීට් ලෝහ තහඩුවක් මිලිමීටර් 0.8 ක ඝනකමක් ඇති අතර එයින් මම සියලුම තීරු ඇන්ටෙනා මූලද්‍රව්‍යවලට කපා දැමූ අතර ලී ලෑලි කිහිපයක්. කොන් වල 3-4 රිවට් සහිත නිත්ය රිවරයක් භාවිතයෙන් තීරු සවි කර ඇත. සියලුම බෑන්ඩ් වල පළල 40mm පමණ වන අතර, මෙම ඇන්ටෙනාවට විශාල බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් ලබා දුන්නේය. පරාවර්තක තීරු සාමාන්ය ඉස්කුරුප්පු සහිත ලී ආධාරකයක් (පෙර පින්තාරු කරන ලද) ඉස්කුරුප්පු කර ඇත.

    145 MHz කලාපය සඳහා, මානයන් පහත පරිදි වේ:
    පරාවර්තකයේ එක් එක් තීරුව සඳහා 1050mm x 40mm දිග ​​ඇත.
    රාමු පැත්ත 510 මි.මී.
    කේබල් සම්බන්ධක ස්ථානයේ රාමු වල කොන් අතර පරතරය 40 මි.මී
    ක්රියාකාරී මූලද්රව්යය සහ පරාවර්තකය අතර දුර ප්රමාණය 300mm වේ
    සම්පූර්ණ නිර්මාණය ඡායාරූප වලින් පෙනෙන අතර තේරුම් ගත හැකිය.
    රූපවාහිනී පරාසය සඳහා ඇන්ටෙනාව ද සෑදිය හැකිය.
    එය තිරස් හෝ සිරස් ධ්‍රැවීකරණයට සකසන්න.
    රූපවාහිනී සංඛ්යාත නාලිකා සඳහා වගුවක් පහත දැක්වේ


තිරස් ධ්රැවීකරණය


සිරස් ධ්රැවීකරණය

ඇන්ටෙනා Kharchenko
නැතහොත් සැබෑ ජීවිතයේ එය පෙනෙන්නේ කෙසේද :))
අනුනාද සංඛ්යාතය 145.0 MHz

පින්තූරය 1
සවි කරන මූලද්රව්ය
පින්තූරය 2
ඇන්ටෙනා පරාවර්තකය
පින්තූරය 3
සිග්සැග් මූලද්රව්යය
පින්තූරය 4
Power point
පින්තූරය 5
වාහක ඇමුණුම
කුඹගසට
පින්තූරය 6
ස්ථාවර සහ පරිවාරක
මධ්යයේ
පින්තූරය 7
3 el.YAGI 145 mhz
(උදාහරණ වශයෙන්)
පින්තූරය 8
සියල්ල සූදානම්
ස්ථාපනය සඳහා
පින්තූරය 9
ස්ථාවර අලංකාරය!

ගණනය කිරීම් සඳහා මාර්ගගත කැල්ක්යුලේටරය
Kharchenko ඇන්ටනා

සටහන: D - ඇන්ටනාව සහ පරාවර්තකය අතර දුර

ඇන්ටෙනා Kharchenko
අඩු සංඛ්යාත පරාසයක් සඳහා DCMA - 450-460 MHZ
අනුනාද සංඛ්‍යාතය 452.0 MHz

    ඇන්ටනාව සෑදී ඇත්තේ පරණ ද්‍රව්‍ය වලින්. පැරණි පරාවර්තක ජාලයක් භාවිතා කර ඇත
    පෝලන්ත VHF-TV ඇන්ටෙනාවකින්, එහි නොගැලපීම නිසා මා විසින් ඉවත දමන ලදී.

ක්රියාකාරී මූලද්රව්යයක් ලෙස, මම මිලිමීටර් 4.5 ක විෂ්කම්භයක් සහිත විදුලි රැහැනකින් ඇලුමිනියම් වයරයක් භාවිතා කළෙමි. භාවිතා කරන ලද කේබලය තුනී, RG-58/C, 50 ohm, දිග මීටර් 3 කි. සියලුම ගණනය කිරීම් සිදු කරනු ලබන්නේ මාර්ගගත කැල්කියුලේටරයක දත්ත මත පදනම්වය. බිල්ට් අනුව සංඥා ප්‍රබල වෙනස
මොඩමයේ සිට ක්ෂේත්‍ර මීටරය දක්වා, සම්මත “ටේල්” ඇන්ටෙනාව හා සසඳන විට, 20db ට වඩා වැඩි විය, එනම්, සම්මත ඇන්ටනාව සමඟ කියවීම් කිසි විටෙකත් EvDO සංඥාව සඳහා -95db ට වඩා අඩු නොවීය.
Kharchenko ඇන්ටෙනාව සම්බන්ධ කරන විට, සංඥාව වැඩි වී ඇති අතර දැන් -72db සහ සමහර විට -70db දක්වා. මූලික ස්ථානය ලැබෙන ස්ථානයේ සිට කිලෝමීටර් 10 ක් දුරින් එහි බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් නිසා ඇන්ටනාවට ගැලපීම් අවශ්‍ය නොවේ.

මේ අනුව, ඔබ මෙම සංඛ්‍යාතවල අඩු රේඛීය දුර්වලතා සහිත කේබලයක් සවි කළහොත්, බිම සිට මීටර් 15 කට වඩා උසකින් ඇන්ටෙනාවක් සවි කළහොත්, ඔබට කිලෝමීටර 20-25 කට වඩා වැඩි DCMA BASE වෙත දුර පහසුවෙන් ආවරණය කර ප්‍රවේශය ලබා ගත හැකිය. අන්තර්ජාලයට, ඉතා ඈත ගම්මානයක පවා))))

පින්තූරය 1
ඇන්ටනාව සූදානම්
ස්ථාපනය සඳහා
පින්තූරය 2
මට්ටමින් ස්ථාපනය කර ඇත
මහල් 2 ක්
පින්තූරය 3
ඇන්ටෙනා දර්ශනය
කවුළුවෙන්
පින්තූරය 4
මොඩමය AXESS-TEL
CDMA 1-EvDO
පින්තූරය 5
S-මීටර් කියවීම්
මෝඩමය

UHF යන කෙටි යෙදුම සෙන්ටිමීටර 10 සිට මීටරයක් ​​දක්වා පරාසයක පිහිටා ඇති දශම තරංග වේ. සමහර රූපවාහිනී නාලිකා විකාශනය කරන්නේ මෙම පරාසය තුළ වන අතර ඒවා සෑම නිවසකම වහලය අලංකාර කරන ගුවන්විදුලිය විසින් ලබා ගනී.

ඇන්ටෙනා අවශ්යතා

මෙම උපාංගය බිඳවැටෙන්නේ නම් හෝ සංඥා මට්ටම දුර්වල නම්, ඔබ විසින්ම සාදන ලද සහ රටේ බොහෝ නිවාසවල ඇති ද්‍රව්‍ය වලින් එකලස් කරන ලද UHF ඇන්ටෙනාවක් භාවිතා කිරීමට ඔබට යොමු විය හැකිය.

decimeter තරංග ග්‍රහණය කර ගැනීම සඳහා උපකරණයක් බාහිර හෝ අභ්‍යන්තර විය හැකිය, එකලස් කිරීමේ ලක්ෂණ මෙන්ම ලක්ෂණ වලින් වෙනස් වේ. හොඳම සංඥා පිළිගැනීම, ඇත්ත වශයෙන්ම, බාහිර වර්ගය මගින් සපයනු ලැබේ.

ගෘහස්ථ භාවිතය සඳහා උපකරණයක් සමහර විට සම්මත එළිමහන් ඇන්ටෙනාවක් සමඟ සැසඳිය හැකි වුවද එවැනි උපකරණයක් වහලය දක්වා ඉහළ නැංවිය හැකිය.

UHF කෙටි දුරක් පුරා පැතිරෙන බැවින් සෑම දෙයක්ම පරිශීලකයාගේ ආසන්නතම පදිංචි ස්ථානය මත රඳා පවතී.

එබැවින්, සෑම කිලෝමීටරයක් ​​සමඟම සංඥා ශක්තිය නැති වී යයි, එබැවින් ඔබේම දෑතින් සාදන ලද ගෙදර හැදූ ඇන්ටෙනාවක් පරිශීලකයාගේ කුළුණෙන් සංඥාව වෙත ළඟා වීමට අවම වශයෙන් න්යායික හැකියාවක් තිබේ නම් පමණි.

ඇන්ටනා වර්ග සහ එකලස් කිරීමේ විශේෂාංග

සලකා බැලිය යුතුය වැදගත් කරුණුඔබේම දෑතින් මෙම උපාංගය සාදන විට. සෑම ප්‍රභේදයකටම තමන්ගේම එකලස් කිරීමේ ලක්ෂණ ඇත, එය පහත විස්තර කෙරේ.

DIY සිග්සැග් වර්ගය

මෙම වීඩියෝවෙන්, ඔබේම දෑතින් ඉතා සරල සිග්සැග් ඇන්ටෙනාවක් සාදා ගන්නේ කෙසේදැයි ඔවුන් ඔබට කියනු ඇත.

සිග්සැග් ප්‍රභේදයේ ධනාත්මක ගුණාංගය ද්‍රව්‍ය හා ප්‍රමාණ සමඟ අත්හදා බැලීම සඳහා පුළුල් ක්ෂේත්‍රයකි.

මෙම සැලසුම, එහි කාර්යය දිගටම කරගෙන යන අතරම, වැඩිදියුණු කිරීම් සිදු කිරීමට ඉඩ සලසමින්, තරමක් පුළුල් පරාසයක් තුළ එහි වෙනස්කම් හඳුන්වා දීමට ඉඩ සලසයි.

මෙම උපාංගය එකලස් කිරීම තරමක් සරල වන අතර විශේෂ කුසලතා අවශ්ය නොවේ. එකලස් කරන ලද උපාංගය දෙස බලන විට, අතිරේක තිර නිර්මාණය කිරීමෙන් හෝ පළල සහ තීරු ගණන වෙනස් කිරීමෙන් මෙම සැලසුම වැඩිදියුණු කළ හැකි බව පැහැදිලි වේ.

ඇන්ටෙනා පරාවර්තකය ලෝහ හෝ ලෝහ නල තීරු වලින් හොඳින් එකලස් කළ හැකිය. රාක්ක පාර විද්යුත් ද්රව්ය වලින් සෑදිය යුතුය.

පරාවර්තකය කැන්වසය මත "බොරු" නොකෙරේ; ජාල සන්නායක අතර දුර සෙන්ටිමීටරයකට වඩා වැඩි නොවිය යුතුය.

සරල ගෘහස්ථ වර්ගය

ගෙදර හැදූ ගෘහස්ථ ඇන්ටෙනාවක උදාහරණයක්

ගෘහස්ථ ඇන්ටෙනාවක පහසුව වන්නේ එය ක්ෂණිකව සකස් කළ හැකි වීමයි.

ඔබට අවශ්‍ය වන්නේ එය තැනින් තැනට ගෙනයාමට හෝ එහි අක්ෂය වටා භ්‍රමණය කිරීමට, සංඥා ගුණාත්මක භාවයේ වෙනස නිරීක්ෂණය කිරීම පමණි.

එසේම, එය සුළඟින් මෙන්ම වර්ෂාපතනය සහ අනෙකුත් පාරිසරික තත්ත්වයන්ගෙන් ද බලපාන්නේ නැත.

ගෘහස්ථ විවිධත්වය ක්රම කිහිපයකින් සාදා ගත හැකිය. සරලම එක සාදා ඇත්තේ කොක්සියල් කේබලය සහ අවශ්‍ය හැඩය ලබා දීම සඳහා පවතින ද්‍රව්‍ය භාවිතා කරමිනි.

විවෘත මුද්දක් මිලිමීටර් 530 ක කැපුමකින් ඇඹරී ඇති අතර, එය කෙලින්ම රූපවාහිනියට යොමු කරන කේබලයක් සම්බන්ධ කර ඇත. මිලිමීටර් 175 ක දෙවන කොටස පළමු කේබලයේ කෙළවරට සම්බන්ධ වන ලූපයක් ආකාරයෙන් නැවී ඇත, ඒවා අතර මිලිමීටර් 20-30 අතර දුරක් තිබිය යුතුය.

එහි මධ්යම සිදුරක් සහිත ප්ලයිවුඩ් පුවරුවක් භාවිතා කිරීම, ප්රතිඵලයක් ලෙස ව්යුහය ඕනෑම පැතලි මතුපිටක් මත ස්ථාපනය කර ඇත. එබැවින්, ප්රතිඵලය වන්නේ කොක්සියල් කේබල් වලින් සාදන ලද UHF ඇන්ටෙනාවකි. එය ඉතා බලවත් ලෙස හැඳින්විය නොහැකිය, නමුත් එය පහසුවෙන් සාදා ගත හැකි අතර නැවත සකස් කිරීම සඳහා ද විසුරුවා හැරිය හැකිය.

DIY ලූප් ඇන්ටෙනාව

එය ඉහළ වාසියක් ඇති අතර ගෘහස්ථව සහ එළිමහනේ භාවිතා කළ හැකිය. එය නිෂ්පාදනයේ පහසුව, ද්රව්ය ලබා ගැනීම, කුඩා ප්රමාණය සහ සෞන්දර්යාත්මක පෙනුම මගින් කැපී පෙනේ.

නිෂ්පාදනය සඳහා, මිලිමීටර් 3-8 ක විෂ්කම්භයක් සහිත තඹ, වානේ, පිත්තල, ඇලුමිනියම් වයරයක් ගෙන නැවී ඇත. සම්බන්ධක ස්ථානවල වයර් පෑස්සිය යුතුය.

ඇන්ටෙනා කේබලය පෑස්සුම් කර ඇති අතර, කේබල් ෙගත්තම් සම්පූර්ණ උපාංගයේ ද්රව්යයට සම්බන්ධ කළ යුතුය.

ලොග් ආවර්තිතා වර්ගය

ලොග් ආවර්තිතා UHF ඇන්ටෙනා වර්ගය

මෙය බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් භූමිෂ්ඨ ඇන්ටෙනාවක් වන අතර එය විවිධ නාලිකා සංයෝජන සහිත බහු-වැඩසටහන් රූපවාහිනී මධ්‍යස්ථාන වලින් විකාශන පිළිගැනීමක් සපයයි.

අඩු සංඛ්‍යාත පැත්තේ මෙහෙයුම් කලාපය උපාංගයේ විශාල කම්පනයේ ප්‍රමාණයෙන් සීමා වේ.

සහ ඉහළ පැත්තෙන් - කුඩා කම්පනයක ප්රමාණය.

මෙම ප්‍රභේදය නිෂ්පාදනය කිරීමට කාලයයි ඩිජිටල් රූපවාහිනියඑය බොහෝ කාලයක් ගත නොවේ, නමුත් පිළිගැනීමේ ගුණාත්මකභාවය ඉහළයි.

එය ඉතා සරල හා විශ්වසනීය වන අතර ඩිජිටල් රූපවාහිනී පිළිගැනීම විශ්වසනීයයි.

මූලද්රව්යවල මානයන් මෙන්ම කේබල් සම්බන්ධතා විකල්පය ද පර්යේෂණාත්මකව පරීක්ෂා කරන ලදී.

වසර කිහිපයක සිට රූපවාහිනී සංඥා ලැබී ඇත.

ලොග්-ආවර්තිතා සැලසුම යනු සමාන්තරව පිහිටා ඇති සමාන පයිප්ප 2 කින් සාදා ඇති වයර් දෙකක සමමිතික බෙදාහැරීමේ රේඛාවකි.

ඒ සෑම එකක්ම අර්ධ කම්පන 7 ක් සවි කර ඇත.

සෑම පසුකාලීන අර්ධ කම්පන යන්ත්රයක්ම පෙර එකට සාපේක්ෂව ප්රතිවිරුද්ධ දිශාවට යොමු කෙරේ.

ගුවන් යානා සමාන්තර වන අතර, විවිධ පයිප්පවල අර්ධ කම්පන ප්රතිවිරුද්ධ දිශාවට යොමු කෙරේ.

කොක්සියල් කේබලය එක් පයිප්පයක් ඇතුළත දිවෙන අතර පයිප්පවල කෙළවර ලෝහ තහඩුවකින් සම්බන්ධ වේ.

ව්යුහයට දෘඪතාව ලබා දීම සඳහා කේබලය පිටතට පැමිණෙන ස්ථානයේ, පාර විද්යුත් තීරුවක් සවි කර ඇත.

කේබලය පයිප්පයෙන් පිටවන විට කේබල් ෙගත්තම් පෑස්සුම් කර ඇති අතර මධ්‍යම සන්නායකය පෙටලයකට පාස්සන අතර එය දෙවන පයිප්පයේ පේනුගත කෙළවරට සවි කර ඇත.

පිහිටුවීම් අවශ්‍ය නැත.

සරල DIY UHF ඇන්ටෙනාව

සරල ගෙදර හැදූ ඇන්ටෙනාවක උදාහරණයක්

ගෙදර හැදූ ඇන්ටෙනාව UHF පරාසය තුළ රූපවාහිනී විකාශන සංඥා තරමක් විශ්වාසදායක ලෙස පිළිගැනීමට ඉඩ සලසයි.

ඇන්ටනාව බාහිර ස්ථාපනය සඳහා අදහස් කෙරේ.

සැලසුම වෙනම කම්බි කැබැල්ලකින් නැමුණු කැදැලි "රූපය අට" 2 කින් සමන්විත වේ.

ව්යුහයේ රූපය අටක් වැනි හැඩයක් ලබා ගැනීම සඳහා වයර් සම්බන්ධ කිරීම මධ්යම වංගුවේදී සිදු කෙරේ.

කම්බියේ කෙළවර පෑස්සීමෙන් සම්බන්ධ වේ.

ඇන්ටෙනා ව්‍යුහයේ සියලුම සම්බන්ධතා පෑස්සුම් මගින් සාදා ඇති අතර එමඟින් හොඳ විදුලි සම්බන්ධතාවයක් සහතික වන අතර එමඟින් උපාංගයේ ශබ්දය අඩු වේ.

විශ්වාසදායක සවි කිරීම් සහතික කිරීම සහ විදුලි ස්පර්ශය සහතික කිරීම සඳහා, පෑස්සීමට පෙර කම්බි වල කෙළවර වැලි කඩදාසිවලින් පිරිසිදු කර, ඇසිටෝන් මත පදනම් වූ ද්‍රාවකයකින් පිරිහී, කුඩා විෂ්කම්භයකින් යුත් තඹ වයර් සමඟ එකට බැඳිය යුතුය.

පෑස්සුම් යකඩ භාවිතා කිරීම උසස් තත්ත්වයේ පෑස්සීමට ඉඩ නොදේ. පෑස්සුම් යකඩ භාවිතා කිරීම වෙනුවට, පෑස්සුම් ප්රදේශය රෝසින් එකතු කිරීම සමඟ ගෑස් උදුනක දාහකය මත රත් කරනු ලැබේ. කේබල් පලිහ සම්බන්ධ කිරීම සඳහා කුඩා කම්බි කැබැල්ලක් වංගුවෙහි අභ්යන්තර "අට" දක්වා පෑස්සුම් කර ඇත.

"අට" දෙකක සම්බන්ධතාවය පෑස්සුම් සහ තුනී තඹ වයර් මගින් සිදු කරනු ලැබේ, අභ්යන්තර "අට" පිටත එක ඇතුළත විස්ථාපනය වේ. අට දෙනෙක් එකම ගුවන් යානයක.

ඊළඟට, සම්බන්ධිත “අට” මත ප්ලාස්ටික් තිරස් හරස් තීරු දෙකක් ස්ථාපනය කිරීම අවශ්‍ය වන අතර එමඟින් ව්‍යුහය ශක්තිමත් කර එකම තලයේ මූලද්‍රව්‍යවල පිහිටීම පෙළගස්වයි. පොලිවයිනයිල් ක්ලෝරයිඩ් පරිවාරක නළයක හැරීම් භාවිතයෙන් තහඩු සවි කර ඇත.

ටින් කෑන් 2 ක් (ලීටර් 0.5) මිලදී ගත් ඇන්ටෙනාව සඳහා සම්පූර්ණයෙන්ම වටිනා ආදේශනයක් කළ හැකිය.

නමුත් මෙහි අඩුපාඩුවක් තිබේ: එවැනි උපකරණයක් UHF පරාසය තුළ පමණක් ක්රියා කරයි. තවත් නාලිකා ලබා ගැනීම සඳහා ඔබට ලීටර් භාජන දෙකක් අවශ්ය වනු ඇත.

මධ්‍යම හරය - සංඥාව - එක කෑන් එකකටත්, පලිහ සහිත ෙගත්තම් අනෙක් කෑන් එකකටත් පාස්සනු ලැබේ. ඉන්පසු ඒවා එල්ලෙන (එහි පහළ කොටස) ටේප් එකකින් සවි කර ඇත.

ඔබ පසුපස පැත්තෙන් ඇන්ටෙනා ප්ලග් එක ඉවත් කළ යුතුය. විනීත පෙනුමක් ලබා ගැනීම සඳහා, ඔබ බැංකු අතර දුර ප්රමාණය සකස් කළ යුතුය. ඔබට ගෙදර හැදූ සරලම ඇන්ටෙනාව සෑදිය හැක්කේ මේ ආකාරයට ය.

එය කරන්නේ කෙසේදැයි සොයා බලමු මෙම උපාංගය, අවම පාඩු සහ පිරිවැය සමඟ. අනෙකුත් සියලුම කොටස් මෙන් ප්රධාන පයිප්ප, පිත්තල, තඹ හෝ ඇලුමිනියම් වලින් තෝරා ගත යුතුය. ඔවුන්ගේ මතුපිට රළු නොවිය යුතුය.

වානේ ඇන්ටෙනාවක් බර වනු ඇත, සහ සංඥා පිළිගැනීම දුර්වල වනු ඇත. ඊට අමතරව, එය එළිමහනේ සවි කළ යුතු බැවින් එය මලකඩ ගසනු ඇත. ප්රධාන නළය මීටර් දෙකක් දිග විය යුතුය.

කුඩා විෂ්කම්භයකින් යුත් නල එයට සවි කර ඇත්තේ මිලිමීටර් 5 ක විෂ්කම්භයක් සහිත ඉස්කුරුප්පු භාවිතයෙන් ඒවා අතර සෙන්ටිමීටර 30 ක දුරක් ඇත.

එකලස් කිරීම සඳහා ඔබට සරඹයක් සහ සරඹයක් අවශ්ය වනු ඇත. පසුකාලීන නලයේ දිග සෙන්ටිමීටර 10 ට වඩා කෙටි විය යුතුය විශාලතම නලයට එරෙහිව, පරාවර්තකයක් සමාන්තරව සම්බන්ධ කර ඇති නල තුනක ව්යුහයක් ආකාරයෙන් සවි කර ඇත. එවිට කම්පනය නළය මත සවි කර ඇත.

සෞන්දර්යාත්මක පෙනුමක් ඇති, විශාල නොවන සහ පවතින සියලුම නාලිකා ලැබෙන පරිදි දශම තරංග සඳහා කැචරයක් සාදා ගන්නේ කෙසේදැයි බොහෝ දෙනෙකුට තේරෙන්නේ නැත. මගක් තිබේ - මෙය ලූප් කම්පන යන්ත්රයක් සහිත ඇන්ටෙනාවකි. උපාංගය එකලස් කිරීමෙන් පසු, ලූපය පෑස්සුම් කරන්න.

සෙන්ටිමීටර 60 ක විශේෂ කම්බි කැබැල්ලක් ගනු ලැබේ, එම ෙගත්තම් එකට එකතු වන පරිදි කෙළවර ඉවත් කර, එය ප්රධාන නලයට සවි කර ඇත. මධ්යම වයර් කම්පනය වෙත යයි.

තෙතමනය ඇතුල් වීම වැළැක්වීම සඳහා සම්බන්ධතා හොඳින් මුද්රා තැබිය යුතුය. කම්පනය යනු සම්පූර්ණ උපාංගයට සමාන ද්රව්යයකින් සාදන ලද ලූපයකි.

කම්පනයෙහි කෙළවර අතර දුර සෙන්ටිමීටර 10 ක් වන අතර මධ්යම වයර් ඒවාට සම්බන්ධ වේ. එවිට අවශ්ය දිග ප්ලග් එකක් සහිත ඇන්ටෙනා වයරය සම්බන්ධ වේ.

සාමාන්යයෙන් මෙම විකල්පය ඉහළින් ස්ථාපනය කර ඇත. මීටර් 6 ක් දිග ලී කුට්ටි 50x50 mm භාවිතා කිරීම වඩා හොඳය. ඔබ එය මත ඇන්ටෙනාව සවි කළ යුතුය, කලින් සම්පූර්ණ දිග දිගේ කම්බි බෙදා හැර ස්ථාපනය කරන්න මෙම නිර්මාණයනිවසේ වහලය මත.

මූලාරම්භය සමාලෝචනය කරමු: biquadrat මූලික වශයෙන් සිග්සැග් පවුලට අයත් වන රාමු ඇන්ටනා වල උප විශේෂයක් ලෙස සැලකේ. Kharchenko Kharchenko මුලින්ම Kharchenko ඇන්ටනාව යෝජනා කළේය. 1961 දී රූපවාහිනී විකාශන අල්ලා ගැනීමට. එය නිසැකවම දන්නා කරුණකි: 14 MHz සංඛ්‍යාතයකින්, බයික්වඩ්‍රැට් තණබිම්වල තැබීමෙන්, දැඩි උද්‍යෝගිමත් අයෙකු ඇමරිකාවට ළඟා වීමට සමත් විය. නරක ප්රතිඵලයක් නොවේ. මෙම කාරණය වර්තනයට අදාළ වන අතර විවර්තනය පෘථිවියට එරෙහිව ක්‍රියා කරන බව අපි විශ්වාස කරමු. තරංග වලට වර්තනය වීමට, බාධක වටා නැමීමට ඇති හැකියාව හේතුවෙන් HF පරාසය සහ පහළ භාවිතා වන අතර දිගු දුරක් හරහා සන්නිවේදනය ස්ථාපිත කිරීමට හැකි වේ. අපි පිළිවෙලට යමු. ඔබේම දෑතින් Kharchenko ඇන්ටෙනාවක් සාදා ගන්නේ කෙසේද යන්න දෙස සමීපව බලමු.

ඇන්ටෙනා Kharchenko, "අට", අද WiFi, සෙලියුලර් 3G අල්ලා ගන්නා. එළිමහනේ ස්ථාපනය කරන විට, ප්ලාස්ටික් ආවරණයක් සමඟ භාණ්ඩය ආරක්ෂා කරන්න.

සන්නිවේදන සහ ඇන්ටනා Kharchenko

පසුව එය පැහැදිලි වනු ඇත: මුල් Kharchenko ඇන්ටෙනාවෙහි සැලසුම, එය මෘදු ලෙස තැබීම, අද ජාලයේ නරඹන දේට වඩා වෙනස් වේ. මායාකොව්ස්කි පවසන පරිදි, ප්‍රාග් ඓතිහාසික ග්‍රහලෝක ගවේෂණය කිරීමට ඔවුන් කැමති බව නොවේ, නමුත් වැරදි වළක්වා ගැනීමට, ව්‍යුහයේ ලක්ෂණ දැන ගැනීමට න්‍යායේ මූලික කරුණු අධ්‍යයනය කළ යුතුය. Kharchenko ඇන්ටෙනාවක් ඔබම සාදා ගන්නේ කෙසේදැයි අපි ඔබට කියන්නෙමු. මොනොග්‍රැෆ් කතුවරයා වයර් ඝණකම තෝරා ගැනීම පිළිබඳ උපදෙස් ලබා දීමෙන් වැළකී සිටියි: විෂ්කම්භය අඩු කිරීම පරාසයට සෘණාත්මකව බලපායි. Kharchenko ගේ ගෙදර හැදූ ඇන්ටනාව 470 - 900 MHz වර්ණාවලියේ ඩිජිටල් රූපවාහිනිය ආවරණය කිරීමට සමත් වේ. උපාංගයේ ලක්ෂණ විශ්මයජනකයි, සම්බන්ධීකරණය ඉතා අපහසු නොවේ. න්‍යාය ගැන සොයා බැලීමෙන් වැළකී Kharchenko ඇන්ටෙනාවක් සාදා ගන්නේ කෙසේදැයි අපි ඔබට කියන්නෙමු. පතල් කම්කරුවන් කර්තෘගේ මුල් තේමාත්මක සංස්කරණය අධ්යයනය කරන ලෙස අපි නිර්දේශ කරමු.

14 MHz biquad වයරයේ දිග ආසන්න වශයෙන් මීටර් 21 කි. සරල උපාංගයක් සෑදීමට ඔබට අවශ්‍ය කේබල් ක්ෂේත්‍රය මෙයයි. උපාංගය බලගන්වන්නේ රූපවාහිනී කොක්සියල් වයර් (සම්බාධනය 75 Ohms) මගිනි. ඇසින් දුටු සාක්ෂිකරුවන් විශ්වාසයි: Kharchenko ගේ ඇන්ටෙනාව සුසර කිරීම අවශ්ය නොවේ. කතුවරුන් දෙවැන්න කුඩා (යෝධ ප්‍රමාණයේ) අතිශයෝක්තියක් ලෙස සැලකීමට නැඹුරු වෙති. සිතන්න! ඔබේ පිටුපස කම්බි දඟර දෙකකින් ඔබට ස්වභාවික භූ දර්ශනය හරහා සීසෑමට හැකිය:

  • skein of vole;
  • කොක්සියල් රූපවාහිනී කේබල් දඟර.

ඉන්පසු ඇන්ටෙනාව යොදවන්න, එහි පරාසය සරලව පුදුම සහගතය. ධ්‍රැවීකරණය රඳා පවතින්නේ රූපය අටේ කුමන පැත්තට හැරී ඇත්ද යන්න මතය. අංක ගණිතය පෙළපොත් වල අංක සංකේතය ලියා ඇති බැවින් අකමැත්තෙන් වුවද අංක නිරූපකය තබමු - අපට රූපවාහිනිය ලැබීමට පටන් ගනී, එය එක් පැත්තකට ඇලවීම, අනන්තය සාදයි - ගුවන්විදුලි විකාශනය ලබා ගැනීමට පටන් ගනී. වොල් එක හොඳින් නැමී පිටුපසට නැමෙන බැවින්: අපි එක් නාලිකාවකට අකමැති නම්, අපට ඉක්මනින් ඇන්ටෙනාව වෙනත් ස්ථානයකට යොමු කළ හැකිය. ගැටලුව පිළිකුල් සහගත ය: ප්රයෝජනවත් අවශ්යතා සඳහා අනවශ්ය වන අතිරික්ත වයර්, එය පිළිගැනීමට බාධා නොවන පරිදි කපා හෝ දඟර දැමීමට සිදුවනු ඇත. ඔබ හමුවන පළමු පුද්ගලයාට පෙනෙන පරිදි මෙය එතරම් සුළු කාර්යයක් නොවේ:

  • ඔබ එය තිරස් අතට තැබුවහොත්, එය රූපවාහිනිය ලබා ගනී;
  • ඔබ එය බිමට දිගු කළහොත්, අතරමැදි වයරය සිරස් ධ්‍රැවීකරණය වීමට පටන් ගනී;
  • එය අත්තක එල්ලා තබන්න - සිරස් ධ්‍රැවීකරණය අල්ලා ගනු ඇත.


Kharchenko ඇන්ටෙනා නිර්මාණය

අපි සමහර විට පින්තූරවල එකම දේ දැකීමට පුරුදු වී සිටිමු. Kharchenko ඇන්ටෙනාවක් සැලසුම් කිරීමට යෝජනා කර ඇති ආකාරය මෙන්න (VashTekhnik ද්වාරය වේගයෙන් ගමන් කරයි):

  1. තරංග සංඛ්යාතය සහ ධ්රැවීකරණය සොයා ගැනීම අවශ්ය වේ. Kharchenko ඇන්ටෙනාව රේඛීය වේ.
  2. තඹ ඇන්ටනාව වර්ග දෙකකින් සෑදී ඇත. දෙකම කෙළවරේ සිටගෙන, එකක් ස්පර්ශ වේ. තිරස් ධ්‍රැවීකරණය සඳහා, අටේ රූපය කෙළින් පිහිටයි; සිරස් - එහි පැත්තේ පිහිටා ඇත.
  3. චතුරස්‍රයක පැත්ත සූත්‍රයෙන් සොයාගත හැකිය: තරංග ආයාමය හතරෙන් බෙදනු ලැබේ.
  4. ඔබ විශාල පැත්ත හරහා මැදට එකට ඇදී ඇති ඕවලාකාරයක් සිතන්නේ නම් ඔබට සැලසුම සිතාගත හැකිය. ඔවුන් එකිනෙකාට සමීප වුවද පැති ස්පර්ශ නොවේ.
  5. බල කේබලය පැතිවලට ළඟා වන ස්ථාන වලට සම්බන්ධ වේ. රූප සටහනේ එක් දිශාවක් අවහිර කිරීම අවශ්ය වේ - ක්රියාකාරී තරංග ආයාම 0.175 ක දුරින් පැතලි තඹ තිරයක් තබා, විදුලි රැහැනෙහි ෙගත්තම් මත තබන්න. පරාවර්තකය ලෝහ තහඩුවකින් සාදා ඇත. පැරණි දිනවල, ඔවුන් තඹවලින් ආවරණය කරන ලද ටෙක්ස්ටොලයිට් පුවරු භාවිතා කළහ.

Kharchenko ඇන්ටෙනාවේ කෙටි නිර්මාණය සම්පූර්ණ කරන ලදී. විස්තර ගැටළු වලින් පිරී ඇත: කාර්යය වන්නේ විමෝචකය ශක්තිමත් කිරීමයි. සන්නිවේදන පරාසය සඳහා - වයර් ස්ට්රේචර්; රූපවාහිනිය - ලී රාමුවක් බොහෝ විට භාවිතා කරනු ලැබේ, හරස් තීරු වලින් ආවරණය කර ඇත (මයික්‍රෝවේව් පරාසයේ කුරුසයකට සමානයි, මොඩමයේ හිමිකරුවන් තිරය විදින ප්ලාස්ටික් නැවතුම් යුගලයක් සමඟ විමෝචකයට සහාය වේ. නිර්මාණ සංකල්ප ගැන Kharchenko සිතන්නේ කුමක්ද? VashTekhnik ද්වාරයෙහි කීකරු වහලුන් ඉංජිනේරුවෙකුගේ පොතක් ලබා ගැනීමට අපහසු විය, පෙළ නව නිපැයුම ගෙනහැර දක්වයි, රසවත් දේවල් කන්දක් ලියා ඇත:

ජ්යාමිතික මානයන් දක්වා ඇත, අපි ඒවා එකට ලැයිස්තුගත කරමු:

  • තුනේ මැද සමෝච්ඡය දිගේ කෙළවරේ ඇති චතුරස්රයේ උස උපරිම තරංග ආයාමයෙන් 0.28 කි.
  • වයර් දිශාව හරහා පිටත රාමු අතර දුර උපරිම තරංග ආයාමයෙන් 0.033 කි.
  • Ohms 100 ක ලාක්ෂණික සම්බාධනය සහිත ගැලපුම් රේඛාවේ දිග උපරිම තරංග ආයාමයෙන් 0.052 හෝ 0.139 වේ.

මුල් සැලසුම ගැන මා සටහන් කිරීමට කැමති තවත් මොනවාද ... Kharchenko ඇන්ටෙනාවේ ක්ෂේත්රයට බාධා නොකිරීමට, බල කේබලය පහළින් පැමිණ, රාමුවේ එක් පැත්තක් දිගේ හුළං, සහ මධ්යයට ඇතුල් වේ. ප්‍රධාන මාර්ගය කුඹගස් දිගේ යන්නේ නැත! නවීන මෝස්තරවලින් අදහස් කරන්නේ තිරයක් තිබීමයි. එමනිසා, වයර් කොහේ හෝ පිටුපසින් පැමිණ, තඹ තිරය සිදුරු කර, අටේ රූපයට නියම ස්ථානයේ සම්බන්ධ කර ඇත. මාර්ගය වන විට, ඇන්ටෙනාව වර්ග වලින් සමන්විත වීම කිසිසේත් අවශ්ය නොවේ. උපාංගයේ ලක්ෂණ අග්රස්ථ කෝණය මත විශාල වශයෙන් රඳා නොපවතී. රූපය අටේ උස (ඉහළින් සිටගෙන) පවත්වා ගත යුතුය. එබැවින්, කෝණය අංශක 90 සිට 120 දක්වා වෙනස් වේ නම්, පැති දිගු වේ. සමානුපාතික. නිශ්චිත අගයන් ගණනය කළ හැක.

ඔබේම දෑතින් Kharchenko ඇන්ටෙනාවක් සාදා ගන්නේ කෙසේදැයි දැන් පාඨකයන් දන්නවා. ඒ වගේම මෙන්න තවත් දෙයක්. මම දැලෙහි සැරිසරන විට, විමෝචකය තිරය වටා වක්‍ර වන ව්‍යුහයන් දැක ඇත. මේ ආකාරයට, විකිරණ රටාවේ ප්‍රධාන තලය ප්‍රසාරණය වේ යැයි කියනු ලැබේ. ප්රායෝගිකව, මෙම නඩුවේදී පැච් එකක් භාවිතා කිරීම පහසුය. මෙහිදී වේදිකා විවිධ දිශාවලට යොමු කළ හැකිය.

  • වාතය මත වෙනස් වී ඇත්තේ කුමක්ද?
  • ඇන්ටෙනා අවශ්යතා
  • කම්පන ඇන්ටනා ගැන
  • චන්ද්‍රිකා පිළිගැනීම ගැන
  • ඇන්ටෙනා පරාමිතීන් ගැන
  • නිෂ්පාදනයේ සංකීර්ණතා ගැන
  • ඇන්ටනා වර්ග
  • "පොලු" සහ ඇම්ප්ලිෆයර් ගැන
  • ආරම්භ කළ යුත්තේ කොතැනින්ද?
  • කාලෙකට හොඳයි රූපවාහිනී ඇන්ටනාවහිඟයක් පැවතුනි, මිල දී ගත් ඒවා මෘදු ලෙස කිවහොත් ගුණාත්මකභාවය සහ කල්පැවැත්මෙන් වෙනස් නොවීය. ඔබේම දෑතින් "පෙට්ටියක්" හෝ "මිනී පෙට්ටියක්" (පැරණි නල රූපවාහිනියක්) සඳහා ඇන්ටෙනාවක් සෑදීම දක්ෂතාවයේ සලකුණක් ලෙස සලකනු ලැබීය. ගෙදර හැදූ ඇන්ටනා පිළිබඳ උනන්දුව අද දක්වාම පවතී. මෙහි අමුතු දෙයක් නැත: රූපවාහිනී පිළිගැනීමේ කොන්දේසි නාටකාකාර ලෙස වෙනස් වී ඇති අතර, නිෂ්පාදකයින්, ඇන්ටනා පිළිබඳ න්‍යායේ සැලකිය යුතු තරම් අලුත් දෙයක් ඇති බව සහ එය නොවනු ඇතැයි විශ්වාස කරයි, බොහෝ විට ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ දිගුකාලීන මෝස්තරවලට අනුවර්තනය කරයි. එම ඕනෑම ඇන්ටෙනාවක් සඳහා ප්රධානතම දෙය වන්නේ වාතයේ සංඥාව සමඟ එහි අන්තර් ක්රියාකාරීත්වයයි.

    වාතය මත වෙනස් වී ඇත්තේ කුමක්ද?

    මුලින්ම, රූපවාහිනී විකාශනයේ මුළු පරිමාවම පාහේ දැනට UHF පරාසය තුළ සිදු කෙරේ. පළමුවෙන්ම, ආර්ථික හේතූන් මත, එය සම්ප්‍රේෂණ මධ්‍යස්ථානවල ඇන්ටෙනා පෝෂක පද්ධතියේ පිරිවැය බෙහෙවින් සරල කර අඩු කරයි, සහ වඩාත් වැදගත් ලෙස, දුෂ්කර, හානිකර සහ භයානක වැඩවල නියැලී සිටින ඉහළ සුදුසුකම් ලත් විශේෂඥයින් විසින් එහි නිතිපතා නඩත්තු කිරීමේ අවශ්‍යතාවය.

    දෙවැනි - රූපවාහිනී සම්ප්‍රේෂක දැන් වැඩි හෝ අඩු ජනාකීර්ණ ප්‍රදේශ සියල්ලම පාහේ ඔවුන්ගේ සංඥාවෙන් ආවරණය කරයි, සහ සංවර්ධිත සන්නිවේදන ජාලයක් මඟින් වඩාත් දුරස්ථ කොන් වලට වැඩසටහන් බෙදා හැරීම සහතික කරයි. එහිදී, වාසයට සුදුසු කලාපයේ විකාශනය සපයනු ලබන්නේ අඩු බලැති, නොසැලකිලිමත් සම්ප්‍රේෂක මගිනි.

    තුන්වන, නගරවල රේඩියෝ තරංග ප්‍රචාරණය කිරීමේ කොන්දේසි වෙනස් වී ඇත. UHF හි කාර්මික මැදිහත්වීම් දුර්වල ලෙස කාන්දු වන නමුත් ශක්තිමත් කරන ලද කොන්ක්‍රීට් උස් ගොඩනැගිලි ඒවාට හොඳ දර්පණ වේ, පෙනෙන පරිදි විශ්වාසදායක පිළිගැනීමේ ප්‍රදේශයක සම්පූර්ණයෙන්ම දුර්වල වන තෙක් සංඥාව නැවත නැවතත් පිළිබිඹු කරයි.

    හතරවන - දැන් විකාශය වන රූපවාහිනී වැඩසටහන් බොහොමයක් දුසිම් ගණනක් සහ සිය ගණනක් තිබේ. මෙම කට්ටලය කෙතරම් විවිධාකාර සහ අර්ථාන්විතද යන්න තවත් ප්‍රශ්නයකි, නමුත් 1-2-3 නාලිකා ලැබීම ගැන ගණන් කිරීම දැන් තේරුමක් නැත.

    අවසාන, ඩිජිටල් විකාශනය වර්ධනය වී ඇත. DVB T2 සංඥාව විශේෂ දෙයක්. එය තවමත් ශබ්දය මඳක් ඉක්මවා ගිය විට, 1.5-2 dB කින්, පිළිගැනීම විශිෂ්ටයි, කිසිවක් සිදු නොවූවාක් මෙන්. නමුත් තව ටිකක් හෝ පැත්තට - නැත, එය කපා ඇත. "ඩිජිටල්" ඇඟිලි ගැසීම් වලට පාහේ සංවේදී නොවේ, නමුත් කැමරාවේ සිට සුසරකය දක්වා මාර්ගයේ ඕනෑම තැනක කේබල් හෝ අදියර විකෘති කිරීම සමඟ නොගැලපීමක් තිබේ නම්, පින්තූරය ශක්තිමත් පිරිසිදු සංඥාවක් සමඟ පවා හතරැස් වලට කඩා වැටිය හැක.

    ඇන්ටෙනා අවශ්යතා

    නව පිළිගැනීමේ කොන්දේසි වලට අනුකූලව, රූපවාහිනී ඇන්ටනා සඳහා මූලික අවශ්යතා ද වෙනස් වී ඇත:

    • එහි නියමාකාර සංගුණකය (DAC) සහ ආරක්ෂිත ක්‍රියාකාරී සංගුණකය (PAC) වැනි එහි පරාමිතීන් දැන් තීරණාත්මක වැදගත්කමක් නැත: නවීන වාතය ඉතා අපිරිසිදු වන අතර දිශානුගත රටාවේ (DP) කුඩා පැති පෙත්ත දිගේ අවම වශයෙන් යම් බාධාවක් ඇති වේ. හරහා යන්න, ඔබ විද්‍යුත් ක්‍රම භාවිතයෙන් එයට එරෙහිව සටන් කළ යුතුය.
    • ඒ වෙනුවට, ඇන්ටෙනාවෙහිම ලාභය (GA) විශේෂයෙන් වැදගත් වේ. වාතය හොඳින් අල්ලා ගන්නා ඇන්ටෙනාවක්, කුඩා සිදුරකින් එය දෙස බලනවාට වඩා, ලැබුණු සංඥාව සඳහා බලශක්ති සංචිතයක් ලබා දෙනු ඇත, ඉලෙක්ට්රොනික උපකරණ ශබ්දය සහ බාධා කිරීම් ඉවත් කිරීමට ඉඩ සලසයි.
    • නවීන රූපවාහිනී ඇන්ටෙනාවක්, දුර්ලභ ව්යතිරේක සහිතව, පරාස ඇන්ටෙනාවක් විය යුතුය, i.e. ඇගේ විදුලි පරාමිතීන්න්‍යාය මට්ටමින් ස්වභාවික ආකාරයෙන් සංරක්ෂණය කළ යුතු අතර ඉංජිනේරු උපක්‍රම හරහා පිළිගත හැකි රාමුවකට මිරිකා නොගත යුතුය.
    • රූපවාහිනී ඇන්ටනාව එහි සම්පූර්ණ මෙහෙයුම් සංඛ්‍යාත පරාසයකින් තොරව කේබලය සමඟ සම්බන්ධීකරණය කළ යුතුය අමතර උපාංගසම්බන්ධීකරණය සහ තුලනය (USS).
    • ඇන්ටෙනාවේ (AFC) විස්තාරය-සංඛ්‍යාත ප්‍රතිචාරය හැකි තරම් සුමට විය යුතුය. තියුනු රැලි සහ ගිල්වීම් නිසැකවම අදියර විකෘති කිරීම් සමඟ ඇත.

    අවසාන ලකුණු 3 ඇතුළත් වීමේ අවශ්‍යතා නිසාය ඩිජිටල් සංඥා. අභිරුචිකරණය, i.e. එකම සංඛ්‍යාතයේ න්‍යායාත්මකව ක්‍රියා කිරීම, උදාහරණයක් ලෙස, ඇන්ටනා සංඛ්‍යාතයෙන් "දිගු" කළ හැක. UHF මත "තරංග නාලිකාව" වර්ගයේ ඇන්ටනා පිළිගත හැකි සංඥා-ශබ්ද අනුපාතය ග්රහණ නාලිකා 21-40. නමුත් පෝෂකය සමඟ ඔවුන්ගේ සම්බන්ධීකරණයට USS භාවිතා කිරීම අවශ්‍ය වන අතර එමඟින් සංඥා (ෆෙරයිට්) දැඩි ලෙස අවශෝෂණය කර හෝ පරාසයේ දාරවල (සුසර කරන ලද) අදියර ප්‍රතිචාරය නරක් කරයි. ඇනලොග් මත පරිපූර්ණ ලෙස ක්‍රියා කරන එවැනි ඇන්ටෙනාවක් “ඩිජිටල්” දුර්වල ලෙස ලැබෙනු ඇත.

    මේ සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, විවිධ වර්ගයේ ඇන්ටනා වලින්, මෙම ලිපිය ස්වයං-නිෂ්පාදනය සඳහා ලබා ගත හැකි රූපවාහිනී ඇන්ටනා සලකා බලනු ඇත, පහත දැක්වෙන වර්ග:

  • සංඛ්‍යාත ස්වාධීන (සියලු තරංග)- ඉහළ පරාමිතීන් නොමැත, නමුත් ඉතා සරල සහ ලාභදායී වේ, එය වචනාර්ථයෙන් පැයකින් කළ හැකිය. නගරයෙන් පිටත, ගුවන් තරංග වඩාත් පිරිසිදු වන විට, රූපවාහිනී මධ්‍යස්ථානයේ සිට මඳ දුරකින් ඩිජිටල් හෝ තරමක් බලවත් ප්‍රතිසමයක් ලබා ගැනීමට එයට හැකි වේ.
  • පරාසය ලඝු-කාලීන.සංකේතාත්මකව කිවහොත්, එය මසුන් ඇල්ලීමේදී ගොදුර වර්ග කරන ධීවර යාත්‍රාවකට සමාන කළ හැකිය. එය ද තරමක් සරල ය, එහි සම්පූර්ණ පරාසය පුරා පෝෂකය සමඟ හොඳින් ගැලපේ, සහ එහි පරාමිතීන් කිසිසේත් වෙනස් නොකරයි. තාක්ෂණික පරාමිතීන් සාමාන්ය වේ, එබැවින් එය ගිම්හාන වාසස්ථානයක් සඳහා වඩාත් සුදුසු වන අතර, කාමරයක් ලෙස නගරය තුළ.
  • සිග්සැග් ඇන්ටෙනාවෙහි වෙනස් කිරීම් කිහිපයක්, හෝ Z-ඇන්ටනා. MV පරාසය තුළ, මෙය සැලකිය යුතු කුසලතා සහ කාලය අවශ්ය වන ඉතා ඝන නිර්මාණයකි. නමුත් UHF මත, ජ්‍යාමිතික සමානතාවයේ මූලධර්මය (පහත බලන්න), එය කෙතරම් සරල කර හැකිලී තිබේද යත්, එය ඕනෑම පිළිගැනීමේ කොන්දේසි යටතේ ඉතා කාර්යක්ෂම ගෘහස්ථ ඇන්ටෙනාවක් ලෙස භාවිතා කළ හැකිය.
  • සටහන: Z-ඇන්ටෙනාව, පෙර සාදෘශ්‍යය භාවිතා කිරීම සඳහා, ජලයේ ඇති සියල්ල උදුරා ගන්නා නිතර පියාසර කරන්නකි. වාතය අපද්‍රව්‍ය බවට පත් වූ විට, එය භාවිතයෙන් ඉවත් විය, නමුත් ඩිජිටල් රූපවාහිනියේ දියුණුවත් සමඟ එය නැවත වරක් ඉහළ අශ්වයා මත විය - එහි සමස්ත පරාසය පුරාම එය පරිපූර්ණ ලෙස සම්බන්ධීකරණය කර ඇති අතර පරාමිතීන් “කථන චිකිත්සකයෙකු ලෙස තබා ගනී. ”

    පහත විස්තර කර ඇති සියලුම ඇන්ටනා වල නිරවද්‍ය ගැලපීම සහ සමතුලිතතාවය ඊනියා හරහා කේබලය තැබීමෙන් සාක්ෂාත් කරගනු ලැබේ. ශුන්ය විභව ලක්ෂ්යය. එයට විශේෂ අවශ්‍යතා ඇත, එය වඩාත් විස්තරාත්මකව පහත සාකච්ඡා කෙරේ.

    කම්පන ඇන්ටනා ගැන

    එක් ඇනලොග් නාලිකාවක සංඛ්‍යාත කලාපයේ, ඩිජිටල් දුසිම් කිහිපයක් දක්වා සම්ප්‍රේෂණය කළ හැකිය. තවද, දැනටමත් පවසා ඇති පරිදි, ඩිජිටල් නොසැලකිය යුතු සංඥා-ශබ්ද අනුපාතයක් සමඟ ක්රියා කරයි. එබැවින්, නාලිකා එකක හෝ දෙකක සංඥාව යන්තම් ළඟා වන රූපවාහිනී මධ්‍යස්ථානයෙන් ඉතා දුරස්ථ ස්ථානවල, කම්පන ඇන්ටනා පන්තියේ හොඳ පැරණි තරංග නාලිකාව (AVK, තරංග නාලිකා ඇන්ටනාව) ඩිජිටල් රූපවාහිනිය ලබා ගැනීම සඳහා භාවිතා කළ හැකිය. එබැවින් අවසානයේ අපි පේළි කිහිපයක් සහ ඇය වෙනුවෙන් කැප කරන්නෙමු.

    චන්ද්‍රිකා පිළිගැනීම ගැන

    ඔබම සැටලයිට් කෑමක් සාදා ගැනීමෙන් පලක් නැත.ඔබට තවමත් හිසක් සහ සුසරකයක් මිලදී ගැනීමට අවශ්‍ය වන අතර, දර්පණයේ බාහිර සරලත්වය පිටුපස සෑම කාර්මික ව්‍යවසායයකටම අවශ්‍ය නිරවද්‍යතාවයෙන් නිපදවිය නොහැකි ආනත සිදුවීම්වල පරාවලයික මතුපිටක් ඇත. DIYers හට කළ හැකි එකම දෙය චන්ද්‍රිකා පිඟානක් සැකසීමයි.

    ඇන්ටෙනා පරාමිතීන් ගැන

    ඉහත සඳහන් කර ඇති ඇන්ටෙනා පරාමිතීන් නිවැරදිව නිර්ණය කිරීම සඳහා උසස් ගණිතය සහ විද්යුත් ගතික විද්යාව පිළිබඳ දැනුම අවශ්ය වේ, නමුත් ඇන්ටෙනාවක් නිෂ්පාදනය කිරීමට පටන් ගන්නා විට ඒවායේ අර්ථය තේරුම් ගැනීම අවශ්ය වේ. එබැවින්, අපි තරමක් රළු, නමුත් තවමත් පැහැදිලි අර්ථ දැක්වීම් ලබා දෙන්නෙමු (දකුණු පස ඇති රූපය බලන්න):

    ඇන්ටෙනා පරාමිතීන් තීරණය කිරීම සඳහා

    • KU යනු එහි DP හි ප්‍රධාන (ප්‍රධාන) තලය මත ඇන්ටෙනාවට ලැබෙන සංඥා බලයේ අනුපාතය සහ සර්ව දිශානුගත, චක්‍රාකාර, DP ඇන්ටෙනාවකින් එම ස්ථානයේම සහ එකම සංඛ්‍යාතයකින් ලැබෙන එකම බලයයි.
    • KND යනු එහි හරස්කඩ රවුමක් යැයි උපකල්පනය කරමින් ඩීඑන් හි ප්‍රධාන කොටස විවෘත කිරීමේ ඝණ කෝණයට සමස්ත ගෝලයේම ඝන කෝණයේ අනුපාතයයි. ප්රධාන පෙති තිබේ නම් විවිධ ප්රමාණවලින්විවිධ ගුවන් යානා වලදී, ඔබ ගෝලයේ ප්‍රදේශය සහ ප්‍රධාන තලයේ හරස්කඩ ප්‍රදේශය සංසන්දනය කළ යුතුය.
    • SCR යනු සියලුම ද්විතියික (පසුපස සහ පැති) පෙති වලට ලැබෙන එකම සංඛ්‍යාතයේ ඇති බාධා බලවල එකතුවට ප්‍රධාන තලයෙන් ලැබෙන සංඥා බලයේ අනුපාතයයි.

    සටහන්:

  • ඇන්ටනාව බෑන්ඩ් ඇන්ටනාවක් නම්, බලය ගණනය කරනු ලබන්නේ ප්රයෝජනවත් සංඥාවේ සංඛ්යාතයෙනි.
  • සම්පූර්ණයෙන්ම සර්ව දිශානුගත ඇන්ටනා නොමැති බැවින්, විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍ර දෛශිකයේ දිශාවට (එහි ධ්‍රැවීකරණයට අනුව) දිශානුගත අර්ධ තරංග රේඛීය ඩයිපෝල් එකක් ගනු ලැබේ. එහි QU 1 ට සමාන ලෙස සැලකේ. රූපවාහිනී වැඩසටහන් තිරස් ධ්රැවීකරණය සමඟ සම්ප්රේෂණය වේ.
  • CG සහ KNI අනිවාර්යයෙන්ම එකිනෙකට සම්බන්ධ නොවන බව මතක තබා ගත යුතුය. ඉහළ දිශානතියක් සහිත, නමුත් තනි හෝ අඩු ලාභයක් සහිත ඇන්ටනා (උදාහරණයක් ලෙස, “ඔත්තු” - තනි වයර් ගමන් කරන තරංග ඇන්ටනාව, ABC) ඇත. මේවා ඩයෝප්ටර් දර්ශනයකින් මෙන් දුර දෙස බලයි. අනෙක් අතට, ඇන්ටනා ඇත, උදා. Z-ඇන්ටෙනා, සැලකිය යුතු ලාභයක් සමඟ අඩු සෘජුත්වය ඒකාබද්ධ කරයි.

    නිෂ්පාදනයේ සංකීර්ණතා ගැන

    ප්‍රයෝජනවත් සංඥා ධාරා ගලා යන සියලුම ඇන්ටෙනා මූලද්‍රව්‍ය (විශේෂයෙන්, තනි ඇන්ටනා පිළිබඳ විස්තරවල) පෑස්සුම් හෝ වෙල්ඩින් මගින් එකිනෙකට සම්බන්ධ කළ යුතුය. එළිමහනේ ඇති ඕනෑම පෙර සැකසූ ඒකකයක, විදුලි ස්පර්ශය ඉක්මනින් බිඳී යනු ඇති අතර, ඇන්ටෙනාවෙහි පරාමිතීන් එහි සම්පූර්ණ භාවිතයට නුසුදුසු ලෙස තියුනු ලෙස පිරිහී යනු ඇත.

    ශුන්‍ය විභවයන් සඳහා මෙය විශේෂයෙන්ම සත්‍ය වේ. ඔවුන් තුළ, විශේෂඥයින් පවසන පරිදි, වෝල්ටීයතා නෝඩයක් සහ වත්මන් ප්රතිවිරෝධකයක් ඇත, i.e. එහි විශාලතම වටිනාකම. ශුන්ය වෝල්ටීයතාවයේ ධාරාව? පුදුම වෙන්න දෙයක් නෑ. විද්‍යුත් ගතික විද්‍යාව ඕම් නියමයෙන් ඈත් වී ඇත ඩීසීසරුංගලයක සිට T-50 තරම් දුරට.

    ඩිජිටල් ඇන්ටනා සඳහා ශුන්‍ය විභව ලක්ෂ්‍ය සහිත ස්ථාන ඝන ලෝහයෙන් නැමීම වඩාත් සුදුසුය. පින්තූරයේ ඇති ප්‍රතිසමය ලැබෙන විට වෑල්ඩින් කිරීමේදී කුඩා “රිංගා යන” ධාරාවක් බොහෝ විට එයට බලපාන්නේ නැත. එහෙත්, ශබ්ද මට්ටමින් ඩිජිටල් සංඥාවක් ලැබුනේ නම්, "රිංගා" නිසා සුසරකය සංඥාව නොපෙනේ. එය, ප්‍රතිනෝඩයේ පිරිසිදු ධාරාවක් සහිතව, ස්ථාවර පිළිගැනීමක් ලබා දෙනු ඇත.

    කේබල් පෑස්සුම් ගැන

    නවීන කොක්සියල් කේබල් වල ෙගත්තම් (සහ බොහෝ විට මධ්‍යම හරය) තඹ වලින් නොව විඛාදනයට ප්‍රතිරෝධී සහ මිල අඩු මිශ්‍ර ලෝහ වලින් සාදා ඇත. ඒවා දුර්වල ලෙස පෑස්සෙන අතර ඔබ ඒවා දිගු වේලාවක් රත් කළහොත් ඔබට කේබලය පුළුස්සා දැමිය හැකිය. එමනිසා, ඔබ කේබල් 40-W පෑස්සුම් යකඩ, අඩු දියවන පෑස්සුම් සහ රෝසින් හෝ ඇල්කොහොල් රෝසින් වෙනුවට ෆ්ලක්ස් පේස්ට් සමඟ පෑස්සීමට අවශ්ය වේ. පේස්ට් ඉතිරි කිරීමට අවශ්ය නැත; පෑස්සුම් වහාම තාපාංක තට්ටුවක් යටතේ පමණක් ෙගත්තම් නහර දිගේ පැතිරෙයි.

    තිරස් ධ්‍රැවීකරණය සහිත සංඛ්‍යාත ස්වාධීන ඇන්ටනාව

    ඇන්ටනා වර්ග
    සියලුම තරංග

    සියලුම තරංග (වඩාත් නිවැරදිව, සංඛ්‍යාත-ස්වාධීන, FNA) ඇන්ටෙනාවක් රූපයේ දැක්වේ. එය ත්රිකෝණාකාර ලෝහ තහඩු දෙකකින්, ලී පුවරු දෙකකින් සහ එනැමල්ඩ් තඹ කම්බි වලින් සමන්විත වේ. කම්බියේ විෂ්කම්භය වැදගත් නොවන අතර, ස්ලයිට් මත වයර්වල කෙළවර අතර දුර ප්රමාණය 20-30 මි.මී. වයර්වල අනෙක් කෙළවර පෑස්සෙන තහඩු අතර පරතරය 10 mm වේ.

    සටහන:ලෝහ තහඩු දෙකක් වෙනුවට, තඹ වලින් කපා ඇති ත්රිකෝණ සහිත ඒක පාර්ශවීය තීරු ෆයිබර්ග්ලාස් චතුරස්රයක් ගැනීම වඩා හොඳය.

    ඇන්ටෙනාවෙහි පළල එහි උසට සමාන වේ, තලවල විවෘත කෝණය අංශක 90 කි. කේබල් රවුටින් රූප සටහන එහි රූපයේ දැක්වේ. කහ පැහැයෙන් සලකුණු කර ඇති ලක්ෂ්‍යය අර්ධ ශුන්‍ය විභව ලක්ෂ්‍යය වේ. කේබල් ෙගත්තම් එහි ඇති රෙදි වලට පෑස්සීමට අවශ්‍ය නැත, එය තදින් බැඳ තබන්න, සහ ෙගත්තම් සහ රෙදි අතර ඇති ධාරිතාව ගැලපීම සඳහා ප්‍රමාණවත් වේ.

    CHNA, 1.5 m පළල කවුළුවක දිග හැර, කැන්වසයේ තලයේ අංශක 15 ක පමණ අඩුවීමක් හැර, සෑම දිශාවකින්ම පාහේ සියලුම මීටර් සහ DCM නාලිකා ලබා ගනී. විවිධ රූපවාහිනී මධ්යස්ථාන වලින් සංඥා ලබා ගත හැකි ස්ථානවල මෙය එහි වාසියයි; අවාසි - තනි ලාභය සහ ශුන්ය ලාභය, එබැවින්, මැදිහත්වීමේ කලාපයේ සහ විශ්වසනීය පිළිගැනීමේ කලාපයෙන් පිටත, CNA සුදුසු නොවේ.

    සටහන: උදාහරණයක් ලෙස CNA වෙනත් වර්ග තිබේ. දෙකක් හැරවුම් ලඝුගණක සර්පිලාකාර ආකාරයෙන්. එය එකම සංඛ්‍යාත පරාසයක ත්‍රිකෝණාකාර තහඩු වලින් සාදන ලද CNA වලට වඩා සංයුක්ත වේ, එබැවින් එය සමහර විට තාක්‍ෂණයේදී භාවිතා වේ. නමුත් එදිනෙදා ජීවිතයේදී මෙය කිසිදු වාසියක් ලබා නොදෙන අතර, සර්පිලාකාර CNA එකක් සෑදීම වඩා දුෂ්කර වන අතර, එය coaxial කේබලයක් සමඟ සම්බන්ධීකරණය කිරීම වඩාත් අපහසු වේ, එබැවින් අපි එය සලකා බලන්නේ නැත.

    CHNA මත පදනම්ව, වරක් ඉතා ජනප්‍රිය රසික කම්පනය (අං, ෆ්ලයියර්, ස්ලින්ෂොට්) නිර්මාණය කරන ලදී, fig බලන්න. එහි සෘජුතා සාධකය සහ කාර්ය සාධනයේ සංගුණකය තරමක් සුමට සංඛ්‍යාත ප්‍රතිචාරයක් සහ රේඛීය අවධි ප්‍රතිචාරයක් සහිත 1.4 ක් පමණ වන බැවින් එය දැන් පවා ඩිජිටල් භාවිතය සඳහා සුදුසු වේ. නමුත් - එය HF (නාලිකා 1-12) මත පමණක් ක්රියා කරයි, සහ ඩිජිටල් විකාශනය UHF මත වේ. කෙසේ වෙතත්, ගම්බද ප්‍රදේශවල, මීටර් 10-12 ක උන්නතාංශයක් සහිතව, එය ප්‍රතිසමයක් ලබා ගැනීම සඳහා සුදුසු විය හැකිය. Mast 2 ඕනෑම ද්‍රව්‍යයකින් සෑදිය හැක, නමුත් සවි කරන තීරු 1 හොඳ තෙත් නොවන පාර විද්‍යුත් ද්‍රව්‍යයකින් සාදා ඇත: ෆයිබර්ග්ලාස් හෝ ෆ්ලෝරෝප්ලාස්ටික් අවම වශයෙන් 10 mm ඝණකමකින් යුක්ත වේ.


    MV TV ලබා ගැනීම සඳහා විදුලි පංකා කම්පනය

    බියර් Vsevolnovka


    බියර් කෑන් ඇන්ටනා

    බියර් කෑන් වලින් සාදන ලද සියලුම තරංග ඇන්ටනාව පැහැදිලිවම බීමත් ගුවන් විදුලි ආධුනිකයෙකුගේ හැන්ගෝවර් මායාවන්ගේ ඵලයක් නොවේ. මෙය සැබවින්ම සියලු පිළිගැනීමේ තත්වයන් සඳහා ඉතා හොඳ ඇන්ටෙනාවකි, ඔබ එය නිවැරදිව කළ යුතුය. සහ එය අතිශයින්ම සරල ය.

    එහි සැලසුම පහත සඳහන් සංසිද්ධිය මත පදනම් වේ: ඔබ සාම්ප්‍රදායික රේඛීය කම්පනයක අත්වල විෂ්කම්භය වැඩි කළහොත් එහි ක්‍රියාකාරී සංඛ්‍යාත කලාපය පුළුල් වේ, නමුත් අනෙකුත් පරාමිතීන් නොවෙනස්ව පවතී. දිගු දුර ගුවන්විදුලි සන්නිවේදනයේ දී, 20 ගණන්වල සිට, ඊනියා මෙම මූලධර්මය මත පදනම්ව Nadenenko ගේ dipole. සහ බියර් කෑන් UHF මත කම්පනයක ආයුධ ලෙස සේවය කිරීම සඳහා නියම ප්රමාණය වේ. සාරය වශයෙන්, CHNA යනු ද්වි ධ්‍රැවයක් වන අතර, එහි අත් අවිනිශ්චිත ලෙස අනන්තය දක්වා විහිදේ.

    කෑන් දෙකකින් සාදන ලද සරලම බියර් කම්පනය නගරයේ ගෘහස්ථ ප්‍රතිසම පිළිගැනීම සඳහා සුදුසු වේ, කේබලය සමඟ සම්බන්ධීකරණයකින් තොරව වුවද, එහි දිග මීටර් 2 ට නොඅඩු නම්, රූපයේ වම් පසින්. ඔබ බියර් ඩයිපෝල් වලින් අඩක් තරංගයක පියවරක් සහිත සිරස් ඉන්-ෆේස් අරාවක් එකලස් කරන්නේ නම් (රූපයේ දකුණේ), එය ගලපා පෝලන්ත ඇන්ටෙනාවකින් ඇම්ප්ලිෆයර් භාවිතයෙන් සමතුලිත කරන්න (අපි ඒ ගැන පසුව කතා කරමු), එවිට රටාවේ ප්‍රධාන කොටසෙහි සිරස් සම්පීඩනයට ස්තූතිවන්ත වන අතර, එවැනි ඇන්ටෙනාවක් හොඳ CU ලබා දෙනු ඇත.

    ජාලක තණතීරුවෙන් අඩකට සමාන දුරකින් දැල් තිරයක් පිටුපස තැබුවහොත්, එම අවස්ථාවේදීම CPD එකක් එකතු කිරීමෙන් “pivnuha” හි ලාභය තවදුරටත් වැඩි කළ හැකිය. බීර ග්රිල් පාර විද්යුත් ද්රව්යයක් මත සවි කර ඇත; තිරය ​​සහ මාස්ට් අතර යාන්ත්රික සම්බන්ධතා ද පාර විද්යුත් වේ. ඉතිරිය පහතින් පැහැදිලි වේ. සහල්.


    බීර ඩයිපෝල් වල අදියර අරාව

    සටහන:දැලිස් බිම්වල ප්රශස්ත සංඛ්යාව 3-4 කි. 2 සමඟ, ලාභයේ ලාභය කුඩා වනු ඇත, සහ කේබලය සමඟ සම්බන්ධීකරණය කිරීම වඩාත් අපහසු වේ.

    වීඩියෝ: "ලාභ සහ ලාභ" වැඩසටහනේ බීර කෑන් වලින් සාදන ලද ඇන්ටෙනාව

    "කථන චිකිත්සක"

    ලඝු-ආවර්තිතා ඇන්ටනාව (LPA) යනු රේඛීය ඩයිපෝල් අඩක් (එනම්, ක්‍රියාකාරී තරංග ආයාමයෙන් හතරෙන් එකක්) සන්නායක කැබලි විකල්ප වශයෙන් සම්බන්ධ වන එකතු කිරීමේ රේඛාවකි, ඒවා අතර දිග සහ දුර ජ්‍යාමිතික ප්‍රගමනයට වඩා අඩු දර්ශකයක් සමඟ වෙනස් වේ. 1, රූපයේ මධ්‍යයේ. රේඛාව වින්‍යාසගත කළ හැකිය (කේබල් සම්බන්ධතාවයට ප්‍රතිවිරුද්ධ කෙළවරේ කෙටි පරිපථයක් සමඟ) හෝ නොමිලේ. නොමිලේ (වින්‍යාස නොකළ) රේඛාවක් මත LPA එකක් ඩිජිටල් පිළිගැනීම සඳහා වඩාත් සුදුසුය: එය දිගු කාලයක් පිටතට පැමිණේ, නමුත් එහි සංඛ්‍යාත ප්‍රතිචාරය සහ අදියර ප්‍රතිචාරය සුමට වන අතර, කේබලය සමඟ ගැලපීම සංඛ්‍යාතය මත රඳා නොපවතී, එබැවින් අපි එය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමු.


    ලඝු-කාලීන ඇන්ටෙනා නිර්මාණය

    LPA ඕනෑම කලින් තීරණය කළ සංඛ්‍යාත පරාසයක් සඳහා, 1-2 GHz දක්වා නිෂ්පාදනය කළ හැක. ක්රියාකාරී සංඛ්යාතය වෙනස් වන විට, එහි ක්රියාකාරී කලාපය 1-5 dipoles කැන්වසය දිගේ එහා මෙහා ගමන් කරයි. එබැවින්, ප්රගති දර්ශකය 1 ට සමීප වන අතර, ඒ අනුව කුඩා ඇන්ටෙනා විවෘත කිරීමේ කෝණය, එය ලබා දෙනු ඇති ලාභය වැඩි වේ, නමුත් ඒ සමගම එහි දිග වැඩි වේ. UHF හි, ඔබට එළිමහන් LPA එකකින් 26 dB සහ කාමර LPA එකකින් 12 dB ලබා ගත හැක.

    LPA එහි ගුණාංගවල සම්පූර්ණත්වය මත පදනම්ව කදිම ඩිජිටල් ඇන්ටෙනාවක් ලෙස පැවසිය හැකිය, ඒ නිසා අපි ටිකක් විස්තරාත්මකව එහි ගණනය දෙස බලමු. ඔබ දැනගත යුතු ප්‍රධානතම දෙය නම් ප්‍රගති දර්ශකයේ වැඩි වීමක් (රූපයේ ඇති tau) ලාභයේ වැඩි වීමක් ලබා දෙන අතර LPA විවෘත කිරීමේ කෝණය (ඇල්ෆා) අඩුවීම සෘජු බව වැඩි කරයි. LPA සඳහා තිරයක් අවශ්‍ය නොවේ; එය එහි පරාමිතීන් කෙරෙහි කිසිදු බලපෑමක් නොකරයි.

    ඩිජිටල් LPA ගණනය කිරීම පහත ලක්ෂණ ඇත:

  • ඔවුන් එය ආරම්භ කරන්නේ සංඛ්‍යාත සංචිතය සඳහා, දෙවන දිගම කම්පනය සමඟිනි.
  • ඉන්පසුව, ප්‍රගති දර්ශකයේ අන්‍යෝන්‍ය අගය ගනිමින්, දිගම ඩයිපෝලය ගණනය කෙරේ.
  • ලබා දී ඇති සංඛ්‍යාත පරාසය මත පදනම්ව කෙටිම ඩයිපෝලයෙන් පසුව, තවත් එකක් එකතු වේ.
  • උදාහරණයකින් පැහැදිලි කරමු. අපි කියමු අපේ ඩිජිටල් වැඩසටහන් 21-31 TVK පරාසය තුළ බොරු, i.e. සංඛ්යාතය 470-558 MHz දී; තරංග ආයාම, පිළිවෙලින්, 638-537 මි.මී. අපි දුම්රිය ස්ථානයෙන් දුරින් දුර්වල ඝෝෂාකාරී සංඥාවක් ලබා ගත යුතු යැයි උපකල්පනය කරමු, එබැවින් අපි උපරිම (0.9) ප්රගතිය අනුපාතය සහ අවම (අංශක 30) විවෘත කෝණය ගනිමු. ගණනය කිරීම සඳහා, ඔබට විවෘත කෝණයෙන් අඩක් අවශ්ය වනු ඇත, i.e. අපේ නඩුවේ අංශක 15 යි. විවරය තව දුරටත් අඩු කළ හැකි නමුත්, ඇන්ටෙනාවේ දිග කෝටැන්ජන්ට් අනුව අතිශයින් වැඩි වනු ඇත.

    අපි රූපයේ B2 සලකා බලමු: 638/2 = 319 මි.මී., සහ ඩයිපෝලයේ අත් 160 mm බැගින් වනු ඇත, ඔබට 1 mm දක්වා වට කළ හැකිය. ඔබ Bn = 537/2 = 269 mm ලබා ගන්නා තෙක් ගණනය කිරීම සිදු කිරීමට අවශ්ය වනු ඇත, පසුව තවත් ඩයිපෝල් ගණනය කරන්න.

    දැන් අපි A2 B2/tg15 = 319/0.26795 = 1190 mm ලෙස සලකමු. එවිට, ප්රගති දර්ශකය හරහා, A1 සහ B1: A1 = A2 / 0.9 = 1322 mm; B1 = 319/0.9 = 354.5 = 355 මි.මී. ඊළඟට, අනුක්‍රමිකව, B2 සහ A2 වලින් පටන් ගෙන, අපි මිලිමීටර් 269 දක්වා ළඟා වන තෙක් දර්ශකයෙන් ගුණ කරමු:

    • B3 = B2 * 0.9 = 287 mm; A3 = A2 * 0.9 = 1071 මි.මී.
    • B4 = 258 mm; A4 = 964 මි.මී.

    නවත්වන්න, අපි දැනටමත් 269 mm ට වඩා අඩුයි. අපට ප්‍රතිලාභ අවශ්‍යතා සපුරාලිය හැකිද යන්න අපි පරීක්ෂා කරමු, අපට කළ නොහැකි බව පැහැදිලි වුවද: 12 dB හෝ ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක් ලබා ගැනීමට, ඩයිපෝල අතර දුර 0.1-0.12 තරංග ආයාම නොඉක්මවිය යුතුය. මෙම අවස්ථාවෙහිදී, B1 සඳහා අපට A1-A2 = 1322 - 1190 = 132 mm, එනම් B1 තරංග ආයාම 132/638 = 0.21 කි. අපි දර්ශකය 1, 0.93-0.97 දක්වා "ඉහළට" අවශ්යයි, ඒ නිසා අපි පළමු වෙනස A1-A2 අඩකින් හෝ ඊට වඩා අඩු වන තුරු අපි විවිධ ඒවා උත්සාහ කරමු. උපරිම 26 dB සඳහා, ඔබට තරංග ආයාම 0.03-0.05 ක ඩයිපෝල් අතර දුරක් අවශ්ය වේ, නමුත් ඩයිපෝල් විෂ්කම්භය 2 ට නොඅඩු, UHF හි 3-10 මි.මී.

    සටහන:කෙටිම ඩයිපෝලය පිටුපස ඉතිරි රේඛාව කපා දමන්න, එය ගණනය කිරීම් සඳහා පමණි. එබැවින්, නිමි ඇන්ටෙනාවෙහි සැබෑ දිග මිලිමීටර් 400 ක් පමණ වනු ඇත. අපගේ LPA බාහිර නම්, මෙය ඉතා හොඳයි: අපට විවෘත කිරීම අඩු කළ හැකිය, වැඩි දිශානතියක් ලබා ගැනීම සහ මැදිහත් වීමෙන් ආරක්ෂා වීම.

    වීඩියෝ: ඩිජිටල් රූපවාහිනී DVB T2 සඳහා ඇන්ටනාව

    රේඛාව සහ මාස්ට් ගැන

    UHF මත LPA රේඛාවේ නලවල විෂ්කම්භය 8-15 mm; ඒවායේ අක්ෂ අතර දුර විෂ්කම්භය 3-4 කි. තුනී "ලේස්" කේබල් UHF මත මීටරයකට එවැනි අඩුවීමක් ලබා දෙන අතර එමඟින් සියලුම ඇන්ටෙනා-විස්තාරණ උපක්‍රම නිෂ්ඵල වනු ඇති බව අපි සැලකිල්ලට ගනිමු. 6-8 mm කවචයේ විෂ්කම්භයක් සහිත එළිමහන් ඇන්ටෙනාවක් සඳහා ඔබ හොඳ කොක්සියල් එකක් ගත යුතුය. එනම්, රේඛාව සඳහා නල තුනී බිත්ති, බාධාවකින් තොරව විය යුතුය. ඔබට පිටත සිට රේඛාවට කේබලය බැඳිය නොහැක; LPA හි ගුණාත්මකභාවය තියුනු ලෙස පහත වැටේ.

    ඇත්ත වශයෙන්ම, ගුරුත්වාකර්ෂණ කේන්ද්‍රය මගින් පිටත ප්‍රචාලන බෝට්ටුව කුඹගසට ඇමිණීම අවශ්‍ය වේ, එසේ නොමැතිනම් ප්‍රචාලන බෝට්ටුවේ කුඩා සුළං විශාල හා සෙලවෙන එකක් බවට පත්වේ. නමුත් ලෝහ කුඹයක් කෙලින්ම රේඛාවට සම්බන්ධ කිරීම ද කළ නොහැක: ඔබට අවම වශයෙන් මීටර් 1.5 ක දිගකින් යුත් පාර විද්‍යුත් ඇතුළු කිරීමක් සැපයිය යුතුය. පාර විද්යුත් ද්රව්යයේ ගුණාත්මක භාවය මෙහි විශාල කාර්යභාරයක් ඉටු නොකරයි, තෙල් ආලේප කර තීන්ත ආලේප කර ඇත.

    ඩෙල්ටා ඇන්ටනාව ගැන

    UHF LPA කේබල් ඇම්ප්ලිෆයර් සමඟ අනුකූල නම් (පහත බලන්න, පෝලන්ත ඇන්ටනා ගැන), එවිට රේඛීය හෝ විදුලි පංකා හැඩැති මීටර් ඩයිපෝලයක දෑත් “ස්ලින්ෂොට්” වැනි රේඛාවට සම්බන්ධ කළ හැකිය. එවිට අපට විශිෂ්ට තත්ත්වයේ විශ්වීය VHF-UHF ඇන්ටෙනාවක් ලැබෙනු ඇත. මෙම විසඳුම ජනප්රිය ඩෙල්ටා ඇන්ටෙනාවෙහි භාවිතා වේ, fig බලන්න.


    ඩෙල්ටා ඇන්ටනාව

    වාතයේ සිග්සැග්

    පරාවර්තකයක් සහිත Z-ඇන්ටෙනාවක් LPA වලට සමාන ලාභයක් සහ ලාභයක් ලබා දෙයි, නමුත් එහි ප්‍රධාන කොටස තිරස් අතට දෙගුණයකටත් වඩා පළල වේ. රූපවාහිනී පිළිගැනීමක් ඇති විට ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල මෙය වැදගත් විය හැකිය විවිධ දිශාවන්. සහ decimeter Z-ඇන්ටෙනාව කුඩා මානයන් ඇත, එය ගෘහස්ථ පිළිගැනීම සඳහා අත්යවශ්ය වේ. නමුත් එහි මෙහෙයුම් පරාසය න්‍යායාත්මකව අසීමිත නොවන අතර සංඛ්‍යාත අතිච්ඡාදනය වන අතර ඩිජිටල් පරාසය සඳහා පිළිගත හැකි පරාමිතීන් පවත්වා ගැනීම 2.7 දක්වා වේ.


    Z-ඇන්ටෙනා MV

    MV Z-ඇන්ටෙනාවෙහි සැලසුම රූපයේ දැක්වේ; කේබල් මාර්ගය රතු පැහැයෙන් උද්දීපනය කර ඇත. පහත වම් පසින් එම ස්ථානයේම වඩාත් සංයුක්ත මුද්ද අනුවාදයක් ඇත, එය වාචිකව "මකුළුවා" ලෙස හැඳින්වේ. එය පැහැදිලිව පෙන්නුම් කරන්නේ Z-ඇන්ටනාව උපන්නේ පරාසයක කම්පනයක් සහිත CNA එකක එකතුවක් ලෙසින් බවයි; තේමාවට නොගැලපෙන රොම්බික් ඇන්ටෙනාවකින් යමක් ද එහි ඇත. ඔව්, "මකුළු" වළල්ල ලී විය යුතු නැත, එය ලෝහ වළල්ලක් විය හැකිය. "ස්පයිඩර්" 1-12 MV නාලිකා ලබා ගනී; පරාවර්තකයක් නොමැති රටාව පාහේ රවුම් වේ.

    සම්භාව්‍ය සිග්සැග් නාලිකා 1-5 හෝ 6-12 මත ක්‍රියා කරයි, නමුත් එහි නිෂ්පාදනය සඳහා ඔබට අවශ්‍ය වන්නේ ලී ලෑලි, එනැමල්ඩ් තඹ වයර් සහිත d = 0.6-1.2 mm සහ තීරු ෆයිබර්ග්ලාස් සීරීම් කිහිපයක් පමණි, එබැවින් අපි මානයන් භාගිකව ලබා දෙමු. 1-5 / 6-12 නාලිකා: A = 3400/950 mm, B, C = 1700/450 mm, b = 100/28 mm, B = 300/100 mm. E ලක්ෂ්යයේදී ශුන්ය විභවයක් ඇත; පරාවර්තක මානයන් ද 1-5/6-12: A = 620/175 mm, B = 300/130 mm, D = 3200/900 mm.

    පරාවර්තකයක් සහිත Z-ඇන්ටෙනා පරාසය 12 dB ක ලාභයක් ලබා දෙයි, එක් නාලිකාවකට සුසර කර ඇත - 26 dB. පරාසයක සිග්සැග් එකක් මත පදනම්ව තනි නාලිකාවක් තැනීම සඳහා, ඔබ තරංග ආයාමයෙන් හතරෙන් එකක පළල මැද කැන්වසයේ චතුරස්රයේ පැත්ත ගත යුතු අතර අනෙක් සියලුම මානයන් සමානුපාතිකව නැවත ගණනය කළ යුතුය.

    ජන සිග්සැග්

    ඔබට පෙනෙන පරිදි, MV Z-ඇන්ටෙනාව තරමක් සංකීර්ණ ව්යුහයකි. නමුත් එහි මූලධර්මය UHF මත එහි සියලු මහිමයෙන් පෙන්නුම් කරයි. "සම්භාව්‍ය" සහ "මකුළුවා" වල වාසි ඒකාබද්ධ කරමින් ධාරිත්‍රක ඇතුළු කිරීම් සහිත UHF Z-ඇන්ටෙනාව සෑදීම කොතරම් පහසුද යත්, එය සෝවියට් සමාජවාදී සමූහාණ්ඩුවේ පවා ජන ඇන්ටනා යන මාතෘකාව උපයා ඇත, රූපය බලන්න.


    මහජන UHF ඇන්ටෙනාව

    ද්රව්ය - තඹ නළයහෝ 6 mm ඝණකම සහිත ඇලුමිනියම් පත්රය. පැති කොටු ඝන ලෝහ හෝ දැලකින් ආවරණය කර හෝ ටින් එකකින් ආවරණය කර ඇත. අවසාන අවස්ථා දෙකේදී, ඒවා පරිපථය දිගේ පෑස්සීමට අවශ්‍ය වේ. coax තියුණු ලෙස නැමිය නොහැක, එබැවින් අපි එය පැති කෙළවරට ළඟා වන පරිදි එය මෙහෙයවන අතර පසුව ධාරිත්‍රක ඇතුළු කිරීම (පැති හතරැස්) ඉක්මවා නොයන්නෙමු. A ලක්ෂයේ (ශුන්‍ය විභව ලක්ෂ්‍යය), අපි කේබල් ෙගත්තම් රෙදි වලට විදුලියෙන් සම්බන්ධ කරමු.

    සටහන:ඇලුමිනියම් සාම්ප්‍රදායික සොල්දාදුවන් සහ ප්‍රවාහ සමඟ පෑස්සීමට නොහැක, එබැවින් ඇලුමිනියම් “ජන” එළිමහන් ස්ථාපනය සඳහා සුදුසු වන්නේ මුද්‍රා තැබීමෙන් පසුව පමණි. විදුලි සම්බන්ධතාසිලිකොන්, එහි ඇති සියල්ල ඉස්කුරුප්පු කර ඇති බැවිනි.

    වීඩියෝ: ද්විත්ව ත්රිකෝණ ඇන්ටෙනාවක උදාහරණයක්

    තරංග නාලිකාව

    තරංග නාලිකා ඇන්ටනාව

    ස්වයං-නිෂ්පාදනය සඳහා ලබා ගත හැකි තරංග නාලිකා ඇන්ටෙනාව (AWC), හෝ Udo-Yagi ඇන්ටනාව, ඉහළම ලාභය, සෘජුතා සාධකය සහ කාර්යක්ෂමතා සාධකය ලබා දීමට සමත් වේ. නමුත් එය UHF මත ඩිජිටල් සංඥා ලබා ගත හැක්කේ යාබද නාලිකා 1 හෝ 2-3 මත පමණි, මන්ද ඉතා සුසර කරන ලද ඇන්ටනා පන්තියට අයත් වේ. එහි පරාමිතීන් සුසර කිරීමේ සංඛ්යාතයෙන් ඔබ්බට තියුනු ලෙස පිරිහී යයි. ඉතා දුර්වල පිළිගැනීමේ තත්වයන් යටතේ AVK භාවිතා කිරීම රෙකමදාරු කරනු ලබන අතර, එක් එක් TVK සඳහා වෙනම එකක් සාදන්න. වාසනාවකට මෙන්, මෙය ඉතා අපහසු නොවේ - AVK සරල සහ ලාභදායී වේ.

    AVK හි කාර්යයේ පදනම "රැකිං" වේ විද්යුත් චුම්භක ක්ෂේත්රය(EMF) ක්රියාකාරී කම්පනයට සංඥාව. බාහිරව කුඩා, සැහැල්ලු, අවම සුළං සහිත, AVK මෙහෙයුම් සංඛ්යාතයේ තරංග ආයාම දුසිම් ගනනක ඵලදායී විවරයක් තිබිය හැක. කෙටි කරන ලද සහ එබැවින් ධාරිත්‍රක සම්බාධනය (සම්බාධනය) ඇති අධ්‍යක්ෂවරුන් (අධ්‍යක්ෂවරුන්) EMF සක්‍රීය කම්පනය වෙත යොමු කරයි, සහ ප්‍රේරක සම්බාධනය සහිත දිගටි පරාවර්තකය (පරාවර්තකය) අතීතයට ලිස්සා ගිය දේ නැවත එයට විසි කරයි. AVK එකක අවශ්‍ය වන්නේ 1 පරාවර්තකයක් පමණි, නමුත් අධ්‍යක්ෂවරුන් 1 සිට 20 දක්වා හෝ වැඩි ගණනක් සිටිය හැක. එහි වැඩි වන තරමට AVC හි ලාභය වැඩි වේ, නමුත් එහි සංඛ්‍යාත කලාපය පටු වේ.

    පරාවර්තකය සහ අධ්‍යක්ෂවරුන් සමඟ අන්තර්ක්‍රියා කිරීමෙන්, ක්‍රියාකාරී (සංඥාව ලබා ගන්නා) කම්පනයේ තරංග සම්බාධනය වැඩි වැඩියෙන් පහත වැටේ, ඇන්ටෙනාව උපරිම ලාභයට සමීප වන අතර කේබලය සමඟ සම්බන්ධීකරණය නැති වී යයි. එබැවින්, ක්රියාකාරී dipole AVK ලූපයක් බවට පත් කර ඇත, එහි ආරම්භක තරංග සම්බාධනය රේඛීය එකක් මෙන් 73 Ohms නොව, 300 Ohms වේ. එය 75 Ohms දක්වා අඩු කිරීමේ වියදමින්, අධ්‍යක්ෂවරුන් තිදෙනෙකු සහිත AVK (මූලද්‍රව්‍ය පහක්, දකුණු පස ඇති රූපය බලන්න) 26 dB ක උපරිම ලාභයකට සකස් කළ හැකිය. තිරස් තලයේ AVK සඳහා ලාක්ෂණික රටාවක් රූපයේ දැක්වේ. ලිපියේ ආරම්භයේ.

    AVK මූලද්‍රව්‍ය ශුන්‍ය විභව ලක්ෂ්‍යවලදී උත්පාතයට සම්බන්ධ කර ඇත, එබැවින් කුඹ සහ උත්පාතය ඕනෑම දෙයක් විය හැකිය. Propylene පයිප්ප ඉතා හොඳින් ක්රියා කරයි.

    ඇනලොග් සහ ඩිජිටල් සඳහා AVK ගණනය කිරීම සහ ගැලපීම තරමක් වෙනස් වේ. ඇනලොග් තරංග නාලිකාවක් සඳහා ඔබ ගණන් කළ යුතුය වාහක සංඛ්යාතයරූප Fi, සහ රූපය යටතේ - TVC වර්ණාවලිය Fc මැදට. මෙය එසේ වන්නේ ඇයි - අවාසනාවකට, මෙහි පැහැදිලි කිරීමට ඉඩක් නැත. 21 වන TVC Fi = 471.25 MHz සඳහා; Fс = 474 MHz. UHF TVKs එකිනෙකට ආසන්නව 8 MHz හි පිහිටා ඇත, එබැවින් AVC සඳහා ඒවායේ සුසර කිරීමේ සංඛ්‍යාත සරලව ගණනය කෙරේ: Fn = Fi/Fс(21 TVKs) + 8(N – 21), N යනු අංකය වේ. අපේක්ෂිත නාලිකාව. උදා. TVCs 39 සඳහා Fi = 615.25 MHz, සහ Fc = 610 MHz.

    බොහෝ සංඛ්යා සටහන් නොකිරීමට, ක්රියාකාරී තරංග ආයාමයේ භාගවල AVK හි මානයන් ප්රකාශ කිරීම පහසුය (එය A = 300/F, MHz ලෙස ගණනය කෙරේ). තරංග ආයාමය සාමාන්‍යයෙන් කුඩා ග්‍රීක අකුර lambda මගින් දක්වනු ලැබේ, නමුත් අන්තර්ජාලයේ පෙරනිමි ග්‍රීක හෝඩිය නොමැති බැවින්, අපි එය සාම්ප්‍රදායිකව විශාල රුසියානු L අකුරින් දක්වන්නෙමු.

    රූපයට අනුව ඩිජිටල් ලෙස ප්‍රශස්තිකරණය කරන ලද AVK හි මානයන් පහත පරිදි වේ:

    U-loop: AVK සඳහා USS

    • P = 0.52L.
    • B = 0.49L.
    • D1 = 0.46L.
    • D2 = 0.44L.
    • D3 = 0.43l.
    • a = 0.18L.
    • b = 0.12L.
    • c = d = 0.1L.

    ඔබට විශාල ලාභයක් අවශ්ය නොවේ නම්, නමුත් AVK ප්රමාණය අඩු කිරීම වඩා වැදගත් නම්, D2 සහ D3 ඉවත් කළ හැකිය. සියලුම vibrators 1-5 TVKs සඳහා 30-40 mm, 6-12 TVKs සඳහා 16-20 mm සහ UHF සඳහා 10-12 mm විෂ්කම්භයක් සහිත නලයක් හෝ සැරයටියකින් සාදා ඇත.

    AVK සඳහා කේබලය සමඟ නිශ්චිත සම්බන්ධීකරණයක් අවශ්‍ය වේ. ආධුනිකයන්ගේ බොහෝ අසාර්ථකත්වයන් පැහැදිලි කරන ගැලපීම් සහ සමතුලිත උපාංගය (CMD) නොසැලකිලිමත් ලෙස ක්රියාත්මක කිරීමයි. AVK සඳහා සරලම USS යනු එකම coaxial කේබලයකින් සාදන ලද U-ලූපයකි. එහි සැලසුම රූපයෙන් පැහැදිලි වේ. දකුණු පසින්. සංඥා පර්යන්ත 1-1 අතර දුර 1-5 TVK සඳහා 140 mm, 6-12 TVK සඳහා 90 mm සහ UHF සඳහා 60 mm වේ.

    න්‍යායාත්මකව, දණහිසේ දිග l වැඩ කරන තරංගයේ දිගෙන් අඩක් විය යුතු අතර, අන්තර්ජාලයේ බොහෝ ප්‍රකාශනවල දැක්වෙන්නේ මෙයයි. නමුත් U-loop හි EMF පරිවරණයෙන් පුරවා ඇති කේබලය තුළ සංකේන්ද්රනය වී ඇත, එබැවින් එහි කෙටි කිරීමේ සාධකය සැලකිල්ලට ගැනීම අවශ්ය වේ (සංඛ්යා සඳහා - විශේෂයෙන් අනිවාර්ය වේ). 75-ohm coaxials සඳහා එය 1.41-1.51 සිට පරාසයක පවතී, i.e. l ඔබ තරංග ආයාම 0.355 සිට 0.330 දක්වා ගත යුතු අතර, AVK යනු AVK මිස යකඩ කැබලි කට්ටලයක් නොවන පරිදි හරියටම ගන්න. කෙටි කිරීමේ සාධකයේ නිශ්චිත අගය සෑම විටම කේබල් සහතිකයේ ඇත.

    මෑතකදී, දේශීය කර්මාන්තය ඩිජිටල් සඳහා නැවත සකස් කළ හැකි AVK නිෂ්පාදනය කිරීමට පටන් ගෙන ඇත, රූපය බලන්න. අදහස, මම කිව යුතුයි, විශිෂ්ටයි: උත්පාතය දිගේ මූලද්රව්ය ගෙනයාමෙන්, ඔබට දේශීය පිළිගැනීමේ තත්වයන්ට ඇන්ටෙනාව මනාව සකස් කළ හැකිය. ඇත්ත වශයෙන්ම, විශේෂ ist යෙකුට මෙය කිරීම වඩා හොඳය - AVC හි මූලද්‍රව්‍ය අනුව මූලද්‍රව්‍ය ගැලපීම එකිනෙකට රඳා පවතින අතර ආධුනිකයෙකු නිසැකවම ව්‍යාකූල වනු ඇත.


    ඩිජිටල් රූපවාහිනිය සඳහා AVK

    "පොලු" සහ ඇම්ප්ලිෆයර් ගැන

    බොහෝ පරිශීලකයින් සතුව පෝලන්ත ඇන්ටනා ඇත, එය කලින් ඇනලොග් විනීතව ලබා ගත් නමුත් ඩිජිටල් පිළිගැනීම ප්‍රතික්ෂේප කරයි - ඒවා සම්පූර්ණයෙන්ම කැඩී හෝ අතුරුදහන් වේ. හේතුව, මම ඔබෙන් සමාව අයදිනවා, විද්‍යුත් ගතික විද්‍යාව පිළිබඳ අසභ්‍ය වාණිජ ප්‍රවේශයයි. එවැනි "ප්‍රාතිහාර්යයක්" නිර්මාණය කළ මගේ සගයන් ගැන සමහර විට මට ලැජ්ජාවක් දැනේ: සංඛ්‍යාත ප්‍රතිචාරය සහ අදියර ප්‍රතිචාරය එක්කෝ psoriasis hedgehog හෝ කැඩුණු දත් සහිත අශ්ව පනාවකට සමාන වේ.

    ධ්‍රැව වල ඇති එකම හොඳ දෙය නම් ඔවුන්ගේ ඇන්ටෙනා ඇම්ප්ලිෆයර් ය. ඇත්ත වශයෙන්ම, ඔවුන් මෙම නිෂ්පාදන අපකීර්තිමත් ලෙස මිය යාමට ඉඩ නොදේ. පටි ඇම්ප්ලිෆයර්, පළමුව, අඩු ශබ්දය, බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් වේ. තවද, වඩාත් වැදගත් ලෙස, ඉහළ සම්බාධක ආදානයක් සමඟ. මෙය වාතයේ ඇති ඊඑම්එෆ් සංඥාවේ එකම ප්‍රබලතාවයෙන්, සුසරක ආදානයට කිහිප ගුණයකින් වැඩි බලයක් සැපයීමට ඉඩ සලසයි, එමඟින් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණවලට ඉතා කැත ශබ්දයකින් අංකයක් “ඉවත් කිරීමට” හැකි වේ. මීට අමතරව, ඉහළ ආදාන සම්බාධනය හේතුවෙන්, පෝලන්ත ඇම්ප්ලිෆයර් ඕනෑම ඇන්ටනා සඳහා කදිම USS වේ: ඔබ ආදානයට කුමක් සම්බන්ධ කළත්, ප්‍රතිදානය පරාවර්තනය හෝ රිංගීමකින් තොරව හරියටම 75 Ohms වේ.

    කෙසේ වෙතත්, ඉතා දුර්වල සංඥාවක් සහිතව, විශ්වසනීය පිළිගැනීමේ කලාපයෙන් පිටත, පෝලන්ත ඇම්ප්ලිෆයර් තවදුරටත් ක්රියා නොකරයි. එයට විදුලිය සපයනු ලබන්නේ කේබලයක් හරහා වන අතර, විදුලිය විසන්ධි කිරීම මඟින් සංඥා-ශබ්ද අනුපාතයෙන් 2-3 dB ඉවත් කරයි, එය ඩිජිටල් සංඥාව පිටතට යාමට ප්‍රමාණවත් නොවනු ඇත. මෙහිදී ඔබට වෙනම බල සැපයුමක් සහිත හොඳ රූපවාහිනී සංඥා ඇම්ප්ලිෆයර් අවශ්ය වේ. එය බොහෝ විට සුසරකය අසල පිහිටා ඇති අතර, අවශ්ය නම්, ඇන්ටෙනාව සඳහා පාලන පද්ධතිය වෙන වෙනම සෑදිය යුතුය.


    UHF TV සංඥා ඇම්ප්ලිෆයර්

    නවක ගුවන්විදුලි ආධුනිකයන් විසින් ක්‍රියාත්මක කරන විට පවා 100% කට ආසන්න පුනරාවර්තන හැකියාවක් පෙන්නුම් කර ඇති එවැනි ඇම්ප්ලිෆයර් පරිපථය රූපයේ දැක්වේ. ගැලපුම් ලබා ගැනීම - potentiometer P1. Decoupling chokes L3 සහ L4 සම්මත මිලදී ගත් ඒවා වේ. දඟර L1 සහ L2 දකුණු පස ඇති රැහැන් සටහනේ මානයන් අනුව සාදා ඇත. ඒවා සංඥා බෑන්ඩ්පාස් ෆිල්ටරවල කොටසකි, එබැවින් ඒවායේ ප්‍රේරණයේ කුඩා අපගමනය තීරණාත්මක නොවේ.

    කෙසේ වෙතත්, ස්ථාපන ස්ථලකය (වින්‍යාසය) හරියටම නිරීක්ෂණය කළ යුතුය! තවද එම ආකාරයෙන්ම, අනෙක් පරිපථයෙන් ප්රතිදාන පරිපථ වෙන් කිරීම, ලෝහ පලිහක් අවශ්ය වේ.

    ආරම්භ කළ යුත්තේ කොතැනින්ද?

    පළපුරුදු ශිල්පීන් මෙම ලිපියෙන් ප්රයෝජනවත් තොරතුරු සොයා ගනු ඇතැයි අපි බලාපොරොත්තු වෙමු. සහ තවමත් වාතය දැනෙන්නේ නැති ආරම්භකයින් සඳහා, බියර් ඇන්ටෙනාවකින් ආරම්භ කිරීම වඩාත් සුදුසුය. ලිපියේ කතුවරයා, මෙම ක්ෂේත්‍රයේ ආධුනිකයෙකු කිසිසේත්ම පුදුමයට පත් නොවීය: ෆෙරයිට් ගැලපීම සහිත සරලම “පබ්”, එය සිදු වූ පරිදි, ඔප්පු කරන ලද “ස්ලිංෂොට්” ට වඩා එම්වී නරක නැත. සහ දෙකම කිරීමට වැය වන්නේ කුමක්ද - පෙළ බලන්න.

    අපි මීට පෙර දිශානුගත Wi-Fi ඇන්ටනා වල සැලසුම් මත ස්පර්ශ කළෙමු. ද්වි-චතුරස්‍ර, ටින් කළ ගෙදර හැදූ දුර්ලභ දේ. මිනිසුන් නිරන්තරයෙන් හොඳ නිර්මාණයක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් සොයමින් සිටිති. එය සඳහන් කරන ලදී: සාම්ප්රදායික වයර් වෙනුවට, නරක කාලගුණයෙන් ස්ථාපිත ඇන්ටෙනාව ආරක්ෂා කරන සමාන හරස්කඩක PV1 වයර් භාවිතා කිරීම වඩා හොඳය. පරාවර්තකයක් ලෙස භාවිතා කිරීමට බොහෝ විට නිර්දේශ කරනු ලබන ද්විත්ව ඒක පාර්ශවීය තීරු සහිත පුවරුවක්, අයහපත් කාලගුණයට හොඳින් ඔරොත්තු නොදේ, කිසිවක් විසින් ආරක්ෂා කර නොමැති අතර, විශේෂ නිවාසයකින් සැලසුම සන්නද්ධ කිරීම ගැටළු සහගතය. නිෂ්පාදනයේ සුළං බර වැඩි වනු ඇත. අද දින සමාලෝචනය නිර්මාණය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ක්රම සඳහා කැප කර ඇත. ඕනෑම කාලගුණයක් සඳහා DIY Wi-Fi ඇන්ටනාව!

    වැදගත්! ආරක්ෂාව සඳහා හැකිලීමේ එතුම භාවිතා කිරීමට උත්සාහ කරන්න. පරාවර්තකයට ලොම් කබායක් දමා කොණ්ඩා මෝස්තරයකින් එය පිඹින්න. ඉක්මනින් PCB පොලිමර් චිත්රපටයක් සමඟ තදින් ආවරණය කරනු ඇත.

    Biquad Wi-Fi ඇන්ටනා

    Biquad රටාවකට අනුව ගොඩනගා ඇති Wi-Fi ඇන්ටනාව සෑදී ඇත්තේ නිවැරදි (අංශක 90) කෝණ සහිත අටකින් යුත් විමෝචකයක් වන භූගත පරාවර්තකයක් මගිනි. ප්රතිඵලය වන්නේ මධ්යයේ තුනී පාලමක් සහිත නවීනතම වීදුරු සිහිගන්වයි. පහළ භාගය බිම සිටුවනු ලැබේ, ඉහළ අර්ධය - RK-50 කේබලයේ සංඥා හරය මත.

    ඇත්ත, Wi-Fi සඳහා ඇන්ටෙනාව ප්රමාණයෙන් කුඩා වනු ඇත. විමෝචකයේ තඹ හරයේ මැද රේඛාව දිගේ චතුරස්රයේ පැත්ත 30.5 මි.මී. ඉතින්, රූපය අට පරාවර්තකයේ සිට 1.5 (චතුරස්රයේ පැත්තේ දිග අඩක්) සෙ.මී. සහ තහඩුවට සමාන්තර වේ. අපේ නඩුවේ, getinax බෝඩ් එක නරකයි, මොකද ගන්න අමාරුයි. පරාවර්තකයක් යනු හුදෙක් විද්‍යුත් සන්නායක ලෝහ තහඩුවකි. ටින්, වානේ, ඇලුමිනියම් කරනු ඇත. විමෝචකයේ ප්‍රමාණය සැලකිල්ලට ගනිමින්, ඔබට අඟල් 5.25 ලේසර් සීඩී (ඩීවීඩී) භාවිතයෙන් Wi-Fi ඇන්ටෙනා පරාවර්තකයක් සෑදිය හැකිය.

    Biquadrat Kharchenko

    ඇලුමිනියම් අභ්‍යන්තර පරාවර්තක තට්ටුව නිර්මාණය කර ඇත්තේ ලේසර් කදම්භයේ මතුපිට ශක්තිය නැතිවීම වැළැක්වීම සඳහා ය. මීට අමතරව, N-සම්බන්ධකයක් සඳහා මධ්යයේ සිදුරක් ඇත. ඉතිරිව ඇත්තේ ආරක්ෂිත ප්ලාස්ටික් කවචය විවෘත කිරීම සහ RK-50 කේබලයේ තිරය මත පරාවර්තක තට්ටුව තැබීමයි: N-සම්බන්ධකය සහ විමෝචකය පරාවර්තකයෙන් 1.5 cm නොවේ නම්, පිළිගැනීමේ තත්ත්වයන් නරක අතට හැරෙනු ඇත. සිහින් ලෝහ රෙදි සෝදන යන්ත්ර හෝ ස්ථානයේ තැබීමෙන් නිශ්චිත ස්ථානය ලබා ගැනීම අවශ්ය වේ.

    අපි ඔබට මතක් කරමු: ද්වි-චතුරස්‍ර රූපය අංශක 90 ක් හැරීමෙන් මැද සිට නැමෙයි. PV1 1x2.5 කේබලයේ කෙළවර දෙකම නැවත ලක්ෂ්‍යයට පැමිණේ. කම්බියේ ඝණකම විෂ්කම්භය 1.6 mm, හරයේ මධ්යස්ථාන අතර චතුරස්රයේ පැත්ත 30.5 mm වේ. කෙළවර සම්බන්ධක තිරය මත තබා ඇති අතර, පරාවර්තකයක් (CD) සමඟ ඒකාබද්ධව, මැද කොටස සංඥාව ලබා ගැනීමේ අරමුණ ඉටු කරනු ඇත. උපාංගයේ විකිරණ රටාව තියුනු ලෙස පටු වන අතර සංඥා මූලාශ්රය දෙසට යොමු කරන එක් ප්රධාන තලයකින් සමන්විත වේ. මෙය කාමරයක සිදුවන්නේ නම්, ඔබට ඕනෑම දිශාවකට පාහේ පිහිටා ඇති පරාවර්තක කදම්භයක් පර්යේෂණාත්මකව සොයා ගැනීමට සිදුවේ.

    පරාවර්තකය අසල්වැසි මැදිහත්වීම් වලින් ආරක්ෂා වන අතර බලය වැඩි කරයි. උපකරණවලට සුළු ප්‍රතිලාභයක් ගෙන දෙන බහුමාර්ග ආචරණය අවහිර කරයි. ගෙදර හැදූ Wi-Fi ඇන්ටෙනාවක් ලැබෙන්නේ පටු අංශයකින් පමණි. මෙයට ස්තූතියි, අපි කට්ටලයේ සපයා ඇති ප්‍රවේශ ස්ථානය සමඟ කළ නොහැකි ජාලයක් සමඟ ප්‍රතිවිරුද්ධ නිවාස සම්බන්ධ කරන්නෙමු.

    කරුණාකර සටහන් කරන්න: වෙනත් අවස්ථාවල දී ඇන්ටෙනාවක් සම්බන්ධ කිරීම සඳහා නඩුවේ ආදාන සම්බන්ධකයක් නොතිබිය හැකිය. එවැනි පිවිසුම් ස්ථාන රේඩියෝ තරංග ලබා ගන්නා ලෝහ පරිපථ වලින් සමන්විත වේ. සාම්ප්රදායිකව ඔවුන් නඩුවේ අභ්යන්තරයේ සංකීර්ණ පැතලි රූප මෙන් පෙනේ. ඔබට ගොඩනඟන ලද ඇන්ටෙනාව විකුණා දැමීමට සිදුවනු ඇත.

    අසල ධාරිත්‍රකයක් තිබිය හැක; ගොඩනඟන ලද ඇන්ටෙනාව කුඩා වන අතර රේඩියෝ තරංග ලබා ගැනීම සඳහා සම්පූර්ණ උපාංගයක් සෑදීමට බල රහිත ය. දෝෂය සුසර කිරීමේ ධාරිත්‍රකයක් මගින් උදාසීන කර ඇත.

    මූලද්රව්යය අවශ්ය නොවේ, මන්ද Wi-Fi රවුටරය සඳහා සම්පූර්ණ ප්රමාණයේ ඇන්ටෙනාවක් වන්දි අවශ්ය නොවේ. ධාරිත්‍රකයට ඉහලින් ගෙදර හැදූ ස්විචින් පරිපථ කඩන්න. ස්ථාපනය සිදු කරන විට, ඔබට සාමාන්ය 100 W පෑස්සුම් යකඩ භාවිතා කළ නොහැක. එය පුවරුවේ ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග පුළුස්සා දමනු ඇත. ඔබට 25 W ඉඟියක් සහිත කුඩා පෑස්සුම් යකඩක් අවශ්ය වනු ඇත.

    සංයුක්ත තැටියේ බර කුඩා වන අතර, සුලං බර අඩුය, විශාල මෝස්තරයට ප්රතිවිරුද්ධව, එය වැටෙන Getinax පුවරුවකින් පහළින් කිසිවෙකු මරා නොදමනු ඇත. හිරු තුළ නිෂ්පාදන තැබීමෙන් වැළකී සිටීම රෙකමදාරු කරනු ලැබේ, නමුත් අපගේ නඩුවේ වාර්තාගත තොරතුරු විශාල කාර්යභාරයක් ඉටු නොකරයි. අවශ්ය නම්, පෑස්සුම් සන්ධියේ ආයු කාලය දීර්ඝ කිරීම සඳහා N-සම්බන්ධකය මුද්රා කරන්න. ස්ථාපනය අතරතුර විශේෂ ජෙල් සංයෝගයක් භාවිතා වේ මුද්රිත පරිපථ පුවරු. සමාන ඒවා නිෂ්පාදනය කරනු ලබන්නේ Allure සමාගම (St. Petersburg) විසිනි. ඔබේම දෑතින් Wi-Fi ඇන්ටෙනාවක් වඩාත් බලවත් කරන්නේ කෙසේද යන්න වචන කිහිපයක් පැහැදිලි කරයි.

    Biquad Wi-Fi ඇන්ටනා සීමාව නොවේ, අපි අපේ අසල්වැසියන්ගෙන් පලා යන්නෙමු

    පූර්විකාව: සති 2 ක්, මට හේතුව සොයා ගැනීමට නොහැකි විය, පසුව මම ඇන්ටනා සිරස් අතට හරවා තිරස් 4 වෙනුවට කිලෝමීටර 5 කට 20 Mbit ලබා ගත්තෙමි.

    වැම්පයර් ළමයා, සංසදයේ සාමාජික දේශීය ජාලයුක්රේනය (අක්ෂර වින්යාසය පිටපත් කර ඇත).

    ඔබ Wi-Fi ඇන්ටෙනාවක් මිලදී ගැනීමට පෙර සිතන්න: න්‍යාය පෙන්වා දෙන්නේ පේළිවල පිහිටා ඇති විමෝචක මගින් මූලද්‍රව්‍ය පෙළගස්වා ඇති රේඛාවට ලම්බකව දිශාවට විකිරණ රටාව පටු කරන බවයි. රුසියානු භාෂාවට පරිවර්තනය කර ඇති අතර එයින් අදහස් වන්නේ: අපගේ නිවාස සහ මිතුරෙකු මීටර් 100 කින් වෙන් කර ඇත්නම්, Wi-Fi සන්නිවේදන නාලිකාවක් ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා ඇන්ටෙනා බැලීමේ අංශයේ පළල යන්තම් අංශක 15 ඉක්මවයි. ප්රයෝජනවත් බලය මිතුරාගේ කවුළුව වෙත යොමු කරනු ඇත (එය මහල් නිවාසයේ වැසියන්ට පමණක් හානියක් වනු ඇත!). පරිපථය ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා, ද්විත්ව biquad ඇන්ටෙනාවක් භාවිතා කරන්න. එකම එක යාලුවෙක්ට තෑග්ගක් විදියට දුන්නොත් speed එක වැඩි කරගන්න පුලුවන්!

    ඔබේ අසල්වැසියන්ට බාධා නොවන පරිදි Wi-Fi ඇන්ටෙනාවක් සාදා ගන්නේ කෙසේද. නාලිකාව වෙනස් කිරීමෙන් සහ ධ්‍රැවීකරණය කිරීමෙන් ඔබට ආරාධිත අමුත්තන්ගෙන් ඔබව ආරක්ෂා කර ගත හැක. ඇන්ටෙනා වින්‍යාසය සහිත නාලිකාවක් ආරක්ෂා කිරීමට ක්‍රම තුනක් සොයාගෙන ඇත:

    1. සංඛ්යාත තේරීම.
    2. දිශාව තෝරාගැනීම (විකිරණ රටාව පටු වීම).
    3. ධ්රැවීකරණයේ තේරීම.

    සාමාන්‍යයෙන්, සපයන්නා විසින් සපයන ලද Wi-Fi ඇති විට, සන්නිවේදන සැපයුම්කරු විසින් අගයන් සකසා ඇත, සේවාදායකයාට කීකරු විය යුතුය, නමුත් ඔහුට තමාගේම උපකරණ තිබේ නම්, තත්වය වෙනස් වේ. අපගේ අසල්වැසියන් තිරස් ධ්‍රැවීකරණය භාවිතා කරන්නේ නම් සිරස් ධ්‍රැවීකරණය මත ඇන්ටෙනාව ස්ථාපනය කළ හැකිය. අපගේ උපකරණ තවදුරටත් එකිනෙකා නොපෙනේ. මෙය ඒකපාර්ශ්විකව හෝ එකඟතාවයකින් කළ හැකිය. ඔබට biquad ඇන්ටනා වැනි ඇන්ටනා අවශ්‍ය වනු ඇත, සපයන ලද ඒවා පසෙකින් තබන්න.

    රූපවාහිනිය තිරස් ධ්‍රැවීකරණය මත ක්‍රියාත්මක වන අතර සන්නිවේදනය සිරස් ධ්‍රැවීකරණය මත ක්‍රියාත්මක වේ. එය සම්ප්‍රදායක් පමණි, ඔබ කතා කරන විට රේඩියෝ පින් එක බිමට ලම්බකව තබා ගැනීම පහසුය. මෙම සන්දර්භය තුළ, සාමාන්යයෙන් රවුටරවල දක්නට ලැබෙන සිරස් ධ්රැවීකරණය භාවිතා කිරීම වාසිදායක වේ. අපි සරල රීතියක් ඉදිරිපත් කරමු:

    • ඒ ආකාරයෙන්ම මිතුරෙකු සමඟ ජනේල ඉදිරිපිට ඇන්ටෙනාව ස්ථානගත කරන්න. විද්යුත් චුම්භක අනුකූලතාවයේ උප වර්ගයක් වන අවකාශීය අනුකූලතාව සහතික කෙරේ. මයික්‍රෝවේව්, දුරකථන සහ 2.4 GHz උපකරණ කන්දක් මුදා හරින ලද අතර එමඟින් බාධා ඇති විය. ඇන්ටනා සමානව, සිරස් අතට, තිරස් අතට, ඇලව ස්ථානගත කරන්න. පර්යේෂණාත්මකව වේගය වැඩිම ස්ථානය සොයා බලන්න.

    පොරොන්දු වූ නව නිෂ්පාදනය: පේළියක පෙළගස්වා ඇති කොටු හතරක මෝස්තරයක්. විකිරණ රටාව ගොඩනැගීමට ලම්බක දිශාවට පටු වනු ඇත. 2.5 mm 2 ක හරස්කඩක් සහිත තඹ වයර් හෝ තනි-core වයර් සහ 50 cm දිග ​​එය රක්ෂිතයක් සමඟ ගැනීම නිර්දේශ කරමු. ලැප්ටොප් පරිගණකයක් සඳහා සම්මත biquad Wi-Fi ඇන්ටෙනාවක් රාමු දෙකක අවධි අරාවක් නම්, අපගේ නඩුවේ රාමු හතරක් ඇත.

    ද්විත්ව biquad ඇන්ටනාව සඳහා රාමුව

    තරංගය චලනය වන විට, අසල්වැසි චතුරස්රවල ධාරාව සමෝච්ඡය දිගේ ප්රතිවිරුද්ධව යොමු කෙරේ. මේ නිසා, ක්ෂේත්රයේ බලපෑම එකතු වේ. දැන් අපි in-phase වර්ග හතරක් ලබා ගත යුතුයි. කම්බි මැද සොයාගෙන අංශක 90 ක වංගුවක් සාදන්න. අපි 30 mm මැනීම, ප්රතිවිරුද්ධ දිශාවට එක් එක් පැත්තට නැමීම් කරන්න. අපි දෙගුණයක් පසුබසිමු, නැවතත් පළමු දිශාවට එබීම. ඔබට විශාල අකුරක් ලැබෙනු ඇත W. තවත් 30 mm - අංශක 90 කින් දාර පහළට නැමෙන්න. එක් භාගයක් සූදානම්.

    අපි දෙවැන්න එකම ආකාරයකින් සාදන්නෙමු, එවිට කෙළවර ආරම්භක නැමීමේ ස්ථානයට නැවත පැමිණේ. පොලිවිවයිල් ක්ලෝරයිඩ් කොපුවක් සහිත වයරයක් භාවිතා කිරීම නිෂ්ඵල නොවන බව කරුණාවෙන් සලකන්න - රූපයේ ඇති හරස්කඩ දෙක අන්යෝන්ය වශයෙන් හුදකලා වේ.

    පළමු නැමීමට පෙර කෙළවරේ මිලිමීටර දෙක තුනකට නොපැමිණෙන පරිදි අපි අතිරික්ත වයරය කපා දමමු. පරිගණකයක් සඳහා Wi-Fi ඇන්ටෙනාවක් සඳහා හොඳ ෆොයිල් පීසීබී කැබැල්ලක් හෝ සම්මත පැතලි තහඩුවක් අවශ්‍ය වේ. සම්බන්ධතාවය සඳහා අපි N-සම්බන්ධකයක් භාවිතා කරමු.

    විමෝචකය පරාවර්තකයෙන් සෙන්ටිමීටර 1.5 ක ප්රදේශයකින් වෙන් කරනු ලැබේ. අපි කෙළවර බිම තබමු, මැද - සංඥා හරය මත (Wi-Fi ඇන්ටෙනා RK සඳහා කේබල් - 50). රූපයේ දාර ශක්තිමත් කිරීම සඳහා, සෙරමික් හෝ ප්ලාස්ටික් නල භාවිතා කරන්න. සවි කිරීම සහ විදුලි පරිවාරක සඳහා, මැලියම් හෝ සීලන්ට් භාවිතා කරන්න. එළිමහන් අනුවාදය සඳහා, ප්ලාස්ටික් නඩුවක් සොයා ගැනීම රෙකමදාරු කරනු ලැබේ. ගෙදර හැදූ ඇන්ටනාව සහ ග්‍රාහකය අතර දුර කුඩාව තබා ගන්න.

    මීළඟ රැස්වීම Wi-Fi රේඩියෝව ගැන සාකච්ඡා කරනු ඇත.

    ඩිජිටල් සංඥා දිගු කලක් තිස්සේ සෑම කෙනෙකුටම දන්නා කරුණකි. සියලුම රූපවාහිනී ආයතන නව ආකෘතියට මාරු වී ඇත. ඇනලොග් රූපවාහිනී උපාංග පසෙකට වී ඇත. නමුත් මෙය තිබියදීත්, ස්වල්ප දෙනෙක් වැඩ කරන තත්ත්වයේ සිටින අතර වසරකට වැඩි කාලයක් පැවතිය හැකිය. යල් පැන ගිය උපකරණ සඳහා වෙන් කර ඇති මෙහෙයුම් ආයු කාලය සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා, තවමත් ඩිජිටල් විකාශනය බැලීමට හැකි වන විට, ඔබට DVB-T රූපවාහිනී ග්‍රාහකයට සම්බන්ධ කර සිග්සැග් ඇන්ටෙනාවක් සමඟ තරංග සංඥා අල්ලා ගැනීමට අවශ්‍ය වනු ඇත.

    ඔවුන්ගේ පවුලේ අයවැය සුරැකීමට සහ ඒ සමඟම උසස් තත්ත්වයේ රූපවාහිනී විකාශනය ලබා ගැනීමට කැමති අය සඳහා, ඔබ ඔබේම දෑතින් ඩිජිටල් රූපවාහිනිය සඳහා Kharchenko ඇන්ටෙනාව වෙත අවධානය යොමු කළ යුතුය.

    මෙම අද්විතීය නිර්මාණය දිගු කලක් තිස්සේ ප්රසිද්ධ වී ඇත, නමුත් සාපේක්ෂව මෑතකදී එය සොයා ගන්නා ලදී.

    ඩිජිටල් රූපවාහිනිය සඳහා ඇන්ටෙනාවක මෙහෙයුම් මූලධර්මය

    ගුවන්විදුලි සන්නිවේදනය දර්ශනය වූ පසු, ඇන්ටෙනා උපාංගයක් භාවිතා කිරීමේ අදාළත්වය වැඩි විය. විසිවන ශතවර්ෂයේ 60 ගණන්වල සිට, එවකට හඳුනාගත් ඉංජිනේරු කර්චෙන්කෝ රොම්බස් 2 ක සැලසුමක් ඉදිරිපත් කළේය. මෙම උපකරණය ඔහුට එක්සත් ජනපද ගුවන් තරංග අල්ලා ගැනීමට ඉඩ දුන්නේය.

    මෙය ඝන තඹ කම්බි වලින් සාදන ලද ද්විත්ව චතුරස්රයකි. චතුරස්රයන් විවෘත කොන් හරහා සම්බන්ධ කර ඇත්තේ රූපවාහිනියෙන් කේබලය සම්බන්ධ කර ඇති ස්ථානයයි. අධ්‍යක්ෂණය වැඩි කිරීම සඳහා, ධාරාව සන්නයනය කළ හැකි ද්‍රව්‍ය වලින් සාදන ලද ජාලයක් පසුපසින් සවි කර ඇත.

    වර්ගවල පරිමිතිය පිළිගැනීම සුසර කර ඇති තරංග ආයාමයට සමාන වේ. රූපවාහිනී නාලිකා 1 සිට 5 දක්වා විකාශනය කිරීම සඳහා වයර් විෂ්කම්භය 12 mm පමණ විය යුතුය. නාලිකා 12 ක් දක්වා රේඩියෝ සන්නිවේදනය සහ මීටර තරංග රූපවාහිනිය සඳහා එකලස් කිරීමේදී සැලසුම සංයුක්ත නොවේ.

    උපාංගය සැහැල්ලු කිරීම සඳහා, කුඩා හරස්කඩක වයර් 3 ක් භාවිතා කරන ලදී. එසේ තිබියදීත්, ප්‍රමාණය සහ බර සිත් ඇදගන්නා සුළු විය.

    UHF පරාසය තුළ විකාශනය දර්ශනය වූ විට අදාළ ඇන්ටෙනාවට එහි දෙවන සුළඟ ලැබුණි. ඩෙසිමීටර තරංගවල සංඥාවක් ලබා ගැනීම සඳහා ඇන්ටෙනා උපාංග ආකාරයෙන් රොම්බස්, ත්රිකෝණ සහ අනෙකුත් ගෙදර හැදූ රූප ගැන බොහෝ අය හුරුපුරුදුය. මෙම වර්ගයේ ඇන්ටනා පෞද්ගලික නිවාසවල සහ බහු මහල් ගොඩනැගිලිවල බැල්කනියේ සහ ජනේලවල සොයාගත හැකිය.

    2000 ගණන්වල ආරම්භයේ දී, ඇමරිකානු මහාචාර්ය Trevor Marshall මෙම සැලසුම බ්ලූටූත් සහ Wi-Fi ජාල වල භාවිතා කිරීමට යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළේය.

    Biquad ඇන්ටනාව ද සෝවියට් ඉංජිනේරුවෙකුගේ ඇන්ටෙනා උපාංගයකි. මෙම විකල්පය නිත්ය biquadrat ලෙස සමාන මූලධර්ම අනුව නිර්මාණය කර ඇත. සුවිශේෂී ලක්ෂණයක් නම්, චතුරස්රයේ මුදුනේ, කොන් වෙනුවට, අමතර කොටු ඇත.

    මෙම වර්ගවල ප්‍රමාණයන් සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, ඒවා සාමාන්‍ය ඒවාට සමාන වේ. මෙය අතිරේක ගණනය කිරීම් වළක්වයි. සම්මත biquadrat ගණනය කිරීම භාවිතා කිරීම ප්රමාණවත්ය.

    ඡේදනය වන ස්ථානයේ ඇති වයර් එකිනෙකාගෙන් පරිවරණය අවශ්ය බව අපි ඔබට මතක් කරමු.

    අවශ්ය ද්රව්ය සහ මෙවලම්

    DVB T2 සඳහා Kharchenko ගේ DIY රූපවාහිනී ඇන්ටනාව බෙහෙවින් ලාභදායී වේ. ව්යුහය එකලස් කිරීම සඳහා, ඔබට පහත කොටස් අවශ්ය වනු ඇත:

    • වයර්;
    • කොක්සියල් කේබල්;
    • ලී පුවරු.

    මෙවලම් සඳහා: ප්ලයර්ස්, මිටියක්, තියුණු පිහියක්. ඔබ බිත්තියකට හෝ වෙනත් මතුපිටකට ඇන්ටෙනා උපාංගය සවි කිරීමට අදහස් කරන්නේ නම්, ඔබට බොහෝ විට සවි කිරීම සඳහා සරඹයක් අවශ්ය වනු ඇත.

    ඇන්ටෙනා ගණනය

    ඔබ මෝස්තරය නිර්මාණය කිරීම ආරම්භ කිරීමට පෙර, ඔබට Kharchenko ඇන්ටෙනාව ගණනය කිරීමට අවශ්ය වනු ඇත. උපරිම නිරවද්යතාවයකින් ඵලදායී උපාංගයක් එකලස් කිරීමට මෙය ඔබට ඉඩ සලසයි. සිග්සැග් ප්රමාණ DVB ඇන්ටනා T2 සංඥා පිළිගැනීම වැඩි කිරීම සඳහා සැලකිය යුතු කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි.

    තාක්‍ෂණය ඉදිරියට ගොස් ඇති බැවින්, දැන් පරිශීලන පොත් පත් කියවීමට හෝ මානයන් ගණනය කිරීම සඳහා සූත්‍ර සෙවීමට අවශ්‍ය නැත. ඊටත් වඩා, කටු සටහනක් හෝ අනාගත ඇඳීම නිවැරදිව සංවර්ධනය කිරීම සඳහා සංකීර්ණ ගණිතමය ගණනය කිරීම් සිදු කරන්න.

    මෙයින් පසු, ඔබට තොරතුරු ලැබෙනු ඇත: තඹ රැහැනෙහි අවශ්ය දිග, එහි පැති සහ විෂ්කම්භය.

    ඩිජිටල් රූපවාහිනිය සඳහා Kharchenko ඇන්ටෙනාව එකලස් කිරීම

    ඔබේම දෑතින් ඩිජිටල් රූපවාහිනිය සඳහා Kharchenko ඇන්ටෙනාවක් ඉක්මනින් එකලස් කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසන පියවරෙන් පියවර උපදෙස්:

    1. තරංගයේ ධ්රැවීකරණය සහ සංඛ්යාතය තීරණය කරන්න. උපාංගය රේඛීය විය යුතුය.
    2. Biquad වර්ගයේ zigzag ඇන්ටෙනා උපාංගය තඹ වලින් සාදා ඇත. සියලුම මූලද්රව්ය කෙළවරේ පිහිටා ඇති අතර, ඒවායින් එකක් ස්පර්ශ වේ. තිරස් ආකාරයේ ධ්‍රැවීකරණය සඳහා, අටේ රූපය කෙළින් සිටිය යුතුය. ඔබ සිරස් ධ්රැවීකරණය සිදු කරන්නේ නම්, ව්යුහය එහි පැත්තෙහි පිහිටා ඇත.

    1. චතුරස්රයේ පැත්ත ගණනය කරනු ලබන්නේ විශේෂ සූත්රයක් භාවිතා කරමිනි - තරංග ආයාමය, හතරෙන් බෙදනු ලැබේ.
    2. ව්යුහය සිතන්න, එය ඕවලාකාර හැඩයෙන් යුක්ත විය යුතු අතර, විශාල පැත්ත හරහා මධ්යයේ එකට ඇද ගත යුතුය. පැති ස්පර්ශ නොකරයි, නමුත් එකිනෙකට සමීපව පිහිටා ඇත.
    3. අපි ඇන්ටෙනා කේබලය දෙපැත්තේ ඇති ප්රවේශ ස්ථාන වෙත සම්බන්ධ කරමු. මේ සඳහා රූප සටහනේ එක් දිශාවක් අවහිර කිරීම අවශ්ය වනු ඇත, එය වැඩ කරන තරංග ආයාමයෙන් 0.175 ක දුරින් තඹ වලින් සාදන ලද භ්රෑණ තිරයක් සවි කර ඇත. එය කේබල් ෙගත්තම් මත තැබිය යුතුය.

    පරාවර්තකය සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, මීට පෙර එය තඹ ආලේප කරන ලද ටෙක්ස්ටොලයිට් පුවරු වලින් සාදා ඇත. අද, මෙම සංරචකය ලෝහ තහඩු වලින් සාදා ඇත. ඩිජිටල් රූපවාහිනිය ලබා ගැනීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇත්තේ මෙම මූලධර්මය මතය. කිසිවක් සංකීර්ණ නොවේ. ඔබට අවශ්‍ය සියල්ල අත ළඟය.

    ඇන්ටෙනා පරීක්ෂාව

    උපාංගය නිර්මාණය කර ඇත, සිදු කරන ලද කාර්යයේ ඵලදායීතාවය පරීක්ෂා කිරීමට කාලයයි. තරංග නාලිකාවේ පිළිගැනීමේ ගුණාත්මකභාවය පරීක්ෂා කිරීම සඳහා, ඔබ ග්රාහකයට ඇන්ටෙනාව සම්බන්ධ කළ යුතුය. රූපවාහිනිය සහ ග්රාහකයා සක්රිය කරන්න.

    Set-top box හි ප්‍රධාන මෙනුව විවෘත කරන්න, ස්වයංක්‍රීය නාලිකා සෙවීම තෝරන්න. සාමාන්යයෙන්, මෙම ක්රියාවලිය විනාඩි කිහිපයක් ගතවනු ඇත. ඔබට නාලිකා අතින් සොයා ගත හැක, නමුත් මෙය සිදු කිරීම සඳහා ඔබට ඒවායේ සංඛ්‍යාතය ඇතුළත් කිරීමට සිදුවේ. රූපවාහිනියක් සඳහා Kharchenko නිර්මාණය පරීක්ෂා කිරීම සඳහා, එය විකාශනයේ ගුණාත්මකභාවය සරලව ඇගයීමට ප්රමාණවත් වේ. නාලිකා හොඳට පෙන්නුවොත් වැඩේ හරියට කළා.

    බාධා කිරීම් පෙනෙන්නේ නම් කුමක් කළ යුතුද? රූපවාහිනී ඇන්ටෙනාව කරකවා පින්තූරයේ ගුණාත්මකභාවය වැඩි දියුණු වේද යන්න බලන්න. ප්රශස්ත ස්ථානය තීරණය කළ පසු, උපාංගය සරලව සුරක්ෂිත කරන්න. ස්වාභාවිකවම, එය රූපවාහිනී කුළුණ දෙසට යොමු කළ යුතුය.

    සටහන.



    
    ඉහල