Меню

Активная антенна для кв приемника своими руками

Антенны. антенны
2 антенны 3 антенны 4

Антенна LW



Считаю необходимым опубликовать описание антенны LW-82 м (в просторечии — веревка). Дело в том, что эта антенна, при
минимальных затратах – отсутствии фидера, отсутствии необходимости выхода на крышу (достаточно жить на 2 этаже и иметь точку подвеса на расстоянии более 80 м от Вашего дома) имеет очень неплохие
параметры и позволяет начать работать на интереснейших диапазонах 160, 80, 40 м.

Описание подобной антенны есть также в книге «Антенны КВ-УКВ» авторов Беньковского, Липинского, рис. 5-20. Очень важное
примечание: тюнер для этой антенны должен иметь хорошее радиотехническое заземление, а это только четвертьволновые противовесы на каждый диапазон, в худшем случае, система теплоснабжения Вашего
дома. Схема простейшего тюнера для такой антенны представлена ниже:

Катушка L1 намотана на каркасе диаметром 40 мм проводом диаметром 1-1,25 мм и содержит 50 витков при длине намотки 70 мм. Катушка
имеет отводы от 13-го витка (диапазон 40 м), считая справа и от 23-го витка, считая справа (диапазон 80 м); когда отводы не используются, вся катушка работает на диапазоне 160 м. Естественно,
правее 13-го витка можно наделать отводов для диапазонов 20, 15, 10 м. Отводы указаны приблизительно по данным В.А. Суворова (UA4NM). У вашего тюнера, естественно, витки придется подбирать
индивидуально по КСВ-метру включенному до тюнера или, в простейшем случае, по максимуму шума эфира на данном диапазоне или по неоновой лампочке на передачу.

Владимир Казаков

Эффективная балконная антенна на 145 мгц



Мне понадобилась универсальная антенна, с хорошими характеристиками для работы в разных условиях на 145МГц, например из дома,
когда нет возможности установить антенну на крыше, из автомобиля, на стоянке и конечно в походе. Перебрав разные конструкции, я остановился на двух элементной направленной антенне. Несмотря на
простоту (я бы даже сказал: банальность) конструкции, у нее много приемуществ, а простота изготовления, позволяет назвать ее «конструкцией выходного дня».

На фотографиях вы видите, как эта антенна установлена у меня на балконе. Конструкция получилась крепкой, дождь и сильный ветер ей
не страшны. До этого, на балконе, у меня стояли несколько разных антенн: зигзаг без рефлектора, фирменные A-100 и A-200, но именно эта конструцию доказала свою эффективность, поэтому остальные
антенны я убрал, за ненадобностью. При установке на крыше, 2 эл. на 145 МГц не прогрывают коллинеарной антенне 3×5/8, я проверял A-1000 длиной 5 метров. При тестировании, на расстоянии 50км,
сигнал от A-1000 и 2х элементной антенны был одинаковым. Так и должно быть потому что, A-1000 имеет реальное усиление примерно 4дб, а описанная здесь 2х эл. антенна 4.8дб. Она всегда выигрывала у
любых автомобильных антенн типа: 1/4, 1/2, 5/8, 6/8, 2×5/8. Если две такие антенны сфазировать вместе, они уверенно выигрывают у A-1000. Проверьте сами и убедитесь в этом.

Рассмотрим конструкцию, она очень простая (хотя возможно и не красива внешне, я ее сделал за 40 минут) и состоит из рефлектора
длиной 1002 мм и разрезного вибратора длиной 972 мм (разрыв для кабеля 10 мм). Расстояние между рефлектором и активным элементом, примерно 204 — 210мм. Сами элементы выполнены из 4мм проволоки в
изоляции. Если у вас провод будет другой, нужно скорректровать размеры. Места пайки, залепите сырой резиной, чтобы влага не попадала. КСВ от 144 до 146МГц, примерно 1.0 — 1.1, измерения
проводились прибором SWR-121.

Входное сопротивление антенны 12.5 ом, для оптимального согласования с кабелем 50 ом, я использовал трансформатор сделанный из
двух кусков пятидесятиомного кабеля. Они должны иметь одинаковую длину по 37 — 44см (при настройке подберите точнее) каждый. Оба куска кабеля, нужно прижать друг к другу по всей длине. Вот
собственно и все. Рекомендую эту антенну всем, вместо штырей, зигзагов, фирменных коллинеарных антенн и прочей гадости, на которых пишут явно завышенное усиление! Если сравнивать ее с двумя
квадратами, то при примерно равном усилении, на два квадрата вам понадобится 4 метра проволоки, а на эту антенну только два. Для двух квадратов, нужна будет более крепкая палка, потому что они
будут заметно тяжелее. Разница в усилении составляет 0.3 дб, что совсем несущественно при реальных QSO, зато подавление по бокам и сзади у 2 ел. антенны значительно меньше и это тоже плюс, нам
ведь нужна круговая диаграмма направленности.

Вариант с большим усилением

Многие спрашивают, как еще более поднять усиление описанной антенны и при этом сохранить широкий лепесток. Веть при добавлении
элементов, будет не только расти усиление, но и сильно сужаться лепесток. Все очень просто, нужно сфазировать несколько однотипных антенн. На рисунке показано как это сделать. Проще всего
сфазировать 2 или 4 антенны, разносить их нужно только по вертикали, потому что, горизонтальный разнос, также сузит главный лепесток. Поскольку описанная антенна обладает слабой направленностью,
вы получите антенну с больщим усилением и практически круговой диаграммой. Еще один важный плюс соединения нескольких однотипных антенн, это улучшение качества приема мобильных станций,
находящихся в движении. Да, да, на эту простую конструкцию мобильные станции будут приниматься значительно лучше чем на различные фирменные штыри длиной 5 — 7 метров (типа А-1000, 3×5/8 и др.).
Также рекомендую ставить такие антенны в городах которые окружены со всех сторон горами. Теперь многочисленные «отраженки», возникающие в таких местах, будут работать на вас. В таких условиях 2 х
2 реально будет выигрывать у «солидных» многоэлементных антенн. Реальное усиление конструкции из двух антенн, примерно 7.3дб. Но учтите, что принимать она будет лучше чем одиночная антенна с
реальным усилением 8-10дб. Четыре сфазированные антенны, будут иметь усиление 12.3 дб, при этом направленность будет практически круговой! Никакая одиночная антенна не сможет тягаться с
ней!

Походный вариант

Через некоторое время, был сделан разборный вариант антенны, для походов и экспедиций. Испытания в полевых условиях, подтвердили
хорошую её эффективность, она не уступает коллинеарным антеннам длиной 3 — 5 метров (2×5/8 или 3×5/8) при дальности до 50 км и выигрывает у них на дистанциях от 90 км и более. На
фотографии, показан походный вариант антенны, в разобранном виде. Для сборки антенны, требуется 30 секунд. В качестве бума, используется водопроводная пластиковая труба, длиной 510 мм и диаметром
21 мм. Размеры элементов, были немного скорректированы, потому что использовалась другая проволока. Для такой маленькой антенны, всегда найдется место в вашем рюкзаке, да и на больших высотах, в
горах, вам не придется прикладывать чрезмерные усилия для ее удержания (кто был на 4000 и выше, знает о чем я говорю). Весть кабель и трансформатор находятся внутри пластиковой трубы, это
защищает их от случайных обрывов и влаги. Антенну можно отремонтировать прямо в походе, погнутые элементы достаточно выпрямить рукой и тд.

Вариант 50-омной антенны

По просьбам «лентяев», которые не хотели делать трансформатор, я рассчитал антенну с сопротивлением 50 ом, для непосредственного
соединения с кабелем идущим к радиостанции. Внешний вид остался прежним. Кабель подключается к активному элементу напрямую, для улучшения симметрирования, рекомендую сделать один виток
вокруг ферритового кольца, как можно ближе к месту пайки. Усиление, этого варианта антенны, несколько меньше и составляет приблизительно 4.3 дбд. Размеры даны для проволоки диаметром 4 мм, если у
вас другой материал, нужно скорректировать размеры. Расстояние между рефлектором и активным элементом, нужно подобрать точнее, в пределах 415 — 440мм, до получения минимального КСВ.

Простая трехдиапазонная антенна


Антенна работоспособна в диапазонах 40, 20, и 10 метров. В качестве согласующего элемента применен трансформатор на ферритовом
кольце марки ВЧ-50 сечением 2,0 см. Число витков его первичной обмотки — 15, вторичной — 30, провод — ПЭВ-2 диаметром 1 мм.

При применении другого сечения надо заново подобрать число витков воспользовавшись схемой, приведенной на рисунке.

В результате подбора необходимо получить минимальный КСВ в диапазоне 10 м. Изготовленная автором антенна имеет КСВ:

1,1 — на диапазоне 40 м;

1,3 — на диапазоне 20 м;

1,8 — на диапазоне 10 м.

В.Кононович (UY5VI). «Радио» №5/1971 год

Комнатная антенна на 20 метров



L1=L2=37 витков на каркасе диаметром 25 мм и длиной 60мм провода диаметром 0,5 мм. J1-разьем в
небольшом пластиковом корпусе.

Компактный антенный тюнер



Схема работает отлично и согласует антенну от 80-ки до 10-ки. Потерь в тюнере при проверке на 50 Ом нагрузку на удивление не
обнаружил совсем. Что в обход 100 Вт,что через настроенный тюнер 100 Вт,на всех диапазонах от 80-ки до 10-ки….Катушка,хоть и компактная но холодная… Резонанс довольно острый,и этот
тюнер прекрасно можно использовать как преселектор.

С SW-2011 вообще классно все работает,т.к. в нем нет ДПФ и тюнер играет роль преселектора,что очень благоприятно сказывается на
качестве приема.Применять «амидоновские» кольца,как делают на «западе» многие в этих тюнерах не рекомендую – они и дороги,и греются (вносят потери) .Просто нет смысла. Обычная катушка на
пластиковом каркасе намного

лучше. По опыту –диаметр каркаса для мощности до 100 Вт не имеет особого значения – проверил от 50мм до 13 мм в последнем
варианте. Никакой разницы.Главное выдержать общую индуктивность катушки около 6 мкГн,и пропорционально пересчитать отводы (или подобрать конкретно под свою антенну)

Критичным компонентами являются КПЕ. При малом зазоре их «прошивает» ,т.к. напряжение на них достигает сотен вольт.
Но тем не менее, даже с малогаборитными конденсаторами я добился нормальной работы (без пробоев на 3,5 и 7 МГц как было у меня сначала) введением тумблера SW2 ,который переключает
отвод выхода антенны на диапазонах 3,5 и 7 МГц к большей части витков катушки. Этим достигается снижение напряжения на конденсаторах при настройке тюнера.

Укороченная вертикальная антенна



Вертикальная антенна, описание которой приведено ниже, предназначенная для работы на 80 м диапазоне, имеет полную высоту несколько
более 6 м.

Основой конструкции антенны является труба 2 диаметром 100 мм и длиной 6 м, выполненная из диэлектрика (пластика). Внутри трубы
для придания ей механической прочности расположен деревянный брусок 3 с распорками 4, которые соприкасаются с внутренней поверхностью трубы. Антенна установлена на основании 7.

На трубу наматывают примерно 40 м медного одножильного провода 5 диаметром 2 мм, имеющего влагостойкую изоляцию. Шаг намотки
выбирается из расчета, чтобы весь провод был равномерно намотан на трубу. Верхний конец провода припаивают к латунному диску 1 диаметром 250 мм, а нижний — через конденсатор переменной емкости 6
соединяют с центральной жилой коаксиально кабеля 8. Этот конденсатор должен иметь максимальную емкость около 150 пФ и по качеству (номинальное напряжение и т.д.) не должен уступать конденсатору,
используемому в резонансном контуре выходного каскада передатчика.

Как и всякая вертикальная антенна, эта антенна требует наличия хорошего заземления или противовеса 9. Настройка и согласование
антенны с фидером производится изменением емкости конденсатора 6, а при необходимости изменением длины провода, намотанного на трубу.

Добротность такой антенны выше и, следовательно, ширина ее полосы пропускания уже, чем у обычного четвертьволнового
вибратора.

Построенная радиолюбителем WA0WHE

подобная антенна с противовесом из четырех
проводов имеет КСВ до 2 в полосе пропускания шириной около 80…100 кГц. Питание антенны осуществляется по коаксиальному кабелю с волновым сопротивлением 50 Ом.

Ground Plane на 5 КВ диапазонов



Предлагаемый вариант антенны можно отнести к разряду «конструкций выходного дня», особенно для тех коротковолновиков, которые уже
имеют на своей станции «GROUND PLANE» на 20-метровый диапазон. Как видно из рисунка, в центре антенны расположена дюралюминиевая труба диаметром 25…35 мм, выполняющая функции несущей мачты и
вертикального четвертьволнового элемента на диапазон 20 м.

На расстоянии 402 см от основания трубы двумя винтами М4 зафиксирована стеклотекстолитовая пластина размерами 60x530x5 мм. К ней
прикреплены концы четырехпроволочных (диаметром 3 мм) вертикальных элементов, электрическая длина которых соответствует четверти длины волны для середины диапазонов 17, 15, 12 и 10
м.

К нижнему концу трубы двумя винтами М4 привинчена стеклотекстолитовая пластина размерами 180x530x5 мм. Под нижний край трубы
подложена алюминиевая пластина размерами 15x300x2 мм с пятью отверстиями диаметром 4,5 мм, через которые пропускают пять винтов М4, использующиеся для крепления проволочных элементов и трубы.
Чтобы был лучший электрический контакт, между винтами крепления трубы и любым ближайшим проволочным элементом вставляют отрезок медного провода.

На расстоянии 50 мм от алюминиевой пластины закрепляют еще одну такую же по размерам, но имеющую 6-12 отверстий, которые
используют для крепления радиальных противовесов (по шесть на каждый диапазон).

Антенну питают по коаксиальному кабелю с волновым сопротивлением 50 Ом.

Размеры всех элементов и противовесов указаны в таблице. Расстояние между вертикальными элементами 100 мм. Из-за парусности
антенны ее фиксируют двумя ярусами капроновых оттяжек. Первый ярус закреплен на расстоянии 2 м от основания трубы, второй — на расстоянии 4,1 м.

Если имеется «GROUND PLANE» на 40 м, то, используя описанный принцип, можно создать 7-диапазонную антенну.

Комнатная широкополосная…



Широкополосная комнатная активная рамочная антенна С. ван Руджи повышает эффективность приема радиостанций всех KB диапазонов
(3-30 МГц) примерно в 3-5 раз по сравнению с телескопической. В связи с тем, что рамочные антенны чувствительны к магнитной составляющей электромагнитного поля, электрические помехи, создаваемые
различными бытовыми приборами, оказываются немаловажно ослабленными.

Помехозащищенные коротковолновые приемные
антенны



(Обзор материалов из журнала «QST
«, 1988 г.)


Многие любители дальнего ра­диоприема на коротких вол­нах, а также коротковолновики,
интересующиеся проведением DX
-радиосвязей, особенно на НЧ KB
диапазонах и имеющие в своем распоряжении лишь
антенну GP
с вертикальной поляризацией, час­то сталкиваются на практике с проблемой обеспечения помехозащищенного радиоприема. «Причем в условиях
крупных промышленных городов, она является наи­более значительной. Сигналы DX
радиостанций часто бывают довольно малы, в то время как на­пряженность
поля индустриаль­ных, атмосферных и т.п. помех в точке приема может быть доста­точно высокой. При этом необхо­димо решить следующие пробле­мы:

1 — ослабление этих помех на входе РПУ при наименьшем ослаблении полезного сигнала;

2 — обеспечение возможности приема радиосигналов во всем коротко­волновом диапазоне, т.е. широкополосности антенно-фидерного
устройства;

3 — проблему обеспече­ния достаточной площади для раз­мещения антенны вдали от источ­ников дополнительных помех. Значительного
уменьшения уров­ня атмосферных, индустриаль­ных и т.п. помех можно добиться путем применения специальных приемных антенн с низким уров­нем шума. В литературе они именуются «Low
-Noise
Receving
antennas
«. Некоторые
типы подо­бных антенн уже были описаны в (1, 2, 3). В данном обзоре обобщены некоторые интересные ре­зультаты экспериментов в этой области, полученные зарубеж­ными радиолюбителями.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ КОРОТКОВОЛНОВЫЕ ПРИЕМНЫЕ АНТЕННЫ С НИЗКИМ УРОВНЕМ ШУМА

Начав заниматься дальним ра­диоприемом на KB
необходимо прежде всего
подумать о хорошей псмехозащищенной антенне, это ключ
к успеху. Как уже
отмечалось, в задачу помехозащищенного антенного устройства входит возможно большая степень ослаб­ления помех при наименьшем ос­лаблении полезногэ сигнала. Говорить об усилении приемной антенной
полезного сигнала и особенно на НЧ KB
диапазонах по известным причинам невоз­можно, т.к. такая антенна будет занимать достаточно много мес­та и иметь
выраженную направ­ленность. В некоторых случаях для усиления принимаемого сигнала целесообразно приме­нять предварительные усилите­ли между РПУ и антенной, снабдив их ручной регулиров­кой
усиления (1). Это относит­ся и к антеннам, о которых речь пойдет далее. Эти антенны явяются модификацией антенны Бевереджа, классический вари­ант которой показан на рис.1а. Эта антенна широко
использу­ется в профессиональной KB
радиосвязи и обладает некото­рыми помехозащищенными свойствами. W
1FB
проводил эксперименты с модификацией антенны Бевереджа и получил интересные практические ре­зультаты, которые он опубли­ковал в
апрельском номере журнала «QST
«. Некоторые ко­ротковолновики сочли их за первоапрельскую шутку, в то время как другие, наоборот, до­полнили эти
результаты своим практическим опытом. На рис.1б. показана антенна с эк­зотическим названием «Snake
» (что значит «змея»). Она состо­ит
из длинного отрезка коакси­ального кабеля, размещенного на земле или в траве. Дальний конец кабеля нагружен на безиндукционный резистор с со­противлением, равным волно­вому сопротивлению кабеля.
Этот резистор необходимо по­местить в изоляционную короб­ку и обеспечить ее герметиза­цию, что предотвратит попада­ние влаги в коаксиальный ка­бель.

Так как выполнить прак­тически такую антенну для НЧ KB
диапазонов получается достаточно
дорого, ввиду высокой цены кабеля, W
1FB
предложил выполнить антенну из двухпро­водного ленточного кабеля или
провода для телефонной или радиотрансляционной линии.

Волновое сопротивление таких линий различное и может

быть определено по таблицам, а также экспериментальным путем. При определении длины данной антенны необходимо, как и в первом
случае, учиты­вать коэффициент укорочения. Антенна в виде двухпроводной нагруженной линии для диапазо­на 160 метров должна иметь длину около 110 метров. Разместить та­кую антенну над землей
достаточ­но трудно, и W
1FB
проложил ка­бель по периметру своего участка. При этом основные свойства ан­тенны
сохраняются, если вблизи нет посторонних предметов, кото­рые могут повлиять на характери­стику антенны и быть источником дополнительных шумов. Это мо­гут быть системы заземления вер­тикальной
антенны, различные металлические трубы, ограды и т.п. При размещении антенны по периметру участка ослабляются ее направленные свойства и она начинает принимать сигналы с различных направлений. В
дан­ной конструкции важно точно определить волновое сопро­тивление применяемой двух­проводной линии. Это необхо­димо для правильного расчета согласующего широкополос­ного трансформатора и
нагру­зочного резистора, сопротивле­ние которого должно быть равно волновому сопротивлению при­меняемой линии. Коэффициент трансформации выбирают в за­висимости от применяемого ко­аксиального
кабеля. Он равен:

R H /R K -(N/n) 2

где: R H
— сопротивление на­грузочного резистора, Ом;

R K
— волновое сопротивле­ние коаксиального
кабеля, ОМ;

N — число витков обмотки трансформатора со стороны ан­тенны;

N — число витков со сторо­ны приемника (линии питания).

На рис. 1г. показана антенна, предложенная W
1HXU
. Она рас­полагается над землей и выпол­няется из ленточного кабеля с волновым сопротивлением 300 Ом. Для ее настройки применен переменный конденсатор емко­стью до 1000 пф.
Конденсатор подстраивают по наибольшему уровню принимаемого сигнала. На рис.1 д. показана антенна ти­па «Snake
«, выполненная из ко­аксиального кабеля,
имеющего длину немногим более 30 метров, который уложен в землю. Даль­ний конец кабеля имеет соединение между центральной жилой и оплеткой. На «приемном конце» оплетка ни с чем не соединяется.
Эту антенну испытывал W
1HXU
и получил хорошие результаты в диапазонах 30, 40 и 80 м.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При выполнении антенн с низким уровнем помех следует учитывать, что они достаточно сильно ослабляют полезный
сигнал, поэтому применение антенн из коаксиального кабеля оправдано лишь в случаях очень высокого уровня

индустриальных помех в точке приема. Как уже отмечалось, в этих случаях

целесообразно применение дополнительных усилителей. Антенны, выполненные из двухпроводной симметричной линии в ленточном
диэлектрике обладают меньшим ослаблением полезного сигнала и дают более уверенные результаты. Следует также учесть, что применение всех описанных выше антенн возможно только в случае
наличия

в РПУ входа, рассчитанного на подключение антенн, имеющих волновое сопротиыление 50 или 75 Ом. Если такаго входа нет, то неоходимо
применить дополнительную катушку связи, которую можно намотать поверх катушки входного контура РПУ для того КВ диапазона, на котором вы рассчитываете применять данные антенны. Число витков
катушки связи составляет от 1/ 5 до 1/ 3 числа витков контурной катушки КВ диапазона. Схема подключения дополнительной катушки показана на рис.2.

Многодиапазонная антенна с переключаемой диаграммой
направленности





Проблема создания достаточно эффективной многодиапазонной антенны в условиях ограниченного пространства, требующей относительно невысоких затрат,
волнует многих радиолюбителей. Хочу предложить еще один вариант антенны «бедного радиолюбителя», удовлетворяющий этим требованиям. Она представляет собой систему слопперов с переключением
диаграммы направленности, работающую на диапазонах 3,5, 7, 14, 21, 28 МГц. В основу положен принцип работы антенн конструкции RA6AA и UA4PA. В моем варианте (рис 1) с вершины 15-метровой мачты
под углом около 30 40° к земле идут 5 лучей, которые одновременно выполняют роль верхнего яруса оттяжек Лучей может быть и больше, но желательно не менее 5. Общая длина каждого луча — 21 м, из
нее вычитается около 80 см на отвод к коробке реле и около 15 см на крепление изолятора в нижней части луча. Таким образом, реально длина каждого луча составляет около 20 метров. Антенна питается
коаксиальным кабелем с волновым сопротивлением 75 Ом длиной около 39,5 метра. Длина кабеля критична — вместе с длиной лучей она должна составлять 1 длину волны на диапазоне 80 метров. Все лучи в
исходном состоянии подключены к оплетке кабеля. Выбор необходимого направления производится непосредственно на рабочем месте, при этом соответствующее реле подключает луч выбранного направления к
центральной жиле кабеля. Как и у большинства направленных антенн, подавление боковых лепестков выражено сильнее, чем заднего, и составляет в среднем 2 3 балла, реже — 1 балл. Проводилось
сравнение с логопериодической антенной RB5QT , подвешенной на высоте около 9 м над землей в направлении восток-запад. На 7 МГц слоппера выигрывали в этих направлениях на 1- 2
балла.



Конструкция.
Мачта — телескопическая, от Р-140, стоит на земле без
дополнительного заземления, без диэлектрических вставок. Лучи — из полевого телефонного кабеля П-275 (2 провода по 8 стальных и 7 медных проводников в каждом), хорошо пропаяны с использованием
кислоты. Коаксиальный кабель 75 Ом. Возможно применение кабеля с любым волновым сопротивлением, а также открытой двухпроводной линии с сопротивлением 300 600 Ом. Реле применяется типа ТКЕ52 с
напряжением питания около 27 В с запараллеленными контактами, но можно применять и другие — исходя из мощности передатчика. Для питания реле применяется отдельный четырехпроводный кабель. Такая
схема (рис 2) позволяет питать 6 реле, у меня в силу местных условий стоит 5. Для переключения напряжений используются кнопки П2К с зависимой фиксацией Размеры антенны и линии питания можно
изменить в любую сторону, пользуясь формулой L2=(84,8-L1)*K, где L1 — длина одного плеча, L2 — длина линии питания; K — коэффициент укорочения (для кабеля — 0,66, для двухпроводной линии — 0,98).
Если получившейся длины линии недостаточно, в формуле вместо 84,8 необходимо подставить 127,2. Для укороченного варианта можно подставить в формулу 42,4 м, но в этом случае антенна будет работать
только на частотах выше 7 МГц.

Настройка.
В настройке антенна практически не нуждается, главное — соблюдение указанных
размеров лучей и кабеля. При проведении измерений ВЧ-мостом оказалось, что антенна резонирует в пределах любительских диапазонов, и ее входное сопротивление находится в пределах 30 400 Ом (см
таблицу), поэтому желательно применять согласующее устройство. Я использовал рекомендованный UA4PA параллельный контур с отводами. В диапазоне 160 м данная антенна не работает — резонансная
частота 1750 кГц выбрана для того, чтобы в остальных диапазонах резонанс находился в пределах диапазона.

ЧАСТОТА

Zвх, Ом

1750

20

3510

270

3600

150

7020

360

7100

400

10110

50

14100

260

14250

200

14350

180

18000

50

18120

50

21150

190

21300

180

21450

160

24940

59

25150

50

28050

160

28200

200

28500

130

29000

65

29600

30

Эта антенна – моя первая разработка, удостоившаяся публикации в журнале
«Радио». Было это много, много лет назад, в далеком 1988 г. В то время
«Радио» был единственным журналом для радиолюбителей в СССР, очередь на
публикацию составляла около трех лет. Так что эта рамочная антенна реально
была разработана и изготовлена в 1985-86г. Точную дату сейчас уже не помню.

Хотя публикация была в разделе «Спортивная аппаратура», основная цель
разработки была в улучшении качества, а чаше всего даже и просто возможности
приема «вражеских голосов из-за бугра». В эпоху интернета и смартфонов
трудно поверить, что радиоприем на КВ когда-то был единственным
альтернативным источником информации, не прошедшей политическую цензуру.

Была целая сеть глушителей, которая набрасывалась, как стая волков, на Голос
Америки, Радио Свобода и другие станции. Разобрать что-то в таких условиях
на «ВЭФ» или «Океан» со штатной телескопической антенной было почти
невозможно. А вот на эту рамку при благоприятном стечении обстоятельств
удавалось кое-что принять.

В те годы даже само существование вещательных диапазонов 19, 16, 13 и 11
метров было чуть ли не государственной тайной. Об их существовании знали
только счастливые обладатели импортной радиоприемной аппаратуры, ну и,
разумеется, радиолюбители.

В таких условиях опубликовать описание антенны для приема вражеских
голосов, на глушение которых государство тратило большие деньги, было
абсолютно нереально. Поэтому я и сделал акцент на любительские диапазоны.
Думаю, редакторы журнала прекрасно это понимали, но ведь уже началась
перестройка… В общем, это была моя самая первая публикация в солидном
радиотехническом журнале.

К моему большому удивлению, эта конструкция не забыта даже спустя 30 лет.
Перепечатки из журнальной статьи можно найти на нескольких сайтах. При
недавних экспериментах с SDR приемником мне потребовалась комнатная
антенна. После долгих поисков я все-таки вернулся к этой своей старой схеме,
ничего лучше найти не удалось. В антенной технике не так уж много новых
схемотехнических решений.

Но, следует отметить, что в 80-х годах прошлого века самыми сильными
источниками помех в городской квартире были тиристорные светорегуляторы
(к счастью, их было немного). В наши дни ситуация изменилась к худшему.
Импульсные блоки питания, цифровая техника, компьютеры и другие прелести,
без которых сейчас никак не обойтись, привели к сильному загрязнению
электромагнитной среды.

В результате на КВ прием на комнатную антенну стал почти невозможен. Если
30 лет назад я уверенно принимал в диапазоне 10 м на эту антенну в панельном
железобетонном доме сигналы спутников серии «Радио», то сейчас смог
принять только самые мощные вещательные станции.

Тем не менее, в сельской местности и на природе антенна может оказаться
весьма полезной и эффективной. Поэтому я и размещаю ее описание на своем
сайте. Первоначальный текст статьи и оригинальные рисунки, к сожалению,
утеряны. Поэтому мне ничего не остается, как использовать материалы
журнальной публикации, добавив к тексту несколько своих комментариев.

Коротковолновики-наблюдатели нередко не имеют возможности использовать
наружную антенну и вынуждены в таких случаях довольствоваться комнатной.
И если радиолюбитель живет в городской квартире, то антенна нередко
оказывается как бы в экранированной камере, образованной арматурой бетона.
Это не только ослабляет полезные сигналы, но и усиливает поля местных
помех. В подобной ситуации целесообразно использовать антенну с
минимальной чувствительностью к помехам, разместив ее в проеме окна или на
балконе.

Один из возможных вариантов решения этой задачи — применение небольших
рамочных антенн, периметр которых не превышает четверти длины волны.
Такие антенны уже широко применяются в качестве приемно-передающих на
любительских радиостанциях . Наличие ярко выраженного минимума в
диаграмме направленности рамки позволяет в ряде случаев ослабить помехи.
Изменяя положение антенны в вертикальной и горизонтальной плоскостях,
можно улучшить качество приема даже в том случае, если сигнал и помеха
приходят с одного направления, но под разными углами к горизонту. В
некоторых случаях с помощью рамочной антенны, используя методы
компонентной селекции , удается повысить помехозащищенность и реальную
избирательность радиоприемника вблизи источников помех. Кроме того, так как
такая антенна не требует применения заземления, уменьшается вероятность
появления мультипликативного фона , а благодаря ее настройке в резонанс
повышается избирательность приемника по зеркальному и другим побочным
каналам.

Описываемая ниже антенна предназначена для работы с любым любительским
приемником в диапазонах 3.5, 7, 14, 21 и 28 МГц. Благодаря минимуму на
диаграмме направленности она ослабляет мешающий сигнал на 26 дБ на частоте
28 МГц и на 20 дБ на 3,5 МГц. Рамка диаметром 300 мм изготовлена из
телевизионного коаксиального кабеля. Частотная зависимость ее добротности и
действующей высоты показана на рис.1.

Чтобы повысить отношение сигнал/шум в приемной системе, рамка
конструктивно объединена с усилителем, применение которого облегчает также
ее симметрирование и согласование с приемником. Принципиальная схема
усилителя показана на рис. 2. Диапазон его рабочих частот по уровню -3 дБ — не
менее 3…30 МГц. Коэффициент усиления по напряжению — 12 дБ. Уровень
шумов на выходе в полосе 3 кГц на нагрузке 75 Ом не превышает 0,3 мкВ.
Динамический диапазон — не менее 90 дБ. Сопротивление нагрузки — 75 Ом.
Усилитель питают от источника напряжением 9 В. Потребляемый ток — 8 мА.

Реально рамка перекрывала диапазон частот от примерно 5,8 до 30 МГц, т.е.
вещательные и любительские диапазоны от 49 до 10 м. На 80 м одновитковая рамка
диаметром 30 см, конечно же неэффективна. Не судите строго за приведенные выше
цифры, они не претендуют на абсолютную точность, но близки к реальности.
Еще на принципиальной схеме в журнале была опечатка, исток и сток VT1 поменяны
местами. Здесь я эту опечатку исправил.

На рабочую частоту антенну настраивают сдвоенным конденсатором
переменной емкости С5. При работе в диапазоне 3.5 и 7 МГц параллельно его
секциям подключают дополнительные конденсаторы С1, С2 и С3, С4
соответственно.

Напряжение, наведенное в рамке WA1, поступает на вход усилителя, первый
каскад которого выполнен по симметричной дифференциальной схеме на
полевых транзисторах VT1 и VT2. Высокое входное сопротивление каскада
практически не снижает добротность антенны, а также позволяет значительно
ослабить прямой антенный эффект, искажающий диаграмму направленности.
Дроссели L1 и L2 обеспечивают подавление низкочастотных наводок.

Выходной усилитель собран на биполярном транзисторе VT3, включенном по
схеме с общим эмиттером, и охвачен глубокой параллельной отрицательной
обратной связью по напряжению через цепь R2, C10. Это позволило получить
равномерное усиление в широкой полосе частот, а также малые входное и
выходное сопротивления усилителя .

Такое построение устройства обеспечило его хорошую линейность и
согласование с коаксиальным кабелем, по которому сигнал подается на вход
приемника. Питание на усилитель поступает с приемника по отдельному
экранированному проводу.

Внешний вид антенны показан на рис. 3 в начале странички, размещение элементов
в корпусе — на рис. 4.

Рамка 2 выполнена из коаксиального кабеля РК-75-4-15 и закреплена на двух
крестообразно расположенных распорках 1 и 8 (см. чертежи на рис. 5) из
любого диэлектрического материала (органическое стекло, фанера и т.п.)
отрезками провода 9 диаметром 0,8 мм. В верхней части кабеля внешняя
оболочка и экранная оплетка 11 удалены на расстоянии 10 мм (вид А).
Внутреннюю оболочку 10 в этом месте обматывают изоляционной ПВХ-лентой
(на рис. 4 не показана).

Корпус 7 и передняя стенка 4 изготовлена из листовой латуни толщиной 0,25
мм. Их чертежи приведены на рис. 5. Корпус можно спаять и из двустороннего
фольгированного стеклотекстолита толщиной 1 мм. Экранная оплетка кабеля
припаяна непосредственно к корпусу. Гайка 6 (М9), которая припаяна к торцу
корпуса, используется для крепления антенны на поворотной головке
малогабаритного фотоштатива. Такая конструкция позволяет легко изменять
положение антенны в пространстве и отстраиваться от помех.
Ручка настройки 5 изготовлена из эбонита.

Усилитель собран на печатной плате 3 размерами 75 х 25 мм из
фольгированного стеклотекстолита толщиной 1 мм. Чертеж печатной платы и
размещение деталей на ней приведены на рис. 6.

В настоящее время при изготовлении усилителя имеет смысл доработать плату
под SMD компоненты

Дроссели L1 и L2 намотаны на кольцевых магнитопроводах типоразмера К7 х 4
х 2 из феррита с начальной магнитной проницаемостью 400…1000 и содержат
по 25 витков провода ПЭЛШО 0,12. На таком же магнитопроводе выполнен
трансформатор Т1. Каждая его обмотка содержит по 10 витков провода ПЭВ-2
0,17. Намотку ведут сразу тремя проводами, скрученными в жгут.

КПЕ С5 — сдвоенный блок КПТМ-4 емкостью 7…260 пФ от карманных
радиоприемников «Нейва-401», «Сигнал-601». При соответствующей
корректировке печатной платы можно использовать блок КПЕ от любого
карманного приемника. Все остальные конденсаторы — КМ; С1-С4 желательно
использовать с допуском не хуже +- 5 %. Выключатели SA1, SA2 — МТ3.

Транзисторы КП303Е можно заменить на КП303Г, КП303Д, КП302А, КП302Б.
Необходимо подобрать пару с возможно близкими параметрами. Вместо
транзистора ГТ311Ж можно использовать ГТ311Е, ГТ311И, КТ306, КТ316,
КТ325 и другие современные СВЧ транзисторы.

Сейчас можно найти гораздо лучшие импортные транзисторы, с меньшим
уровнем шумов. Марку аналогов знает Google.

Кабель, соединяющий устройство с приемником, — РК-75-2-11 или любой другой
с волновым сопротивлением 75 Ом. Его длина не должна превышать 5 м.
Питание на антенный усилитель подают от приемника по экранированному
проводу любого типа.

Антенну начинают налаживать с установки указанных на принципиальной
схеме режимов транзисторов подбором резисторов R1 и R3. Затем временно
соединяют выводы конденсатора С5 с общим проводом, подключают усилитель
к приемнику, работающему в диапазоне 28 МГц в режиме SSB, и, подбирая
резистор R2, добиваются ситуации, когда шумы усилителя немного превышают
шумы приемника. После этого с помощью ГИРа определяют резонансную
частоту рамки при минимальной и максимальной емкости конденсатора С5
(контакты выключателей SA1 и SA2 разомкнуты).

Изменяя периметр рамки, устанавливают диапазон перекрываемых частот
14…30 МГц с 5- процентным запасом. Целесообразно вначале взять кабель
длиной около 1,2 м, а затем симметрично укорачивать его с обоих концов. Если
использован кабель РК-75-4-15 и конденсатор С5 емкостью 7…260 пФ,
указанный диапазон частот перекрывается при периметре рамки около 95 см,
что соответствует диаметру 30 см.

Затем замыкают контакты выключателя SA2. Ротор конденсатора С5
устанавливают в среднее положение и подбором конденсаторов С3 и С4 (они
должны быть одного номинала) добиваются резонанса на частоте 7,05 МГц. В
диапазоне 3,5 МГц антенну настраивают аналогичным путем, подбирая
конденсаторы С1 и С2. При этом контакты SA2 должны быть разомкнуты, SA1 —
замкнуты.

При замыкании SA1 антенна перекрывала диапазоны 25-31 м, при замыкании
SA2 – 40 м, а при замыкании обоих тумблеров – 49 м. Номиналы конденсаторов,
к сожалению, не помню. Посмотреть негде, оригинальный вариант антенны не
сохранился. Но подобрать труда не составит.

Если ГИРа нет, настраивать можно непосредственно по сигналам любительских
радиостанций. При резонансе громкость будет резко возрастать.
Преимущества этой антенны наиболее полно проявляются в том случае, если
сигналы радиостанций не проникают на вход приемника непосредственно из
эфира .

Литература:
1. Степанов Б. Коротковолновые антенны. — В кн.: Радиоежегодник, 1985.-М.:ДОСААФ СССР, 1985.
2. Гречихин А. Компонентная селекция. — Радио, 1984, № 3, с. 18-20.
3. Егоров И. Мультипликативный фон в радиоприемниках. — Радио, 1980, №9, с.40-41.
4. Хабаров Ю.Е. Коротковолновая активная антенна. — М:Энергия, 1977, с.21-24.
5. Мишустин И.А. Повышение помехоустойчивости радиолюбительского приема. — М:Энергия, 1974.
6. Егоров И. О помехозащищенности бытовой радиоаппаратуры. — Радио, 1981, № 7-8, с. 30-31.

Делаем рамочную активную антенну для простых коротковолновых радиоприемников.

Есть ли возможность слушать эфир людям, у которых нет места для установки больших, полноразмерных антенн? Один из выходов- рамочная активная антенна, установленная прямо на столе, возле радиоприемника.

О практическом изготовлении подобной антенны и будет рассказано в этой статье…

Итак, малогабаритная рамочная активная антенна, это антенна состоящая из одного или нескольких витков медного провода (трубки) или даже коаксиального кабеля. В сети есть предостаточно примеров таких антенн.

Свою антенну я изготовил в виде вертикальной конструкции, которая устанавливается на столе возле радиоприемника. Рамочная активная антенна представляет собой этакую большую катушку индуктивности, изготовлена из медного провода диаметром 1,2 мм и содержит четыре витка. Количество витков выбрано наобум)). Диаметр изготовленной рамочной антенны примерно 23 см:

Для уменьшения собственной емкости витки антенны намотаны с шагом 10 мм. Для поддержания постоянства шага намотки, а также придания всей конструкции необходимой жесткости применены промежуточные распорки, изготовленные из стеклотекстолита толщиной 2 мм. Эскиз распорок приводится ниже:

Так выглядит промежуточная распорка в антенне:

Для придания устойчивости все этой конструкции применены опорные стойки, также изготовленные из стеклотекстолита,и которые служат как бы ножками антенны:

Медный провод продевается в соответствующие отверствия распорок и стоек, и фиксируется в них капелькой цианакрилатного клея.

Так выглядит стойка в изготовленном экземпляре антенны:

Общий вид изготовленной антенны:

Ради интереса подключил изготовленную рамочную антенну к антенному анализатору АА-54.

Обнаружился собственный резонанс антенны на частоте 14,4 МГц.

На фото ниже дисплей антенного анализатора АА-54 в момент измерения параметров рамочной антенны на частоте резонанса:

Как видим, импеданс антенны на частоте 14,4 МГц составляет 13,5 Ом, активное сопротивление-7,3 Ома, реактивное сопротивление относительно небольшое-минус 11,4 Ома и носит емкостной характер.

Индуктивность рамочной антенны (а она, собственно, и представляет собой катушку индуктивности) составила 7,2 мкГн.

Это все, что касается изготовления и параметров собственно рамочной антенны.

Но, поскольку антенна активная, значит в ее составе имеется и антенный усилитель.

При выборе схемы антенного усилителя руководствовался принципом подобрать что-либо не слишком заумное и сложное, и простое в изготовлении.

Гугл, как всегда, вывалил гору схем)) Не долго думая, выбрал одну из них, которая мне показалась интересной.

Схема этого антенного усилителя была опубликована еще где-то в начале 2000-х годов в одном из зарубежных журналов. Мне этот усилитель показался интересным с той точки зрения, что он имеет симметричный вход-как раз подходящий для моей рамочной антенны.

Принципиальная схема антенного усилителя:

В оригинале в этом усилителе были применены транзисторы серии BF- что-то типа BF4**.

В наличии таких не оказалось, поэтому собрал усилитель из того, что было под рукой-2N3904, 2N3906, S9013.

Собственно, усилительный каскад собран на транзисторах VT1VT2. На транзисторе VT3 собран эмиттерный повторитель для согласования высокого выходного сопротивления усилителя с относительно невысоким входным сопротивлением радиоприемников.

Усилитель питается напряжением 6 В. Режимы работы транзисторов устанавливаются подбором резистора R3. Напряжения на электродах транзисторов указаны на схеме.

Усилитель заработал практически сразу. Попробовал было установить в этом усилителе транзисторы КТ315,Кт361-но эффективность работы его сразу заметно ухудшилась, поэтому от такого варианта отказался. Антенный усилитель я собрал на монтажной плате, но, подготовил и печатную плату для него:

В качестве приемника для натурных испытаний активной рамочной антенны с усилителем был выбран

Подключив выход антенного усилителя ко входу приемника и включив питание, сразу отметил увеличение уровня шума. Это и не удивительно-антенный усилитель вносит свой вклад…

Последним этапом испытаний было подключение собственно рамочной антенны ко входу антенного усилителя и попробовать принять какие-либо сигналы с эфира..

И это удалось! Хорошо слышны много станций работающих с однополосной модуляцией на диапазоне 40 м. Понятно, что станции слышны не так громко как на полноразмерную антенну. Да и нельзя сравнивать нормальную антенну с рамочной антенной, находящейся рядом с приемником. Также при работе активной рамочной антенны наблюдается несколько повышенный уровень шумов. С этим нужно мириться- это плата за малогабаритность. Также желательно такую антенну располагать подальше от всевозможных источников помех- зарядки, энергосберегающие лампочки, сетевое оборудование и т. п.

Выводы
: такая антенна вполне себе имеет право на жизнь, станций принимает достаточно много. Для тех, у кого нет возможности повесить большую, длинную антенну, это может быть выходом из ситуации.

Видео демонстрации работы рамочной активной антенны на диапазоне 7 МГц:

Диапазон частот 1-30 МГц традиционно называется коротковолновым. На коротких волнах можно принимать радиостанции, расположенные за тысячи километров.

Какую антенну выбрать для коротковолнового приёма

Независимо от того, какую антенну вы выберите, лучше всего, чтобы она была внешней
(на улице), наиболее высоко расположена и находилась подальше от линий электропередач и металлической крыши (для снижения помех).

Почему внешняя лучше комнатной?
В современной квартире и многоквартирном доме находится множество источников электромагнитного поля, которые являются настолько сильным источником помех, что зачастую приемник принимает одни помехи. Естественно, что внешняя (даже на балконе) будет меньше подвержена действию этих помех. Кроме этого, железобетонные здания экранируют радиоволны, а следовательно внутри помещения полезный сигнал будет слабее.

Всегда используйте коаксиальный кабель
для связи антенны с приемником, это также снизит уровень помех.

Тип приемной антенны

На самом деле, на КВ диапазоне тип приемной антенны не столь критичен. Обычно бывает достаточно провода длинной 10-30 метров, а коаксиальный кабель можно подключить в любом удобном месте антенны, хотя для обеспечения большей широкополосности (многодиапазонности), кабель лучше подключать ближе к середине провода (получится Т-антенна с экранированным снижением). В таком случае оплетка коаксиального кабеля к антенне не подключается.

Проволочные антенны

Хотя более длинные антенны
могут принять больше сигналов, они также будут принимать больше помех.
Это несколько уравнивает их с короткими антеннами. Кроме этого, длинные антенны перегружают (появляются “фантомные” сигналы по всему диапазону, так называемая интермодуляция) бытовые и портативные радиоприемники сильными сигналами радиостанций, т.к. у них небольшой по сравнению с любительскими или профессиональными радиоприемниками. В этом случае в радиоприемнике надо включить аттенюатор (переключатель установить в положение LOCAL).

Если вы используете длинный провод и подключаетесь к концу антенны, то лучше будет использовать для подключения коаксиального кабеля согласующий трансформатор (балун) 9:1, т.к. “длинный провод” имеет высокое активное сопротивление (порядка 500 Ом) и такое согласование снижает потери на отраженный сигнал.

Согласующий трансформатор WR LWA-0130, соотношение 9:1

Активная антенна

Если у вас нет возможность повесить внешнюю антенну, то можно использовать активную антенну. Активная антенна
– это, как правило, устройство, сочетающее в себе рамочную антенну (или ферритовую или телескопическую), широкополосный малошумящий высокочастотный усилитель и преселектор (хорошая активная КВ антенна стоит свыше 5000 рублей, правда для бытовых радиоприемников нет смысла приобретать дорогую, вполне подойдет что-то вроде Degen DE31MS). Для снижения помех от сети лучше выбрать активную антенну, работающую от батареек.

Смысл активной антенны в том, чтобы как можно сильнее подавить помеху и усилить полезный сигнал на уровне РЧ (радиочастоты), не прибегая к преобразованиям.

Кроме активной антенны можно использовать любую комнатную, которую сможете сделать (проволочную, рамочную или ферритовую). В железобетонных домах комнатную антенну надо располагать подальше от электропроводки, ближе к окну (лучше на балконе).

Магнитная антенна

Магнитные антенны (рамочная или ферритовая), в той или иной мере, при благоприятном стечении обстоятельств, позволяют снизить уровень “городского шума” (вернее будет сказать, повысить соотношение “сигнал-шум”) за счет своих направленных свойств. Более того, магнитная антенна не принимает электрическую составляющую электромагнитного поля, что также снижает уровень помех.

К слову сказать, ЭКСПЕРИМЕНТ – это основа радиолюбительства. Внешние условия играют в распространении радиоволн существенную роль. Что хорошо работает у одного радиолюбителя, может совсем не работать у другого. Самый наглядный эксперимент распространения радиоволн можно провести с телевизионной дециметровой антенной. Вращая её вокруг вертикальной оси можно заметить, что наиболее качественное изображение не всегда соответствует направлению на телецентр. Это связано с тем, что радиоволны при распространении отражаются и “смешиваются с другими” (происходит интерференция) и наиболее “качественный” сигнал приходит с отраженной волной, а не с прямой.

Заземление

Не стоит забывать о заземлении
(через трубу отопления). Не стоит заземлять на защитный провод (PE) в розетке. Особенно “любят” заземление старые ламповые радиоприемники.

Изошутка

Борьба с помехами радиоприему

В добавок ко всему, для борьбы с помехами и перегрузками можно использовать преселектор
(антенный тюнер). Использование этого устройства позволяет до определенной степени подавить внеполосные помехи и сильные сигналы.

К сожалению, в городе все эти ухищрения могут не дать желаемого результата. При включении радиоприемника слышен только шум (как правило, шум сильнее на низкочастотных диапазонах). Порой начинающие радионаблюдатели даже подозревают свои радиоприемники в неисправности или недостойных характеристиках. Проверить приемник просто. Отключите антенну (сложите телескопическую антенну или переключите на внешнюю, но ее не присоединяйте) и отсчитайте показания S-метра. После этого выдвиньте телескопическую антенну или подключите внешнюю. Если показания S-метра значительно увеличились, значит с радиоприемником все в порядке, а вам не повезло с местом приема. Если уровень помех близок к 9 баллам или выше, то нормальный прием будет невозможен.

Поиск и устанение источника помехи

Увы, город полон “широкополосных” помех.
Многие источники генерируют электромагнитные волны широкого спектра, как искровой разряд. Типичные представители: импульсные блоки питания, коллекторные электродвигатели, автомобили, сети электроосвещения, сети кабельного телевидения и Интернет, маршрутизаторы Wi-Fi, ADSL модемы, промышленное оборудование и многое другое.

Самый простой способ “поиска” источника помех – обследовать помещение с помощью карманного радиоприемника (не важно какого диапазона, ДВ-СВ или КВ, только не FM диапазона). Обойдя комнату можно легко заметить, что в некоторых местах приемник шумит сильнее – это и есть “место локализации” источника помех. “Шуметь” будет практически все, что подключено к сети (компьютеры, энергосберегающие лампы, сетевые провода, зарядные устройства и пр.), а также сама электропроводка.

Именно для того, чтобы хоть как-то снизить пагубное действие городских помех и стали популярны “супер-пупер” навороченные радиоприемники и трансиверы. Городской радиолюбитель просто не может комфортно работать на бытовой аппаратуре, которая достойно себя показывает “на природе”. Требуется большая избирательность и динамика, а цифровая обработка сигнала (DSP) позволяет “творить чудеса” (например, подавлять тональные помехи), недоступные аналоговым методам.

Конечно, самая лучшая КВ антенна – направленная (волновой канал, QUARD, антенны бегущей волны и т.д.). Но будем реалистами. Построить направленную антенну, даже простую, довольно сложно и дорого.

Холахуп — антенна (в переводе с английского — обруч, кольцо) предназначена для приема слабых сигналов любительских радиостанций в условиях эфирной обстановки индустриального города на 160 метровом KB диапазоне.

Как известно, простые антенны типа GP, Sloper, LVV, всевозможные рамки и прочие антенны хорошо работают на передачу, но плохо работают на прием, так как в условиях большого города воспринимают всевозможные индустриальные помехи, что, в итоге выражается в большой зашумленности эфира (диапазона).

В таких условиях на низкочастотных диапазонах очень трудно реализовать предельную чувствительность своего приемника или трансивера (обычно 0,5…1,0 мкВ). Реальная чувствительность трансивера на диапазоне 1,8 /МГц в условиях большого города ограничивается 10… 15 мкВ. Для отстройки от помех приходиться включать аттенюаторы, применять направленные антенны, специальные фильтры и т.п. Аналогичная картина, хотя и в меньшей степени, наблюдается и на остальных KB диапазонах. На более высокочастотных диапазонах 14 — 28 МГц помех меньше, но они все равно присутствуют и ухудшают условия приема. В сельской местности (вдали от цивилизации) индустриальных помех почти нет, поэтому возможность реализации максимальной чувствительности своего трансивера больше. При этом не происходит модуляции одной принимаемой радиостанции другой и, используя качественный приемник, на одной частотe можно одновременно слушать две-три станции различая их по тембру звучания.

В целях реализации максимально возможной чувствительности радиоприемного устройства на диапазоне 1,8 МГц предлагаю простую кольцевую антенну (хулахуп), работающую только на прием
. Указанная антенна отличается повышенной помехозащищенностью, так как не воспринимает магнитную составляющую электромагнитного поля помехи H, уменьшая на эту величину суммарные помехи на входе трансивера.

Наличие ярко выраженного максимума в диаграмме направленности антенны позволяет в ряде случаев даже ослабить помехи. Кроме того, вращая антенну в различных плоскостях можно дополнительно отстроиться от помехи, идущей с определенного направления.

Изменяя положение антенны в горизонтальной и вертикальной плоскости, можно улучшить качество приема и в том случае, когда сигнал и помеха приходят с одного направления, но под разными углами к горизонту. Более того, благодаря настройки антенны в резонанс повышается избирательность приемника, по зеркальным и другим побочным каналам.

Конструкция антенны довольно простая. Для ее изготовления необходим отрезок коаксиального кабеля (РК-75, РК-50) длиной; 4,0 м и диаметром 7-10 мм, у которого, по середине вырезается внешняя виниловая оболочка и медная оплетка («чулок») на расстоянии 10 мм, рис.1.

После чего, указанный отрезок кабеля сматывается в бухту из 4-х витков. Между витками кабеля прокладывается петля связи (незамкнутое кольцо) из любого тонкого монтажного провода.

В результате получается компактное кольцо (хулахул) диаметром около 32 см, которое для фиксации в нескольких местах обматывают изолентой или скотчем, рис. 2.

К двум концам центральной жилы коаксиального кабеля подключается переменный конденсатор С1 обязательно с воздушным диэлектриком (для повышения добротности) и емкостью около 1000 пф. Подойдет 2-х секционный конденсатор от старых радиовещательных приемников 2х495 пф, обе секции которого включены параллельно.

Вход трансивера или радиоприемника подключается к одному концу витка связи, другой конец витка соединяется с корпусом (общим провод или клемма «земля»), рис. 2.

Для сужения полосы пропускания антенны, и, следовательно, лучшей отстройки от помех последовательно с петлёй связи можно включить конденсатор небольшой емкости С2, от величины которого будет зависит добротность всей антенной системы и полоса пропускания.

Как показали эксперименты без конденсатора С2, полоса перекрываемых частот составляет от 1830 до 1870 кГц. При подключении конденсатора С2 = 20пФ полоса пропускания антенны сужается до: 5-10 кГц в центе DX участка 160 метрового любительского диапазона.

Переменным конденсатором С1 вся антенная система настраивается в резонанс, по максимальной громкости принимаемого сигнала. При этом резонанс отчетливо воспринимается на слух. Диаграмма направленности антенны имеет вид восьмерки с ярко выраженным минимумом и максимумом, рис. 3.

Если чувствительности трансивера недостаточно, то на его входе можно добавить усилитель высокой частоты (УВЧ) с коэффициентом усиления К = 20-30 dB. Однако, не следует увлекаться большим усилением УВЧ, так как в этом случае снижается верхняя граница динамического диапазона приемника.

Электрические схемы УВЧ Неоднократно публиковались в радиолюбительской литературе, например, рис.5 и 6. Здесь трансформатор Т1 наматывается на ферритовом кольце 1000 НМ, диаметром 7-10 мм, скрученным вдвое проводом ПЭВ 0,2 мм. Конец одного провода соединяется с началом другого, образуя среднюю точку. Лучшим из транзисторов, работающих в УВЧ является КТ93ЭА (вместо КТ606А), он наиболее линеен из ранее выпускавшихся. Детали, обозначенные звездочкой, влияют на коэффициент усиления УВЧ и подбираются при настройке. В остальном схема особенностей не имеет. При работе с указанной антенной ее можно вращать в пространстве в различных плоскостях, ориентируясь по наиболее уверенному приему DX станции.

С целью исключения экранирования антенны железобетонными перекрытиями антенну нужно вынести хотя бы на подоконник на балкон, конструкция антенны может быть любой, например, такой как приведено на рис 4.

Холахуп устанавливается сверху металлической коробки (дюраль или двухсторонний стеклотекстолит), в которой размещается конденсатор переменной емкости. Ручка настройки выводится на переднюю панель, коаксиальный разъем для подключения приёмника на заднюю панель. Если будет применяться УВЧ, то необходимо предусмотреть выводы для его питания.

Изменив размеры коаксиального кабеля, антенну можно перестроить и на другие любительские или вещательные диапазоны.

Заключение

Раньше в зимнее время на диапазоне 1,8 МГц, особенно, на восходе и заходе солнца получалось так, что я (US0IZ), работая на CQ (общий вызов) не слышал многих корреспондентов: К, W, PY, VK, J А и других, которые меня вызывали. Теперь же получается наоборот — я слышу даже намного больше, чем мне отвечают. Следовательно, предстоит «новый виток спирали» — совершенствование своего передатчика ТХ и передающих антенн.

Творческий процесс продолжается… и так до бесконечности. Такова уж доля радиолюбителя-коротковолновика.

Достоинства и недостатки

Сделанную наружную антенну для автомагнитолы своими руками в домашних условиях можно смонтировать под любой кузов транспортного средства. У таких механизмов не возникает никаких проблем с высотой установки для приема ФМ сигнала. Еще один плюс самодельного девайса — лучшее качество приема сигналов, по сравнению с заводскими механизмами. В случае необходимости пользователь сможет переделать ее в GPS-антенну.

К минусам можно отнести тот момент, что к самодельной антенне могут появиться вопросы у сотрудников государственной инспекции безопасности дорожного движения. Провода от приемного механизма могут испортить интерьер салона. В некоторых случаях может потребоваться сверление кузова для установки данного устройства.

Принцип работы автомобильной антенны

Такое устройство необходимо для приема электромагнитных волн. Оно начинает преобразовывать энергетический поток этих волн в электрический сигнал. После этих манипуляций данный сигнал можно усилить и преобразовать. Прием таких волн возможен только при настройке антенны на требуемую частоту или частотный диапазон.

Самоделки своими руками

Для того чтобы она могла улавливать требуемый диапазон частот, нужно правильно подобрать длину, т.к. от этого будет зависеть качество получаемого сигнала и звука. Для того чтобы устройство могло улавливать частоты формата FM, следует делать антенну длинной не менее 750 мм. Этим объясняется связь между размером устройства и качеством получаемого звука.

Чтобы изготовить антенну для магнитолы своими руками, следует для начала определиться с типом механизма.

Существует несколько видов, каждый из которых используется для своих целей.

Например, антенна активного типа — это электронный механизм, который сочетает в себе приемник радиоволн и усилитель радиочастот. Она способна обрабатывать слабый сигнал, который поступает на полотна, затем на корпус усилительного устройства, после которого передается по кабелю на антенный вход автомобильной магнитолы, установленной в салоне транспортного средства. Пассивный вид антенн может принимать только сигналы от местных станций.

Разновидности модельного ряда

Каждый, кто решил соорудить антенну для FM радио своими руками, должен понимать, что основная задача такого устройства состоит в том, чтобы улавливать транслируемый сигнал, усиливать его и передавать на вход используемого приёмника. В зависимости от требуемого диапазона, итоговый агрегат может отличаться не только типом конструкции, но и габаритами. Опытные специалисты утверждают, что современный рынок располагает огромным разнообразием антенн, а некоторые из них можно смело назвать сложнейшими инженерными сооружениями, которые могут занимать до нескольких тысяч квадратных метров.

Самоделки своими руками

В стандартной модели приёмное устройство может быть оснащено универсальным проводником, который подвешен над поверхностью земли на защитных изоляторах. Те электромагнитные волны, которые пересекают такой агрегат, наводят в нём переменное напряжение высокой частоты и передают его на вход радиоприёмника. Конечное устройство усиливает сигнал, за счёт чего из него выделяется специфическая низкочастотная составляющая, а сам пользователь слышит качественный звук.

Особенности

Несмотря на то что на сегодняшний день большой популярностью пользуются компьютеры или как минимум телевизоры, по-прежнему существуют и фанаты радиовещания. Для того чтобы FM-радио полноценно и корректно выполняло все свои функции, оно должно быть оснащено специально предназначенной антенной. В настоящее время на рынке техники представлено большое количество разновидностей антенн, которые обеспечивают высокое качество приема сигнала. Они различаются по размеру, внешнему виду и функциональным особенностям. Рассмотрим несколько наиболее распространенных вариантов:

  • стержневые устройства изготавливаются в виде обыкновенного стержня или имеют закругленную форму;
  • проволковые антенны изогнуты;
  • конструкция телескопических агрегатов состоит из особых металлических стержней, которые по своему внешнему виду напоминают телескопы (отсюда и название данной разновидности);
  • выдвижные агрегаты чаще всего устанавливаются в автомобилях, они имеют особую выдвижную конструкцию с принимающим элементом.

Самоделки своими рукамиСамоделки своими руками

Как сделать автомобильную антенну самому

Некоторые модели автомобильных антенн стоят относительно дорого. Основную часть себестоимости антенных устройств составляют не материалы, а конструктивное и схемотехническое исполнение. Малейшее отклонение от расчетной конструкции, технологии изготовления могут привести к значительному изменению параметров антенны.

Самоделки своими руками

Учитывая, что при самостоятельном изготовлении можно с высокой точностью воспроизвести расчетную конструкцию, выполнить качественный монтаж — от антенны, изготовленной своими руками, можно ожидать высоких параметров. При этом стоимость готового изделия может быть намного ниже, чем заводского варианта.

Как сделать автомобильную антенну своими руками

Для радио

Антенну для автомобильного радиоприемника можно сделать из любого стального штыря. Для того, чтобы она хорошо работала во всем диапазоне волн, от средних (АМ) до ультракоротких (FM), необходимо установить индуктивный удлинитель эффективной длины. Он представляет обычную катушку индуктивности, намотанную толстым медным проводом в лаковой изоляции. Такой провод можно взять с понижающей обмотки старого мощного трансформатора.

Для того чтобы обмотка была достаточно ровной, ее намотку производят на длинной шпонке с шагом резьбы приблизительно равным диаметру провода.

Самоделки своими руками

Конец провода зачищают и закрепляют под шайбу на этой шпонке, как показано на рисунке.

Самоделки своими руками

Индуктивность обычно наматывают длиной более 20-ти сантиметров. При желании к ее окончанию можно прикрепить (лучше приварить) стальной упругий прут-удлинитель длиной до 50 см. Далее получившуюся конструкцию заливают силиконом. В-принципе, антенна готова, ее можно устанавливать в качестве врезного устройства на штатное место автомобиля. Для улучшения дизайна ее можно поместить в черный кембрик соответствующего размера.

Самоделки своими руками

Несмотря на простоту изготовления и малые размеры, антенна имеет высокую эффективность в широком диапазоне частот.

Для телевизора

Антенну для телевизора обычно изготавливают в активном варианте, то есть с усилителем. Большинство жителей в сельской местности и дачников имеет опыт установки внешних антенн с усилителем на антенне. Этот опыт можно применить для изготовления телевизионной антенны для автомобиля. Для этого понадобится кусок медного провода длиной до 1 метра, коаксиальный кабель, два разъема для подключения к телевизору и антенне, стандартный (обычно польский) активный антенный усилитель и стандартная гальваническая развязка (переходник на питание).

Самая простая и в тоже время эффективная телевизионная антенна приведена на рисунке.

Самоделки своими руками

Для ее изготовления потребуется только медная проволока и стандартный телевизионный разъем. Длина ребра обычно выбирается от 80 до 120 мм. Данная антенна рассчитана на прием дециметровых волн. В этом же диапазоне находятся станции вещания цифрового телевидения (для подключения к DVB-T2 приемнику).

Антенну можно аккуратно прикрепить к ветровому стеклу с помощью присосок. Можно самостоятельно экспериментировать с формами и размерами рамки антенны. Иногда неожиданно удается получить высококачественную антенну при минимальных размерах.

Для усилителя с развязкой на питания можно собрать стандартную схему, аналогичную антенному устройству для стационарного телевизора.

Самоделки своими руками

1 – разъем автомобильного телевизора (может быть другого типа);

2 – блок гальванической развязки по питанию (его можно купить отдельно, он продается вместе с блоком питания для антенных усилителей);

3 – кабель для подключения питания;

4 – стандартный антенный усилитель для стационарных телевизоров (тип выбирается, исходя от дальности до передающей станции в зоне эксплуатации авто).

Монтировать схему лучше с помощью пайки.

Самоделки своими руками

Конструкцию помещают в подходящий корпус и устанавливают недалеко от антенны.

Самоделки своими руками

Изготовленный антенный усилитель подойдет и для радиоприемного устройства, работающего в диапазоне FM.

Для рации

Наиболее сложно изготовить антенну для автомобильной рации. Точнее, не изготовить, а настроить. В процессе настройки требуется специальное оборудования, такое как измеритель коэффициента стоячей волны (КСВ). Если даже немного отклониться от размеров конструкции антенны, предлагаемой длины кабеля, то излучаемый передатчиком рации мощный высокочастотный сигнал «вернется» назад в радиостанцию, не дойдя до эфира, что может привести к ее поломке.

Излучение, распространение и прием электромагнитных колебаний изучает наука, именуемая электродинамикой. Она не из простых, поэтому для самостоятельного изготовления антенн для раций лучше использовать чужой опыт. В интернете есть много интересных конструкций, например, изображенная на рисунке.

Самоделки своими руками

Для такой конструкции можно использовать заводскую штыревую антенну, установив ее на самодельный штырь с волновым удлинителем, намотанном на изоляторе.

Хорошие антенны для раций дорогие, но их можно изготовить из доступных узлов.

Какую жидкость ГУР следует использовать и как производится её замена.

Смотрите как работает и когда выручает автомобильный преобразователь напряжения 12-220В.

Как подключить https://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/avtoustrojstva/akb/vyklyuchatel-massy.html выключатель массы автомобиля и в каких случаях его использование не желательно.

Видео — изготовление антенны СВ из подручных материалов:

Антенна FM для музыкального центра своими руками

Если заводской вариант по вышеописанным причинам не удовлетворяет пользователя, то ему стоит попробовать собственноручно смастерить антенну для своего музыкального центра. Для изготовления самодельных устройств для приёма радиосигнала потребуются разные исходные материалы.

Из металлической фольги в виде квадрата

Для того чтобы изготовить приёмное устройство из фольги, потребуется:

  1. ДВП или небольшая доска.
  2. Рулон металлической фольги.
  3. Кусок экранированного кабеля с параметром сопротивления в 50–75 Ом.
  4. Необходимый для подсоединения к МЦ штекер.
  5. Паяльник и комплектующие к нему (припой, флюс).

Самоделки своими руками

Это одна из самых простых в изготовлении самодельных антенн. Из фольги необходимо вырезать нужных размеров квадратную рамочку. В нижней её части при этом делается вырез в 15 мм шириной. После этого рамку с помощью обыкновенного клея необходимо закрепить на куске ДВП. Когда фольга приклеится, по краям от выреза внизу рамки припаивают «экран» и центральную жилу провода. Промежуток между местами пайки провода должен находиться в пределах 25–40 мм.

Подобная FM-антенна может быть установлена как внутри помещения, так и вне его, если длина кабеля позволяет это. Для того чтобы «подстроить» принимаемый сигнал, устройство медленно проворачивают вокруг его оси.

Из труб

В основе данной конструкции — применение обычных труб, используемых для инженерных коммуникаций дома. Кроме них также потребуется:

  • разобрать строчный трансформатор устаревшего лампового ТВ и извлечь из него ферритовый сердечник;
  • приобрести клей и качественную изоленту;
  • купить рулон латунной либо медной фольги;
  • раздобыть медный монтажный кабель сечением в 0,25 мм и длиной в полтора метра;
  • подготовить штекер, которым антенна будет подключаться к МЦ.

Самоделки своими руками

В первую очередь на ферритовый сердечник трансформатора в два слоя кладётся бумага и изолента. После этого поверх изоленты укладывают фольгу одним слоем, при этом перекрывая виток на 1 сантиметр. Необходимо следить, чтобы две стороны витка не находились в контакте, и периодически препятствовать возможному контакту при помощи изоленты. На готовый экран в 25 оборотов наматывается провод с отводами на седьмом, двенадцатом и двадцать пятом витке.

Таким же образом подготовленный контур связи обматывается «экраном». Экраны впоследствии соединяют меж собой, а концы кабеля вводят в штекеры.

Из коаксиального кабеля

Такие антенны хорошо подойдут для зон нестабильного сигнала. Для их изготовления обычно используют:

  • полтора или больше метров ТВ-кабеля;
  • полутораметровую пластиковую трубку, диаметром около 20 мм;
  • деревянную мачту.

Самоделки своими руками

Для начала на расстоянии около 75 сантиметров от конца кабеля необходимо надрезать провод и аккуратно удалить с него пластиковую изоляцию, не повредив при этом целостность экрана оплётки. Оплётку необходимо размять, после чего,  стараясь не повредить медную жилу, вывернуть экран по направлению к надрезу.

Затем при помощи любых доступных способов антенна закрепляется внутри пластиковой трубы, а после этого уже трубку крепят к мачте из дерева. Поиск и улавливание сигнала регулируется путём вертикального вращения мачты, а также высоты её установки.

Если экранированный кабель в процессе сборки устройства не был повреждён, то такая антенна сможет работать с минимальным количеством помех.

Инструкция по сборке

Сделать собственными руками можно как неактивные, так и активные (с усилителем) устройства. Технология производства состоит из нескольких этапов:

  • подготовки необходимых инструментов;
  • непосредственной сборки;
  • крепления к машинному корпусу;
  • подключения.

Сборка разных по назначению типов антенн для магнитолы своими руками существенно отличается даже подборкой необходимых инструментов.

Производство неактивной установки

Пассивные антенны без усилителя считаются довольно простыми по своей конструкции. Чтобы создать такое устройство, потребуется:

  • проволока из меди (диаметр от 1,5−2 мм);
  • качественная гайка;
  • хороший напильник;
  • отвертка;
  • термический клей (можно заменить термоусадочной трубкой);
  • винт (диаметр М5);
  • контргайка.

Сборку проводят поэтапно. Для этого:

  1. Берут медную проволоку, скручивают ее по длине, подходящей для конкретного автомобиля.
  2. Полученную спираль насаживают на винт М5, закрепляя гайкой и контргайкой одинакового размера (сверху припаивают). Обрабатывают конструкцию термическим клеем, или обматывают, используя термоусадочную трубку.
  3. Поверхность отшлифовывают напильником. Эту процедуру делают при условии, что спираль обрабатывалась клеем (только после полного высыхания вещества).
  4. Устанавливают самодельную антенну. Спиральную заготовку вставляют в сделанное отверстие (в основании), подключают провода.

Для придания эстетичного вида установке на нее наклеивают пленку, обрабатывают грунтовкой, красят. Пассивное устройство готово.

Создание активного вида приборов

Особенность этой техники — наличие оборудования, которое усиливает прием сигналов. При создании внутренних активных установок используют рамочные конструкции. Для этого требуются такие инструменты:

  • проволоку из меди, обязательно с изоляцией (диаметр — 2 мм);
  • домашний усилитель (подойдет телевизионное устройство);
  • качественный паяльник;
  • разъем, который подходит для магнитолы;
  • хорошие кусачки;
  • клей.

Самоделки своими рукамиВ качестве базовой основы для прибора часто используют корпус усилителя, предназначенный для обычной домашней антенны. Припаивают к нему провод, который, в свою очередь, будет подключаться к магнитоле. Это необходимо для того, чтобы усилитель принимал и передавал сигналы.

К гнезду подключают штекер антенны, с другого конца провода монтируют разъем. Кабель питания для усилителя в автомагнитолах считается управляющим, окрашен он в синий цвет.

Приемник активного типа монтируют на крыше машины, чтобы хорошо принимались сигналы. Для этого в корпусе сверлят два отверстия — монтирующее и вспомогательное. Антенный провод прокладывают по периметру водительской двери, фиксируя клеем. После установки на крыше машины крепят в стойке (боковой) кабель, аккуратно подсоединяют его к автомагнитоле.

Особенности монтажа и подключения

Самоделки своими рукамиТрадиционно активные типы антенн для магнитол устанавливают на лобовых стеклах в верхних правых углах либо за зеркалами заднего вида. Пассивные установки для приема сигналов ставят на корпуса машин, обычно крепят на крышах.

Любую антенну монтируют только на чистую поверхность. Для установки используют клей или малярный скотч, болты, гайки, контргайки для заземления, подходящую по размеру диаметра антенного провода дрель. Место монтирования обязательно обезжиривают специальным очистителем.

Фиксируют приборы клеем или малярным скотчем. После монтажа от антенны к магнитоле прокладывают провода. Это делается либо по периметру автомобильных дверей или окон, либо непосредственно по салону через специальные отверстия.

В конструкции обыкновенной автомобильной антенны есть три провода:

  1. Первый используют для заземления прибора. Он присоединяется к креплению из металла на кузове. Фиксируют провод с помощью болта, крепкой гайки и контргайки.
  2. Второй используют для питания устройства. Его подсоединяют к идущему от магнитолы проводу.
  3. Третий — контактный, подключают его в специально предназначенный разъем.

Чаще всего второй провод объединен с третьим, подключая питание, активируют контактную функцию, антенна начинает принимать сигнал.

Трубная антенна своими руками

Основным несущим элементом этой радиоантенны являются трубы отопления или водопровода. Необходимые материалы для создания:

  • использованный трансформаторный сердечник (от старого телевизора);
  • изолента, скотч, канцелярский клей;
  • фольга из тонкой меди или латуни;
  • полтора метра проволоки из меди (диаметр ¼ кв. мм);
  • соединительные штифты.

Для обмотки первым слоем укладывается сердечник из феррита, сверху пару слоев изоленты, следом одинарный фольгированный слой. На такую заготовку для экрана наматывается ровно 25 витков провода с перекрытием в 1 сантиметр для лучшей изоляции контактов. Следует помнить об обязательных отводах на витках №7, 12 и 25. Контур соединяют с другими деталями, а концы проволоки вставляются в штифты. Отвод с 7-го витка вводится в заземлительное гнездо, а остальные два присоединяются к антенным клеммам.

Заключительный этап – настройка приема радиосигнала, осуществляется она простым подбором подключения обмотки к связному контуру. Такие самодельные радио-антенны уверенно принимают сигнал даже в сильную грозу, благодаря надежному заземлению.

Если радиоприемник находится в зоне, где прием очень слабый и некачественный, можно самостоятельно собрать всенаправленную антенну, используя коаксиальный кабель. Для это необходимы:

  • рейка из дерева;
  • полтора метра кабеля (лучше всего подойдет телевизионный);
  • полтора метра ПВХ трубы (диаметр сечения 2 см).

Самоделки своими рукамиСамодельная антенна из коаксиального кабеля

Сконструировать такую антенну довольно просто

На проводе делается надрез для снятия изоляционного слоя (но оплетка должна оставаться целой, это важно!). Ослабив и слегка размяв оплетку, экран выворачивают к месту надреза

Конечный этап – установка и надежное закрепление антенны внутри пластиковой трубки и монтаж ее на деревянную рейку. Регулировка для поиска сигнала радиостанции производится в вертикальном направлении, а не путем вращения самодельной антенны на 360 градусов.

На дачах, в машинах, даже в городских застроенных районах любителям послушать радио хорошо известна проблема слабого сигнала и тихого звука радиопередачи, особенно в фм-диапазоне. Исправить ситуацию помогают антенны для радио разного вида и типа приема сигнала. Их можно приобрести в специальных магазинах, а можно сделать самостоятельно, благо, технология несложная, а детали можно купить на любом радиорынке.

Тройной квадрат

Тройной квадрат, он же антенна Сотникова (нестандартным радиоприборам принято давать название по имени изобретателя или популяризатора), состоит из трех квадратных рамок переменного периметра:

  • директора;
  • вибратора – именно с него снимается принятый сигнал;
  • рефлектора.

Самоделки своими руками

Эта антенна – развитие принципов, заложенных в конструкции волнового канала, однако она гораздо проще в изготовлении. Внешне выглядит как три постепенно уменьшающихся в размерах квадрата, закрепленных на общих поперечинах так, чтобы их ось смотрела в направлении источника сигнала.

Если коротко, то собирается она из стальной или медной проволоки следующим образом:

  1. Выгибаются три основных квадрата и перемычки между ними. При необходимости можно сразу выгнуть весь зигзаг в сборе по прилагаемому чертежу.
  2. Стыки спаиваются между собой.
  3. В расщеп вибратора (там, где проволока соединяется концами) впаивается зачищенный конец коаксиального кабеля на 75 Ом.

Преимущества:

  • Высокая чувствительность. Это неплохое устройство дальнего действия для приема слабого сигнала с большого расстояния.
  • Технологичность. Если изгибать ее из единого куска проволоки, то пайка понадобится лишь для подсоединения кабеля и стыков.
  • Есть возможность подключения усилителя, превращающего конструкцию в активную антенну, идеальную для дачи или загородного дома.

Недостатки:

  • Не самая удачная диаграмма направленности. Даже небольшой изгиб проволоки приводит к тому, что начинаются потери в мощности принятого сигнала.
  • Крайняя узконаправленность. Тройной квадрат охватывает не более 10 каналов по старой разметке, поэтому при сильном расхождении мультиплексов по частоте придется либо делать две антенны (и решать проблемы согласования), либо жертвовать чувствительностью.
  • Чтобы получить все плюсы от дальнобойности этой антенны, нужен точный расчет (в идеале – до миллиметра).

Разновидности автомобильных антенн

Упоминали разновидности автомобильных антенн, приведем избыточную классификацию:

Назначение:

  1. Прием радиовещания.
  2. Прием телевещания.
  3. Прием спутниковой информации систем навигации.
  4. Связные автомобильные антенны.

Способ установки антенн на авто:

  1. Магнитные.
  2. На присоске.
  3. Врезные.
  4. Резьбовое соединение.
  5. На струбцине.
  6. Встраиваемые.

Самоделки своими руками

Схема подключения автомобильной антенны под заднее крыло

По месту размещения:

  1. Наружные автомобильные антенны.
  2. Салонные (внутренние).

Типу усиления:

  1. Активные.
  2. Пассивные.

Наверняка опытный автолюбитель сможет добавить пару-тройку признаков, ограничимся указанной классификацией. FM-антенны умещаются внутри салона. Любители изготавливают аксессуары собственноручно, используя отрезки кабеля волновым сопротивлением 50 Ом. Оплетка электрически объединяется с корпусом авто (массой). Опасайтесь словить молнию, проезжая полем. Гроза выбирает максимально близкую небу точку.

Величина автомобильной антенны зависит от диапазона. Связные (рации частоты 27 МГц) большого размера. Мощные разновидности достигают длины 2-х метров (ставят на грузовики), по науке следовало бы изготовить выше на 50 см. Для согласования отличий между действительным размером, четвертью длины волны «удлиняющая» катушка в основании. Для использования установка автомобильной антенны для связи ведется вертикально. Обусловлено типом поляризации. Связная антенна может наклоняться посредством барашка, рычага, чтобы не сломать, проезжая лесом, преодолевая пролеты низкого моста. Связными антеннами пользуются по большей части водители крупногабаритных фур. Допускается оснащение джипов, гражданских авто, временами вид получится неказистый.

Примечание. Заводские антенны настраиваются на длину волны. Укорачивается ус, снабженный на конце защитным колпачком. Операция проводится согласно инструкции. Руководство включает график рекомендуемых размеров. Нарушение вызывает падение чувствительности приема.

Цифровая автомобильная антенна приема ТВ выглядит подобно милицейской мигалке, выполнена в другом цветовом решении. Устройстве лишено излишних наворотов, принимает частоту сотни МГц. Первый мультиплекс Москвы облюбовал 559 МГц. Цифровая автомобильная антенна на магните размещается наверху (крыша), провод проходит над дверцей без доработок. Сигнал горизонтальной поляризации, задача устройства принимать произвольный азимут.

Антенны радиовещания редко прихвастнут большим размером, поскольку длина волны повыше, габариты поболее. Небольшой высоты штыри, наподобие украшающих переносные рации. Остерегайтесь случайно купить антенну для автомагнитолы, предназначенную изготовителями украсить телевизионный приемник. Боясь ошибиться, читайте в магазине технические характеристики:

  1. Радио обозначается, FM, AM (частоты 70 — 108 МГц).
  2. Телевидение — DVB – T (частоты ниже 900 МГц).
  3. Навигация – GPS (порядка 400 МГц).
  4. Радиосвязь – СВ (27 МГц).

Иногда дилеры забывают указать возможности антенны. Приведен диапазон 400 – 530 МГц, упомянуто, “доступна опция приема сигналов GPS”. Остается догадываться, что умеет экземпляр, первый московский мультиплекс проходит мимо. Частоты выше 400 МГц использованы портативными рациями, ведомственной связью МВД.

Осталось обратить внимание на разъем. Совпадает с подавляющим большинством устройств, для которых предназначен, выверить вопрос совместимости будет нелишним

Говорят, внешняя автомобильная антенна лучше ловит, вопрос касается преимущественно городского приема. Мчась трассой, стекла типичной легковушки не создадут серьезных препятствий прохождению электромагнитного излучения. Внутрисалонные автомобильные антенны монтажом попроще. Аксессуары стоят ниже наружных, отсюда худшее качество.

Магазине предоставит всяческие гибридные модели, включая варианта а-ля Все в одном. Можно переключать прием с городского на шоссейный. Отличается чувствительностью, особенностями подавления помех. Загородная дальность приема увеличивается, составляя 80 км. Продают своеобразные тандемы. Выложена пара видом похожих штырей, один из которых ловит телевещание, другой – радио, связь. Использование прелестей набора, требует приобретения соответствующего приемного оборудования.

FM-антенна своими руками

Самоделки своими руками

Приветствую читателей и подписчиков. В х и письмах поступают многочисленные просьбы рассказать о том, как самому изготовить FM антенну и привести пример такой конструкции с подробной инструкцией по изготовлению простой FM антенны. В связи с этим публикуем данную статью. Здесь описывается три простых конструкции антенн для FM диапазона.

Изготовление FM-антенны своими руками с использованием конструкции в паре с радиоприёмником увеличивает на 60—100% мощность радиосигнала на FM-частотах (88 — 108 МГц).

Увеличение чувствительности и качества приёма достигается вертикальной установкой антенны под диапазон распространения радиоволн передающих антенн. Рассмотрим конструкцию трёх простых антенн. Время изготовления — от получаса до трёх часов.

Для конструкции потребуются недорогие или бывшие в употреблении материалы.

FM-антенна фольгированный квадрат

Необходимые материалы и инструменты:

  • Высушенная доска, ДВП, диэлектрический материал.
  • Металлическая фольга.
  • Отрезок экранированного кабеля с сопротивлением 50—75 Ом.
  • Штекер для подсоединения к радиоприёмнику.
  • Паяльник, флюс, припой.

Сам процесс изготовления данной патч FM антенны не сложен и занимает минимум времени. Изготавливается квадратная рамка из цельного куска фольги с указанными на рисунке размерами и вырезом шириной 15 мм в нижней части рамки. Готовая рамка закрепляется при помощи клея на плоском основании из дерева, ДВП, или любого диэлектрического материала.

К нижнему краю квадрата, справа или слева от выреза, припаивается «экран» и центральная жила экранированного провода. На рисунке все размеры указанны в миллиметрах, жесткой привязки к размерам нет, в скобках указан минимально допустимый размер, без скобок максимальный. Расстояние между пайками кабеля (оплетка и центральная жила) варьируется от 25 до 40 мм.

Обозначения: 1 – диэлектрический материал; 2 – фольга;

Рассмотренная конструкция самодельной FM-антенны устанавливается внутри помещения, или на улице. Настройка сигнала производится перемещением антенны в вертикальном направлении с поворотом вокруг своей оси.

Трубная FM антенна

Основу конструкции антенны составляют внутредомовые водопроводные или отопительные трубы

Необходимые материалы:

  • Сердечник из феррита от строчного трансформатора старого лампового телевизора.
  • Клей, липкая, изоляционная лента.
  • Латунная или медная фольга.
  • Монтажный медный провод 1,5 м сечением 0,25 кв. мм.
  • Соединительные штыри для подключения антенны к приёмнику.

Для изготовления обмотки на сердечник из феррита в два слоя укладывается изолента или бумага. Одиночный слой фольги, уложенный поверх бумаги с перекрытием витка в 1 см, изолируется на участке перехлёста изолентой для исключения контакта двух сторон витка. На подготовленный экран наматывается 25 оборотов провода с отводами на 7, 12 и 25 витке.

Полученный контур связи обматывается экраном по аналогии с п.1, с последующим соединением экранов между собой. Концы провода вводятся в соединительные штырьки. Соединение вывода 7 витка с экранами подключается к гнезду «заземление» радиоприёмника,  остальные выводы — к клемме «Антенна».

Настройка приёма производится подбором подключений обмоток контура связи.

Надёжное заземление такой FM-антенны с применением внутридомовых труб отопления, позволяет принимать передачи во время грозы без риска повреждения оборудования. Вертикальный монтаж труб в высотном доме усиливает в 1.5—2 раза мощность радиосигнала.

Всенаправленная FM-антенна из коаксиального кабеля

Антенна применяется для усиления радиосигнала в зоне неуверенного приёма.

Необходимые материалы:

  • Отрезок телевизионного кабеля от 1,5 м и более.
  • Пластиковая трубка длиной 1,5 м, диаметром 20 мм.
  • Деревянная мачта.

На расстоянии 750 мм от начала провода делается надрез с дальнейшим удалением пластиковой изоляции и сохранением целостности экранной оплётки. После разминания и ослабления оплётки, необходимо без повреждения медной жилы вывернуть экран по направлению к месту надреза изоляции.

Нахождение экрана в противоположной стороне от центрального провода согласовывает волновое сопротивление антенны. Необходимо установить и закрепить любым способом антенну внутри пластиковой трубки с дальнейшим прикреплением конструкции к деревянной мачте.

Настройка сигнала производится после подсоединения антенну к приёмнику и регулировкой в вертикальном направлении необходимой высоты установки мачты.

Делаем рамочную активную антенну для простых коротковолновых радиоприемников.

Есть ли возможность слушать эфир людям, у которых нет места для установки больших, полноразмерных антенн? Один из выходов- рамочная активная антенна, установленная прямо на столе, возле радиоприемника.

О практическом изготовлении подобной антенны и будет рассказано в этой статье…

Итак, малогабаритная рамочная активная антенна, это антенна состоящая из одного или нескольких витков медного провода (трубки) или даже коаксиального кабеля. В сети есть предостаточно примеров таких антенн.

Свою антенну я изготовил в виде вертикальной конструкции, которая устанавливается на столе возле радиоприемника. Рамочная активная антенна представляет собой этакую большую катушку индуктивности, изготовлена из медного провода диаметром 1,2 мм и содержит четыре витка. Количество витков выбрано наобум)). Диаметр изготовленной рамочной антенны примерно 23 см:

Для уменьшения собственной емкости витки антенны намотаны с шагом 10 мм. Для поддержания постоянства шага намотки, а также придания всей конструкции необходимой жесткости применены промежуточные распорки, изготовленные из стеклотекстолита толщиной 2 мм. Эскиз распорок приводится ниже:

Так выглядит промежуточная распорка в антенне:

Для придания устойчивости все этой конструкции применены опорные стойки, также изготовленные из стеклотекстолита,и которые служат как бы ножками антенны:

Медный провод продевается в соответствующие отверствия распорок и стоек, и фиксируется в них капелькой цианакрилатного клея.

Так выглядит стойка в изготовленном экземпляре антенны:

Общий вид изготовленной антенны:

Ради интереса подключил изготовленную рамочную антенну к антенному анализатору АА-54.

Обнаружился собственный резонанс антенны на частоте 14,4 МГц.

На фото ниже дисплей антенного анализатора АА-54 в момент измерения параметров рамочной антенны на частоте резонанса:

Как видим, импеданс антенны на частоте 14,4 МГц составляет 13,5 Ом, активное сопротивление-7,3 Ома, реактивное сопротивление относительно небольшое-минус 11,4 Ома и носит емкостной характер.

Индуктивность рамочной антенны (а она, собственно, и представляет собой катушку индуктивности) составила 7,2 мкГн.

Это все, что касается изготовления и параметров собственно рамочной антенны.

Но, поскольку антенна активная, значит в ее составе имеется и антенный усилитель.

При выборе схемы антенного усилителя руководствовался принципом подобрать что-либо не слишком заумное и сложное, и простое в изготовлении.

Гугл, как всегда, вывалил гору схем)) Не долго думая, выбрал одну из них, которая мне показалась интересной.

Схема этого антенного усилителя была опубликована еще где-то в начале 2000-х годов в одном из зарубежных журналов. Мне этот усилитель показался интересным с той точки зрения, что он имеет симметричный вход-как раз подходящий для моей рамочной антенны.

Принципиальная схема антенного усилителя:

В оригинале в этом усилителе были применены транзисторы серии BF- что-то типа BF4**.

В наличии таких не оказалось, поэтому собрал усилитель из того, что было под рукой-2N3904, 2N3906, S9013.

Собственно, усилительный каскад собран на транзисторах VT1VT2. На транзисторе VT3 собран эмиттерный повторитель для согласования высокого выходного сопротивления усилителя с относительно невысоким входным сопротивлением радиоприемников.

Усилитель питается напряжением 6 В. Режимы работы транзисторов устанавливаются подбором резистора R3. Напряжения на электродах транзисторов указаны на схеме.

Усилитель заработал практически сразу. Попробовал было установить в этом усилителе транзисторы КТ315,Кт361-но эффективность работы его сразу заметно ухудшилась, поэтому от такого варианта отказался. Антенный усилитель я собрал на монтажной плате, но, подготовил и печатную плату для него:

В качестве приемника для натурных испытаний активной рамочной антенны с усилителем был выбран

Подключив выход антенного усилителя ко входу приемника и включив питание, сразу отметил увеличение уровня шума. Это и не удивительно-антенный усилитель вносит свой вклад…

Последним этапом испытаний было подключение собственно рамочной антенны ко входу антенного усилителя и попробовать принять какие-либо сигналы с эфира..

И это удалось! Хорошо слышны много станций работающих с однополосной модуляцией на диапазоне 40 м. Понятно, что станции слышны не так громко как на полноразмерную антенну. Да и нельзя сравнивать нормальную антенну с рамочной антенной, находящейся рядом с приемником. Также при работе активной рамочной антенны наблюдается несколько повышенный уровень шумов. С этим нужно мириться- это плата за малогабаритность. Также желательно такую антенну располагать подальше от всевозможных источников помех- зарядки, энергосберегающие лампочки, сетевое оборудование и т. п.

Выводы
: такая антенна вполне себе имеет право на жизнь, станций принимает достаточно много. Для тех, у кого нет возможности повесить большую, длинную антенну, это может быть выходом из ситуации.

Видео демонстрации работы рамочной активной антенны на диапазоне 7 МГц:

Сужение полосы пропускания ФОС


Микрофонный усилитель с АРУ



Схема резонансного усилителя на К174ПС1



Диапазон частот 0,2…200 мгц определяется выбором контура L. Коэффициент передачи не менее

20 дБ. Глубина АРУ не менее 40 дБ.

S-метр на светодиодах


Подключают S-метр на вход УНЧ, до регулятора громкости. Настройка заключается в замене резисторов R9 и R10 одним подстроечным резистором, для уточнения номиналов этого делителя.

ФНЧ для транзисторного усилителя мощности КВ
радиостанции


Предлагаемый ФНЧ работает совместно с транзисторным усилителем мощности в диапазоне частот от 1,8 до 30 мгц при выходной мощности не более 200 вт.

Катушки индуктивности ФНЧ бескаркасные и намотаны виток к витку проводом ПЭВ-2 диаметром 1,2 мм на диапазоны 14; 18; 21; 24,5; 28 мгц и проводом ПЭВ-2 диаметром 1,0 мм – на остальные.
Номиналы конденсаторов C1, C2, C3, не попадающие в стандартные ряды, необходимо подобрать из нескольких конденсаторов в параллельном или последовательном включении.

Конструктивно ФНЧ выполнен на трехсекционном керамическом галетном переключателе 1 типа 11П3Н в виде единого, заключенного в экранирующий корпус из немагнитного материала. Медная шина
2 является общим проводом ФНЧ и соединяется

электрически с корпусом 3, шасси радиостанции и шиной заземления. Средняя галета переключателя – опорная – для монтажа элементов фильтра. На входе и выходе ФНЧ установлены коаксиальные разьемы
типа СР-50.

И.
Милованов UY0YI


Переключатель диапазонов



Эмитеры транзисторов нагружают на реле переключения диапазонов

Умножитель добротности для простого
приемника



Приставка, позволяющая повысить чувствительность и избирательность приемника за счет положительной обратной связи без его переделки.

Умножитель добротности представляет собой недовозбужденный генератор электрических колебаний с положительной обратной связью, величину которой можно изменять. Если режим работы генератора
подобрать таким, что компенсация активных потерь в колебательном контуре будет неполной, то самовозбуждение колебаний не возникнет, однако добротность контура окажется весьма большой. При
включении такого контура в резонансный усилитель приемника избирательность и чувствительность может возрасти в десятки раз. Наиболее часто Q-умножитель можно включить в усилитель
промежуточной частоты. Сам Q-умножитель выполняется в виде отдельной конструкции, имеющей выводы для подключения ее к приемнику.

Ток эмиттера таранзистора, определяющий его усилительные свойства, можно плавно регулировать переменным резистором R2. Когда ток эмиттера мал, действие ПОС проявляются слабо. При постепенном
увеличении тока эмиттера влияние ПОС усиливается из-за увеличения усилительных свойств транзистора и, наконец, при некотором значении обратной связи наступает возбуждение генератора.Если довести
умножитель добротности до самовозбуждения, то он будет работать, как второй гетеродин; при этом полоса пропускания смесителя может доходить до 500 Гц и менее. В этом режиме на приемник возможен
прием радиостанций, работающих телеграфом. Контуры LC и L1C1 должны быть настроены на промежуточную частоту.

Кварцевый генератор 500 кгц



В спортивной аппаратуре используются кварцевые генераторы на частоту 500 кгц. Но бывает так, что у радиолюбителя не оказывается нужного кварца. В этом случае выручает кварцевый генератор с
последующим делением до нужной частоты. Вашему вниманию предлагается схема такого устройства на микросхеме IC 4060 (генератор и 14 разрядный счетчик)

Генератор работает на частоте кварца (широкодоступного) 8 мгц. Выходной сигнал имеет частоту 500 кГц. Фильтр нижних частот на выходе имеет частоту среза приблизительно 630 кГц и
отделяет первую гармонику, в результате чего получается чистый синусоидальный сигнал. Буферный усилитель реализован на биполярном транзисторе по схеме «общий коллектор»

ГПД смесительного типа



В.Сажин



ГПД смесительного типа разработан для трансивера с промежуточной частотой 9 мгц. Диапазон перестройки задающего генератора на транзисторе VT1-5,0…5,5 мгц. ВЧ напряжение на выходе истоковых
повторителей около 2-х вольт. Равенства выходных напряжений на разных диапазонах добиваются подбором сопротивлений резисторов Rв включаемых последовательно с L2. Настройки фильтров L2-L3
производится на средину рабочего диапазона ГПД. Фильтра, как и Т1, мотаются на ферритовых кольцах ВЧ3 диаметром 10 мм.

Преобразователь частоты



Показанный на схеме смеситель обеспечивает более широкий динамический диапазон (по сравнению с активными смесителями) и очень низкий уровень шумов, который позволяет даже без предварительного УРЧ
получить высокую чувствительность приемника. На выходе смесителя используется контур, настроенный на частоту ПЧ.

От предложенной в [Л.1] схемы отличается способом подачи на затворы транзисторов отрицательного, относительно истоков, напряжения смещения, необходимого для получения максимальной
чувствительности. Затворы через обмотку Т1 соединены гальванически с общим минусом питания. А на истоки подается положительное напряжение смещения с подстроечного резистора R1. Таким образом
затворы оказываются под отрицательным потенциалом по отношению к истокам. Такой способ подачи смещения выгоден для конструкций с общим минусом, так как не требует дополнительного отрицательного
источника питания.

ВЧ трансформатор намотан на ферритовом кольце диаметром 7 мм и проницаемостью 100НН или 50ВЧ. Намотка ведется в три провода, 12 витков. Одну обмотку используют как «3», а «1» и «2»
соединяют последовательно (конец одной обмотки с началом другой). Для указанных на схеме транзисторов оптимальное напряжение смещения 2,5 V (выставляется по максимуму чувствительности) и уровень
напряжения гетеродина 1,5V. Транзисторы применимы КП302,303,307 c наименьшим током отсечки. Несколько лучших параметров можно достичь с транзисторами КП305.

Смеситель является реверсивным и с успехом может применяться в трансивере.

Вариант схемы с применением ЭМФ показан на Рис 2.

Литература

1. В. Поляков Б. Степанов

Смеситель гетеродинного приемника

Радио №4 1983 г

Коммутатор режимов «прием/передача»


Смеситель гетеродинного приемника

В. Беседин UA9LAQ

Статья с таким заголовком была опубликована в . В ней описывался смеситель
на полевых транзисторах, используемых в
качестве управляемых сопротивлений.
Схема смесителя, приведенная в , выполнена на
подобранной паре

полевых транзисторов с n-каналом и получает смещение от источника
отрицательного напряжения двухполярного блока питания. Такое питание
довольно громоздко для
приёмника, особенно переносного. В настоящее время
большое распространение получила аппаратура с однополярным
источником
питания с “заземленным минусом”.

Чтобы адаптировать смеситель к современным реалиям, предлагаю заменить транзисторы V1 и V2 на транзисторную сборку серии К504. В этом случае мы имеем идентичную пару транзисторов с р-каналом, на затворы которых через подстроечный
резистор R1 подается положительное напряжение.

Проведённые автором исследования показали, что данная сборка удовлетворительно работает даже на частотах 2-метрового диапазона (144–146МГц),
но приёмник с таким смесителем на УКВ несколько “туповат”. Тем не менее, автор применил данный смеситель в варианте УКВ ЧМ супергетеродинного
приёмника на 145,5 МГц для местной УКВ сети TRAN . Частота кварцевого гетеродина — 67,4 МГц,
промежуточная частота приёмника — 10,7 МГц. Усилитель высокой частоты на транзисторе КТ399А помог добиться чувствительности
приёмника в единицы микровольт.

Поскольку полевые транзисторы сборки требуют смещения для их «закрывания”, то, воспользовавшись данными из , можно подобрать экземпляр сборки под напряжение
питания приёмника. Кроме того, полевые транзисторы в сборках К504НТЗ и К504НТ4 – довольно мощные, что может положительно сказаться
на динамических характеристиках приёмника.

Эта схема имеет простую коммутацию диапазонов(переключением катушек), имеет усиленную стабилизацию режима генерации и показывает весьма приличную стабильность. Ее планировали в качестве ГПД при
ПЧ=5МГц, так вот стабильность на 24МГц была очень приличной (порядка 200Гц за час). А вообще при указанных номиналах она перекрывает непрерывно диапазон от 6,7 до35МГц при неравномерности
амплитуды не более 6дБ

Если Вам понравилась страница — поделитесь с
друзьями:



Чем больше я познаю современную элементную базу, тем больше удивляюсь тому, как просто сейчас делать такие электронные устройства, о которых раньше можно было только мечтать. К примеру, антенный усилитель, о котором пойдет речь, имеет рабочий диапазон частот от 50 МГц до 4000 МГц. Да, почти 4 ГГц! Во времена моей молодости о таком можно было просто мечтать, а сейчас такой усилитель на одной крохотной микросхеме может собрать даже начинающий радиолюбитель. Причем не имеющий опыта работы со сверх высокочастотной схемотехникой.
Представленный ниже антенный усилитель необычайно прост в изготовлении. Имеет хороший коэффициент усиления, низкий уровень шума и низкий ток потребления. Плюс очень широкий диапазон работы. Да, ещё и миниатюрный размер, благодаря которому его можно встроить куда угодно.

Где можно применить универсальный антенный усилитель?

Да практически где угодно в широком диапазоне 50МГц – 4000МГц.

  • Как усилитель сигналов телевизионной антенны для приема как цифровых, так и аналоговых каналов.
  • Как антенный усилитель для FM приемника.
  • — др.

Это что касается бытового использования, а в радиолюбительской сфере применения гораздо больше.

Характеристики антенного усилителя

  • Рабочий диапазон: 50 МГц – 4000 МГц.
  • Усиление: 22,8 дБ — 144 МГц, 20,5 дБ — 432 МГц, 12,1 дБ — 1296 МГц.
  • Коэффициент шума: 0,6 дБ — 144 МГц, 0,65 дБ — 432 МГц, 0,8 дБ — 1296 МГц.
  • Ток потребления порядка 25 мА.

Более подробные характеристики можно посмотреть в .
Малошумящий усилитель отлично себя зарекомендовал. Низкий ток потребления вполне себя оправдывает.
Так же микросхема отлично выдерживает высокочастотные перегрузки без потери характеристик.

Изготовление антенного усилителя

Схема

В схеме используется микросхема фирмы RFMD SPF5043Z, которую можно купить на — .
По сути вся схема — это микросхема усилитель и фильтр для ее питания.

Плата усилителя

Плату можно сделать из фольгированного текстолита, даже без травления, как это сделал я.
Берем двух сторонний фольгированный текстолит и выпиливаем прямоугольник размером примерно 15х20 мм.

Затем, перманентным маркером рисуем по линейке разводку.

А дальше хотите травите, а хотите вырезайте дорожки механически.

Далее все залуживаем паяльником и припаиваем SMD элементы типоразмера 0603. Нижнюю сторону платы фольги замыкаем на общий провод, тем самым экранируем подложку.

Настройка и испытание

Настойка не требуется, можно конечно замерить входное напряжение, которое должно быть в пределах 3,3 В и потребляемый ток примерно равен 25 мА. Так же если вы работаете в диапазоне выше 1 ГГц, то возможно, потребуется согласовать входной контур, уменьшением конденсатора до 9 пФ.
Подключаем плату к антенне. Проверка показала хорошее усиление и низкий уровень шума.

Будет очень хорошо, если разместить плату в экранированном корпусе, типа такого.

Плату уже готового усилителя можно купить на , но стоит она же в разы дороже, чем микросхема отдельно. Так что лучше заморочиться как мне кажется.

Дополнение схемы

Для питание схемы требуется напряжение 3,3 В. Это не совсем удобно, к примеру, если использовать усилитель в автомобиле с напряжением бортовой сети 12 В.

Для этих целей можно ввести в схему стабилизатор.

Подключение усилителя к антенне

По расположению, усилитель следует располагать в непосредственной близости у антенны.
Для защиты от статики и гроз желательно, чтобы антенна была бы замкнута по постоянному току, то есть нужно использовать петлевой или рамочный вибратор. Антенна типа « » будет отличным вариантом.

Париж?! Брал!

Вашингтон?! Брал!

А после того как ты
там полазил, приёмник перестал принимать отдалённые радиостанции, — говорил мне
отец ещё в детстве.

С тех пор прошло несколько десятков лет, а приемник, как ни
в чём не бывало, продолжает брать города. Честно скажу, что с приёмником я
ничего не делал. Эти советские ламповые агрегаты будут работать и после
апокалипсиса. Просто всё дело в антенне.

Поздним вечером, в
отблесках пламени камина, не включая электричества, жму клавишу старого
лампового радиоприёмника, светящаяся шкала с городами уютно насытила полумрак
комнаты, вращая верньер, настраиваюсь на радиостанции.
Длинноволновый диапазон
безмолвствует. Правда, ровно в прямоугольнике шкалы светящегося окошка города
Варшава на частоте около 1300 метров
была взята радиостанция «Польское Радио», а это составляет дальность по прямой
более 1150 км.
Средние волны берут местные и отдалённые радиостанции. А здесь взята
дальность более 2000 км.
Вот уже почти 2 года в Москве и области на
этих волнах (ДВ, СВ) прекратили работу центральные радиовещательные каналы
.

Особенно
живы короткие волны, здесь полный аншлаг. На коротких волнах радиоволны способны обойти вокруг Земли и
радиостанции реально принимать из любой точки земного шара, но условия распространения
радиоволн здесь зависят от времени и состояния ионосферы, от которой они
способны отражаться.
Включаю настольную лампу и на всех
диапазонах (кроме УКВ) вместо радиостанций сплошной шум, переходящий в рокот.
Теперь настольная лампа, включая сетевые провода – передатчик помех, который
мешает нормальному радиоприёму. Модные, в настоящее время, энергосберегающие лампы
и другие бытовые приборы (телевизоры, компьютеры) превратили сетевые провода в
антенны передатчиков помех. Стоило только сетевой провод от лампы отодвинуть на
пару метров от провода снижения антенны, как приём радиостанций возобновился.

Проблема
помехоустойчивости была и в прошлом веке, и в диапазоне метровых волн её решали
различными конструкциями антенн, которые так и назывались как «антишумовые».

Антишумовые антенны.

Описание антишумовых
антенн я впервые прочитал в журнале «Радиофронт» за 1938 год (23, 24).

Рис. 2.
Рис. 3.

Аналогичное описание
конструкции антишумовой антенны в журнале «Радиофронт» за 1939 год (06). Но
здесь хорошие результаты получились в диапазоне длинных волн. Величина ослабления
помех составила 60 дБ. Данная статья
может представлять интерес для любительской радиосвязи на ДВ (136 кГц).

Правда, в настоящее время
лучшие результаты получаются при использовании согласующего усилителя
непосредственно в антенне, который по коаксиальному кабелю подключён к
согласующему усилителю на входе самого приёмника.

Антенна метёлка.

Это была моя первая
самодельная антенна, которую я делал для детекторного приёмника. Первая
антенна, об которую я обжёгся, залуживая каждый проводок, строго по чертежу с
помощью транспортира выставляя углы наклона прутиков. Как я не старался, но
детекторный приёмник с ней не работал. Поставь я тогда вместо метелки крышку от
кастрюльки, эффект был бы аналогичный. Тогда, в детстве, спасла приёмник
сетевая проводка, один провод которой через разделительный конденсатор был
подсоединён к входу детектора. Вот тогда я понял, что для нормальной работы
приёмника длина антенного провода должна быть хотя бы 20 метров, а всякие там
электронные облачка, проводящие слои воздуха над метёлкой пусть останутся в
теории. Старожилы будут ещё вспоминать, что метёлка, прикреплённая к печной
трубе, исключительно хорошо ловила, когда дым шёл вертикально вверх. В деревнях
обычно топили печь к вечеру и в чугунках готовили ужин. К вечеру, как правило, стихает
ветер, и идёт столбом дым. В тоже время к вечеру происходит преломление волн от
ионизированного слоя поверхности земли и приём в этих диапазонах волн
улучшается.
Лучшие результаты можно получить с представленными ниже картинками антенн (рис 5 — 6). Это тоже антенны с сосредоточенной ёмкостью. Здесь проволочная рамка и спираль включает в себя 15 — 20 метров провода. Если крыша достаточно высокая и не из металла и свободно пропускает радиоволны, то такие композиции (рис. 5, 6) можно разместить на чердаке.

Рис. 5. «Радио всем» 1929 № 11
Рис. 6. «Радио всем» 1929 № 11

Рулеточная
антенна.

Я использовал обычную
строительную рулетку с длиной стального полотна 5 метров. Такая рулетка очень
удобна в качестве антенны КВ диапазона, так как имеет металлическую клипсу,
электрически связанную через вал с полотном ленты. Карманные приёмники с
диапазоном КВ имеют чисто символическую штыревую антенну, в противном случае
они бы не поместились в карман. Стоило мне только закрепить рулетку на штыревой
антенне приёмника, как коротковолновые диапазоны в районе 13 метров стали
захлёбываться от большого количества принимаемых радиостанций.

Приём на осветительную сеть.

Так называется статья в Журнале «Радиолюбитель» за 1924 год № 03. Теперь эти антенны вошли в историю, но при необходимости сетевыми проводами ещё можно воспользоваться в какой-нибудь затерянной деревушке, предварительно отключив все современные бытовые приборы.

Самодельная Г –
образная антенна.

Эти антенны представлены на рисунке 4. а, б). Горизонтальная часть
антенны не должна превышать 20 метров, обычно рекомендуют 8 – 12 метров. Расстояние
от земли не менее 10 метров. Дальнейшее увеличение высоты подвеса антенны
приводит к росту атмосферных помех.

Эту антенну я сделал
из сетевой переноски на бобине. Такую антенну (рис. 8) очень легко развернуть в полевых
условиях. Кстати детекторный приёмник с ней неплохо работал. На рисунке, где
изображён детекторный приёмник, из одной сетевой бобины (2) сделан колебательный
контур, а второй сетевой удлинитель (1) используется в качестве Г- образной
антенны.

Рамочные антенны.

Антенна может быть выполнена в виде рамки, и является входным перестраиваемым колебательным контуром, который обладает направленными свойствами, что значительно ослабляет помехи радиоприёму.

Магнитная антенна.

При её изготовлении
используется ферритовый цилиндрический стержень, а также прямоугольный стержень,
занимающий меньше места в карманном радиоприёмнике. На стержне помещается
входной перестраиваемый контур. Достоинством магнитных антенн — маленькие
габариты, а высокая добротность контура, и, как следствие высокая селективность
(отстройка от соседних станций), которая в совокупности с направленным
свойством антенны только добавят ещё одно преимущество, такое, как лучшая помехоустойчивость приёма в городе. Применение
магнитных антенн в большей степени предназначено для приёма местных
радиовещательных станций, однако высокая чувствительность современных
приёмников ДВ, СВ и КВ диапазонов и перечисленные выше положительные свойства
антенны обеспечивают неплохую дальность радиоприёма.

Так, например, я смог на
магнитную антенну поймать отдалённую радиостанцию, но стоило только подключить
дополнительно громоздкую внешнюю антенну, как станция затерялась в шуме
атмосферных помех.

Магнитная антенна в стационарном приёмнике имеет поворотное устройство.

На плоском ферритовом (аналогичным по длине
цилиндрическом) стержне размером 3 Х 20 Х 115 мм марки 400НН для ДВ и СВ диапазонов на подвижном бумажном
каркасе наматываются катушки проводом марки ПЭЛШО, ПЭЛ 0,1 – 0,14 , по 190 и 65
витков.

Для КВ диапазона
контурная катушка размещается на диэлектрическом каркасе толщиной 1,5 — 2 мм и содержит
6 витков, намотанных с шагом (с расстоянием между витками) с длиной контура 10
мм. Диаметр провода 0,3 — 0,4 мм. Каркас
с витками крепится на самом конце стержня.

Чердачные антенны.

Давно использую
чердак для телевизионных и радиоприёмных антенн. Здесь, в дали от
электропроводки, хорошо работает и антенна СВ и КВ диапазонов. Крыша из мягкой
кровли, ондулина, шифера является прозрачной для радиоволн. В журнале «Радио
всем» за 1927 (04) год даётся описание таких антенн. Автор С. Н. Бронштейн
статьи «Чердачные антенны» рекомендует: «Форма может быть самой разнообразной,
в зависимости от размеров помещения. Общая длина проводки должна быть не менее
40 – 50 метров. Материалом служит антенный канатик или звонковая проволока,
укрепляемые на изоляторах. Грозовой переключатель при такой антенне отпадает».

Я
использовал провод как одножильный, так
и многожильный от электропроводки, не снимая с него изоляцию.

Потолочная антенна.

Это та самая антенна, на которую отцовский приёмник брал
города. Медный моточный провод диаметром 0,5 – 0,7 мм наматывался на карандаш,
а затем растягивался под потолком комнаты. Был кирпичный дом и высокий этаж, и
приёмник работал превосходно, а когда переехали в дом из железобетона, то
арматурная сетка дома стала преградой для радиоволн, и радио перестало
нормально работать.

Из истории
антенн.

Возвращаясь в прошлое, мне интересно было узнать, как
выглядела первая в мире антенна.

Первая антенна была
предложена А. С. Поповым в 1895 году, представляла собой длинный тонкий провод,
приподнятый с помощью воздушных шаров. Она была присоединена к грозоотметчику
(приемнику, регистрирующему грозовые разряды), прототипу радиотелеграфа. А во
время первой в мире радиопередачи 1896 года на заседании Русского физико-химического
общества в физическом кабинете Петербургского университета от первого
радиотелеграфного радиоприёмника, к вертикальной антенне был протянут тонкий
провод (журнал «Радио» 1946 г. 04 05 «Первая антенна»).

Рис. 13. Первая антенна.

Делаем рамочную активную антенну для простых коротковолновых радиоприемников.

Есть ли возможность слушать эфир людям, у которых нет места для установки больших, полноразмерных антенн? Один из выходов- рамочная активная антенна, установленная прямо на столе, возле радиоприемника.

О практическом изготовлении подобной антенны и будет рассказано в этой статье…

Итак, малогабаритная рамочная активная антенна, это антенна состоящая из одного или нескольких витков медного провода (трубки) или даже коаксиального кабеля. В сети есть предостаточно примеров таких антенн.

Свою антенну я изготовил в виде вертикальной конструкции, которая устанавливается на столе возле радиоприемника. Рамочная активная антенна представляет собой этакую большую катушку индуктивности, изготовлена из медного провода диаметром 1,2 мм и содержит четыре витка. Количество витков выбрано наобум)). Диаметр изготовленной рамочной антенны примерно 23 см:

Для уменьшения собственной емкости витки антенны намотаны с шагом 10 мм. Для поддержания постоянства шага намотки, а также придания всей конструкции необходимой жесткости применены промежуточные распорки, изготовленные из стеклотекстолита толщиной 2 мм. Эскиз распорок приводится ниже:

Так выглядит промежуточная распорка в антенне:

Для придания устойчивости все этой конструкции применены опорные стойки, также изготовленные из стеклотекстолита,и которые служат как бы ножками антенны:

Медный провод продевается в соответствующие отверствия распорок и стоек, и фиксируется в них капелькой цианакрилатного клея.

Так выглядит стойка в изготовленном экземпляре антенны:

Общий вид изготовленной антенны:

Ради интереса подключил изготовленную рамочную антенну к антенному анализатору АА-54.

Обнаружился собственный резонанс антенны на частоте 14,4 МГц.

На фото ниже дисплей антенного анализатора АА-54 в момент измерения параметров рамочной антенны на частоте резонанса:

Как видим, импеданс антенны на частоте 14,4 МГц составляет 13,5 Ом, активное сопротивление-7,3 Ома, реактивное сопротивление относительно небольшое-минус 11,4 Ома и носит емкостной характер.

Индуктивность рамочной антенны (а она, собственно, и представляет собой катушку индуктивности) составила 7,2 мкГн.

Это все, что касается изготовления и параметров собственно рамочной антенны.

Но, поскольку антенна активная, значит в ее составе имеется и антенный усилитель.

При выборе схемы антенного усилителя руководствовался принципом подобрать что-либо не слишком заумное и сложное, и простое в изготовлении.

Гугл, как всегда, вывалил гору схем)) Не долго думая, выбрал одну из них, которая мне показалась интересной.

Схема этого антенного усилителя была опубликована еще где-то в начале 2000-х годов в одном из зарубежных журналов. Мне этот усилитель показался интересным с той точки зрения, что он имеет симметричный вход-как раз подходящий для моей рамочной антенны.

Принципиальная схема антенного усилителя:

В оригинале в этом усилителе были применены транзисторы серии BF- что-то типа BF4**.

В наличии таких не оказалось, поэтому собрал усилитель из того, что было под рукой-2N3904, 2N3906, S9013.

Собственно, усилительный каскад собран на транзисторах VT1VT2. На транзисторе VT3 собран эмиттерный повторитель для согласования высокого выходного сопротивления усилителя с относительно невысоким входным сопротивлением радиоприемников.

Усилитель питается напряжением 6 В. Режимы работы транзисторов устанавливаются подбором резистора R3. Напряжения на электродах транзисторов указаны на схеме.

Усилитель заработал практически сразу. Попробовал было установить в этом усилителе транзисторы КТ315,Кт361-но эффективность работы его сразу заметно ухудшилась, поэтому от такого варианта отказался. Антенный усилитель я собрал на монтажной плате, но, подготовил и печатную плату для него:

В качестве приемника для натурных испытаний активной рамочной антенны с усилителем был выбран

Подключив выход антенного усилителя ко входу приемника и включив питание, сразу отметил увеличение уровня шума. Это и не удивительно-антенный усилитель вносит свой вклад…

Последним этапом испытаний было подключение собственно рамочной антенны ко входу антенного усилителя и попробовать принять какие-либо сигналы с эфира..

И это удалось! Хорошо слышны много станций работающих с однополосной модуляцией на диапазоне 40 м. Понятно, что станции слышны не так громко как на полноразмерную антенну. Да и нельзя сравнивать нормальную антенну с рамочной антенной, находящейся рядом с приемником. Также при работе активной рамочной антенны наблюдается несколько повышенный уровень шумов. С этим нужно мириться- это плата за малогабаритность. Также желательно такую антенну располагать подальше от всевозможных источников помех- зарядки, энергосберегающие лампочки, сетевое оборудование и т. п.

Выводы
: такая антенна вполне себе имеет право на жизнь, станций принимает достаточно много. Для тех, у кого нет возможности повесить большую, длинную антенну, это может быть выходом из ситуации.

Видео демонстрации работы рамочной активной антенны на диапазоне 7 МГц:

Чем больше я познаю современную элементную базу, тем больше удивляюсь тому, как просто сейчас делать такие электронные устройства, о которых раньше можно было только мечтать. К примеру, антенный усилитель, о котором пойдет речь, имеет рабочий диапазон частот от 50 МГц до 4000 МГц. Да, почти 4 ГГц! Во времена моей молодости о таком можно было просто мечтать, а сейчас такой усилитель на одной крохотной микросхеме может собрать даже начинающий радиолюбитель. Причем не имеющий опыта работы со сверх высокочастотной схемотехникой.
Представленный ниже антенный усилитель необычайно прост в изготовлении. Имеет хороший коэффициент усиления, низкий уровень шума и низкий ток потребления. Плюс очень широкий диапазон работы. Да, ещё и миниатюрный размер, благодаря которому его можно встроить куда угодно.

Где можно применить универсальный антенный усилитель?

Да практически где угодно в широком диапазоне 50МГц – 4000МГц.

  • Как усилитель сигналов телевизионной антенны для приема как цифровых, так и аналоговых каналов.
  • Как антенный усилитель для FM приемника.
  • — др.

Это что касается бытового использования, а в радиолюбительской сфере применения гораздо больше.

Характеристики антенного усилителя

  • Рабочий диапазон: 50 МГц – 4000 МГц.
  • Усиление: 22,8 дБ — 144 МГц, 20,5 дБ — 432 МГц, 12,1 дБ — 1296 МГц.
  • Коэффициент шума: 0,6 дБ — 144 МГц, 0,65 дБ — 432 МГц, 0,8 дБ — 1296 МГц.
  • Ток потребления порядка 25 мА.

Более подробные характеристики можно посмотреть в .
Малошумящий усилитель отлично себя зарекомендовал. Низкий ток потребления вполне себя оправдывает.
Так же микросхема отлично выдерживает высокочастотные перегрузки без потери характеристик.

Изготовление антенного усилителя

Схема

В схеме используется микросхема фирмы RFMD SPF5043Z, которую можно купить на — .
По сути вся схема — это микросхема усилитель и фильтр для ее питания.

Плата усилителя

Плату можно сделать из фольгированного текстолита, даже без травления, как это сделал я.
Берем двух сторонний фольгированный текстолит и выпиливаем прямоугольник размером примерно 15х20 мм.

Затем, перманентным маркером рисуем по линейке разводку.

А дальше хотите травите, а хотите вырезайте дорожки механически.

Далее все залуживаем паяльником и припаиваем SMD элементы типоразмера 0603. Нижнюю сторону платы фольги замыкаем на общий провод, тем самым экранируем подложку.

Настройка и испытание

Настойка не требуется, можно конечно замерить входное напряжение, которое должно быть в пределах 3,3 В и потребляемый ток примерно равен 25 мА. Так же если вы работаете в диапазоне выше 1 ГГц, то возможно, потребуется согласовать входной контур, уменьшением конденсатора до 9 пФ.
Подключаем плату к антенне. Проверка показала хорошее усиление и низкий уровень шума.

Будет очень хорошо, если разместить плату в экранированном корпусе, типа такого.

Плату уже готового усилителя можно купить на , но стоит она же в разы дороже, чем микросхема отдельно. Так что лучше заморочиться как мне кажется.

Дополнение схемы

Для питание схемы требуется напряжение 3,3 В. Это не совсем удобно, к примеру, если использовать усилитель в автомобиле с напряжением бортовой сети 12 В.

Для этих целей можно ввести в схему стабилизатор.

Подключение усилителя к антенне

По расположению, усилитель следует располагать в непосредственной близости у антенны.
Для защиты от статики и гроз желательно, чтобы антенна была бы замкнута по постоянному току, то есть нужно использовать петлевой или рамочный вибратор. Антенна типа « » будет отличным вариантом.

Диапазон частот 1-30 МГц традиционно называется коротковолновым. На коротких волнах можно принимать радиостанции, расположенные за тысячи километров.

Какую антенну выбрать для коротковолнового приёма

Независимо от того, какую антенну вы выберите, лучше всего, чтобы она была внешней
(на улице), наиболее высоко расположена и находилась подальше от линий электропередач и металлической крыши (для снижения помех).

Почему внешняя антенна лучше комнатной?
В современной квартире и многоквартирном доме находится множество источников электромагнитного поля, которые являются настолько сильным источником помех, что зачастую приемник принимает одни помехи. Естественно, что внешняя антенна (даже на балконе) будет меньше подвержена действию этих помех. Кроме этого, железобетонные здания экранируют радиоволны, а следовательно внутри помещения полезный сигнал будет слабее.

Всегда используйте коаксиальный кабель
для связи антенны с приемником, это также снизит уровень помех.

Тип приемной антенны

На самом деле, на КВ диапазоне тип приемной антенны не столь критичен. Обычно бывает достаточно провода длинной 10-30 метров, а коаксиальный кабель можно подключить в любом удобном месте антенны, хотя для обеспечения большей широкополосности (многодиапазонности), кабель лучше подключать ближе к середине провода (получится Т-антенна с экранированным снижением). В таком случае оплетка коаксиального кабеля к антенне не подключается.

Хотя более длинные антенны
могут принять больше сигналов, они также будут принимать больше помех
, что, в конечном счете, уравнивает их с короткими антеннами. Кроме этого, длинные антенны перегружают (появляются “фантомные” сигналы по всему диапазону, так называемая интермодуляция) бытовые и портативные радиоприемники сильными сигналами радиостанций, из-за того, что у них небольшой динамический диапазон, по сравнению с любительскими или профессиональными радиоприемниками. В этом случае в радиоприемнике надо включить аттенюатор (переключатель в положение LOCAL).

Если вы используете длинный провод и подключаетесь к концу антенны, то лучше будет использовать для подключения коаксиального кабеля согласующий трансформатор (балун) 9:1, т.к. антенна “длинный провод” имеет высокое активное сопротивление (порядка 500 Ом) и такое согласование снижает потери на отраженный сигнал.

Согласующий трансформатор WR LWA-0130, соотношение 9:1

Активная антенна

Если у вас нет возможность повесить внешнюю антенну, то можно использовать активную антенну. Активная антенна
– это, как правило, устройство, сочетающее в себе рамочную антенну (или ферритовую или телескопическую), широкополосный малошумящий высокочастотный усилитель и преселектор (хорошая активная КВ антенна стоит свыше 5000 рублей, правда для бытовых радиоприемников нет смысла приобретать дорогую, вполне подойдет что-то вроде Degen DE31MS). Для снижения помех от сети лучше выбрать активную антенну, работающую от батареек.

Смысл активной антенны в том, чтобы как можно сильнее подавить помеху и усилить полезный сигнал на уровне РЧ (радиочастоты), не прибегая к преобразованиям.

Кроме активной антенны можно использовать любую комнатную, которую сможете сделать (проволочную, рамочную или ферритовую). В железобетонных домах комнатную антенну надо располагать подальше от электропроводки, ближе к окну (лучше на балконе).

Магнитная антенна

Магнитные антенны (рамочная или ферритовая), в той или иной мере, при благоприятном стечении обстоятельств, позволяют снизить уровень “городского шума” (вернее будет сказать, повысить соотношение “сигнал-шум”) за счет своих направленных свойств. Более того, магнитная антенна не принимает электрическую составляющую электромагнитного поля, что также снижает уровень помех.

К слову сказать, ЭКСПЕРИМЕНТ – это основа радиолюбительства. Внешние условия играют в распространении радиоволн существенную роль. Что хорошо работает у одного радиолюбителя, может совсем не работать у другого. Самый наглядный эксперимент распространения радиоволн можно провести с телевизионной дециметровой антенной. Вращая её вокруг вертикальной оси можно заметить, что наиболее качественное изображение не всегда соответствует направлению на телецентр. Это связано с тем, что радиоволны при распространении отражаются и “смешиваются с другими” (происходит интерференция) и наиболее “качественный” сигнал приходит с отраженной волной, а не с прямой.

Заземление

Не стоит забывать о заземлении
(через трубу отопления). Не стоит заземлять радиоприемник на защитный провод (PE) в розетке. Особенно “любят” заземление старые ламповые радиоприемники.

Изошутка

Борьба с помехами радиоприему

В добавок ко всему, для борьбы с помехами и перегрузками можно использовать преселектор
(антенный тюнер). Использование этого устройства позволяет до определенной степени подавить внеполосные помехи и сильные сигналы.

К сожалению, в городе все эти ухищрения могут не дать желаемого результата. При включении радиоприемника слышен только шум (как правило, шум сильнее на низкочастотных диапазонах). Порой начинающие радионаблюдатели даже подозревают свои радиоприемники в неисправности или недостойных характеристиках. Проверить приемник просто. Отключите антенну (сложите телескопическую антенну или переключите на внешнюю, но ее не присоединяйте) и отсчитайте показания S-метра. После этого выдвиньте телескопическую антенну или подключите внешнюю. Если показания S-метра значительно увеличились, значит с радиоприемником все в порядке, а вам не повезло с местом приема. Если уровень помех близок к 9 баллам или выше, то нормальный прием будет невозможен.

Увы, город полон “широкополосных” помех
, т.е. источники генерируют электромагнитные волны широкого спектра. Типичные представители: импульсные блоки питания, коллекторные электродвигатели, автомобили, сети кабельного телевидения и Интернет, маршрутизаторы Wi-Fi, ADSL модемы, промышленные предприятия и многое другое.

Самый простой способ “поиска” источника помех – обследовать помещение с помощью карманного радиоприемника (не важно какого диапазона, ДВ-СВ или КВ, только не FM диапазона). Обойдя комнату можно легко заметить, что в некоторых местах приемник шумит сильнее – это и есть “место локализации” источника помех. “Шуметь” будет практически все, что подключено к сети (компьютеры, энергосберегающие лампы, сетевые провода, зарядные устройства и пр.), а также сама электропроводка.

Именно для того, чтобы хоть как-то снизить пагубное действие городских помех и стали популярны “супер-пупер” навороченные радиоприемники и трансиверы. Городской радиолюбитель просто не может комфортно работать на бытовой аппаратуре, которая достойно себя показывает “на природе”. Требуется большая избирательность и динамика, а цифровая обработка сигнала (DSP) позволяет “творить чудеса” (например, подавлять тональные помехи), недоступные аналоговым методам.

Конечно, самая лучшая КВ антенна – направленная (волновой канал, QUARD, антенны бегущей волны и т.д.). Но будем реалистами. Построить направленную антенну, даже простую, довольно сложно и дорого.

Сужение полосы пропускания ФОС


Микрофонный усилитель с АРУ



Схема резонансного усилителя на К174ПС1



Диапазон частот 0,2…200 мгц определяется выбором контура L. Коэффициент передачи не менее

20 дБ. Глубина АРУ не менее 40 дБ.

S-метр на светодиодах


Подключают S-метр на вход УНЧ, до регулятора громкости. Настройка заключается в замене резисторов R9 и R10 одним подстроечным резистором, для уточнения номиналов этого делителя.

ФНЧ для транзисторного усилителя мощности КВ
радиостанции


Предлагаемый ФНЧ работает совместно с транзисторным усилителем мощности в диапазоне частот от 1,8 до 30 мгц при выходной мощности не более 200 вт.

Катушки индуктивности ФНЧ бескаркасные и намотаны виток к витку проводом ПЭВ-2 диаметром 1,2 мм на диапазоны 14; 18; 21; 24,5; 28 мгц и проводом ПЭВ-2 диаметром 1,0 мм – на остальные.
Номиналы конденсаторов C1, C2, C3, не попадающие в стандартные ряды, необходимо подобрать из нескольких конденсаторов в параллельном или последовательном включении.

Конструктивно ФНЧ выполнен на трехсекционном керамическом галетном переключателе 1 типа 11П3Н в виде единого, заключенного в экранирующий корпус из немагнитного материала. Медная шина
2 является общим проводом ФНЧ и соединяется

электрически с корпусом 3, шасси радиостанции и шиной заземления. Средняя галета переключателя – опорная – для монтажа элементов фильтра. На входе и выходе ФНЧ установлены коаксиальные разьемы
типа СР-50.

И.
Милованов UY0YI


Переключатель диапазонов



Эмитеры транзисторов нагружают на реле переключения диапазонов

Умножитель добротности для простого
приемника



Приставка, позволяющая повысить чувствительность и избирательность приемника за счет положительной обратной связи без его переделки.

Умножитель добротности представляет собой недовозбужденный генератор электрических колебаний с положительной обратной связью, величину которой можно изменять. Если режим работы генератора
подобрать таким, что компенсация активных потерь в колебательном контуре будет неполной, то самовозбуждение колебаний не возникнет, однако добротность контура окажется весьма большой. При
включении такого контура в резонансный усилитель приемника избирательность и чувствительность может возрасти в десятки раз. Наиболее часто Q-умножитель можно включить в усилитель
промежуточной частоты. Сам Q-умножитель выполняется в виде отдельной конструкции, имеющей выводы для подключения ее к приемнику.

Ток эмиттера таранзистора, определяющий его усилительные свойства, можно плавно регулировать переменным резистором R2. Когда ток эмиттера мал, действие ПОС проявляются слабо. При постепенном
увеличении тока эмиттера влияние ПОС усиливается из-за увеличения усилительных свойств транзистора и, наконец, при некотором значении обратной связи наступает возбуждение генератора.Если довести
умножитель добротности до самовозбуждения, то он будет работать, как второй гетеродин; при этом полоса пропускания смесителя может доходить до 500 Гц и менее. В этом режиме на приемник возможен
прием радиостанций, работающих телеграфом. Контуры LC и L1C1 должны быть настроены на промежуточную частоту.

Кварцевый генератор 500 кгц



В спортивной аппаратуре используются кварцевые генераторы на частоту 500 кгц. Но бывает так, что у радиолюбителя не оказывается нужного кварца. В этом случае выручает кварцевый генератор с
последующим делением до нужной частоты. Вашему вниманию предлагается схема такого устройства на микросхеме IC 4060 (генератор и 14 разрядный счетчик)

Генератор работает на частоте кварца (широкодоступного) 8 мгц. Выходной сигнал имеет частоту 500 кГц. Фильтр нижних частот на выходе имеет частоту среза приблизительно 630 кГц и
отделяет первую гармонику, в результате чего получается чистый синусоидальный сигнал. Буферный усилитель реализован на биполярном транзисторе по схеме «общий коллектор»

ГПД смесительного типа



В.Сажин



ГПД смесительного типа разработан для трансивера с промежуточной частотой 9 мгц. Диапазон перестройки задающего генератора на транзисторе VT1-5,0…5,5 мгц. ВЧ напряжение на выходе истоковых
повторителей около 2-х вольт. Равенства выходных напряжений на разных диапазонах добиваются подбором сопротивлений резисторов Rв включаемых последовательно с L2. Настройки фильтров L2-L3
производится на средину рабочего диапазона ГПД. Фильтра, как и Т1, мотаются на ферритовых кольцах ВЧ3 диаметром 10 мм.

Преобразователь частоты



Показанный на схеме смеситель обеспечивает более широкий динамический диапазон (по сравнению с активными смесителями) и очень низкий уровень шумов, который позволяет даже без предварительного УРЧ
получить высокую чувствительность приемника. На выходе смесителя используется контур, настроенный на частоту ПЧ.

От предложенной в [Л.1] схемы отличается способом подачи на затворы транзисторов отрицательного, относительно истоков, напряжения смещения, необходимого для получения максимальной
чувствительности. Затворы через обмотку Т1 соединены гальванически с общим минусом питания. А на истоки подается положительное напряжение смещения с подстроечного резистора R1. Таким образом
затворы оказываются под отрицательным потенциалом по отношению к истокам. Такой способ подачи смещения выгоден для конструкций с общим минусом, так как не требует дополнительного отрицательного
источника питания.

ВЧ трансформатор намотан на ферритовом кольце диаметром 7 мм и проницаемостью 100НН или 50ВЧ. Намотка ведется в три провода, 12 витков. Одну обмотку используют как «3», а «1» и «2»
соединяют последовательно (конец одной обмотки с началом другой). Для указанных на схеме транзисторов оптимальное напряжение смещения 2,5 V (выставляется по максимуму чувствительности) и уровень
напряжения гетеродина 1,5V. Транзисторы применимы КП302,303,307 c наименьшим током отсечки. Несколько лучших параметров можно достичь с транзисторами КП305.

Смеситель является реверсивным и с успехом может применяться в трансивере.

Вариант схемы с применением ЭМФ показан на Рис 2.

Литература

1. В. Поляков Б. Степанов

Смеситель гетеродинного приемника

Радио №4 1983 г

Коммутатор режимов «прием/передача»


Смеситель гетеродинного приемника

В. Беседин UA9LAQ

Статья с таким заголовком была опубликована в . В ней описывался смеситель
на полевых транзисторах, используемых в
качестве управляемых сопротивлений.
Схема смесителя, приведенная в , выполнена на
подобранной паре

полевых транзисторов с n-каналом и получает смещение от источника
отрицательного напряжения двухполярного блока питания. Такое питание
довольно громоздко для
приёмника, особенно переносного. В настоящее время
большое распространение получила аппаратура с однополярным
источником
питания с “заземленным минусом”.

Чтобы адаптировать смеситель к современным реалиям, предлагаю заменить транзисторы V1 и V2 на транзисторную сборку серии К504. В этом случае мы имеем идентичную пару транзисторов с р-каналом, на затворы которых через подстроечный
резистор R1 подается положительное напряжение.

Проведённые автором исследования показали, что данная сборка удовлетворительно работает даже на частотах 2-метрового диапазона (144–146МГц),
но приёмник с таким смесителем на УКВ несколько “туповат”. Тем не менее, автор применил данный смеситель в варианте УКВ ЧМ супергетеродинного
приёмника на 145,5 МГц для местной УКВ сети TRAN . Частота кварцевого гетеродина — 67,4 МГц,
промежуточная частота приёмника — 10,7 МГц. Усилитель высокой частоты на транзисторе КТ399А помог добиться чувствительности
приёмника в единицы микровольт.

Поскольку полевые транзисторы сборки требуют смещения для их «закрывания”, то, воспользовавшись данными из , можно подобрать экземпляр сборки под напряжение
питания приёмника. Кроме того, полевые транзисторы в сборках К504НТЗ и К504НТ4 – довольно мощные, что может положительно сказаться
на динамических характеристиках приёмника.

Эта схема имеет простую коммутацию диапазонов(переключением катушек), имеет усиленную стабилизацию режима генерации и показывает весьма приличную стабильность. Ее планировали в качестве ГПД при
ПЧ=5МГц, так вот стабильность на 24МГц была очень приличной (порядка 200Гц за час). А вообще при указанных номиналах она перекрывает непрерывно диапазон от 6,7 до35МГц при неравномерности
амплитуды не более 6дБ

Если Вам понравилась страница — поделитесь с
друзьями:



Сегодня, когда большая часть старого жилого фонда приватизирована, а новое, уж точно является частной собственностью, то радиолюбителю становится всё труднее устанавливать на крыше своего дома полноразмерные антенны. Кровля жилого дома является частью собственности каждого жителя дома, где они проживают, и они никогда не позволят вам лишний раз ходить по ней, и уж тем более установить некую антенну и портить фасад здания. Тем не менее, сегодня известны такие случаи, когда радиолюбитель заключает договор с ЖЭУ на аренду части кровли своей антенной, но на это нужны дополнительные финансовые средства и это совершенно другая тема. По этому, многие начинающие радиолюбители могут позволить себе только те антенны, которые можно установить на балконе или лоджии, рискуя получить замечание от управдома за порчу фасада здания нелепой выпирающей конструкцией.

Молиться Богу, чтобы какой-то «активист-всезнайка» не заикнулся о вредном излучении антенны, как от антенн сотовой связи. К сожалению надо признать, что для радиолюбителей наступила новая эра скрытности своего хобби и своих КВ антенн, несмотря на парадокс законности их в юридическом плане данного вопроса. То есть, государство разрешает выход в эфир на основании «Закона о связи РФ», а уровни разрешенной мощности соответствуют нормативам на ВЧ излучения СанПиН 2.2.4/2.1.8.055-96, но им приходится быть незаметными во избежание беспредметных доказательств законности своей деятельности.

Предлагаемый материал поможет разобраться радиолюбителю в антеннах с большим укорочением, способным размещаться на пространстве балкона, лоджии, на стене жилого дома или на ограниченном антенном поле. В материале «Балконные КВ антенны для начинающих» обзорно рассматриваются варианты антенн разных авторов, ранее опубликованные как в бумажном, так и в электронном виде, и подобраны для условий их установки на ограниченном пространстве.

Разъясняющие комментарии помогут понять новичку, как работает антенна. Представленные материалы нацелены на начинающих радиолюбителей для обретения навыков построения и выбора мини-антенн.

  1. Диполь Герца.
  2. Укороченный диполь Герца.
  3. Спиральные антенны.
  4. Магнитные антенны.
  5. Емкостные антенны.

1. Диполь Герца

Самым классическим типом антенн неоспоримо является диполь Герца. Это длинный провод, чаще всего с размером полотна антенны в полволны. Провод антенны имеет свою емкость и индуктивность, которые распределены по всему полотну антенны, их называют распределенными параметрами антенны. Емкость антенны создает электрическую составляющую поля (Е), а индуктивная составляющая антенны, магнитную поля (Н).

Классический диполь Герца от своей природы имеет внушительные размеры и составляет половину длинный волны. Посудите сами, на частоте 7МГц длина волны составляет 300/7=42,86метра, а полволны составит 21,43метра! Немаловажными параметрами любой антенны являются её характеристики со стороны пространства, это ее апертура, сопротивление излучения, действующая высота антенны, диаграмма направленности и пр, а также со стороны питающего фидера, это входное сопротивление, наличие реактивных составляющих и взаимодействие фидера с излучаемой волной. Полуволновый диполь, это линейный широко распространенный излучатель на практике антенных технологий. Тем не менее, у любой антенны имеются свои достоинства и недостатки.

Сразу отметим, что для хорошей работы любой антенны требуется, по меньшей мере, два условия, это наличие оптимального тока смещения и эффективного формирования электромагнитной волны. КВ антенны могут быть как вертикальными, так и горизонтальными. Устанавливая полуволновый диполь вертикально, и уменьшая его высоту путём превращения четвёртой части в противовесы, мы получаем так называемый четвертьволновый вертикал. Вертикальные четвертьволновые антенны, для своей эффективной работы требует наличия хорошей «радиотехнической земли», т.к. почва планеты «Земля», обладает плохой проводимостью. Радиотехническую землю заменяют подключением противовесов. Практика показывает, что минимально необходимое число противовесов должно быть около 12, но лучше, если их количество будет превышать 20… 30, а в идеале необходимо иметь 100-120 противовесов.

Никогда не следует забывать о том, что идеальная вертикальная антенна со ста противовесами имеет КПД 47 %, а КПД антенны с тремя противовесами — менее 5 %, что наглядно отражено на графике. Мощность, подводимая к антенне с малым количеством противовесов, поглощается земной поверхностью и окружающими предметами, нагревая их. Точно такой же низкий КПД ожидает низко расположенный горизонтальный вибратор. Проще говоря, земля плохо отражает и хорошо поглощает излучаемую радиоволну, особенно когда волна ещё не сформирована в ближней зоне от антенны, подобно замутнённому зеркалу. Лучше отражает морская водная гладь и совсем не отражает песчаная пустыня. Согласно теории взаимности, параметры и характеристики антенны одинаковы как на приём, так и на передачу. Это значит, что в режиме приёма у вертикала с малым количеством противовесов происходят большие потери полезного сигнала и как следствие этого, — увеличение шумовой составляющей принимаемого сигнала.

Противовесы классического вертикала должны быть длиной не менее длины основного штыря, т.е. протекающие между штырём и противовесами токи смещения занимают определённый объём пространства, который участвует не только в формировании диаграммы направленности, но и в формировании напряженности поля. С большим приближением можно сказать, что каждой точке на штыре соответствует своя зеркальная точка на противовесе, между которыми протекают токи смещения. Дело в том, что токи смещения, как и все обычные токи, протекают по пути наименьшего сопротивления, которое в данном случае сосредоточено в объёме, ограниченном радиусом штыря. Создаваемая диаграмма направленности и будет суперпозицией (наложением) этих токов. Возвращаясь к выше сказанному, это означает, что КПД классической антенны зависит от количества противовесов, т.е. чем больше противовесов, тем больше ток смещения, тем эффективнее антенна, ЭТО ПЕРВОЕ УСЛОВИЕ хорошей работы антенны.

Идеальным случаем считается полуволновый вибратор, расположенный в открытом пространстве при отсутствии поглощающей почвы, или вертикал расположенный на цельно металлической поверхности с радиусом в 2-3 длины волны. Это необходимо для того, что бы почва земли или окружающие антенну предметы не мешали эффективному формированию электромагнитной волны. Дело в том, что формирование волны и совпадение по фазе магнитной (Н) и электрической (Е) составляющих электромагнитного поля происходит не в ближней зоне диполя Герца, а в средней и дальней зоне на расстоянии 2-3 длины волны, ЭТО ВТОРОЕ УСЛОВИЕ хорошей работы антенны. В этом и заключается основной недостаток классического диполя Герца.

Сформированная электромагнитная волна в дальней зоне, менее подвержена воздействию земной поверхности, огибает ее, отражается и распространяется в среде. Все выше изложенные весьма краткие понятия нужны для того, чтобы понимать дальнейшую суть построения любительских балконных антенн, -искать такой конструктив антенны, в котором волна формируется внутри самой антенны.

Теперь понятно, что размещение полноразмерных антенн, четверть волновой штыря с противовесами или полуволновой диполь Герца КВ диапазона практически невозможно разместить в пределах балкона или лоджии. И если радиолюбителю удалось найти доступную точку крепления антенны на противоположном от балкона или окна здании, то сегодня это считается большим везением.

2.Укороченный диполь Герца.

Имея в своём распоряжении ограниченное пространство, радиолюбителю приходится идти на компромисс и уменьшать размеры антенн. Электрически малыми считаются антенны, размеры которых не превосходят 10…20% длины волны λ. В таких случаях часто используется укороченный диполь. При укорочении антенны, уменьшается её распределённые емкость и индуктивность, соответственно её резонанс изменяется в сторону верхних частот. Для компенсации такого недостатка в антенну вводят дополнительные катушки индуктивности L и емкостные нагрузки C, как сосредоточенные элементы (рис. 1).

Максимальное КПД антенны достижимо при размещении удлиняющих катушек на концах диполя, т.к. ток на концах диполя максимален и распределен равномернее, что обеспечивает максимальную действующую высоту антенны hд = h. Включение катушек индуктивности ближе к центру диполя уменьшат её собственную индуктивность, в этом случае ток к концам диполя падает, действующая высота уменьшается, а вслед за ней и КПД антенны.

Для чего же нужна емкостная нагрузка в укороченном диполе? Дело в том, что при большом укорочении добротность антенны сильно повышается, а полоса пропускания антенны становится уже радиолюбительского диапазона. Введение емкостных нагрузок, увеличивает ёмкость антенны, снижает добротность образованного LC-контура и расширяет его полосу пропускания до приемлемой. Укороченный диполь, настраивают на рабочую частоту в резонанс либо катушками индуктивности, либо длиной проводников и емкостных нагрузок. Это обеспечивает компенсацию их реактивных сопротивлений на резонансной частоте, что необходимо по условиям согласования с фидером питания.

Примечание
: Таким образом, мы компенсируем необходимые характеристики укороченной антенны для согласования её с фидером и пространством, но уменьшение её геометрических размеров ВСЕГДА ведёт уменьшению её эффективности (КПД).

Одним из примеров расчёта удлиняющей катушки индуктивности доступно описан был расчёт в Журнале «Радио», номер 5, 1999г, где расчёт ведётся от имеющегося излучателя. Катушки индуктивности L1и L2 здесь размещена в точке питания четвертьволнового диполя A и противовеса D (рис.2.). Это одно диапазонная антенна.

Рассчитать индуктивность укороченного диполя можно так же на сайте радиолюбителя RN6LLV — он даёт ссылку для скачивания калькулятора способного помочь в расчёте удлиняющей индуктивности.

Существуют и фирменные укороченные антенны (Diamond HFV5), которые имеют многодиапазонный вариант, см. Рис.3, там же её электрическая схема.

Работа антенны основана на параллельном включении резонансных элементов, настроенных на разные частоты. При переходе с одного диапазона на другой, они практически не влияют друг на друга. Катушки индуктивности L1-L5 являются удлиняющими, каждая расчитана на свой диапазон частот, точно так же как и емкостные нагрузки (продолжение антенны). Последние имеют телескопическую конструкцию, а изменением их длины способны подстраивать антенну в небольшом диапазоне частот. Антенна очень узкополосна.

* Мини — антенна на диапазон 27МГц
, автором которой является С. Заугольный. Рассмотрим её работу подробнее. У автора антенна расположена на 4-м этаже панельного 9-этажного дома в проёме окна и по существу является комнатной, хотя такой вариант антенны лучше будет работать за периметром окна (балкона, лоджии). Как видно из рисунка, антенна состоит из колебательного контура L1C1, настроенного в резонанс на частоту канала связи, а катушка связи L2, выполняет роль согласующего элемента с фидером, рис. 4.а. Основным излучателем здесь являются емкостные нагрузки в виде рамок из проволоки с размерами 300*300мм и укороченный симметричный диполь состоящий из двух кусков провода по 750мм. Если учесть, что вертикально расположенный полуволновый диполь занял бы в высоту 5,5м., то антенна высотой всего 1,5м очень удобный вариант для размещения в проёме окна.

Если исключить из схемы резонансный контур и подключить коаксиальный кабель непосредственно к диполю, то резонансная частота окажется в пределах 55-60МГц. Исходя из этой схемы понятно, что частотозадающим элементом в данной конструкции является колебательный контур, а антенна укорочена в 3,7раза не в сильной степени снизила своё КПД. Если в этой конструкции использовать колебательный контур, настроенный на другие более низкие частоты КВ диапазона, конечно антенна будет работать, но с гораздо меньшим КПД. Например, если такую антенну настроить на 7МГц любительского диапазона, то коэффициент укорочения антенны от половины волны этого диапазона составит 14,3, а эффективность антенны упадёт ещё больше (на корень квадратный из 14), т.е. в 200 с лишним раз. Но с этим ни чего не поделать, приходится выбирать такой конструктив антенны, который бы был максимально эффективен. Эта конструкция ярко показывает, что излучающими элементами здесь выступает емкостные нагрузки в виде проволочных квадратов, и они луче выполняли бы свои функции, если бы были цельнометаллическими. Слабым звеном здесь является колебательный контур L1C1, который должен иметь высокую добротность-Q , а часть полезной энергии в данной конструкции бесполезно расходуется внутри пластин конденсатора С1. По этому увеличение емкости конденсатора хоть и снижает частоту резонанса, но она и снижает общий КПД данной конструкции. Проектируя данную антенну на более низкие частоты КВ диапазона, следует уделить внимание тому, что бы на резонансной частоте L1 было максимально, а C1-минимально, не забывая при этом, что емкостные излучатели являются частью резонансной системы в целом. Максимальное же перекрытие по частоте желательно проектировать не более 2-х, а излучатели находились как можно дальше от стен здания. Балконный вариант данной антенны с камуфляжем от посторонних глаз изображён на рис. 4.б. Именно подобная антенна использовалась какое-то время середины 20-го века на войсковых автомобилях в диапазоне КВ с частотой настройки 2-12МГц.

* Одно-диапазонный вариант «Неумирающая антенна Фукса»
(21МГц) изображён на рис.5.а. Штырь длиной 6,3 метра (почти полволны) питается с конца параллельным колебательным контуром с таким же большим сопротивлением. Господин Фукс решил, что именно так согласуются между собой параллельный колебательный контур L1C1 и полуволновый диполь, так оно и есть… Как известно, полуволновый диполь самодостаточен и работает сам на себя, ему не нужны противовесы как четвертьволновому вибратору. Излучатель (медный провод) можно разместить в пластиковой удочке. Такую удочку на время работы в эфире можно выдвигать за пределы перил балкона и убирать обратно, но в зимнее время это создаёт ряд неудобств. В качестве «земли» для колебательного контура используется кусок провода всего 0,8 м, что очень удобно при размещении такой антенны на балконе. Одновременно это является исключительным случаем, когда в качестве заземления можно использовать цветочный горшок (шутка). Индуктивность резонансной катушки L2 составляет 1,4мкГн, она выполнена на каркасе диаметром 48мм и содержит 5 витков провода 2,4мм шагом 2,4мм. В качестве резонансного конденсатора емкостью 40 пФ, в схеме применено два отрезка коаксиального кабеля RG-6. Отрезок (С2 по схеме) является неизменной частью резонансного конденсатора длиной не более 55-60см, а более короткий отрезок (С1 по схеме) используется для точной подстройки в резонанс (15-20см). Катушка связи L1 в виде одного витка поверх катушки L2 выполняется кабелем RG-6 с разрывом в 2-3 см его оплётки, а настройка по КСВ осуществляется перемещением этого витка от средины в сторону противовеса.

Примечание
: Антенна Фукса хорошо работает только в полуволновом варианте излучателя, который может быть и укороченным по типу спиральных антенн (читать ниже).

* Многодиапазонный варианта балконной антенны
изображен на рис. 5.б. Она была испытана ещё в 50-х годах прошлого века. Здесь индуктивность играет роль удлиняющей катушки в режиме автотрансформатора. А конденсатор С1 на 14 МГц настраивает антенну в резонанс. Такому штырю необходима хорошее заземление, которое трудно найти на балконе, хотя для этого варианта можно использовать разветвлённую сеть труб отопления вашей квартиры, но подводить мощность более 50 Вт не рекомендуется. Катушка индуктивности L1 имеет 34 витка медной трубки диаметром 6мм, намотана на каркасе диаметром 70мм. Отводы от 2,3 и 4 витков. В диапазоне 21МГц переключатель П1замкнут, П2 разомкнут, В диапазоне 14МГц, П1 и П2 замкнуты. На 7 МГц положение переключателей как на 21МГц. В диапазоне 3,5МГц П1 и П2 разомкнуты.. Переключателем П3 определяется согласование с фидером. В обоих случаях возможно применение удилища около 5м, тогда остальная часть излучателя будет свисать к земле. Понятно, что применение таких вариантов антенн должно быть выше 2-го этажа здания.

В данном разделе представлены далеко не все примеры укорочения дипольных антенн, другие примеры укорочения линейного диполя будут представлены ниже.

3.Спиральные антенны.

Продолжая обсуждение темы укороченных антенн балконного назначения, нельзя обойти стороной спиральные антенны диапазона КВ. И конечно, необходимо напомнить о их свойствах, обладающими практически всеми свойствами диполя Герца.

Любая укороченная антенна, размеры которой не превосходят 10-20% от длины волны, относится к электрически малым антеннам.

Особенности малых антенн:

  1. Чем меньше антенна, тем меньше должны быть в нём омические потери. Малые антенны, собранные из тонких проводов эффективно работать не могут, так как они испытывают увеличенные токи, а скин-эффект требует низких поверхностных сопротивлений. Особенно это касается антенн с размерами излучателей значительно менее четверти длины волны.
  2. Так как напряженность поля обратно пропорциональна размерам антенны, то уменьшение размеров антенны приводит к возрастанию очень больших напряженностей полей вблизи нее, а с увеличением подводимой мощности приводит к появлению эффекта «огней Святого Эльма».
  3. Силовые линии электрического поля, укороченных антенн имеют некоторый эффективный объем, в котором это поле сосредоточено. Оно имеет форму, близкую к эллипсоиду вращения. По сути, это объем ближнего квазистатического поля антенны.
  4. Малая антенна с габаритами λ/10 и менее имеет добротность около 40-50 и относительную полосу пропускания не более 2%. По этому, в такие антенны приходится вводить элемент перестройки в пределах одного любительского диапазона. Такой пример легко наблюдать у магнитных антенн с малыми размерами. Расширение полосы пропускания снижает КПД антенны, по этому, нужно всегда стремиться к увеличению КПД сверхмалых антенн разными путями.

* Уменьшение размеров симметричного полуволнового диполя
привело сначала к появлению удлиняющих катушек индуктивности (рис.6.а), а уменьшение её межвитковой ёмкости и максимального повышения КПД привело к появлению катушки индуктивности к конструктиву спиральных антенн с поперечным излучением. Спиральная антенна (рис.6.б.), это укороченный свернутый в спираль классический полуволновый (четвертьволновый) диполь с распределёнными индуктивностями и ёмкостями по всей длине. У такого диполя повысилась добротность, а полоса пропускания стала уже.

Для расширения полосы пропускания, укороченный спиральный диполь, как и укороченный линейный диполь, иногда оснащают емкостной нагрузкой, рис.6.б.

Поскольку при расчетах одновибраторных антенн, понятие эффективная площадь антенны (А эфф.) практикуется достаточно широко, рассмотрим возможности повышения эффективности спиральных антенн при помощи концевых дисков (емкостной нагрузки) и обратимся к графическому примеру распределения токов рис. 7. Благодаря тому, что в классической спиральной антенне катушка индуктивности (свёрнутое полотно антенны) распределена по всей длине, распределение тока вдоль антенны получается линейным, а площадь тока увеличивается незначительно. Где, Iап — ток пучности спиральной антенны, рис.7.а. А эффективная площадь антенны Аэфф. определяет ту часть площади фронта плоской волны, с которой снимает энергию антенна.

Для расширения полосы пропускания и увеличения площади эффективного излучения, практикуется установка концевых дисков, что увеличивает эффективность антенны в целом, рис.7.б.

Когда речь идет о несимметричных (четвертьволновых) спиральных антеннах, всегда нужно помнить, что Аэфф. в большой степени зависит от качества земли. По этому, следует знать, что одинаковые КПД четвертьволнового вертикала обеспечивают четыре противовеса длиной λ/4, шесть противовесов длиной λ /8 и восемь противовесов длиной λ /16. Более того, двадцать противовесов длиной λ /16 обеспечивают такой же КПД, как и восемь противовесов длиной λ /4. Становится понятным, почему балконные радиолюбители пришли к полуволновому диполю. Он работает сам на себя (см. рис. 7.в.), силовые линии замкнуты на свои элементы и «земля», как в конструкциях на рис.7.а;б. ему не нужна. Кроме того спиральные антенны так же могут снабжаться сосредоточенными элементами удлинения-L (или укорочения-C) электрической длины спирального излучателя, а их длина спирали может отличаться от полноразмерной спирали. Примером тому может послужить конденсатор переменной ёмкости (будет рассмотрен ниже), который можно рассматривать не только как элемент настройки последовательного колебательного контура, но и элементом укорочения. Так же спиральная антенна для носимых станций на диапазон 27МГц (рис.8). Здесь присутствует удлиняющая катушка индуктивности для короткой спирали.

* Компромиссное решение
можно углядеть в конструкции Валерия Проданова (UR5WCA), — балконная спиральная антенна 40-20м с коэффициентом укорочения К=14, вполне достойна внимания радиолюбителей лишённых кровли, см. Рис.9.

Во первых она много-диапазонная (7/10/14МГц), во вторых, для увеличения её эффективности, автор удвоил количество спиральных антенн и соединил их синфазно. Отсутствие емкостных нагрузок в данной антенне обусловлено тем, что расширение полосы пропускания и Аэфф. антенны достигается синфазным включением в параллель двух одинаковых элементов излучения. Каждая антенна мотается медным проводом на ПХВ трубе диаметром 5см, длина провода каждой антенны составляет полволны на диапазон 7МГц. В отличие от антенны Фукса, эта антенна имеет согласование с фидером посредством широкополосного трансформатора. Выход трансформатора 1 и 2 имеет синфазное напряжение. Вибраторы в авторском варианте стоят друг от друга на расстоянии всего 1м, это ширина балкона. С расширением этого расстояния в пределах балкона, усиление будет возрастать незначительно, но полоса пропускания антенны расширится ощутимо.

* Радиолюбитель Гарри Элингтон
(WA0WHE, источник «QST», 1972, январь. Рис.8.) построил спиральную антенну на 80м с коэффициентом укорочения около К=6,7, которая в своём саду может быть замаскирована под опору ночного фонаря или флагштока. Как видно из его комментарий, зарубежные радиолюбители тоже заботятся о своём относительном спокойствии, хотя антенна установлена на частном подворье. Со слов автора, спиральная антенна с емкостной нагрузкой на трубе диаметром 102мм, высотой около 6-ти метров и противовесом из четырех проводов, легко достигает КСВ в 1,2-1,3, а при КСВ=2 работает в полосе пропускания шириной до 100 кГц. Электрическая длина провода в спирали составила так же полволны. Питание полуволновой антенны осуществляется с конца антенны по коаксиальному кабелю с волновым сопротивлением 50 Ом через КПЕ -150пФ, который превратил антенну в последовательный колебательный контур (L1C1)с излучающей индуктивностью спирали.

Конечно, в эффективности на передачу вертикальная спираль уступает классическому диполю, но по утверждению автора, на приём эта антенна на много лучше.

* Свёрнутые в комок антенны

Чтобы уменьшить размеры линейного полуволнового диполя, его не обязательно скручивать в спираль.

В принципе, спираль можно заменить и другими формами сворачивания полуволнового диполя, к примеру, по Минковскому, рис. 11. На подложке с размерами 175мм х175мм можно разместить диполь с фиксированной частотой в 28,5МГц. Но фрактальные антенны очень узкополосны, а для радиолюбителей представляют только познавательный интерес преобразования своих конструкций.

Используя другой метод укорочения размеров антенн, полуволновый вибратор, или вертикал можно укоротить, сжимая его в форму меандра, рис.12. При этом, параметры антенны типа вертикал или диполь изменяются незначительно при сжимании их не более чем вдвое. При равенстве горизонтальной и вертикальной частей меандра, усиление меандр-антенны уменьшается примерно на 1 дБ, а входное сопротивление близко к 50 Ом, что позволяет питать такую антенну непосредственно 50-омным кабелем. Дальнейшее уменьшение размеров (НЕ длины провода) приводит к уменьшению коэффициента усиления и входного сопротивления антенны. Тем не менее, производительность меандр-антенны для коротковолнового диапазона характеризуется повышенным сопротивлением излучения относительно линейных антенн с таким же укорочением провода. Экспериментальные исследования показали, что с высотой меандра 44см и с 21 элементами на резонансной частоте 21.1 МГц, импеданс антенны составил 22 Ом, в то время как линейный вертикал той же длины имеет импеданс в 10-15раз меньше. Благодаря наличию горизонтальных и вертикальных участков меандра, антенна принимает и излучает электромагнитные волны как горизонтальной, так и вертикальной поляризации.

Сжимая или растягивая его, можно добиться резонанса антенны на требуемой частоте. Шаг меандра может составлять 0,015λ, однако этот параметр некритичен. Вместо меандра можно использовать проводник с треугольными изгибами или спиралью. Необходимую длину вибраторов можно определить экспериментально. За отправную точку можно положить, что длина «распрямленного» проводника должна быть около четверти длины волны для каждого плеча разрезного вибратора.

* «Спираль Тесла» в балконной антенне.
Следуя заветной цели, уменьшить размеры балконной антенны и свести к минимуму потери в Аэфф, радиолюбители вместо концевых дисков стали использовать более технологичную, чем меандр, плоскую «спираль Тесла», используя её как удлиняющую индуктивность укороченного диполя и концевую ёмкость одновременно (рис.6.а.). Распределение магнитного и электрического полей в плоской катушке индуктивности Тесла показано на рис. 13. Это соответствует теории распространения радиоволны, где поле-Е и поле-Н взаимно перпендикулярны.

В антеннах с двумя плоскими спиралями Тесла также нет ни чего сверхъестественного, а потому правила построения антенны «спираль Тесла», остаются классическими:

  • электрическая длина спирали может представлять из себя антенну с несимметричным питанием как четвертьволновый вертикал, так и свёрнутый полуволновый диполь.
  • Чем больше шаг намотки и больше её диаметр, тем выше её эффективность и наоборот.
  • Чем больше расстояние между концами свёрнутого полуволнового вибратора, тем выше его эффективность и наоборот.

Словом, мы получили свёрнутый полуволновой диполь в виде плоских катушек индуктивности по его концам, см. Рис.14. В какой степени уменьшить или увеличить ту или иную конструкцию, решает радиолюбитель после выхода на свой балкон с рулеткой (после согласования с последней инстанцией, с мамой или с женой).

Использование плоской катушки индуктивности с большими зазорами между витками на концах диполя, решается сразу две задачи. Это компенсация электрической длины укороченного вибратора распределённой индуктивностью и ёмкостью, а так же увеличения эффективной площади укороченной антенны Аэфф, расширения ее полосы пропускания одновременно, как на рис. 7.б.в. Такое решение упрощает конструкцию укороченной антенны и позволяет работать всем рассредоточенным LC — элементам антенны с максимальной отдачей. Здесь отсутствуют нерабочие элементы антенны, к примеру как ёмкость в магнитных ML
-антеннах, и индуктивность в ЕН
-антеннах. Следует помнить, что скин-эффект последних требует толстых и высоко-проводимых поверхностей, но рассматривая антенну с катушкой индуктивности Тесла, мы видим, что свёрнутая антенна повторяет электрические параметры обычного полуволнового вибратора. При этом распределение токов и напряжений по всей его длине полотна антенны подчинены законам линейного диполя и остаются без изменений за некоторым исключением. По этому, необходимость в утолщении элементов антенны (спираль Тесла) полностью отпадает. Кроме того не расходуется мощность на нагрев элементов антенны. Перечисленные выше факты заставляет задуматься о высокой бюджетности данной конструкции. А простота её изготовления с руки тому, кто хоть раз в жизни держал в руках молоток и бинтовал свой палец.

Такую антенну с некоторым натягом можно назвать индуктивно емкостной, в которой присутствуют LC-элементы излучения или антенной «спираль Тесла». Кроме того, учет ближнего поля (квазистатического) теоретически может дать еще большие значения напряженностей, что подтверждают полевые испытания данной конструкции. ЕН-поле создаётся в теле антенны и соответственно эта антенна менее зависима от качества земли и окружающих предметов, что по сути является находкой для семейства балконных антенн. Не секрет, что такие антенны уже давно существуют в среде радиолюбителей, а в этой публикации подаётся материал по трансформации линейного диполя в спиральную антенну с поперечным излучением, далее в укороченную антенну с условным названием «спираль Тесла». Плоскую спираль можно мотать проводом 1,0-1,5мм, т.к. на конце антенны присутствует высокое напряжение, а ток минимален. Провод диаметром 2-3мм, ненамного улучшит КПД антенны, но ощутимо истощит ваш кошелёк.

Примечание: Проектирование и изготовление укороченных антенн типа «спиральная» и «спираль Тесла» с электрической длиной λ/2, выгодно отличается от спирали электрической длиной λ/4 ввиду отсутствия хорошей «земли» на балконе.

Питание антенны.

Антенну со спиралями Тесла мы рассматриваем как симметричный полуволновой диполь, свёрнутый в две параллельные спирали по его концам. Их плоскости параллельны друг другу, хотя могут быть в одной плоскости, рис. 14. Его входное сопротивление лишь немногим отличается от классического варианта, поэтому здесь применимы классические варианты согласования.

Линейная антенна Windom см. Рис.15. относится к вибраторам с несимметричным питанием, она отличается «неприхотливостью» в части касающейся согласования с трансивером. Уникальность антенны Windom заключается в её применении на нескольких диапазонах и простоте изготовления. Преобразуя данную антенну в «спирали Тесла», в пространстве симметричная антенна будет выглядеть как на рис. 16.а,- с Гамма-согласованием, а несимметричный диполь Windom, рис.16.б.

Решать, какой вариант антенны выбрать для осуществления своих планов по превращению своего балкона в «антенное поле» лучше ознакомившись с этой статьёй до конца. Конструктив балконных антенн выгодно отличается о полноразмерных тем, что их параметры и прочие комбинации можно производить не выходя на крышу своего дома и не травмировать лишний раз управдома. Кроме того, эта антенна является практическим пособием для начинающих радиолюбителей, когда можно практически «на коленках» узнать все азы построения элементарных антенн.

Сборка антенны

Исходя из практики, длину провода составляющего полотно антенны лучше взять с небольшим запасом, чуть большим на 5- 10% его расчетной длины, это должен быть изолированный одножильный медный провод для электромонтажа диаметром 1,0-1,5мм. Несущая конструкция будущей антенны собирается (методом пайки) из труб ПВХ отопления. Конечно, ни в коем случае нельзя применять трубы с армированной алюминиевой трубой. Для проведения эксперимента подойдут и сухие деревянные палки, см. Рис.17.

Российскому радиолюбителю нет необходимости рассказывать пошаговую сборку несущей конструкции, ему достаточно взглянуть на оригинал изделия издалека. Тем не менее, при сборке антенны Windom или симметричного диполя, стоит сначала отметить расчётную точку питания на полотне будущей антенны и закрепить её посреди траверсы, где и будет производиться питание антенны. Естественно, что длина траверсы входит в общий электрический размер будущей антенны и чем она длиннее, тем выше эффективность антенны.

Трансформатор

Импеданс антенны симметричного диполя, составит чуть меньше 50 Ом, по этому, схему подключения см. рис.18.а. можно устроить простым включением магнитной защёлки или использовать гамма согласование.

Сопротивление свёрнутой антенны «Windom» имеет чуть меньше 300 Ом, по этому можно воспользоваться данными таблицы 1, которая подкупает своей универсальностью с использованием всего одной магнитной защёлки.

Ферритовый сердечник (защёлку) перед установкой на антенну необходимо протестировать. Для этого вторичную обмотку L2 подключают к передатчику, а первичную L1 к эквиваленту антенны. Проверяют КСВ, нагрев сердечника, а так же потери мощности в трансформаторе. Если при заданной мощности сердечник греется, то кол-во ферритовых защёлок нужно удвоить. Если есть недопустимые потери в мощности, то необходимо подобрать феррит. Отношение потерь по мощности к дБ см. табл.2.

Как бы не был удобен феррит, я всё же считаю, что для излучаемой радиоволны любой мини-антенны, где сосредоточено огромное ЕН-поле, он является «чёрной дырой». Близкое расположение феррита, уменьшает эффективность мини-антенны в µ/100 раз, а все попытки сделать антенну как можно эффективнее становятся напрасными. По этому, в мини-антеннах наибольшее предпочтение отдаётся трансформаторам с воздушным сердечником, рис. 18.б. Такой трансформатор, работающий в диапазоне 160-10м, мотается сдвоенным проводом 1,5мм на каркасе диаметром 25 и длиной 140мм, 16 витков с длиной намотки100мм.

Стоит ещё помнить, что фидер такой антенны испытывает на своей оплётке большую напряжённость излучаемого поля и создает в ней напряжение, отрицательно влияющее на работу трансивера в режиме передачи. Устранить антенный эффект лучше запирающим фидер-дросселем без использования ферритовых колец, см. Рис.19. Это 5-20 витков коаксиального кабеля, намотанных на каркасе диаметром 10 — 20 сантиметров.

Такие фидер-дроссели можно устанавливать в непосредственной близости от полотна (тела) антенны, но лучше выйти за предел большой концентрации поля и установить на расстоянии около 1,5-2м от полотна антенны. Не помешает второй такой дроссель, установленный на расстоянии λ/4 от первого.

Настройка антенны

Настройка антенны приносит огромное удовольствие и более того, такой конструктив рекомендуется использовать для проведения лабораторных работ в профильных колледжах и ВУЗах, не выходя из лаборатории, по теме «Антенны».

Настройку можно начать с поиска частоты резонанса и настройки КСВ антенны. Она заключается в перемещении точки питания антенны в ту или другую сторону. Нет необходимости для и уточнения точки питания передвигать трансформатор или питающий кабель вдоль траверсы и нещадно резать провода. Здесь всё рядом и просто.

Достаточно на внутренних концах плоских спиралей с одной и с другой стороны сделать ползунки в виде «крокодильчиков», как показано на рис.20. За ранее предусмотрев несколько увеличить длину спирали с учётом настройки, передвигаем ползунки с разных сторон диполя на одинаковую длину, но в противоположных направлениях, тем самым мы перемещаем точку питания. Результатом настройки будет ожидаемый КСВ не более 1,1-1,2 на найденной частоте. Реактивные составляющие должны быть минимальны. Конечно, как и любая антенна, она должна находиться на месте, максимально приближенном к условиям места установки.

Вторым этапом будет настройка антенны точно в резонанс, это достигается методом укорочения или удлинения вибраторов с обоих сторон на равные кусочки провода теми же ползунками. Т.е, увеличить частоту настройки можно укорочением обоих витков спирали на одинаковый размер, а уменьшить частоту, напротив, удлинением. По окончании настройки на будущем месте установки, необходимо все элементы антенны надёжно соединить, изолировать и закрепить.

Усиление антенны, полоса пропускания и угол излучения

Со слов практикующих радиолюбителей эта антенна имеет более низкий углом излучения около 15 градусов, чем полноразмерный диполь и больше пригоден для DX-связей. Диполь «спираль Тесла», имеет ослабление -2,5 дБ по отношению к полноразмерному диполю, установленному на такой же высоте от земли (λ/4). Полоса пропускания антенны по уровню -3Дб составляет 120—150кГц! При горизонтальном размещении, описываемая антенна имеет восьмерочную диаграмму направленности как у полноразмерного полуволнового диполя, а минимумы диаграммы направленности обеспечивают затухание до — 25 дБ. Улучшить эффективность антенны можно, как и в классическом варианте, путем увеличения высоты размещения. Но при размещении антенн в одинаковых условиях на высотах λ/8 и ниже, антенна «спираль Тесла» будет эффективнее полуволнового диполя.

Примечание
: Все данные антенны «спираль Тесла» выглядят идеально, но даже если такая компоновка антенны будет хуже диполя на 6дБ, т.е. на один балл по шкале S-метра, то это уже замечательно.

Другие конструктивы антенн.

С диполем на диапазон 40 метров и с другими конструкциями диполей вплоть до диапазона 10м теперь всё понятно, но вернёмся к спиральному вертикалу на диапазон 80м (рис.10.). Здесь предпочтение отдаётся спиральной антенне в полволны, а потому «земля» здесь необходима только номинально.

Питание таких антенн можно осуществлять как на рис.9 посредством суммирующего трансформатора или на рис.10. конденсатором переменной ёмкости. Конечно, во втором случае полоса пропускания антенны будет значительно уже, но у антенны есть возможность перестраиваться по диапазону и всё же согласно авторской информации необходимо хоть какое-то заземление. Наша задача, — находясь на балконе, избавиться от него. Так как питание антенны осуществляется с конца (в «пучности» напряжения), то входное сопротивление укороченной полуволновой спиральной антенны может составлять около 800-1000 Ом. Эта величина зависит от высоты вертикальной части антенны, от диаметра «спирали Тесла» и от расположения антенны относительно окружающих предметов. Для согласования высокого входного сопротивления антенны с низким сопротивлением фидера (50Ом) можно использовать высокочастотный автотрансформатор в виде катушки индуктивности с отводом (рис.21.а), что широко практикуется в полуволновых, вертикально расположенных линейных антеннах на 27МГц фирмами SIRIO, ENERGY и пр.

Данные согласующего автотрансформатора для полуволновой антенны Си-Би диапазона 10-11м:

D = 30мм; L1=2 витка; L2 = 5 витков; d=1,0мм; h=12-13 мм. Расстояние между L1 и L2 = 5мм. Катушки мотается на одном пластиковом каркасе виток к витку. Кабель подключается центральной жилой к отводу 2 витка. Полотно (конец) полуволнового вибратора подключается к «горячему» выводу катушки L2. Мощность, на которую рассчитан автотрансформатор, до 100 Вт. Возможен подбор отвода катушки.

Данные согласующего автотрансформатора для полуволновой антенны типа спираль диапазона 40м:

D = 32мм; L1=4,6мкГн; h=20 мм; d=1,5мм; n=12 витков. L2=7,5мкГн; ; h=27 мм; d=1,5мм; n=17 витков. Катушка мотается на одном пластиковом каркасе. Кабель подключается центральной жилой к отводу. Полотно антенны (конец спирали) подключается к «горячему» выводу катушки L2. Мощность, на которую рассчитан автотрансформатор, 150 -200Вт. Возможен подбор отвода катушки.

Размеры антенны «спираль Тесла» диапазона 40м:
общая длина провода 21м, траверса высотой 0,9-1,5м диаметром 31мм, на радиально установленных спицах по 0,45м. Наружный диаметр спирали составит 0,9м

Данные согласующего автотрансформатора для антенны типа спираль диапазона 80м:
D = 32мм; L1=10,8мкГн; h=37 мм; d=1,5мм; n=22 витков. L2=17,6мкГн; ; h=58 мм; d=1,5мм; n=34 витков. Катушка мотается на одном пластиковом каркасе. Кабель подключается центральной жилой к отводу. Полотно антенны (конец спирали) подключается к «горячему» выводу катушки L2. Возможен подбор отвода катушки.

Размеры антенны «спираль Тесла» диапазона 80м:
общая длина провода 43м, траверса высотой 1,3-1,5м диаметром 31мм, на радиально установленных спицах по 0,6м. Наружный диаметр спирали составит 1,2м

Согласование с полуволновым спиральным диполем при питании его с конца, можно осуществлять не только посредством автотрансформатора, но и по Фуксу, параллельным колебательным контуром, см. Рис.5.а.

Примечание:

  • При питании полуволновой антенны с одного конца, настройку в резонанс можно производить с любого конца антенны.
  • При отсутствии хоть какого-то заземления, на фидер необходимо установить запирающий фидер-дроссель.

Вариант вертикальной направленной антенны

Имея пару антенн «спираль Тесла» и некоторую территорию для их размещения, можно создать антенну направленного действия. Напомню, что все операции с этой антенной полностью идентичны с антеннами линейных размеров, а необходимость свёртывания их обусловлена не модой на мини-антенны, а на отсутствие мест размещения линейных антенн. Использование двухэлементных направленных антенн с расстоянием между ними 0,09-0,1λ позволяет спроектировать и построить антенну «спираль Тесла» направленного действия.

Данная идея взята из «KB ЖУРНАЛ» N 6 за 1998г. Эта антенна отлично описана Владимиром Поляковым (RA3AAE), которую можно найти на просторах Интернет. Суть антенны заключается в том, что две вертикальные антенны, расположенные на расстоянии 0,09λ питаются противофазно одним фидером (одна оплёткой, другая центральной жилой). Питание производится по типу той же антенны Windom, только с однопроводным питанием, рис.22.. Сдвиг фаз между противоположными антеннами создаётся их настройкой ниже и выше по частоте, как в классических направленных антеннах Яги. А согласование с фидером осуществляется простым перемещения точки питания вдоль полотна обоих антенн, уходя от нулевой точки питания (середины вибратора). При передвижении точки питания от середины на некоторое расстояние Х, можно добиться сопротивления от 0 до 600 Ом как в антенне Windom. Нам же понадобится сопротивление всего около 25 Ом, поэтому смещение точки питания от середины вибраторов будет очень незначительным.

Электрическая схема предлагаемой антенны с ориентировочными размерами, приведенными в длинах волн, показана на рис.22. А практическая настройка антенны «спираль Тесла» на нужное сопротивление нагрузки вполне выполнима по технологии рис.20. Питание антенны производится в точках ХХ непосредственно фидером с волновым сопротивлением 50 Ом, а его оплётку необходимо изолировать запирающим фидер-дросселем см. Рис.19.

Вариант вертикальной направленной спиральной антенны на 30м по RA3AAE

Если по каким-то причинам радиолюбителя не устраивает вариант антенны «спираль Тесла», то вполне осуществим вариант антенны со спиральными излучателями, рис.23. Приведём её расчёт.

Используем длину провода спирали полволны:

λ=300/МГц =З00/10,1; λ /2 -29,7/2=14,85. Примем 15м

Рассчитаем шаг на мотки на трубе диаметром 7,5см, длиной намотки спирали =135см:

Длина окружности L=D*π = -7,5см*3,14=23,55см.=0,2355м;

кол-во витков полуволнового диполя -15м/ 0,2355=63,69= 64 витка;

шаг намотки на рубе длиной 135см. — 135см./64=2,1см..

Ответ
: на трубе диаметром 75мм наматываем 15 метров медного провода диаметром 1-1,5мм в количестве 64 витка с шаг намотки =2см.

Расстояние между одинаковыми вибраторами составит 30*0,1=3м.

Примечание
: расчёты антенны велись с округлением на возможность укорачивания провода намотки во время настройки.

Для увеличения тока смещения и удобства настройки, по концам вибраторов необходимо сделать небольшие регулируемые емкостные нагрузки, а на фидер, в месте подключения необходимо одеть запирающий -фидер-дроссель. Смещённые точки питания соответствуют размерам на рис. 22. Следует помнить, что однонаправленность в данной конструкции достигается сдвигом фаз между противоположными спиралями за счёт настройки их с разностью на 5-8% по частоте, как в классических направленных антеннах Уда-Яги.

Свёрнутая «Базука»

Как известно, шумовая обстановка в любом городе оставляет желать лучшего. Это касается и частотного радиоспектра ввиду татального использования импульсных преобразователей питания бытовой техники. По этому мной была принята попытка использовать в антенне «спираль Тесла» хорошо зарекомендовавшую себя в этом отношении антенну типа «Базука». В принципе это тот же полуволновый вибратор с замкунтой системой, как и все петлевые антенны. Разместить её на траверсе представленную выше не составило особого труда. Эксперимент проводился на частоте 10,1МГц. В качестве полотна антенны использовался телевизионный кабель диаметром 7мм. (рис.24). Главное, что бы оплётка кабеля была не алюминиевая как его оболочка, а медная.

На этом «прокалываются» даже опытные радиолюбители, принимая при покупке оплётку кабеля серого цвета за лужёную медь. Поскольку здесь идёт речь QRP — антенне для балкона, а подводимые мощности до 100 Вт, то такой кабель будет вполне пригоден. Коэффициент укороения такого кабеля с вспененным полиэтиленом сосотавляет около 0,82. По этому длина L1 (рис.25.) для частоты 10,1МГц. Составила по 7.42см, а длина удлиняющих проводников L2 с данной компоновке антенны составила по 1,83см. Входное сопротивление свёрнутой«Базуки» после монтажа на открытой местности составило около 22-25 Ом и ни чем не регулируется. По этому здесь потребовался трансформатор 1:2. В пробном варианте он был сделан на ферритовой защёлке простыми проводами от звуковых колонок с соотношением витков по табл.1. Другой вариант трансформатора 1:2 изображён на рис. 26.

Апериодическая широкополосная антенна «Базука»

Ни один радиолюбитель, имеющий в своём распоряжении даже антенное поле на кровле своего дома или во дворе котеджа, не откажется от обзорной широкополосной антенны на основе фидера свёрнутого в спираль Тесла. Классический вариант апериодической антенны с нагрузочным резистором известен многим, здесь антенна «Базука» выполняет роль широкополосного вибратора, а её полоса пропускания как и в классических вариантах имеет большое перекрытие в сторону высших частот.

Схема антенны изображена на рис. 27, а мощность резистора составляет около 30% от подводимой мощности к антенне. Если антенна используется только как приёмная, вполне достаточно мощности резистора 0,125Вт. Стоит отметить, что антенна «спираль Тесла», установленная горизонтально имеет восьмерочную диаграмму направленности и способна для проведения пространственной селекции радиосигналов. Установленная вертикально, она имеет круговую диаграмму направленности.

4.Магнитные антенны.

Вторым, не менее популярным типом антенн выступает индуктивный излучатель с укороченными размерами, это магнитная рамка. Магнитная рамка была открыта в 1916 году К. Брауном и использовалась до 1942 года, как приемная в радиоприемниках и радиопеленгаторах. Это тоже открытый колебательный контур с периметром рамки менее ≤ 0,25 длины волны, ее называют “magnetic loop” (магнитная петля), а сокращённое название приобрело аббревиатуру — ML . Активным элементом magnetic loop является индуктивность. В 1942 году, радиолюбитель с позывным радиосигнала W9LZX впервые использовал подобную антенну на вещательной миссионерской станции HCJB, расположенной в горах Эквадора. Благодаря этому магнитная антенна сразу завоевала радиолюбительский мир и с тех пор широко используется в любительской и профессиональной связи. Магнитные рамочные антенны являются одним из интереснейших типов малогабаритных антенн, которые удобно располагать как на балконах, так и на подоконниках.

Она имеет вид петли из проводника, которая подключена к конденсатору переменной емкости для достижения резонанса, где петля является излучающей индуктивностью колебательного LC-контура. Излучателем здесь является только индуктивность в виде петли. Размеры такой антенны очень малы, а периметр рамки составляет как правило 0,03- 0,25 λ. Максимальное КПД magnetic loop может достигать 90% относительно диполя Герца, см. рис.29.а. Емкость С в этой антенне не участвует в процессе излучения и несет в себе чисто резонансный характер как в любом колебательном контуре, рис. 29.б..

КПД антенны сильно зависит от активного сопротивления полотна антенны, от ее размеров, от размещения в пространстве, но в большей мере от материалов, используемых для конструкции антенны. Полоса пропускания рамочной антенны обычно составляет от единиц до десятков килогерц, что связано с высокой добротностью образованного LC-контура. По этому, эффективность ML-антенны в сильной степени зависит от её добротности, чем выше добротность, тем выше ее эффективность. Такую антенну применяют и в качестве передающей. При малых размерах рамки амплитуда и фаза тока, протекающего в рамке, практически постоянны по всему периметру. Максимум интенсивности излучения соответствует плоскости рамки. В перпендикулярной плоскости рамки, диаграмма направленности имеет острый минимум, а общая диаграмма рамочной антенны имеет форму «восьмёрки».

Напряжённость электрического поля Е

электромагнитной волны (В/м) на расстоянии d

от передающей

рамочной антенны, вычисляется по формуле:

ЭДС E

, индуктируемая в приёмной

рамочной антенне, вычисляется по формуле:

Восьмерочная диаграмма направленности рамки позволяет использовать ее минимумы диаграммы с целью отстройки её в пространстве от близко расположенных помех или нежелательного излучения в определенном направлении в ближних зонах до 100 км.

При изготовлении антенны, требуется соблюдение соотношений диаметров излучающего кольца и витка связи D/d как 5/1. Виток связи изготавливается из коаксиального кабеля, находится в непосредственной близости от излучающего кольца в противоположной стороне от конденсатора, и выглядит как на рис.30.

Поскольку в излучающей рамке протекает большой ток, достигающий десятки ампер, рамка в диапазонах частот 1,8-30 МГц изготавливается из медной трубки диаметром порядка 40-20 мм, а конденсатор настройки в резонанс не должен иметь трущихся контактов. Его пробивное напряжение должно составлять не менее 10 кВ при подводимой мощности до 100 Вт. Диаметр излучающего элемента зависит от диапазона используемых частот и рассчитывается от длины волны высокочастотной части диапазона, где периметр рамки Р = 0,25λ, считая от верхней частоты.

Пожалуй одним из первых после W9LZX
, германский коротковолновик DP9IV
с антенной ML установленной на окне, при мощности передатчика всего 5 Вт, в диапазоне 14 МГц провел QSO с многими странами Европы, а при мощности 50 Вт — и с другими континентами. Именно эта антенна стала отправной точкой для проведения экспериментов российских радиолюбителей, см. Рис.31.

Желание создать экспериментальную компактную комнатную антенну, которую так же смело можно называть ЕН-антенной, при плотном сотрудничестве с Александром Грачёвым (UA6AGW
), Сергей Тетюхин (R3PIN) сконструировал следующий шедевр, см. Рис.32.

Именно такой, невысоко бюджетный конструктив комнатного варианта ЕН-антенны может порадовать радиолюбителя-новосёла или дачника. Схема антенны включает в себя, как магнитный излучатель L1;L2, так и емкостной в виде телескопических «усов».

Особого внимания в этой конструкции (R3PIN) заслуживает резонансная система согласования фидера с антенной Lсв; С1, которая ещё раз увеличивает добротность всей антенной системы и позволяет несколько поднять усиление антенны в целом. В качестве первичного контура совместно с «усами» как в конструкции Якова Моисеевича, здесь выступает оплётка кабеля полотна антенны. Длиной этих «усов» и положением их в пространстве, легко добиться резонанса и наиболее эффективной работы антенны в целом по индикатору тока в рамке. А обеспечение антенны индикаторным прибором позволяет считать этот вариант антенны вполне законченным конструктивом. Но какими бы не были конструкции магнитных антенн, всегда хочется поднять её эффективность.

Двух-рамочные магнитные антенны
в виде восьмёрки сравнительно недавно начали появляться в среде радиолюбителей, см. Рис.33. Её апертура в два раза больше по сравнению с классической. Конденсатором С1 можно изменять резонанс антенны с перекрытием по частоте в 2-3 раза, а общий периметр окружности двух петель ≤ 0,5λ. Это соизмеримо с полуволновой антенной, а её малая апертура излучения компенсируется повышенной добротностью. Согласование фидера с такой антенной лучше осуществлять посредством индуктивной связи.

Теоретическое отступление
: Двойную петлю можно рассматривать как смешанную колебательную систему LL и LC-системы. Здесь для нормальной работы оба плеча нагружены на среду излучения синхронно и синфазно. Если на левое плечо подается положительная полуволна, то и на правое плечо подается точно такая же. Зародившаяся в каждом плече ЭДС самоиндукции будет по правилу Ленца противоположна ЭДС индукции, но так как ЭДС индукции каждого плеча противоположны по направлению, то ЭДС самоиндукции будет всегда совпадать с направлением индукции противоположного плеча. Тогда индукция в катушке L1 будет суммироваться с самоиндукцией от катушки L2, а индукция катушки L2 — с самоиндукцией L1. Так же, как и в LC — контуре, суммарная мощность излучения может в несколько раз превосходить входную мощность. Подача энергии может осуществляться на любую из катушек индуктивности и любым способом.

Двойная рамка изображена на рис.33.а.

Конструктив двух-рамочной антенны, где L1 и L2 включены между собой в виде восьмёрки. Так появилась двух-рамочная ML. Назовём её условно ML-8.

У ML-8 в отличии от ML появилась своя особенность, — у неё может быть два резонанса, колебательный контур L1;С1 имеет свою резонансную частоту, а L2;С1 имеет свою. В задачи конструктора входит добиться единства резонансов и соответственно максимального КПД антенны, следовательно, размеры петель L1; L2 и их индуктивности должны быть одинаковы. На практике инструментальная погрешность в пару сантиметров изменяет ту, или другую индуктивность, частоты настройки резонансов несколько расходятся, а антенна получает определённую дельту по частоте. Кроме того удвоенное включение идентичных антенн расширяет полосу пропускания антенны в целом. Иногда конструкторами это делается умышленно. На практике ML-8 активно используют радиолюбители с позывными радиосигналов RV3YE; US0KF; LZ1AQ; K8NDS
и др. однозначно утверждая, что такая антенна работает значительно лучше одно-рамочной, а изменение её положения в пространстве можно легко управлять пространственной селекцией. Предварительные расчёты показывают, что у ML-8 для диапазона 40 метров, диаметр каждой петли при максимальном КПД составит чуть меньше 3-х метров. Понятно, что такую антенну можно устанавливать только на улице. А мы мечтаем об эффективной ML-8 антенне для балкона или даже для подоконника. Конечно, можно уменьшить диаметр каждой петли до 1 метра и настроить резонанс антенны конденсатором С1 на необходимую частоту, но КПД такой антенны упадёт более чем в 5 раз. Можно пойти другим путём, сохранить расчётную индуктивность каждой петли, используя в ней не один, а два витка, оставив резонансный конденсатор с тем же номиналом, соответственно и добротность антенны в целом. Несомненно, что апертура антенны уменьшится, но количество витков «N» частично возместит эту потерю, согласно представленной ниже формулы:

Из приведённой формулы видно, что количество витков N является одним из множителей числителя и стоит в одном ряду, как с площадью витка-S, так и, с его добротностью-Q.

К примеру, радиолюбитель OK2ER
(см. Рис.34.) посчитал возможным использовать 4-х витковой ML диаметром всего 0,8м в диапазоне 160-40м.

Автор антенны сообщает, что на 160 метрах антенна работает номинально и больше используется им для радионаблюдения. В диапазоне 40м. достаточно воспользоваться перемычкой, уменьшающей рабочее количество витков вдвое. Обратим внимание на используемые материалы, — медная труба петли взята от водяного отопления, клипсы, соединяющие их в общий монолит, используются для монтажа водопроводных пластиковых труб, а герметичный пластиковый ящик приобретён в магазине электрики. Согласование антенны с фидером емкостное, и выполняется по любой из представленных схем, см. Рис.35.

Кроме выше сказанного, нам нужно понимать, что отрицательно влияет на добротность-Q антенны в целом оказывают следующие элементы антенны:

Из приведённой формулы, мы видим, что активное сопротивление индуктивности Rк и емкость колебательной системы Ск, стоящие в знаменателе, должны быть минимальными. Именно по этому, все ML делают из медной трубы, как можно большего диаметра, но есть случи, когда полотно петли делают из алюминия. Добротность такой антенны и её КПД падает в 1,1-1,4 раза. Что касаемо емкости колебательной системы, то тут всё сложнее. При неизменном размере петли L, к примеру на резонансной частоте 14МГц, емкость С составит всего 28пФ, а КПД=79%. На частоте 7МГц, КПД=25%. Тогда как на частоте 3,5МГц при ёмкости в 610 пФ, её КПД=3%. По этому ML используют чаще всего на два диапазона, а третий (самый низкий) считается обзорным. Следовательно, производить расчёты необходимо исходя от наивысшего диапазона с минимальной ёмкостью С1.

Двойная магнитная антенна на диапазон 20м.

Параметры каждой петли будут следующими: При диаметре полотна (медной трубы) в 22мм, диаметре двойной петли 0,7м, расстоянием между витками 0,21м, индуктивность петли составит 4,01мкГн. Необходимые расчётные параметры антенны на другие частоты сведены в таблицу 3.

Таблица 3.

Частота настройки (МГц)

Емкость конденсатора С1 (пФ)

Полоса пропускания (кГц)

В высоту такая антенна составит всего 1,50-1,60м. Что вполне приемлемо для антенны типа — ML-8 балконного варианта и даже антенны вывешенной за пределы окна жилого многоэтажного дома. А её монтажная схема будет выглядеть как на рис. 36.а.

Питание антенны
может быть с емкостной или с индуктивной связью. Варианты емкостной связи изображены на рис.35 могут быть выбраны по желанию радиолюбителя.

Наиболее бюджетный вариант, это индуктивная связь, но её диаметр будет другим.

Расчёт диаметра(d) петли связи ML-8
производится из расчётного диаметра двух петель.

Длина окружности двух петель составляет после пересчёта 4,4*2 = 8,8 метров.

Рассчитаем мнимый диаметр двух петель D = 8,8м /3,14 = 2,8 метра.

Рассчитаем диаметр петли связи-d= D/5. = 2,8/5 = 0,56 метра.

Поскольку в данной конструкции мы используем двух-витковую систему, то и петля связи должна иметь тоже две петли. Скручиваем её вдвое и получаем двух-витковую петлю связи диаметром около 28см. Подбор связи с антенной осуществляется в момент уточнения КСВ в приоритетном диапазоне частот. Петля связи может иметь гальваническую связь с точкой нулевого напряжения (рис.36.а.) и располагаться ближе к ней.

Электрический излучатель
, это ещё один дополнительный элемент излучения. Если магнитная антенна излучает электромагнитную волну с приоритетом магнитного поля, то электрический излучатель будет выполнять функцию дополнительного излучателя электрического поля-Е. По сути он должен заменить начальную ёмкость C1, а ток стока, который ранее бесполезно проходил между закрытыми обкладками конденсатора С1, теперь работает на дополнительное излучение. В этом случае доля подводимой мощности дополнительно будет излучаться электрическими излучателями, рис. 36.б. Полоса пропускания увеличится до пределов полосы радиолюбительского диапазона как в ЕН-антеннах. Емкость таких излучателей невысока (12-16пФ, не более 20-ти), а потому их эффективность на низкочастотных диапазонах будет невелика. Ознакомиться с работой ЕН-антенн можно по ссылкам:

Для настройки в резонанс магнитной антенны
, лучше всего использовать вакуумные конденсаторы с большим пробивным напряжением и высокой добротностью. Более того, используя редуктор и электропривод, настройку антенны можно осуществлять дистанционно.

Мы проектируем бюджетную балконную антенну, к которой можно подойти в любой момент, изменить её положение в пространстве, перестроить или переключить на другую частоту. Если в точки «а» и «б»(см.Рис.36.а.) вместо дефицитного и дорогого переменного конденсатора с большими зазорами подключить ёмкость изготовленную из отрезков кабеля RG-213 с погонной ёмкостью 100пФ/м, то можно моментально изменять частоту настройки, а подстроечным конденсатором С1 уточнять резонанс настройки. «Кабель-конденсатор» можно скрутить в рулон и герметизировать любым из способов. Такой комплект емкостей можно иметь на каждый диапазон отдельно, а включать в схему посредством обычной электрической розетки (точки а и б) в паре с электрической вилкой. Примерные ёмкости С1 по диапазонам указаны в таблице 1.

Индикацию настройки антенны в резонанс
лучше производить прямо на самой антенне (так нагляднее). Для этого достаточно не далеко от катушки связи на полотне L1 (точка нулевого напряжения) намотать плотно 25-30 витков провода МГТФ, а индикатор настройки со всеми его элементами герметизировать от осадков. Простейшая схема изображена на рис.37. Максимальные показания прибора Р будут говорить об удачной настройке антенны.

В ущерб КПД антенны В качестве материала петель L1;L2 можно применять более дешёвые материалы, например трубу ПВХ с алюминиевым слоем внутри для прокладки водопровода диаметром 10-12мм.

Антенна DDRR

Несмотря на то, что по своей эффективности классическая антенна DDRR уступает четвертьволновому вибратору на 2,5 дб, ее геометрия оказалась настолько привлекательной, что DDRR была запатентована фирмой «Nortrop» и поставлена в массовое производство.

Как и в случае Groundplane, основным фактором приличного КПД антенны DDRR выступает добротный противовес. Это плоский металлический диск с высокой поверхностной проводимостью. Его диаметр должен по крайней мере на 25% превосходить диаметр кольцевого проводника. Угол возвышения главного луча тем меньше, чем выше отношение диаметров диска противовеса и увеличивается, если по окружности диска закрепить как можно больше радиальных противовесов длиной по 0,25λ, обеспечив их надежный контакт с диском-противовесом.

В рассматриваемой здесь антенне DDRR (рис.38) используется два одинаковых кольца (отсюда и название «двух-кольцевая-круговая»). Внизу вместо металлической поверхности применяется замкнутое кольцо с размерами, как у верхнего. К нему подводятся все точки заземления по классической схеме. Не смотря на некоторое снижение КПД антенны, такая конструкция очень привлекательна для размещения её на балконе, кроме того, при таком решении она представляет интерес и для ценителей 40-метрового диапазона. Используя вместо колец квадратные конструктивы, антенна на балконе напоминает сушилку для белья и не вызывает у соседей лишних вопросов.

Все её размеры и номиналы конденсаторов представлены в таблице 4. В бюджетном варианте дорогой вакуумный конденсатор можно заменить на отрезки фидеров по диапазонно, а точную настройку производить подстроечником 1-15пФ с воздушным диэлектриком помня, что погонная ёмкость кабеля RG213= (97pF / m) .

Таблица 4.

Любительские диапазоны, (м)

Периметр рамки (м)

Практический опыт применения антенны DDRR с двойным кольцом описал DJ2RE. Испытуемая антенна 10-метрового диапазона была выполнена из медной трубки внешним диаметром 7 мм. Для тонкой настройки антенны применялись две медные поворотные пластины размером 60×60 мм между верхним «горячим» концом проводника и нижним кольцом.

Антенной сравнения служил поворотный трехэлементный Яги, расположенный в 12 м от земли. Антенна DDRR находилась на высоте 9 м. Ее нижнее кольцо заземлялось только через экран коаксиального кабеля. В ходе испытательного приема сразу проявились качества антенны DDRR, как кругового излучателя. По утверждению автора испытаний принимаемый сигнал оказался на два балла ниже по S-метру сигнала Яги с усилением около 8 дБ. При передаче с мощностью до 150 Вт было выполнено 125 сеансов связи.

Примечание
: По утверждению автора испытаний, получается, что антенна DDRR на момент испытаний имела усиление около 6 дБ. Это явление часто вводит в заблуждение от близости разных антенн того же диапазона, а свойства переизлучения ими ЭМВ утрачивает чистоту эксперимента.

5. Емкостные антенны.

Прежде чем начать эту тему, хочется вспомнить историю. В 60-х годах 19-го столетия, формулируя систему уравнений для описания электромагнитных явлений, Дж. К. Максвелл столкнулся с тем, что уравнение для магнитного поля постоянного тока и уравнение сохранения электрических зарядов переменных полей (уравнение непрерывности) несовместимы. Чтобы устранить противоречие, Максвелл, не имея на то никаких экспериментальных данных, постулировал, что магнитное поле порождается не только движением зарядов, но и изменением электрического поля, подобно тому, как электрическое поле порождается не только зарядами, но и изменением магнитного поля. Величину где — электрическая индукция, которую он добавил к плотности тока проводимости, Максвелл назвал током смещения
. У электромагнитной индукции появился магнитоэлектрический аналог, а уравнения поля обрели замечательную симметрию. Так, умозрительно был открыт один из фундаментальнейших законов природы, следствием которого является существование электромагнитных волн. В последствии Г. Герц опираясь на эту теорию доказал, что электромагнитное поле излучаемое электрическим вибратором равно полю излучаемое емкостным излучателем
!

Раз так, убедимся еще раз, что происходит, когда закрытый колебательный контур превращается в открытый и как можно обнаружить электрическое поле Е? Для этого рядом с колебательным контуром поместим индикатор электрического поля, это вибратор, в разрыв которого включена лампа накаливания, она пока не горит, см. Рис.39.а. Постепенно раскрываем контур, и мы наблюдаем, что лампа индикатора электрического поля загорается, рис. 39.б. Электрическое поле теперь не сосредоточено между пластинами конденсатора, его силовые линии идут от одной пластины к другой через открытое пространство. Таким образом, мы имеем экспериментальное подтверждение утверждения Дж. К. Максвелла, что емкостной излучатель порождает электромагнитную волну. В этом эксперименте вокруг пластин образуется сильное высокочастотное электрическое поле, изменение которого во времени индуцирует в окружающем пространстве вихревые токи смещения (Эйхенвальд А.А. Электричество, изд. пятое, М.-Л.: Государственное издательство, 1928, первое уравнение Максвелла), формирующие высокочастотное электромагнитное поле!

Никола Тесла обратил на этот факт внимание, что при помощи совсем не больших излучателей в диапазоне КВ можно создать достаточно эффективный прибор для излучения электромагнитной волны. Так родился резонансный трансформатор Н. Тесла.

* Конструкция ЕН-антенны Т. Харда и трансформатора (диполя) Н. Тесла.

Стоит ли, лишний раз утверждать, что ЕН-антенна конструкции Т. Харда (W5QJR), см. Рис.40, это копия оригинала антенны Тесла, см. Fig.1. Антенны различаются лишь размерами, где Никола Тесла использовал частоты, исчисляющиеся в килогерцах, а Т. Хард создал конструкцию для работы в КВ диапазоне.

Тот же резонансный контур, тот же емкостной излучатель с катушкой индуктивности и катушкой связи. Антенна Теда Харда является ближайшим аналогом антенны Николы Тесла и была запатентована как, «Coaxial inductor and dipole EH antenna» (Патент США US 6956535 B2 от 18.10.2005) для работы в КВ диапазоне.

Емкостная КВ антенна Теда Харда имеет индуктивную связь с фидером, хотя давно существует целый ряд емкостных антенн с емкостной, непосредственной и трансформаторной связью.

Основой несущей конструкции инженера и радиолюбителя Т. Харда служит недорогая пластиковая труба с хорошими изоляционными характеристиками. Фольга в виде цилиндров плотно облегает ее, тем самым формируя излучатели антенны с небольшой емкостью. Индуктивность L1 образованного последовательного колебательного контура располагается за апертурой излучателя. Катушка индуктивности L2, расположенная в центре излучателя компенсирует противофазное излучение катушки L1. Разъем питания антенны (от генератора) W1 располагается внизу, это удобно для подключения фидера питания, уходящего вниз.

В данной конструкции настройка антенны производится двумя элементами, L1 и L3. Методом подбора витков катушки L1, антенна настраивается в режим последовательного резонанса по максимуму излучения, где антенна приобретает емкостной характер. Отвод от катушки индуктивности определяет входное сопротивление антенны и наличие у радиолюбителя фидера с волновым сопротивлением на 50 или 75 Ом. Подбором отвода от катушки L1 можно добиться КСВ = 1,1-1,2. Катушкой индуктивности L3 добиваются компенсации с емкостного характера, и антенна принимает активный характер, по входному сопротивлению близким к КСВ=1,0-1,1.

Примечание
: Катушки L1 и L2 намотаны в разные стороны, а катушки L1 и L3 перпендикулярны друг другу для уменьшения взаимного влияния.

Данный конструктив антенны бесспорно заслуживает внимания радиолюбителей имеющих в своём распоряжении только балкон или лоджию.

Тем временем разработки не стоят на одном месте и радиолюбители, оценив изобретение Н. Тесла и конструкцию Теда Харта, начали предлагать другие варианты емкостных антенн.

* Семейство антенн «Isotron»
является простым примером плоских изогнутых емкостных излучателей, она выпускается промышленностью для эксплуатации ее радиолюбителями, см. Рис.42. Антенна «Isotron» не имеет принципиальной разницы с антенной Т. Хорда. Всё тот же последовательный колебательный контур, всё те же емкостные излучатели.

А именно, элементом излучения здесь является излучающая ёмкость (Сизл.) в виде двух пластин загнутых под углом около 90-100 градусов, резонанс настраивается уменьшением или увеличением угла сгиба, т.е. их емкости. По одной версии, связь с антенной осуществляется непосредственным включением фидера и последовательного колебательного контура, в этом случае КСВ определяет соотношение L/С образованного контура. По другой версии, которую стали применять радиолюбители, связь осуществляется по классической схеме, через катушку связи Lсв. КСВ в этом случае настраивается изменением связи между катушкой последовательного резонанса L1 и катушкой связи Lсв. Антенна работоспособна и в какой-то мере эффективна, но она имеет главный недостаток, катушка индуктивности при расположении её в заводском варианте находится в центре емкостного излучателя, работает в противофазе с ним, что примерно на 5-8-дБ снижает эффективность антенны. Достаточно развернуть плоскость этой катушки на 90 градусов и эффективность антенны значительно увеличится.

Оптимальные размеры антенны сведены в таблицу 5.

* Многодиапазонный вариант.

Все антенны «Isotron» одно-диапазонны, что вызывает ряд неудобств при переходе с диапазона на диапазон и их размещении. При параллельном включении двух (трёх, четырёх) таких антенн смонтированных на общей шине, работающие на частотах f1; f2 и fn, их взаимодействие исключено ввиду большого сопротивления последовательного колебательного контура антенны не участвующей в резонансе. При изготовлении на общей шине двух одно-резонансных антенн, включенных параллельно, эффективность (КПД) и полоса пропускания такой антенны будет выше. Используя последний вариант синфазного включения двух одно-диапазонных антенн, нужно помнить, что общее входное сопротивление антенн будет вдвое ниже и необходимо принять соответствующие меры обратившись к (табл.1). Модификация антенны на общей подложке изображена на рис. 42 (внизу). Нет необходимости напоминать, что запирающий фидер-дроссель является неотъемлемой частью любой мини-антенны.

Изучая простейший «Изотрон», мы пришли к выводу, что усиление этой антенны недостаточно из-за размещения резонансной катушки индуктивности между излучающими пластинами. В результате радиолюбителями Франции эта конструкция была усовершенствована, а катушка индуктивности была вынесена за пределы рабочей среды емкостного излучателя, см. Рис.43. Схема антенны имеет непосредственную связь с фидером, что упрощает конструкцию, но по прежнему усложняет полное согласование с ним.

Как видно из представленных рисунков и фото, эта антенна достаточно проста по конструкции, особенно по настройке ее в резонанс, где достаточно немного изменить расстояние между излучателями. Если пластины поменять местами, верхнюю сделать «горячей» а нижнюю подключить к оплётке фидера, сделать общую шину для ряда других таких же антенн, то можно получить многодиапазонную антенную систему, или ряд синфазно включенных идентичных антенн способных увеличить общее усиление.

Радиолюбитель с позывным радиосигнала F1RFM
, любезно предоставил для общего обозрения свой конструктив антенны с расчётами на 4 радиолюбительские диапазона, схема которой изображена на рис.44.

* Антенна «Biplane»

Антенна «Biplane» названа по схожести с размещением сдвоенных крыльев самолетов начала 20 века по конструкции «Биплан», а ее изобретение принадлежит группе радиолюбителей (рис.45). Антенна «Biplane» представляет собой два последовательных колебательных контура L1;C1 и L2;C2, включенных встречно-параллельно. Питание излучателей, симметричное с непосредственной связью. В качестве излучающих элементов используются плоскости конденсаторов С1 и С2. Каждый излучатель изготавливаются из двух дюралевых пластин и располагаются с двух сторон от катушек индуктивности.

Катушки индуктивности для исключения взаимовлияния мотаются встречно или располагаются перпендикулярно относительно друг друга. Площадь каждой пластины по мнению авторов составит для диапазона 20 метров 64.5 см.кв, для 40 метров — 129см.кв, для 80 метров — 258см.кв, и для 160 метрового диапазона соответственно 516см.кв.

Настройка осуществляется в два этапа и может осуществляться элементами С1 и С2 методом изменения расстояния между пластинами. Минимальный КСВ достигается изменением емкостей С1 и С2, настроив передатчик на частоту. Антенна очень тяжёлая в настройке и требует сложной конструкции герметизации от влияния внешних осадков. Она не имеет перспективы развития и нерентабельна.

По теме емкостных антеннах стоит отметить, что они заняли особую нишу среди радиолюбителей, у которых нет возможности установить полноценные антенны, в распоряжении которых имеется только балкон или лоджия. Радиолюбители, у которых имеется возможность установить на небольшом антенном поле не высокую мачту, также пользуются такими антеннами. Все укороченные антенны имеют общее название QRP -антенны. Кроме того, у радиолюбителей существует ряд ошибок при установке и эксплуатации антенн укороченного типа, это отсутствие запирающего «фидер-дросселя» или очень близкое расположение последнего на ферритовой основе к полотну укороченной антенны. В первом случае начинает излучать фидер антенны, а во втором, феррит такого дросселя является «чёрной дырой» и уменьшает её эффективность.

* ЕН-антенна войск СА СССР 40 — 50-х годов прошлого века.

Антенна представляла собой сварной из дюралевых труб диаметром 10 и 20мм. Плоский, широкополосный симметричный разрезной диполь длиной около 2-х метров и шириной 0,75м. Диапазон рабочих частот 2-12МГц. Ну чем не балконная антенна? Она крепилась на крыше мобильной радиорубки в горизонтальном положении на высоте около 1м.

Автором этой статьи ещё в 90-х годах была воспроизведена данная конструкция на балконе второго этажа, а излучатели были сделаны под сушилку для белья на деревянных брусках за пределами балкона. Вместо верёвок были натянуты медные изолированные провода, см. Рис 46.а. Настраивалась антенна с помощью колебательного контура L1C1, конденсатора С2 связи с антенной и катушки связи Lсв. с приёмопередатчиком, см. Рис. 46.б. Все конденсаторы с воздушной изоляцией ёмкостью 2*12-495пФ использовались от ламповых радиоприёмников 60-х годов.

Катушка индуктивности L1 диаметр 50 мм; 20 витков; провод 1,2 мм; шаг 3,5 мм. Поверх этой катушки туго одевалась пропиленная по вдоль пластиковая труба (50мм). Поверх её моталась катушка связи Lсв. — 5 витков с отводами от 3;4 и 5 витка провод 2,2 мм. У всех конденсаторов использовались только контакты статора, а оси (роторов) на конденсаторах С2 и С3 для синхронности вращения были соединены изолирующей перемычкой. Двухпроводная линия должна быть не более 2,0-2,5метров, это как раз расстояние от антенны (сушилки) до согласующего устройства, стоящего на подоконнике. Антенна строилась в диапазоне 1,8-14,5МГц, но при смене резонансного контура на другие параметры такой антенной можно было работать и до 30 МГц. В оригинале последовательно с линией передачи в такой конструкции были предусмотрены индикаторы тока, которые настраивались по максимуму показаний, но в упрощённом варианте между двумя проводами двухпроводной линии перпендикулярно ей висела лампа дневного света, которая при минимально отдаваемой мощности светилась только посредине, а при максимальной мощности (на резонансе) свечение доходило о краёв лампы. Согласование с радиостанцией осуществлялось переключателем П1 и отслеживалось по КСВ-метру. Полоса пропускания такой антенны была более чем достаточной для работы на каждом из любительских диапазонов. При подводимой мощности 40-50Вт. помех телевидению соседям антенна не причиняла. Прочем сейчас, когда все перешли на цифровое и кабельное телевидение, можно подводить и до 100Вт.

Этот тип антенны относится к емкостным и отличается от ЕН-антенн только схемой включения излучателей. Она отличается их формой и размерами, но в месте с тем, имеет возможность перестраиваться по КВ диапазону и использоваться по прямому назначению, — сушке белья…

* Объединение Е-излучателя и Н-излучателя.

Используя емкостной излучатель за пределами балкона (лоджии) данный конструктив можно объединить с магнитной антенной, как это сделал Грачёв Александр Васильевич (UA6AGW
), объеденив магнитную рамку с полуволновым укороченным диполем. В радиолюбительском мире она достаточно известна и практикуется автором на дачном участке. Электрическая схема антенны довольно проста и изображена на рис. 47.

Конденсатор С1 является подстроечным в пределах диапазона, а необходимую диапазонность можно задавать подключением дополнительного конденсатора к контактам К1. Согласование антенны и фидера поддаётся тем же законам, т.е. петлёй связи в точке нулевого напряжения, см. Рис.30. Рис.31. Такая модификация имеет приемущества в том, что её монтаж можно сделать действительно незаметным для посторонних глаз и к тому же она достаточно эффективно будет работать в двух-трёх любительских диапазонах частот.

Укороченный диполь в виде спирали на пластиковой основе отлично разместился внутри лоджии с деревянными рамами, но владелец этой антенны не решился её выставить за пределы лоджии. Не думается, что хозяйка этой квартиры в восторге от этой красавицы.

Балконная антенна — диполь 14/21/28 МГц удачно вписалась за пределами балкона. Она малозаметна и не привлекает к себе внимания. Построить такую антенну можно обратившись по ссылке

Послесловие:

В заключении материала о балконных КВ антеннах хочется сказать тем, у кого нет и не предвидится выход на кровлю своего дома, — лучше иметь плохую антенну, чем совсем ни какой. Каждый может работать трёхэлементной антенной Уда-Яги или двойным квадратом, а вот выбрать оптимальный вариант, разработать и построить балконную антенну, работать в эфире на том же уровне, дано не всем. Не изменяйте своему хобби, оно всегда вам пригодится для отдыха душой и тренировки мозгов, во время отдыха или в возрасте на пенсии. Общение по эфиру, даёт куда больше пользы, чем общение по Интернету. Мужчины не имеющие своего хобби, не имеющие цели в жизни, живут меньше.

73! Сушко С.А. (ех. UA9LBG
)

Мне понадобилась приёмо-передающая антенна, которая работала бы на всех КВ
и УКВ диапазонах и при этом её не нужно было перестраивать и согласовывать.
Антенна не должна иметь строгие размеры и должна работать в любых условиях.

С недавних пор, у меня дома стоит FT-857D, у этого (как и у многих
других)
трансивера нет тюнера. На крышу не пускают, а работать в
эфире хочется, поэтому с лоджии, я спустил под углом 50 градусов, кусок
провода, длину которого даже не мерил, но судя по резонансной частоте 5.3МГц,
длина примерно 14 метров. Поначалу, я делал разные согласующие устройства к
этому куску, все работало и согласовывалось как обычно, но было неудобно
бегать из комнаты на лоджию чтобы перестраивать антенну на нужный диапазон.
Да и уровень шума на 7.0, 3.6 и 1.9МГц доходил до 7 баллов по S-метру
(многоэтажный дом, рядом центральная улица и куча проводов)
. Тогда
пришла мысль сделать антенну которая бы меньше шумела и её не нужно было
перестраивать по диапазонам. Конечно при этом немного упадёт эффективность.

Изначально понравилась идея TTFD, но она тяжёлая, слишком заметная, да и кусок
провода уже висел (не снимать же его)
. Вообщем, взяв за основу принцип
этой антенны, я немного изменил её подключение, а что из этого получилось вы
видите на картинке. В качестве безиндукционного резистора 50ом используется
эквивалент расчитанный на 100Вт мощности. Противовес, это кусок провода длиной
5 метров, который проложен по периметру лоджии. Думаю что несколько резонансных
противовесов, улучшат работу этой антенны на передачу (впрочем как и любого
другого штыря)
. Кабель РК-50-11, идет к радиостанции и имеет длину около
семи метров.

При подключении этой антенны к радиостанции, шумы эфира снижаются на 3 — 5
делений по S-метру, по сравнению с резонансной. Полезные сигналы тоже немного
падают по уровню, но слышно их лучше. На передачу антенна имеет КСВ 1:1 в
диапазоне 1.5 — 450МГц, поэтому сейчас я её использую для работы на всех
КВ/УКВ диапазонах мощностью 100Вт. и мне отвечают все кого я слышу.

Чтобы убедится в том что антенна работает, я провел несколько экспериментов.
Для начала сделал два отдельных подключения к лучу. Первое это укорачивающая
ёмкость, с ней получается удлиненный штырь на 7МГц, который отлично согласуется
и имеет КСВ = 1.0. Второе — описанный здесь широкополосный вариант с
резистором. Таким образом у меня появилась возможность быстро переключать
согласующие устройства. Потом я выбирал на 7МГЦ слабые станции, обычно это
были DL, IW, ON… и слушал их, периодически меняя согласующие устройства.
Прием был примерно одинаковым, на обе антенны, но в широкополосном варианте,
уровень шумов был значительно меньше что субьективно, улучшало слышимость
слабых сигналов.

Сравнение между удлиненным штырем и широкополосной антенной, на передачу в
диапазоне 7МГц, дало следующие результаты:

….связь с RW4CN: на удлиненный GP 59+5, на широкополосную 58-59 (расстояние 1000км)


….связь с RA6FC: на удлиненный GP 59+10, на широкополосную 59 (расстояние 3км)

Как и следовало ожидать, широкополосная антенна проигрывает на передачу
резонансной. Однако величина проигрыша небольшая, а с повышением
частоты она будет ещё меньше и во многих случаях ей можно пренебречь. Зато
антенна реально работает в сплошном и очень широком диапазоне частот.

В связи с тем что длина излучающего элемента 14 метров, антенна действительно
эффективна только до 7МГц, в диапазоне 3.6МГц многие станции меня слышат плохо
или вообще не отвечают, на 1.9МГц возможны только местные QSO. В тоже время
от 7МГц и выше никаких проблем со связью нет. Слышимость отличная, отвечают
все, в том числе и DX, экспедиции и всякие мобильные р/станции. На УКВ я
открываю все месные репитеры и провожу FM QSO, правда на 430мгц сильно
сказывается горизонтальная поляризация антенны.

Эту антенну можно использовать как основную, запасную, приёмную, аварийную и
антишумовую, чтобы лучше слышать удаленные станции в городе. Расположив её как
штырь или сделав диполь, результаты будут ещё лучше. Вы можете «»превратить»»
в широкополосную, любую антенну уже установленную ранее (диполь или
штырь)
и поэкспериментировать с этим, нужно только добавить нагрузочный
резистор. Обратите внимание на то, что длина плечь диполя или длина полотна
штыря не имеют значения, так как у антенны нет резонансов. Длина полотна, в
данном случае влияет только на КПД. Попытки просчитать характеристики антенны
в MMANA, не удались. Видимо, программа не может правильно расчитывать этот тип
антенн, косвенно это подтверждает файл с расчетом TTFD, результаты которого
очень сомнительны.

Я пока не проверял, но предполагаю (по аналогии с TTFD)
, что для
увеличения эффективности антенны, нужно добавить несколько резонансных
противовесов, увеличить длину луча до 20 — 40 метров и более (если вас интересуют
диапазоны 1.9 и 3.6МГц)
.

Вариант с трансформатором

Поработав на всех КВ-УКВ диапазонах на описанном выше варианте, я немного
переделал конструкцию, добавив в нее трансформатор 1:9 и нагрузочный резистор
450ом. Теоретически, КПД антенны должно стать больше. Изменения в конструкции
и подключения, вы видите на рисунке. При измерении равномерности перекрытия,
прибором MFJ, был виден завал на частотах от 15мгц и выше (связано это с
неудачной маркой ферритового кольца)
, с реальной антенной этот завал
остался, но КСВ был в пределах нормы. От 1.8 до 14мгц КСВ 1.0, от 14 до 28мгц
он плавно увеличивался до 2.0. На УКВ диапазонах, этот вариант не работает, из-
за большого КСВ.

Тестирование антенны в реальном эфире, дало следующие результаты: Шум эфира
при переходе с удлинненной GP на широкополосную антенну, уменьшался с 6-8
баллов, до 5-7 баллов. При работе на передачу мощностью 60Вт, в диапазоне 7мгц,
были получены следующие рапорта:

RA3RJL, 59+ широкополосная, 59+ удиненный GP

UA3DCT, 56 широкополосная, 59 удиненный GP

RK4HQ, 55-57 широкополосная, 58-59 удиненный GP

RN4HDN, 55 широкополосная, 57 удиненный GP

На страничке F6BQU ,
в самом низу, описана аналогичная антенна с нагрузочным резистором. Статья
на французском языке.
Итак цель достигнута, я сделал антенну работающую на всех КВ и УКВ диапазонах,
не требующую согласования. Теперь можно работать в эфире и слушать его, лежа на
диване, а диапазоны переключать только кнопкой на радиостанции. Лень правит
миром. хи. Присылайте ваши отзывы……

Вариант номер три

Я опробовал еще один вариант, широкополосного согласования антенны. Это
классический несимметричный трансформатор 1:9, нагруженный на резистор 450ом с
одной стороны и кабель 50ом с другой. Длина луча не имеет особого значения, но
в отличии от предыдущей конструкции, важно чтобы она не попадала в резонанс ни
на одном любительском диапазоне (например 23 или 12 метров)
. тогда КСВ
будет везде хорошим. Трансформатор мотается на ферритовом кольце, тремя
сложенными вместе проводами, у меня получилось 5 витков, которые нужно
равномерно расположить по окружности кольца.


Нагрузочный резистор можно сделать составным, например 15шт по 6к8 резисторов
типа МЛТ-2, обеспечат вам возможность работать в CW и SSB мощностью до 100Вт.
В качесте заземления можно использовать лучь любой длины, водопроводные трубы,
вбитый в землю кол и тд. Готовая конструкция помещается в коробочку из которой
выходит разьем PL для кабеля и две клеммы для луча и заземления. Диапазон
рабочих частот 1.6 — 31МГц.

Париж?! Брал!

Вашингтон?! Брал!

А после того как ты
там полазил, приёмник перестал принимать отдалённые радиостанции, — говорил мне
отец ещё в детстве.

С тех пор прошло несколько десятков лет, а приемник, как ни
в чём не бывало, продолжает брать города. Честно скажу, что с приёмником я
ничего не делал. Эти советские ламповые агрегаты будут работать и после
апокалипсиса. Просто всё дело в антенне.

Поздним вечером, в
отблесках пламени камина, не включая электричества, жму клавишу старого
лампового радиоприёмника, светящаяся шкала с городами уютно насытила полумрак
комнаты, вращая верньер, настраиваюсь на радиостанции.
Длинноволновый диапазон
безмолвствует. Правда, ровно в прямоугольнике шкалы светящегося окошка города
Варшава на частоте около 1300 метров
была взята радиостанция «Польское Радио», а это составляет дальность по прямой
более 1150 км.
Средние волны берут местные и отдалённые радиостанции. А здесь взята
дальность более 2000 км.
Вот уже почти 2 года в Москве и области на
этих волнах (ДВ, СВ) прекратили работу центральные радиовещательные каналы
.

Особенно
живы короткие волны, здесь полный аншлаг. На коротких волнах радиоволны способны обойти вокруг Земли и
радиостанции реально принимать из любой точки земного шара, но условия распространения
радиоволн здесь зависят от времени и состояния ионосферы, от которой они
способны отражаться.
Включаю настольную лампу и на всех
диапазонах (кроме УКВ) вместо радиостанций сплошной шум, переходящий в рокот.
Теперь настольная лампа, включая сетевые провода – передатчик помех, который
мешает нормальному радиоприёму. Модные, в настоящее время, энергосберегающие лампы
и другие бытовые приборы (телевизоры, компьютеры) превратили сетевые провода в
антенны передатчиков помех. Стоило только сетевой провод от лампы отодвинуть на
пару метров от провода снижения антенны, как приём радиостанций возобновился.

Проблема
помехоустойчивости была и в прошлом веке, и в диапазоне метровых волн её решали
различными конструкциями антенн, которые так и назывались как «антишумовые».

Антишумовые антенны.

Описание антишумовых
антенн я впервые прочитал в журнале «Радиофронт» за 1938 год (23, 24).

Рис. 2.
Рис. 3.

Аналогичное описание
конструкции антишумовой антенны в журнале «Радиофронт» за 1939 год (06). Но
здесь хорошие результаты получились в диапазоне длинных волн. Величина ослабления
помех составила 60 дБ. Данная статья
может представлять интерес для любительской радиосвязи на ДВ (136 кГц).

Правда, в настоящее время
лучшие результаты получаются при использовании согласующего усилителя
непосредственно в антенне, который по коаксиальному кабелю подключён к
согласующему усилителю на входе самого приёмника.

Антенна метёлка.

Это была моя первая
самодельная антенна, которую я делал для детекторного приёмника. Первая
антенна, об которую я обжёгся, залуживая каждый проводок, строго по чертежу с
помощью транспортира выставляя углы наклона прутиков. Как я не старался, но
детекторный приёмник с ней не работал. Поставь я тогда вместо метелки крышку от
кастрюльки, эффект был бы аналогичный. Тогда, в детстве, спасла приёмник
сетевая проводка, один провод которой через разделительный конденсатор был
подсоединён к входу детектора. Вот тогда я понял, что для нормальной работы
приёмника длина антенного провода должна быть хотя бы 20 метров, а всякие там
электронные облачка, проводящие слои воздуха над метёлкой пусть останутся в
теории. Старожилы будут ещё вспоминать, что метёлка, прикреплённая к печной
трубе, исключительно хорошо ловила, когда дым шёл вертикально вверх. В деревнях
обычно топили печь к вечеру и в чугунках готовили ужин. К вечеру, как правило, стихает
ветер, и идёт столбом дым. В тоже время к вечеру происходит преломление волн от
ионизированного слоя поверхности земли и приём в этих диапазонах волн
улучшается.
Лучшие результаты можно получить с представленными ниже картинками антенн (рис 5 — 6). Это тоже антенны с сосредоточенной ёмкостью. Здесь проволочная рамка и спираль включает в себя 15 — 20 метров провода. Если крыша достаточно высокая и не из металла и свободно пропускает радиоволны, то такие композиции (рис. 5, 6) можно разместить на чердаке.

Рис. 5. «Радио всем» 1929 № 11
Рис. 6. «Радио всем» 1929 № 11

Рулеточная
антенна.

Я использовал обычную
строительную рулетку с длиной стального полотна 5 метров. Такая рулетка очень
удобна в качестве антенны КВ диапазона, так как имеет металлическую клипсу,
электрически связанную через вал с полотном ленты. Карманные приёмники с
диапазоном КВ имеют чисто символическую штыревую антенну, в противном случае
они бы не поместились в карман. Стоило мне только закрепить рулетку на штыревой
антенне приёмника, как коротковолновые диапазоны в районе 13 метров стали
захлёбываться от большого количества принимаемых радиостанций.

Приём на осветительную сеть.

Так называется статья в Журнале «Радиолюбитель» за 1924 год № 03. Теперь эти антенны вошли в историю, но при необходимости сетевыми проводами ещё можно воспользоваться в какой-нибудь затерянной деревушке, предварительно отключив все современные бытовые приборы.

Самодельная Г –
образная антенна.


Эти антенны представлены на рисунке 4. а, б). Горизонтальная часть
антенны не должна превышать 20 метров, обычно рекомендуют 8 – 12 метров. Расстояние
от земли не менее 10 метров. Дальнейшее увеличение высоты подвеса антенны
приводит к росту атмосферных помех.

Эту антенну я сделал
из сетевой переноски на бобине. Такую антенну (рис. 8) очень легко развернуть в полевых
условиях. Кстати детекторный приёмник с ней неплохо работал. На рисунке, где
изображён детекторный приёмник, из одной сетевой бобины (2) сделан колебательный
контур, а второй сетевой удлинитель (1) используется в качестве Г- образной
антенны.

Рамочные антенны.

Антенна может быть выполнена в виде рамки, и является входным перестраиваемым колебательным контуром, который обладает направленными свойствами, что значительно ослабляет помехи радиоприёму.

Магнитная антенна.

При её изготовлении
используется ферритовый цилиндрический стержень, а также прямоугольный стержень,
занимающий меньше места в карманном радиоприёмнике. На стержне помещается
входной перестраиваемый контур. Достоинством магнитных антенн — маленькие
габариты, а высокая добротность контура, и, как следствие высокая селективность
(отстройка от соседних станций), которая в совокупности с направленным
свойством антенны только добавят ещё одно преимущество, такое, как лучшая помехоустойчивость приёма в городе. Применение
магнитных антенн в большей степени предназначено для приёма местных
радиовещательных станций, однако высокая чувствительность современных
приёмников ДВ, СВ и КВ диапазонов и перечисленные выше положительные свойства
антенны обеспечивают неплохую дальность радиоприёма.

Так, например, я смог на
магнитную антенну поймать отдалённую радиостанцию, но стоило только подключить
дополнительно громоздкую внешнюю антенну, как станция затерялась в шуме
атмосферных помех.

На плоском ферритовом (аналогичным по длине
цилиндрическом) стержне размером 3 Х 20 Х 115 мм марки 400НН для ДВ и СВ диапазонов на подвижном бумажном
каркасе наматываются катушки проводом марки ПЭЛШО, ПЭЛ 0,1 – 0,14 , по 190 и 65
витков.

Для КВ диапазона
контурная катушка размещается на диэлектрическом каркасе толщиной 1,5 — 2 мм и содержит
6 витков, намотанных с шагом (с расстоянием между витками) с длиной контура 10
мм. Диаметр провода 0,3 — 0,4 мм. Каркас
с витками крепится на самом конце стержня.

Чердачные антенны.

Давно использую
чердак для телевизионных и радиоприёмных антенн. Здесь, в дали от
электропроводки, хорошо работает и антенна СВ и КВ диапазонов. Крыша из мягкой
кровли, ондулина, шифера является прозрачной для радиоволн. В журнале «Радио
всем» за 1927 (04) год даётся описание таких антенн. Автор С. Н. Бронштейн
статьи «Чердачные антенны» рекомендует: «Форма может быть самой разнообразной,
в зависимости от размеров помещения. Общая длина проводки должна быть не менее
40 – 50 метров. Материалом служит антенный канатик или звонковая проволока,
укрепляемые на изоляторах. Грозовой переключатель при такой антенне отпадает».

Я
использовал провод как одножильный, так
и многожильный от электропроводки, не снимая с него изоляцию.

Потолочная антенна.

Это та самая антенна, на которую отцовский приёмник брал
города. Медный моточный провод диаметром 0,5 – 0,7 мм наматывался на карандаш,
а затем растягивался под потолком комнаты. Был кирпичный дом и высокий этаж, и
приёмник работал превосходно, а когда переехали в дом из железобетона, то
арматурная сетка дома стала преградой для радиоволн, и радио перестало
нормально работать.

Из истории
антенн.

Возвращаясь в прошлое, мне интересно было узнать, как
выглядела первая в мире антенна.

Первая антенна была
предложена А. С. Поповым в 1895 году, представляла собой длинный тонкий провод,
приподнятый с помощью воздушных шаров. Она была присоединена к грозоотметчику
(приемнику, регистрирующему грозовые разряды), прототипу радиотелеграфа. А во
время первой в мире радиопередачи 1896 года на заседании Русского физико-химического
общества в физическом кабинете Петербургского университета от первого
радиотелеграфного радиоприёмника, к вертикальной антенне был протянут тонкий
провод (журнал «Радио» 1946 г. 04 05 «Первая антенна»).

Рис. 13. Первая антенна.


Даже представить себе невозможно, сколько антенн становится вокруг нас: мобильный телефон, телевизор, компьютер, беспроводной роутер, радиоприемники. Есть даже антенные устройства для экстрасенсов. Что такое антенна кв? Большинство людей, не связанных с радио, ответит, что это длинный провод или телескопический штырь. Чем он длиннее, тем лучше приём радиоволн. Доля истины в этом есть, но ее очень мало. Так каких же размеров должна быть антенна?

Важно!
Размеры всех антенн должны быть соизмеримы с длиной радиоволны. Минимальная резонансная длина антенны равна половине длины волны.

Слово резонанс означает, что такая антенна может эффективно работать только в узкой полосе частот. Большинство антенн именно резонансные. Существуют и широкополосные антенны: за широкую полосу приходится расплачиваться эффективностью, а именно коэффициентом усиления.

Почему же работает стереотип, что чем длиннее кв антенны, тем они эффективнее? На самом деле это так, но до определённых пределов, так как это характерно только для средних и длинных волн. А с увеличением частоты размеры антенн можно уменьшить. На коротких волнах (это длины примерно от 160 до10 м) размеры антенн уже могут быть оптимизированы для эффективной работы.

Диполи

Самые простые и эффективные антенны – это полуволновые вибраторы, их ещё называют диполями. Запитываются они в центре: в разрыв диполей подаётся сигнал от генератора. Радиолюбительские портативные антенны могут работать как передающие, так и как приёмные. Правда, передающие антенны отличаются толстым кабелем, большими изоляторами – эти особенности позволяют им выдерживать мощность передатчиков.

Самое опасное место у диполя – это его концы, где создаются пучности напряжения. Максимум тока у диполя получается посередине. Но это не страшно, потому что пучности тока заземляют, тем самым, защищая приемники и передатчики от грозовых разрядов и статического электричества.

Обратите внимание!
При работе с мощными радиопередатчиками можно получить удар от высокочастотных токов. Но ощущения будут не такими, как от удара от розетки. Удар будет ощущаться как ожог, без тряски в мышцах. Это получается из-за того, что высокочастотный ток течёт по поверхности кожи и вглубь тела не проникает. То есть от антенны можно подгореть снаружи, но внутри остаться нетронутым.

Многодиапазонная антенна

Довольно часто необходимо установитъ более одной антенны, но это не удается. И ведь помимо радиоантенны на один диапазон нужны антенны и на другие диапазоны. Решение задачи – использовать многодиапазонную антенну кв диапазона.

Обладая довольно приличными характеристиками, многодиапазонные вертикальные антенны могут решить антенную проблему для многих коротковолновиков. Они становятся очень популярными по ряду причин: нехватка пространства в стеснённых городских условиях, рост числа любительских радиодиапазонов, так называемая жизнь «на птичьих правах» при съёме квартиры.

Многодиапазонные вертикальные антенны не требуют много места для своей установки. Портативные конструкции можно расположить на балконе либо выйти с этой антенной куда-нибудь в близлежащий парк и поработать там в полевых условиях. Самые простые КВ антенны представляют собой одиночный провод с несимметричной запиткой.

Кто-то скажет укороченная антенна – это не то. Волна любит свой размер, поэтому кв антенна должна быть большой и эффективной. С этим можно согласиться, но чаще всего нет возможности для приобретения такого устройства.

Изучив интернет и посмотрев конструкции готовых изделий от разных фирм, приходишь к выводу: их очень много, и они очень дорогие. А всего в этих конструкциях провод для кв антенн и полтора метра штырька. Поэтому будет интересен, особенно начинающему, быстрый, простой и дешевый вариант самодельного изготовления эффективных кв антенн.

Вертикальная антенна (Ground Plane)

Ground Plane – это вертикальная антенна для радиолюбителей с длинным штырем, равным четверти длины волны. Но почему четверти, а не половине? Здесь недостающая половина диполя – это зеркальное отражение вертикального штыря от поверхности земли.

Но так как земля очень плохо проводит электричество, то в качестве нее используют либо листы металла, либо просто несколько проводов, раскинутых ромашкой. Их длину тоже выбирают равной четверти длины волны. Это и есть антенна Ground Plane, в переводе значит земляная площадка.

Большинство автомобильных антенн для радиоприёмников сделано по такому же принципу. Длина волны радиовещательной УКВ диапазона – это около трёх метров. Соответственно четверть полуволны будет 75 см. Второй луч диполя отражается в корпусе автомобиля. То есть такие конструкции должны принципиально монтироваться на металлической поверхности.

Коэффициент усиления антенны – отношение напряженности поля, получаемого от антенны, к напряженности поля в той же точке, но полученного от эталонного излучателя. Это отношение выражается в децибелах.

Рамочная магнитно-петлевая антенна

В тех случаях, когда простейшая антенна не может справиться с задачей, может использоваться вертикальная магнитно-петлевая антенна. Её можно сделать из дюралевого обруча. Если в горизонтальных рамочных антеннах на их технические показатели не оказывает влияние геометрическая форма и способ запитки, то на вертикальные антенны это оказывает влияние.

Такая антенна функционирует на трёх диапазонах: десять, двенадцать и пятнадцать метров. Перестраивается с помощью конденсатора, который должен быть надежно защищен от атмосферной влаги. Питание осуществляется любым кабелем 50-75 Ом, потому как согласующее устройство обеспечивает трансформацию выходного сопротивления передатчика в сопротивление антенны.

Укороченная дипольная антенна

Существуют укороченные антенны на 7 МГц, длина плеч которых составляет всего около трёх метров. Конструктив антенны включает в себя:

  • два плеча порядка трех метров;
  • изоляторы на краях;
  • веревочки для оттяжек;
  • катушка удлинительная;
  • небольшой шнур;
  • центральный узел.

Длина намотки катушки составляет 85 миллиметров и 140 намотанных вплотную витков. Точность здесь не так важна. То есть если витков будет больше, то это можно компенсировать длиной плеча антенны. Можно укорачивать и длину намотки, но это более сложно, придётся распаивать концы крепления.

Длина от края намотки катушки до центрального узла составляет порядка 40 сантиметров. В любом случае после изготовления антенну придётся настраивать подбором длины.

Вертикальная кв антенна своими руками

Как смастерить самому? Взять ненужную (или купить) недорогую удочку из карбона, 20-40-80. Наклеить на нее с одной стороны бумажную полоску с разметками точек. В отмеченные места вставить клипсы для подключения перемычек и шунтирования ненужной катушки. Таким образом, антенна будет переключаться с диапазона на диапазон. В заштрихованных областях будут намотаны укорачивающая катушка и указанное количество витков. В саму «удочку» вставляется штырь.

Также понадобятся материалы:

  • медный обмоточный провод используется диаметром 0,75 мм;
  • провод для противовеса диаметром 1,5 мм.

Штыревая антенна обязательно должна работать с противовесом, иначе она не будет эффективной. Итак, при наличии всех этих материалов останется только намотать проволочный бандаж на удилище так, чтобы получилась сначала большая катушка, затем меньше и ещё меньше. Процесс переключения диапазонов антенны: от 80 м до 2 м.

Выбор первого кв трансивера

При выборе коротковолнового трансивера начинающего радиолюбителя в первую очередь надо уделить внимание тому, как его купить, чтобы не ошибиться. Какие тут есть особенности? Существуют необычные узкоспециализированные радиостанции – это не подходит для первого трансивера. Не нужно выбирать носимые радиостанции, предназначенные для работы на ходу со штыревой антенной.

Такая радиостанция не удобна для того, чтобы:

  • ее использовать в качестве радиолюбительского обычного аппарата,
  • начать проводить связь;
  • научиться ориентироваться в радиолюбительском коротковолновом эфире.

Также есть радиостанции, которые программируются исключительно с компьютера.

Простейшие самодельные антенны

Для радиосвязи в полях бывает нужно связаться не только на расстояния в сотни километров, но и на небольшие расстояния с маленьких носимых радиостанций. Не всегда возможна устойчивая связь даже на небольшие расстояния, так как рельеф местности и крупные постройки могут мешать распространению сигнала. В таких случаях может помочь подъём антенны на небольшую высоту.

Высота даже такая, как 5-6 метров, может дать значительную прибавку в сигнале. И если с земли была слышимость очень плохая, то при подъёме антенны на несколько метров ситуация может значительно улучшиться. Конечно, установкой десятиметровой мачты и многоэлементной антенны однозначно улучшится и дальняя связь. Но мачты и антенны есть не всегда. В таких случаях выручают самодельные антенны, поднятые на высоту, например, на ветку дерева.

Немного слов о коротковолновиках

Коротковолновиками являются специалисты, обладающие знаниями в области электротехники, радиотехники, радиосвязи. К тому же они владеют квалификацией радиста, способны вести радиосвязь даже в таких условиях, в которых не всегда соглашаются работать профессионалы-радисты, а в случае необходимости способные быстро найти и устранить неисправность в своей радиостанции.

В основе работы коротковолновиков лежит коротковолновое любительство – установление двусторонней радиосвязи на коротких волнах. Самыми юными представителями коротковолновиков являются школьники.

Антенны мобильных телефонов

Ещё десяток лет тому назад из мобильных телефонов торчали небольшие пипочки. Сегодня ничего такого не наблюдается. Почему? Так как базовых станций в то время было мало, то повысить дальность связи можно было, только увеличив эффективность антенн. В общем, наличие полноразмерной антенны мобильного телефона в те времена повышало дальность его работы.

Сегодня, когда базовые станции натыканы через каждые сто метров, такой необходимости нет. К тому же с ростом поколений мобильной связи есть тенденция увеличения частоты. Вч диапазоны мобильной связи расширились до 2500 МГц. Это уже длина волны всего 12 см. И в корпус антенны можно вставить не укороченную антенну, а многоэлементную.

Без антенн в современной жизни не обойтись. Их разнообразие такое огромное, что о них можно рассказывать очень долго. Например, существуют рупорные, параболические, логопериодические, направленные антенны.

Видео

Конструкцию указанной антенны мне по эфиру сообщил лет 10…15 назад радиолюбитель В.Волий (UA6DL), за что я ему очень благодарен. Антенна работает до сих пор, и ее работой как резервной антенны я, в принципе, доволен. Измеренные значения КСВ для частоты 1,9 МГц — 1,9; для 3,6 МГц — 1,3; для 7,05 МГц-1,2; для 14,1 МГц -1,4; для 21,2 МГц -1,7; для 28,6 МГц — 1,6. Конструкция антенны показана на рис.1. Антенна представляет собой обыкновенный диполь с длиной луча 20,5 м. Антенна питается коаксиальным кабелем волновым сопротивлением 50…75 Ом. Для согласования применяется широкополосное согласующее устройство на ферритовом кольце и двухпроводная линия с волновым сопротивлением 300 Ом. Двухпроводная линия выполнена из телевизионного кабеля КАТВ длиной 17,7 м, разомкнутого на конце. Широкополосный трансформатор изготовлен на ферритовом кольце марки 30…50 ВЧ с наружным диаметром 24…32 мм — в зависимости от пропускаемой мощности (1 см поперечного сечения керна кольца способен передать без повреждения около 500 Вт). Если одного кольца недостаточно, берут два-три кольца, сложенных вместе. Кольцо (кольца) предварительно обматывают фторопластовой лентой. При максимальной мощности кольцо может нагреваться до 70°С. Коэффициент трансформации широкополосного трансформатора — 1:4. Для изготовления трансформатора на кольцо наматывается сложенный параллельно провод ПЭВ 00,8…1,0 или многожильный провод в виниловой или фторопластовой изоляции (не боится нагрева). Количество витков-9…10. После намотки конец одного провода соединяется с началом другого, образуя среднюю точку. Широкополосный трансформатор крепится на расстоянии 5,9 м от точки подключения диполя к двухпроводной линии. Трансформатор защищают от воздействия влаги, обматывая его изоляционным материалом и покрывая лаком. Полотно антенны изготовлено из оцинкованного провода диам. 2 мм, и, по-видимому, только поэтому она простояла столь длительное время в условиях кислотных дождей Донбасса.

Рис. 1

В принципе, плечи антенны можно выполнить из 5…8 скрученных медных проволочек марки ПЭВ 0,8 мм. Проверено — прочность хорошая. Горизонтальный проволочный волновой канал. Как гласит радиолюбительская мудрость, лучшим усилителем высокой частоты в трансивере (приемнике) является антенна. И это правда на 100%! Имея хорошую антенну, можно даже на самодельный трансивер работать с DX, и наоборот, на дорогой импортный трансивер и плохую антенну тех же корреспондентов высокой частоты «слабых» корреспондентов не «вытянешь». Для этих целей широко применяют антенны направленного действия, поскольку они позволяют сконцентрировать большую часть излучаемой электромагнитной энергии в определенном направлении, увеличивая тем самым напряженность поля в месте приема и уменьшая помехи в других направлениях, а также получать больший уровень сигнала при приеме с этого направления. Разумеется, наилучшим вариантом является установка вращающейся направленной антенны, однако не всем коротковолннокам доступны приобретение и установка такой антенны.

Рис.2

Предлагаю конструкцию компромиссного варианта однодиапазонной двухэлементной антенны «Волновой канал» (рис.2) с фиксированной диаграммой направленности. Антенна располагается в горизонтальной плоскости и обладает четко выраженными направленными свойствами. Конструкция антенны понятна из рисунка. В указанной антенне один вибратор активный — это полуволновой диполь, второй вибратор пассивный — директор. Ток в пассивном вибраторе создается за счет электромагнитной индукции полем активного вибратора. Изменяя длину пассивного вибратора и его расстояние от активного вибратора, можно менять относительную фазу тока в нем. На этом и основан принцип концентрации электромагнитной энергии в определенном направлении. Если фаза тока в пассивном вибраторе такова, что результирующее поле в направлении этого вибратора увеличивается, а в противоположном уменьшается, пассивный вибратор работает как директор. Такая антенна дает выигрыш по мощности около 5 дБ. Существенно и ослабление помех от радиостанций, находящихся перпендикулярно и сзади направления на корреспондента, которое у этой антенны составляет приблизительно 15 дБ. Антенна, изготовленная по приведенным размерам, как правило, в подгонке длины элементов и расстояния между ними не нуждается. Полотно антенны выполняется из медного канатика, медной, оцинкованной или бимметаллической проволоки диам. 2 мм. Если такой проволоки в наличии не оказалась, можно изготовить самодельный медный канатик из свитых с шагом 2-3 витка на 1 см 6…8 проводов ПЭВ-I или ПЭВ-II 0,7…0,8 мм. Концы канатика должно быть хорошо пропаяны. Такой самодельный канатик из провода довольно прочен. Естественно, перед установкой этой антенны радиолюбитель должен определить для себя наиболее интересующее направление излучения (приема). Конструктивные размеры антенны для каждого диапазона приведены в табл.1.

Само полотно антенны с помощью капронового (синтетического) шнура крепится к стационарным опорам, в качестве которых могут служить здания, жилые дома, высокие деревья и т.д. В качестве изоляторов применяют фарфоровые орешковые изоляторы. Однако, если такие изоляторы не удалось приобрести, их с успехом могут заменить самодельные изоляторы из текстолита или гетинакса. Для их изготовления берется изоляционный брусок(параллелепипед из текстолита, гетинакса и т.д.) подходящих размеров, и в нем сверлятся два отверстия по диаметру провода по углом 90°. Самодельные изоляторы обязательно должны работать на сжатие. В качестве фиксаторов расстояния (распорок) между директором и активным элементом служат изоляционные планки из бамбука (сосны, гетинакса или текстолита). Все соединения шнуром производятся только вязкой (узлы). Для защиты от влаги изоляторы и распорки покрывают изоляционным лаком. Конструкция этих изоляторов показана на рис.3.

Рис. 3

Простая эффективная антенна G3XAP на 160 и 80 м.

Дальняя связь на коротких волнах осуществляется за счет так называемой пространственной волны, которая отражается ионосферой и может иметь как вертикальную, так и горизонтальную поляризацию. При работе на диапазонах 160 и 80 м радиолюбители-коротковоновики используют как земные, так и пространственные волны. Именно поэтому желательно для этого диапазона иметь антенну с вертикальным излучением. Поскольку вертикальный четвертьволновой вибратор для диапазона 160 м трудно представить себе даже в воображении (его высота должна быть около 40 м!), антенну на низкочастотные диапазоны приходится изготавливать компромиссной. Ее излучатель состоит из горизонтальных и вертикальных проводников (рис. 4), или излучатель располагают под углом к горизонту.

Рис. 4

Естественно, чем больше высота вертикальной части антенны, тем выше ее эффективность. Кроме того, эффективность вертикальной U4 антенны во многом зависит от качества заземления. Лучше всего использовать специальное заземление — вбитый в сырую землю штырь, закопанный лист оцинкованного железа и т.д. В крайнем случае можно использовать закрепленные в грунте металлические конструкции. Недопустимо использовать в качестве такого заземления трубы водопровода и отопления, т.к. помимо низкого качества работы такого заземления, возможны сильные помехи приему радио и телевидения, а также ожоги токами высокой частоты людей при прикосновении к трубопроводам. Предлагаемая антенна в конце 80-х годов была повторена Юрием, US31VZ, ex RB41VZ. Активно работая SSB на диапазоне 160 м, за один год он получил QSL из 150 областей бывшего СССР. US3IVZ применяет эту антенну без противовесов. Для более эффективной работы она должна иметь противовесы. Стальная труба диаметром 2 дюйма установлена на небольшом опорном изоляторе, в качестве которого можно использовать фарфоровый изолятор, применяемый в электроустановках, или просто положив под вертикальную трубу лист изоляционного материала. Для настройки антенны используют конденсатор переменной емкости С^^=500 пФ, имеющий зазор между пластинами не менее 1…2 мм (в зависимости от мощности РА). О качестве согласования судят по показаниям КСВ-метра. Входное сопротивление такой антенны равно примерно 60 Ом (в зависимости от качества «земли»), поэтому желательно запитать ее коаксиальным кабелем с волновым сопротивлением 50 Ом. При тщательной настройке антенны достижим КСВ=1,1…1,2. Размеры антенны приведены в табл.2.

В.БАШКАТОВ, USOIZ, г.Горловка, Донецкой обл.

Литература

1. С.Г.Бунин, Л.П.Яйленко. Справочник радиолюбителя-коротковолновика. — Киев,»Техника», 1984.

линейная антенна, как сделать антенну для музыкального центра

В некоторых случаях единственным способом поймать сигнал становится антенна для радио, сделанная своими руками. Самодельное устройство практически не имеет недостатков и изготавливается для решения конкретной определённой проблемы. В сегодняшней публикации редакция Homius расскажет, как, не переплачивая, в домашних условиях сделать антенну для разных целей.

Ошибки в конструкции антенны приведут к тому, что сигнал будет постоянно прерываться
ФОТО: 4.bp.blogspot.com

Содержание статьи

Антенны для радиостанции: общие принципы изготовления и инструкции

Если приёмник не работает в полной мере на имеющейся встроенной антенне, то выходом может стать самодельная комнатная антенна для радио, которая усиливает сигнал. Устройство ставят на максимальную высоту, чтобы избежать возможных помех в работе.

Перед тем, как своими руками будет сделана антенна для автомагнитолы или другого оборудования, нужно учесть важный факт: для приёма радиоволны важна её поляризация. Устройства для FM-сигналов должны располагаться вертикально, по типу самой волны.

Антенна для FM-радио своими руками делается быстро и просто, если заранее подготовить все необходимые инструменты и детали. Самый простой вариант – штыревая. Для этого берётся любой материал, проводящий ток, и устанавливается вертикально. Нижнюю часть соединяют с приёмником.

Усилитель позволяет принимать даже самый слабый сигнал
ФОТО: 4.bp.blogspot.comСоздавая антенну, нужно стремиться обеспечить бесшумность работы
ФОТО: radioskot.ru

Статья по теме:

Как сделать своими руками антенну для цифрового ТВ: что понадобиться для сборки антенны, особенности конструкции, варианты антенн разных форм, схемы и расчеты, пошаговая инструкция для самостоятельно сборки.

Антенна для приёмника: какие материалы потребуются для работы

Чтобы сделать хороший приёмник FM, нужно заранее продумать, из чего он будет сделан.

Автомобильная антенна для радио своими руками собирается из следующих составляющих:

  • трубка с функцией термоусадки;
  • высоковольтный провод;
  • клей ПВА;
  • линейка;
  • циркуль;
  • провод для отмотки – ПЭВ.

Сборку антенны нужно осуществлять строго по инструкции для того, чтобы она хорошо ловила сигнал.

Для изготовления антенны используются простые, доступные материалы
ФОТО: m0ukd.comРекомендуется выбирать кронштейн из алюминия
ФОТО: vashtehnik.ru

Антенный усилитель FM

FM-антенна для музыкального центра своими руками делается за несколько часов, если заранее подобраны подходящие детали. Кроме того, обязательно стоит разобраться в принципах работы оборудования, только тогда конструкция окажется рабочей.

За городом связь намного хуже, чем в черте населённого пункта, но можно улучшить её качество, установив антенну для УКВ-радиоприёмника своими руками.

Чтобы компенсировать потери при получении сигнала, нужно поднять устройство как можно выше. Антенный усилитель чаще всего срабатывает даже в самых безнадёжных случаях. Сигналы ниже 60 Гц отсеиваются и принимаются только высокие.

Чтобы сделать такой усилитель, необходимо использовать две катушки. Они приматываются с помощью ПЭЛ-провода к антенне. Для обеспечения работы устройства необходимо подключить ток не менее 12 А. Все соединения закрепляются с помощью экранированного кабеля.

Если после установки антенны сигнал на устройстве очень слабый, можно поднять усилитель повыше
ФОТО: avatars.mds.yandex.netНеобходимо обеспечить усиление на УКВ-диапазоне
ФОТО: vrtp.ru

Комнатная антенна FM: линейная

Для получения хорошего сигнала нужна антенна для FM-радио, купить которую не всегда легко. Если нужной модели нет в продаже или не хочется тратить лишние деньги из семейного бюджета, можно сделать приспособление для принятия сигнала самостоятельно из подручных материалов.

Телевизионный кабель можно приобрести в любом радиомагазине. Если нужна антенна телескопическая для радиоприёмника, купить её также не всегда возможно, поэтому лучше воспользоваться инструкцией для самостоятельного изготовления устройства.

Антенна для радио в авто

Простой антенный усилитель УКВ для автомобиля можно сделать за десять минут. Телескопическая гибкая антенна делается из специальных материалов и радиодеталей. Самодельные устройства могут сломаться так же быстро, как и магазинные, поэтому, прежде чем будет установлена антенна в машину для радио, нужно выбрать подходящее для неё место.

Также возможно изготовление твёрдой антенны, для которой потребуется: медный провод, кабель, металлический штырь для монтажа конструкции, инструменты для работы с металлом, паяльник и изоляторы.

Выбирая металлический штырь, нужно обратить внимание на резьбу – она должна подходить по размеру к кронштейну. Лучше всего использовать готовые анкерные болты, на которых хорошо закрепляются любые конструкции.

Следующий шаг – подготовка места в салоне автомобиля. Снимается обшивка там, где будет установлена антенна, затем прокладывается и закрепляется кабель. Действовать нужно осторожно, чтобы не сломать держатели и клипсы.

Если размеры головного устройства и антенны не совпали, рекомендуется перепаять разъём, но можно воспользоваться переходником. Осуществляется проверка работы ресивера, после которой можно собирать конструкцию и закрывать панель. Если самодельная антенна собрана правильно, то она будет работать хорошо, независимо от внешних обстоятельств.

Антенна с медной проволоки

Чтобы подключить ТВ или радио, нужно добиться того, чтобы частота волн была достаточной. Для этого используются как покупные, так и самодельные антенны. Один из вариантов – устройство, собранное из медной проволоки. Чтобы его сделать, нужно действовать по инструкции.

Иллюстрация Описание действия
Для работы берём небольшой моток медной проволоки, кусачки, штекер от обычной телевизионной антенны, ножницы и кабель
Выпрямляем и разглаживаем кусок медной проволоки так, чтобы не осталось лишних сгибов
Закругляем проволоку так, чтобы получился идеальный, ровный круг
Берём паяльник и припаиваем один отрезок кабеля к другому
Другой конец проволоки припаиваем ко второму отрезку кабеля так, чтобы форма круга будущей антенны сохранялась
Чтобы запаянные участки не оторвались, закрываем их изолентой. Один конец провода пригибаем, после чего вся зона с оголёнными проводами заматывается
Подсоединяем штекер ко второму концу телевизионного кабеля
Оплётку хорошо прижимаем кусачками, чтобы она не соскакивала
Антенну выбрасываем за форточку, а штекер подсоединяем к телевизору, после чего пытаемся включить цифровые каналы

Сделать антенну для цифрового телевидения из медной проволоки очень просто, но нужно убедиться в том, что правильно соблюдены все указанные шаги. Если устройство не работает, то, возможно, оно собрано неправильно, или его просто нужно поднять выше.

Антенна для радио FM своими руками

Все необходимые детали для того, чтобы сделать устройство, можно приобрести в обычном хозяйственном магазине. Антенна своими руками для FM-приёмника может работать не хуже покупной, и принимать сигналы в мГц.

Для работы потребуется паяльник, штекер для подсоединения к устройству, керамические изоляторы, роликовые блоки, с помощью которых антенна будет зафиксирована в определённом положении, проволока из стали, рубильник и медная проволока.

Основные части будущего устройства для усиления сигнала соединяются друг с другом: провода, штекер и ролики. Всю конструкцию нужно хорошо запаять. Стыки рекомендуется замотать изолентой для сохранения целостности.

Чтобы антенна красиво смотрелась в интерьере квартиры, её можно установить на декоративную деревянную подставку. Такое устройство будет принимать большой диапазон сигналов, но чтобы найти подходящее место, нужно походить по комнате с самоделкой в руках и поймать максимальный сигнал.

FM-антенна своими руками для музыкального центра

Чтобы сделать FM-антенну самостоятельно, нужно использовать плоскогубцы, медный провод и нож. Проволоку предварительно очищают от изоляции для того, чтобы улучшить приём сигнала.

Инструкция по изготовлению устройства:

  • отрезается небольшой кусок проволоки, который можно намотать на основную деталь;
  • по всей поверхности снимается изоляция;
  • провод приматывается к уже имеющейся антенне или пластиковой заготовке;
  • после того, как сигнал будет пойман, приспособление нужно зафиксировать в одном положении.

Лучший способ – вывести основную часть конструкции в окно, подключив один конец к музыкальному центру. Часто этого оказывается достаточно для получения хорошего сигнала.

Как усилить радиосигнал FM в домашних условиях

Существует несколько способов, которые помогут улучшить автомобильный или домашний FM-сигнал:

  • удлинить провода и вывести антенну в окно;
  • прикрепить к конструкции металлические детали, можно попробовать навесить несколько тяжёлых скрепок;
  • приобрести блок питания минимум на 12 В;
  • путём проб найти место, куда попадает прямая волна от радиостанции. Для этого нужно походить по комнате с антенной и определить точку с лучшим сигналом.

Самая распространённая ошибка – изготовление антенны с закрытой проволокой. Чтобы устройство лучше ловило сигнал, провод нужно оголить, оставив только металлическую оболочку.

Антенна на рацию

Чтобы улучшить дальность передачи сигнала, не обязательно покупать новую мощную рацию. Иногда достаточно соорудить небольшую антенну своими руками.

Для увеличения возможного расстояния приёма и передачи необходимо направить всю мощность устройства на вертикальную поляризацию, поскольку именно в такой форме поступают сигналы от других раций. Старую антенну снимают и выпаивают – она используется в качестве хомута для нового самодельного устройства. Пространство заполняется медью и закрывается. Важно использовать специальный наконечник – колпак, который замедлит процесс окисления меди.

Лучший вариант – копирование имеющейся заводской конструкции и замена сломанных деталей на новые, работающие.

Радиоантенна своими руками

Многих беспокоит вопрос: какая автомобильная антенна для радио лучше, как подобрать подходящую модель. Однако можно не тратить деньги, соорудив хороший усилитель сигнала своими руками.

Перед тем, как усилить сигнал радиоприёмника в домашних условиях, нужно убедиться в том, что старое устройство действительно не работает, и попытаться найти причину поломки. Возможно, достаточно лишь добавить одну-две детали, и электроника заработает.

Также можно соорудить новую антенну с нуля своими руками. Основой такой конструкции является медная проволока, которую очищают, закругляют и соединяют с другими деталями.

Как сделать из активной антенны пассивную

Процесс перевода активной антенны в пассивное состояние происходит в следующем порядке:

  • сначала с конструкции снимаются «усы». Также необходимо удалить вибраторы метрового диапазона;
  • удаляется провод усилителя;
  • с помощью провода соединяются две монтажные платы;
  • коаксиальные петли и кабели прикручиваются к конструкции с помощью шайб;
  • снимается большая часть директоров. Рекомендуется оставить 3-4 рабочих детали.

Если антенна слабо ловила сигнал, то после всех описанных выше манипуляций она начинает работать лучше, а качество передаваемого изображения сильно возрастает.

В заключение

Создание самодельной антенны для любого радиоустройства – не сложная задача. Чтобы не ошибиться, нужно действовать по инструкции. Потребуется минимум инструментов для изготовления работающей конструкции, но чтобы устройство начало качественно функционировать, необходимо хорошо пропаять все соединения.

А вы пытались сделать антенну своими руками? С какими проблемами столкнулись при подключении?

Предыдущая

DIY HomiusТоп-7 неожиданных дизайнерских находок для дома

Следующая

DIY HomiusКак сэкономить на покупке постельного белья: выбирайте комплекты из ткани полисатин

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

homius.ru

Как сделать антенну для радио FM своими руками

Радиоприемники в наши дни по-прежнему пользуются спросом. Радио слушают в машине и на даче, во время утренних пробежек или вечерних прогулок. Качественный звук без помех и нормальная громкость обеспечиваются надлежащим приемом сигнала. Помочь в этом может антенна.

В сети представлено довольно много идей и чертежей антенн для FM радио. Обладая некоторыми техническими навыками, можно без особого труда сконструировать устройство своими руками.

Краткое содержимое статьи:

Варианты антенн

Все виды радиоантенн можно поделить на мобильные и стационарные, также они могут быть направленными и ненаправленными.

Для направленных характерна ориентация на определенную точку (источник сигнала) в пространстве, они действуют на небольших расстояниях (50-100 м). Ненаправленные ориентированы на сигнал по всей окружающей площади.

Антенна также может быть стержневой, проволочной и телескопической. Последняя представляет собой складывающуюся конструкцию, напоминающую многоколенную рыбацкую удочку. Такие модели часто встречаются на магнитофонах, музыкальных центрах, на автомобилях.

Какой бы ни была антенна по своему виду, принцип работы устройств у всех одинаков.

electrikexpert.ru

Самодельные конструкции антенн для приёмников с УКВ (FM) диапазоном. Часть первая.

 — Сегодня не идём на
лекцию по «Антенным устройствам» — на Солдатской улице новый пивной бар открыли.

Я слабо пытался возразить, но два студента-вечерника,
любителей пива, посещающие в свободное время ещё и спортзал, подхватив меня под
локти, стали оттаскивать от дверей института. Сопротивляться было бесполезно,
да и не очень то хотелось. 

 Виртуальные
теоретические выкладки, описывающие радиоволны, всякие там коэффициенты, типа
бегущих и стоячих волн сразу стали преобразовываться в реальные кружки с
янтарным пенистым напитком, запах которого смешивался с запахом креветок.

Фото1. Самодельные антенны.

Я вспомнил об этом
эпизоде спустя 30 лет, когда увидел самодельные антенны, изготовленные из
пивных баночек. Конечно, они были далеки от совершенства, сделанные, скорее всего,
чисто по памяти, или понаслышке но, тем не менее, заслуживали внимания. Лёгкая
конструкция вибратора вполне подходит для приёма телевидения в дециметровом
диапазоне частот.

 Как всё просто, попить
пивка и сделать антенну. Эх, если бы аналогичный подход был в институте, то
получать высшее образование было бы намного интереснее.

 Антенна  из сломанной снегоуборочной лопаты для меня
намного сложнее и не поддаётся расчёту, хотя на практике, скорее всего, вполне
работоспособна. И всё же предпочтение я бы отдал пивным баночкам, они мне
ближе, да и по конструкции парусность таких антенн меньше. Конечно я не
специалист в области антенн, это уже видно по вступлению, а поэтому могу
ошибаться в своих высказываниях.

 А вот самому сделать
антенну для уверенного радиоприёма в диапазоне УКВ,  из старой раскладушки или дюралюминиевых
трубок от старого парника «Урожай» вполне реально. Впервые я столкнулся с этой
проблемой, когда в одном и том же диапазоне частот стал принимать две
радиостанции: основную, вещавшую из Москвы, и через несколько мегагерц туже
радиостанцию, с более уверенным приёмом, с нового ближайшего ретранслятора.
Если ваш приёмник принимает оригинал и копию, то конечно, как и я, предпочтение
вы бы отдадите оригиналу, поскольку у копии я заметил меньшую девиацию частоты
(звучание было тише), а это значит, что динамический диапазон хуже, да
репертуар дополнительной местной рекламы не всех устроит. Кроме того сбои во
время грозового фронта меня не устраивали.
                        

     Конструкция простой антенны для
радиоприёмника с УКВ (
FM) диапазоном.

Фото 3.Необходимые детали антенны.
Фото 4. Длина трубок 81 см, зазор 4 см.
размер фиксирую изолентой.
Фото 4. Процесс пошёл.
Необходимо просверлить отверстия в трубочках для подсоединения кабеля.
 В пластмассовой трубке отверстия чуть больше диаметра шайб.

Фото. 5. Креплю на винтах, шайбах , гайках
телевизионный кабель.
Фото 6. Фиксирую кабель изолентой.

 Так родилась самая
простая антенна из двух дюралюминиевых трубочек, представляющих собой разрезной
вибратор, не требующий никакого согласования с кабелем, поскольку входное
сопротивление его, имеющего диаграмму направленности в виде восьмёрки в
горизонтальной плоскости,  составляет 73
Ом, что почти совпадает  с волновым
сопротивлением 75 Ом телевизионного кабеля. Сами же трубочки вставлены в
пластмассовый круглый канал, в котором прокладывают провода. Чисто случайно
получилось, что подошли они друг другу, как родные, обеспечивая жёсткость  конструкции, которая, несмотря на свою громоздкость,
получилась очень элегантной, лёгкой, совершенно не требующей длинного шеста,
поскольку расположена она, может быть, под прозрачной для радиоволн крышей
загородного дома, беседки, или на деревянной стене дома. Мягкая кровля или
кровля из ондулина или пластика, а также стены и перегородки деревянного дома,
если используется утеплитель без фольги, не являются преградой для радиоволн, и
такой вибратор, расположенный под крышей, совершенно не портит архитектуру
дачного или деревенского пейзажа.

Эти антенны в настоящее время используются редко, так как
требуют изоляции по центру крепления на мачте, но вполне пригодны для моей
конструкции их установки, учитывая тот факт, что приёмники в настоящее время
намного чувствительнее, чем раньше и сильно высоко поднимать антенну на шесте
нет смысла.  

 Таким образом, мне
удалось избавиться от назойливого ретранслятора, который подмешивал совсем
другие станции на участки диапазона, где приём уже терялся, но только не у
моего приёмника, так как он обладал хорошей чувствительностью. То есть мне
удалось  избавиться от помех, которые
создавал ретранслятор, пытаясь подсунуть мне копии, так как вибратор, который я
стал использовать для  УКВ (FM) – радиоприёмника, обеспечивает
приём только в двух направлениях, подавляя всё по торцам своим, а для получения
уверенного приёма необходимо поднять антенну повыше от земли, используя
телевизионный кабель.

  В любом случае, если в вашей местности нет ещё
ретранслятора, то используя  простую
направленную антенну можно заметно оживить УКВ диапазон, несмотря на то, что
коэффициент усиления такой антенны равен 1 или 
0 дБ. Я сравнил её с многоэлементными всеканальными телевизионными
антеннами и пришел к выводу, что самодельная антенна работает лучше, видимо,  потому что рассчитана  только на тот небольшой участок диапазона УКВ.
Практически считается, что она имеет полосу, где не теряет усиление, равную
+/-15% от средней частоты, что на 100 МГц составит 30 МГц, а это вполне приемлемо
для диапазона УКВ – 2 (88 – 108 МГц).

 Эту антенну я
закрепил на внутренней стороне ската крыши веранды, где радиоприёмник
озвучивает шашлычную площадку.

Фото 7. Антенна под крышей веранды.
Несмотря на смещение от горизонтали она не потеряла направленных свойств.

                                     Комнатная антенна для диапазона УКВ (FM) из

                        пищевой фольги и
прямоугольного канала для сетевых проводов.

   Антенна спасла от помойки старенький
музыкальный центр.  Эти центры обладают,
как правило, низкой чувствительностью и за городом от них толку мало.  Вот и этот трудился на втором этаже садового
домика, в мансарде, а сама антенна находилось под самым коньком дома. Ещё раз
напомню, чем выше расположена антенна, тем увереннее приём, однако с каждым
годом качество приёма становилось всё хуже и хуже. На антенны промышленного производства
приёмник реагировал плохо, автопоиск не останавливался на радиостанциях, а
индикатор стереосигнала не всегда информировал свечением при ручной настройке.

Фото 8. Раздвижной полуволновый вибратор промышленного производства. В нём я заменил кабель, почистил вибраторы. Это он был установлен под самым коньком дома и работал крайне плохо, ему даже не помогал знак качества.

Решил попробовать сделать самодельную антенну в виде того же разрезного
вибратора, но чуть изменить конструкцию, ведь не у всех найдутся алюминиевые
трубочки от парника или раскладушки, или металлопластиковые водопроводные
трубки или карнизы для штор из этого же материала. Такую антенну удобно
использовать в деревянном дачном домике. Как правило, в таких домах делают
открытую электропроводку и остаются неиспользованные пластмассовые каналы для
проводов, которые и пошли у меня в дело. Эту антенну удобно расположить под
потолочным плинтусом, сориентировав на радиовещательный передатчик. 

                                                         Конструкция
антенны
.

Фото 9. Комнатная антенна из фольги. крепится под потолочным плинтусом.

  Пустотелый
(подразумевается, что внутри нет электропроводки) пластмассовый канал длиною в
1,66 метра я обернул с краёв  несколькими
слоями пищевой фольги  длиной 81см, оставив,
таким образом, диэлектрический зазор 4 см в середине. Припаивать телевизионный
кабель к трубочкам и к фольге не надо. Использовал винты, гайки, шайбы с
блестящим покрытием, главное не медным. Несмотря на то, что антенна стала ниже,
приёмник заметно оживился: автопоиск стал останавливаться, заработал индикатор
стерео приёма, заметно улучшился динамический диапазон (упал уровень шумов),
пропали искажения, присущие паразитной амплитудной модуляции, что говорит о
нормальной работе ограничителя сигнала (каскада перед детектором, который вошёл
в свой режим).

.

                Рассчитаю для примера
линейный разрезной вибратор для частоты 90 МГц. 

 Переведу частоту в
длину волны.

 Длина волны (м) =
300/частоту (МГц) = 300/90 = 3,33 (м)

Величина 300 связана со скоростью света.

Полная длина разрезного вибратора = длина волны (м)/2 =
3,33/2 = 1,66 (м)
С учётом коэффициента укорочения V = 0,92 (график 3.7) конечная длина вибратора 1,53 м

Это величина (1,53 м), соответствует длине двух трубочек с
диаметром от 8 до 22 мм, разложенных по одной оси, с разрезом посередине 40 – 60  мм.

 Все перечисленные
выше антенны сделаны без симметрирующих и согласующих устройств, использование
которых не помешало бы при конструировании телевизионных антенн, хотя бы из тех
же пивных баночек. Симметрирующее устройство устраняет токи высокой
частоты  на наружной поверхности кабеля,
улучшают диаграмму направленности, обеспечивая помехозащищенность приёма.

  Полная схема
линейного разрезного вибратора с симметрирующим устройством изображена на Рис.
1. Но скорее всего при приёме радио программ вы не заметите существенной разницы
от изменённой конструкции, а вот с пивными баночками при приёме телевидения в дециметровом
диапазоне попробовать можно. Но не обольщайтесь, так как оптимальное
согласование   гарантировано в полосе
равной 16% от центральной частоты, что составит около 4-х телевизионных каналов.

Рис. 1 Линейный разрезной вибратор с симметрирующим устройством
под названием  «U — колено».
 Учитывая
материал изоляции  кабеля, используют
коэффициент  укорочения, который для
коаксиального кабеля из вспененного полиэтилена составляет около Ку = 1.51
(указывается в характеристиках на данный кабель).  Реальная длина всех соединений из коаксиального кабеля будет меньше в 1.51 раз.

Теперь можно делать любой разрезной
вибратор на любую частоту. В расчётах длины вибратора использована половина длины
волны – трезвый расчёт, оттого и антенна громоздкая. В случае использования толстых трубок, рабочий диапазон антенны сместится вниз, поэтому необходимо учесть коэффициент укорочения V. Чем толще трубки, тем короче длина вибраторов, тем шире диапазон антенны.

Концевой эффект — зависит от входной ёмкости антенны, ёмкости изоляторов, опоры крепления и растяжек антенны. Результирующую длину вибратора L необходимо умножить на коэффициент укорочения V согласно графика рис. 3. 7.

                                   Листая старые журналы,
можно собрать всю историю разрезного вибратора.

Журнал «Радиофронт»
 1939 г. 23-24.

Журнал «Радиофронт 1941 г. 02.
Продолжение.

                                     Антенна 
в виде неразрезного вибратора.

 Получилась как бы
сама собой.  В городской квартире я
смастерил простой детекторный приёмник на УКВ диапазон. Такой приёмник из-за
низкой чувствительности требовал хорошей антенны. См. «Самодельный радио конструктор, Часть 6».  Чего только
не подсоединял, но лучшей антенной оказалось алюминиевое строительное правило
(планка для выравнивания стен), но неразрезной вибратор  требовал  механического вмешательства для установки
согласующего устройства. Чтобы не портить инструмент, решил использовать старые
алюминиевые карнизы для штор. Одного 2-х метрового карниза вполне достаточно
для изготовления неразрезного вибратора и согласующего устройства. Совместно с
детекторным приёмником воочию можно убедиться, что антенна работает, что она
живая и дышит, есть такие термины у настройщиков антенн. Например, подносишь к
ней руку, и уровень громкости падает, так как происходит рассогласование.  Подносишь к ней параллельно на расстояние
(0,15 —
0,2) длины волны строительное правило, которое в данный момент играет роль отражателя (рефлектора),
и уровень громкости растёт.

Фото 10. Неразрезной вибратор и строительное правило.

Длина вибратора работающего на средней частоте 100 МГц
составляет 1,5 метра. К середине вибратора прикручивается земляная оплётка
75-омного телевизионного кабеля. Длина согласующего устройства составляет 10-ю
часть длины волны (3 м / 10  = 30 см). К
согласующему устройству крепится центральная жила телевизионного кабеля.

Фото 11. Устройство согласующее.

 В этом году (2016), когда гостил у сына, сделал для его
музыкального центра антенну в виде шлейфа-вибратора Пистолькорса, а в качестве
материала использовал металлопласт — алюминиевую трубку, со всех сторон
обтянутую пластиком.

Фото 12. Шлейф-вибратор Пистолькорса из металлапласта. Габаритные размеры 1350 х 110 мм.

 P. S.
 Впервые антенной темы я коснулся в своих
мемуарах в статье «О преимуществе мягкой кровли» ещё на сайте «Дом Белка». Эта
статья совершенно не просматривается, как и антенны на моём садовом участке.
Суть статьи – четыре телевизора работают на одну антенну, а сама антенна спрятана
под прозрачной для радиоволн крышей. Как выяснилось впоследствии, я избавил
себя от всякого рода хлопот, с какими столкнулся мой сосед по участку.  Его антенна загадочно развернулась на 180 градусов.
Определил он это сразу по плохому качеству приёма. Но кто бы это мог сделать,
некоторое время оставалось тайной. Крыша очень крутая, без навыков и
специальной подготовки сделать человеку такое просто невозможно, а ветер
способен развернуть такое устройство только на 90 градусов.  Это потом я увидел его антенну всю облепленную
птицами, пока бегал за фотоаппаратом, то компания разлетелась. Интересными
повадками обладают вороны, они просто любят раскачиваться на антеннах, как на
качелях, а при большем скоплении способны превратить антенну в карусель.

Фото 10. Эта самая антенна была повёрнута на 180 градусов.
Крепление антенны выдерживает до 4-х птиц.
Рис. 2.  Справочный листок. «Хрестоматия радиолюбителя». Изд. Энергия. 1971 г. Выпуск 783. Изд 5-е, пер.
Рис. 3. Двойная спиральная антенна. 1 — коаксиальный кабель . 2 —  противовес. 3 — четвертьволновый диполь.
Рис. 4.  1 — пищевая алюминиевая фольга, клеится поверх пластиковой трубки; 2 — диэлектрические вкладыши, шайбы для установки коаксиального кабеля по центру трубы; 3 — коаксиальный кабель; 4 — контактное соединение; 5 — оплётка коаксиального кабеля; 6 — пластиковая трубка. 

Будет продолжение. Оно уже готово. Переходите на «Вторую часть
Самодельные конструкции антенн для приёмников с УКВ (FM) диапазоном.»



dedclub.blogspot.com

FM-антенна своими руками.

Приветствую читателей и подписчиков. В комментариях и письмах поступают многочисленные просьбы рассказать о том, как самому изготовить FM антенну и привести пример такой конструкции с подробной инструкцией по изготовлению простой FM антенны. В связи с этим публикуем данную статью. Здесь описывается три простых конструкции антенн для FM диапазона.

Изготовление FM-антенны своими руками с использованием конструкции в паре с радиоприёмником увеличивает на 60—100% мощность радиосигнала на FM-частотах (88 — 108 МГц). Увеличение чувствительности и качества приёма достигается вертикальной установкой антенны под диапазон распространения радиоволн передающих антенн. Рассмотрим конструкцию трёх простых антенн. Время изготовления — от получаса до трёх часов. Для конструкции потребуются недорогие или бывшие в употреблении материалы.

FM-антенна фольгированный квадрат.

Необходимые материалы и инструменты:

  • Высушенная доска, ДВП, диэлектрический материал.
  • Металлическая фольга.
  • Отрезок экранированного кабеля с сопротивлением 50—75 Ом.
  • Штекер для подсоединения к радиоприёмнику.
  • Паяльник, флюс, припой.

Сам процесс изготовления данной патч FM антенны не сложен и занимает минимум времени. Изготавливается квадратная рамка из цельного куска фольги с указанными на рисунке размерами и вырезом шириной 15 мм в нижней части рамки. Готовая рамка закрепляется при помощи клея на плоском основании из дерева, ДВП, или любого диэлектрического материала. К нижнему краю квадрата, справа или слева от выреза, припаивается «экран» и центральная жила экранированного провода. На рисунке все размеры указанны в миллиметрах, жесткой привязки к размерам нет, в скобках указан минимально допустимый размер, без скобок максимальный. Расстояние между пайками кабеля (оплетка и центральная жила) варьируется от 25 до 40 мм. Обозначения: 1 – диэлектрический материал; 2 – фольга;

Рассмотренная конструкция самодельной FM-антенны устанавливается внутри помещения, или на улице. Настройка сигнала производится перемещением антенны в вертикальном направлении с поворотом вокруг своей оси.

Трубная FM антенна.

Основу конструкции антенны составляют внутредомовые водопроводные или отопительные трубы

Необходимые материалы:

  • Сердечник из феррита от строчного трансформатора старого лампового телевизора.
  • Клей, липкая, изоляционная лента.
  • Латунная или медная фольга.
  • Монтажный медный провод 1,5 м сечением 0,25 кв. мм.
  • Соединительные штыри для подключения антенны к приёмнику.

Для изготовления обмотки на сердечник из феррита в два слоя укладывается изолента или бумага. Одиночный слой фольги, уложенный поверх бумаги с перекрытием витка в 1 см, изолируется на участке перехлёста изолентой для исключения контакта двух сторон витка. На подготовленный экран наматывается 25 оборотов провода с отводами на 7, 12 и 25 витке. Полученный контур связи обматывается экраном по аналогии с п.1, с последующим соединением экранов между собой. Концы провода вводятся в соединительные штырьки. Соединение вывода 7 витка с экранами подключается к гнезду «заземление» радиоприёмника,  остальные выводы — к клемме «Антенна». Настройка приёма производится подбором подключений обмоток контура связи.

Надёжное заземление такой FM-антенны с применением внутридомовых труб отопления, позволяет принимать передачи во время грозы без риска повреждения оборудования. Вертикальный монтаж труб в высотном доме усиливает в 1.5—2 раза мощность радиосигнала.

Всенаправленная FM-антенна из коаксиального кабеля.

Антенна применяется для усиления радиосигнала в зоне неуверенного приёма.

Необходимые материалы:

  • Отрезок телевизионного кабеля от 1,5 м и более.
  • Пластиковая трубка длиной 1,5 м, диаметром 20 мм.
  • Деревянная мачта.

На расстоянии 750 мм от начала провода делается надрез с дальнейшим удалением пластиковой изоляции и сохранением целостности экранной оплётки. После разминания и ослабления оплётки, необходимо без повреждения медной жилы вывернуть экран по направлению к месту надреза изоляции. Нахождение экрана в противоположной стороне от центрального провода согласовывает волновое сопротивление антенны. Необходимо установить и закрепить любым способом антенну внутри пластиковой трубки с дальнейшим прикреплением конструкции к деревянной мачте. Настройка сигнала производится после подсоединения антенну к приёмнику и регулировкой в вертикальном направлении необходимой высоты установки мачты.

Настройка приёма такой всенаправленной самодельной FM-антенны производится без вращения конструкции вокруг собственной оси. Применение в схеме экранированного кабеля устраняет влияние помех, возникающих при работе бытовой техники, на качество приёма.

bloganten.ru

Как сделать антенну для радио своими руками: советы

Сегодня радио чистокровное встретить сложно. Прибор идет составляющим компонентом телефона, магнитолы, плеера, телевизора, дополнительной платой компьютера. Каждому случаю подойдет стандартная антенна приема сигнала области 100 МГц (расположение FM-диапазона). Главное знать способ подключения внешнего элемента. Прознали – время задуматься, как сделать антенну для радио своими руками. Вариант выгоден – намеренно резонансную частоту нацелите на любимый канал, получая выигрыш коэффициента усиления.

Полуволновые вибраторы

Интернет обошло видео: смартфон вместо антенны принимает кусок оголенного провода, припаянный к разъему. Диво – радио ловится! Ничего удивительного. В радиовещании используется вертикальная линейная поляризация, провод произвольной длины способен усилить сигнал. Учебниками радиотехники показано – добиться результата повыше можно, если размер кратен четверти волны:

  1. Равен длине волны.
  2. Половине длины волны.
  3. Четверти длины волны.

Существуют другие варианты, некоторые радиолюбители утверждают: лучший прием получается при длине приемной антенны 5/8 длины волны. Сегодня на этом останавливаться не будем. Каждое из приведенных устройств характеризуется внутренним сопротивлением, величина по возможности равна импедансу кабеля, приемного устройства:

  1. Вибратор Герца – 300 Ом.
  2. Полуволновой вибратор – 73,5 Ом.
  3. Четвертьволновый – 37 Ом.

Примечание. Даны сопротивления идеальных конструкций. Практически достичь идеала непросто. Требуется согласование.

Сообразно сказанному выделено полдюжины стандартных номинала кабелей, чаще встретим РК – 75, РК – 50. Последний имеет наибольшее хождение меж связной аппаратурой. Важно использовать коаксиал, подходящий используемому типу устройств. На старых телевизорах входы специально подписаны в Ом. УКВ использует кабель РК – 50. Следовательно, потери, вызванные отражением сигнала линии, наименьшие.

Интернет обошла схема полуволнового диполя длиной каждой стороны 75 см. Приемное устройство обслуживает диапазон УКВ (FM), вмещающий немало радиостанций. Поясним изрядно:

  • длина вибратора составляет половину длины волны;
  • каждое плечо вибратора равно четверти длины волны.

Суммарно получаем: устройство настроено на частоту вещания 100 МГц, четверть длины волны составит 75 см. Сопротивление излучению конструкции равняется 73,5 Ом, поэтому антенна для радиоприемника своими руками делается из куска кабеля РК – 75:

  1. Для образования одного плеча диполя снимаем внешнюю изоляцию на участке протяженностью 75 см. Оплетку экрана оставляем нетронутой.
  2. После выворачиваем медную сетку чулком, стягивая вниз, распрямляя на 75 см. Образуется второе плечо диполя. Если затруднительно натянуть экран поверх изоляции, возьмите кусок медной трубки длиной 75 см, натяните. Оплетка срезается, пополняя содержимое мусорного ведра.
  3. Медная трубка аккуратно припаивается к экрану, устройство готово. Согласовывать с кабелем не нужно, у обоих сопротивление 75 Ом. Приемник современный может иметь совсем другой импеданс. Подробнее прочитаете в технических характеристиках, перечисленных паспортом.
  4. Установка ведется на мачту. Выше – лучше, но! Пассивная антенна для радиостанции, своими руками сделанная из куска кабеля, сильно понижает уровень сигнала. Рассмотрим позже, как спаять усилитель диапазона, оснастить непроницаемым корпусом, подвесить близ антенны. Дельная тема курсового проекта средней степени подготовленности студента ВУЗа радиотехнической направленности. Сегодня вопрос откладывается.

Четвертьволновый вибратор приема радиовещания

IPhone требует наличия сопротивления 50 Ом. Придется сделать четвертьволновый вибратор на частоту из кабеля РК – 50. Теоретически нельзя, часть мощности теряется, но попробуем:

  1. С кабеля РА – 50 снимаются оплетка, изоляция длиной 37,5 см.
  2. Второй конец оснастите стыковочным разъемом, припаяйте конструкцию к нужным контактам.

Самодельная антенна для радио готова! Сделаете антенны FM-диапазона, цифрового телевидения. Длина среза оплетки, изоляции определена частотой канала. Не понадобится преимущественно согласующего устройства. Для ловли радиовещания провод висит вертикально; телевещания – горизонтально. Предопределено типом линейной поляризации волн.

Полноразмерный вибратор приема радиовещания

Полем, лесом отыщите хороший кусок кабеля, важен качественный прием за городом. Что делать. Сделаем полноволновый вибраторный диполь сопротивлением 300 Ом, согласующим устройством 75 Ом:

  • Снимаем изоляцию кабеля РК – 75 протяженностью 1,5 метра, оплетку оставляем.
  • Аккуратно стягиваем экран вниз еще на 1,5 метра. Металлическая трубка взамен будет негодным решением, попробуйте использовать фольгу, скотч. Антенна для радио своими руками нужна на время похода. Главное, чтобы отрезок экрана шел на протяжении 1,5 метра.
  • Изготавливаем согласующее устройство, подключаемое после начала «чулка» (посередине вибратора). Отрезаем антенну от кабеля, беремся за дело.
  • U-колено должно быть длиной 1,5 метра (половина длины волны), причем в центральной точке нужно согнуть пополам и перевязать ниткой. Схема подключения выглядит следующим образом:
  1. Чулок сажается на один конец U-колена.
  2. В месте начала чулка прорезается изоляция до жилы. Жила одновременно сажается на другой конец U-колена и выходной провод сопротивлением 75 Ом.
  3. Экраны колена, выходного кабеля заземлим. Но! Не нашей самодельной антенны.

Сам вибратор вешается на стволе дерева, обращенном к направлению вещания (толща древесины вносит затухание ловцам, выбравшим неправильную ориентацию). Для заземления подойдет шашлычный шампур, воткнутый под деревом. Приемник подвесьте рядышком. Антенна для радио своими руками сматывается после использования для применения в следующий раз.

Обратите внимание: волновое сопротивление согласующего устройства равняется импедансу антенны. Идеально – 300 Ом. Кабель лежит в магазине, но дорогой (лес, горы) вряд ли найдешь.

Для полуволнового разрезного вибратора (подрубаемся посередине) подключение к U-колену выходного кабеля, нужно вести на три четверти длины, не на самый конец. В нужном месте согласующий элемент прорубается, касаясь жилы, проводится подключение выходного кабеля РК – 75. Само U-колено можно изготовить, используя указанные марки коаксиала.

Первая конструкция (предыдущий подраздел) представляется попроще, четвертьволновые разрезные вибраторы использовать не принято. Но колено можно изготовить, расчленяя кабель РК – 50 (как и антенну). Умелые руки – неотъемлемая часть любителя экономить. Представьте процесс конструирования оплачиваемой работой. Дело пойдет веселее.

Если найдена готовая антенна для телевизора

Некоторые телевизионные антенны предназначены также и для приема радио. Можем считать, что везунчики. В этом случае радиолюбительские антенны своими руками изготавливаются максимально просто. Необходимо перепаять разъем для подключения к приемнику на тот, который требуется. В результате прием должен значительно улучшиться.

Антенна для FM и УКВ диапазонов

Указанные диапазоны пересекаются, однако на практике принято выделять старый советский и новый европейский. Первый пролегает ниже 74 МГц, второй – выше 88 МГц. Антенна для этих диапазонов может быть изготовлена элементарно из обычной фольги. Размеры будут разные. Для этого понадобится небольшая квадратная плоская доска. Начнем с FM-диапазона, потом плавно перейдем на УКВ.

Берем плашку размером 15х15 см. Понадобится фольга 13х13 см. Допускается спаять из двух или более частей меньшего размера. Составим нужную фигуру полосками толщиной 15 мм. А как – сейчас расскажем:

  1. Во взятой фольге посредине вырезается квадратное отверстие стороной 10 см. Получится ровная рамка толщиной 15 мм, которую склеим из полосок.
  2. Посредине внизу вырезается тонкий кусок, 3 мм шириной.
  3. Теперь фигура наклеивается на доску для прочности.

Подключаем кабель РК – 50 следующим образом:

  1. Припаиваем центральную жилу самодельной антенны для радио в правой нижней части. Посередине полоски напротив правого края вырезанной части.
  2. Экран напаивается также посредине, левее на 25 мм.

Для диапазона УКВ меняются размеры:

  1. Сторона плашки – 18 см.
  2. Сторона внешнего квадрата – 15,5 см.
  3. Толщина – 18 мм.
  4. Расстояние между контактами 4 см.

Наш рассказ окончен о том, как сделать антенну для радиоприемника своими руками из подручных материалов. Некоторые конструкции хороши для дачи, на природе, другие пригодятся в транспорте. А для карманного использования припаивается кусочек проволоки к разъему. Об этом тоже вскользь упомянули. Владельцы дорогих телевизоров, обходящие стороной портал ВашТехник, покупают недешевое оборудование, забывая: самодельные конструкции экономят массу времени, сил, массу тела…

Хотим напомнить – статьи тематические низкого качества, не блещут профессионализмом. Для настройки реальных антенн нужны специальные приборы. Каждое устройство сделает прием лучше. Новоиспеченный конструктив может именоваться антенной для радиоприемника, сделанной своими руками.

Примечание. Для настройки изделий посещайте форумы. Радиолюбители охотно делятся секретами мастерства. Подскажут методики измерения КСВ, аппаратные средства, значение результата.

vashtehnik.ru

FM-антенна своими руками — ElectrikTop.ru

Несмотря на развитие интернета, прослушивание радиостанций остается не менее популярным. За спросом поспевает и предложение: количество вещательных программ в диапазоне fm позволяет выбрать волну на любой вкус. Можно остановиться на прослушивании музыки, новостей, аудиокниг, а, если надоест – легким движением руки сменить радиостанцию.

Но есть одна проблема: качественный прием радиостанций не везде возможен. Звучание сопровождается шумом, помехами или периодически пропадает вовсе.

Устранению этого недостатка поможет fm антенна, которую можно изготовить в домашних условиях.

Причины неуверенного приема радиостанций

Каждый радиоприемник имеет в своем составе встроенную антенну. Для того, чтобы она уверенно воспринимала полезный сигнал, отделяя его от шумов и помех, его уровень должен превышать определенный порог. Это значение называют чувствительностью радиоприемника. Хороший приемник обладает лучшей чувствительностью, но с расстоянием от передающей антенны уровень радиосигнала падает. На некоторой дистанции прием на встроенную фм антенну становится невозможным.

Но даже на небольших расстояниях на территории города встречаются мертвые зоны, где сигнал резко затухает. Радиоволна распространяется только по прямой и плохо проходит сквозь препятствия. Но зато имеет свойство от них отражаться. Правда, после отражения она теряет свою мощность. Но отраженный сигнал, складываясь с основным, приводит к полной неразборчивости сигнала от радиостанции.

Прямолинейное распространение радиоволн фм диапазона не позволяет уверенно их принимать и за линией горизонта, куда сигнал от передающей антенны проникнуть не в состоянии. Он может попадать за горизонт, отражаясь от облаков, но это зависит от погоды и все равно не очень помогает.

Выходом из положения является:

  • усиление входного сигнала перед подачей на вход приемника;
  • избирательный прием только с одного направления;
  • подъем точки приема на некоторую высоту.

Всего этого поможет добиться антенна для радиоприемника, которую можно сделать своими руками.

Параметры антенн

Перед тем как сделать антенну для радио своими руками, нужно разобраться в минимуме теории. Каждая радиостанция вещает на своей несущей частоте, на которую и настраивается приемник. На нее должна быть рассчитана и антенна. Соседние станции она будет тоже захватывать, но сигнал будет немного слабее.

Этим и отличаются антенны для укв и диапазона fm. УКВ (ультракороткие волны) антенна принимает сигналы в диапазоне 66–74 МГц, а диапазон фм – 88–108 МГц. Но на ультракоротких волнах вещание практически не ведется, по той же причине стали не актуальны и КВ антенны. Поэтому сконцентрируемся на изготовлении приемных устройств для фм своими руками.

Главным параметром для конструирования любой самодельной антенны является длина волны принимаемого сигнала. От нее зависят геометрические размеры устройства. Длину волны можно подсчитать, поделив скорость света (в м/с) на частоту принимаемого сигнала, не забыв, конечно, перевести его в герцы. Результат получается в метрах.

Внутренние антенные устройства радиоприемников и некоторые внешние их модели одинаково принимают сигнал со всех сторон. Но есть конструкции, обладающие диаграммой направленности: максимальный уровень приема получается при точной настройке направления на станцию. Достоинством этих конструкций является способность усиливать сигнал, по сравнению с ненаправленными.

И еще один параметр радиоволны, важный для ее приема – поляризация. Сигналы в фм диапазоне поляризованы вертикально, то есть вектор изменения напряженности поля в ней расположен вертикально относительно направления распространения. Поэтому и антенны для приема должны быть ориентированы соответствующим образом.

Штыревая антенна

Простейшая антенная для радио своими руками выполняется буквально из подручных материалов. Она изготавливается в виде вертикального штыря из любого материала, проводящего электрический ток. Нижний конец штыря соединяется со входом радиоприемника и крепится к опорной поверхности через изолятор. Верхний остается свободным.

Главное требование к штыревой антенне – ее длина, выполняющаяся равной четверти длины волны принимаемого сигнала. Если предполагается использовать ее на всем диапазоне фм, то для расчетов берется длина волны центра диапазона.

А еще – она должна быть прочной и выдерживать внешние воздействия без изгибов. Но это не главное. Если в гнездо радиоприемника вставить кусок проволоки и свободный конец закрепить на ближайшем к нему окружающем предмете интерьера, то прием станет лучше. Это  простейший аналог штыревой антенны.

Второй ее аналог – телескопическая штанга, встроенная в приемник. Изменением ее длины настраивается центральная частота приема, изменением в пространстве добиваются лучшего качества для данного диапазона: вспомним про поляризацию.

Рамочная антенна

Рамочные антенны, напоминающие внешним видом катушку, посложнее в изготовлении. На любом доступном диэлектрическом основании, включая даже дерево, вплотную друг к другу наматываются витки провода в виде круга или рамки. Геометрические размеры получаемой фигуры зависят от длины волны. Суммарная же длина провода должна быть в 4–6 раз меньше ее.

Поэтому рамки с большим количеством витков характерны лишь для антенны кв диапазона. Для рамочной антенны fm диапазона достаточно одного витка. Главное, чтобы он сохранял свою форму.

Можно закрепить на пластиковом, гетинаксовом или текстолитовом основании толстый медный проводник любым доступным способом.

Еще более оригинальный способ изготовления такой антенны своими руками – наклеиванием фольги на основание. Монтажные размеры такого приемного устройства показаны на рисунке. Минимальные размеры указаны в скобках, максимальные – без скобок.

К рамке, согласно рисунку, припаивается коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 50–75 Ом. Другой конец кабеля соединяется штекером с приемником сигнала. Только если вы не хотите изучать основы пайки по алюминию, фольгу лучше взять медную или латунную. Места пайки желательно защитить от атмосферных воздействий: покрыть лаком или покрасить. Припой плохо переносит влагу.

electriktop.ru

Как сделать антенну для радио FM своими руками дома ?

Несмотря на широкое распространение телевидения и интернета, прослушивание радиостанций не теряет популярности. Но часто качество приема радиостанций оставляет желать лучшего. Для того чтобы это исправить, необходимо разобраться, что влияет на качество приема, и как улучшить ситуацию?

Антенна для приема радио своими руками

Немного теории

Для нормальной работы любого радиоприемного устройства: телевизора, сотового телефона, радиоприемника, необходимо обеспечить на его входе минимальный уровень сигнала, превышающий определенный порог.

Этот порог называется чувствительностью. Если уровень сигнала выше порога чувствительности, то устройство работает нормально, в ином случае прием пропадает полностью или резко ухудшается его качество.

Такие условия могут возникать не только из-за удаленности от радиостанции, но и в условиях города. Чаще всего они бывают в радиоприемниках на диапазонах УКВ и FM, это связано с особенностями распространения этого сигнала.

Частота этих сигналов 66-108 мГц. Радиоволны этого диапазона распространяются в пределах прямой видимости и очень плохо огибают возвышенности рельефа местности, а в городе – высокие здания.

Расстояние прямой видимости можно вычислить по следующей формуле, км:

r = 3,57 (√h2 + √h3), где

r – расстояние прямой видимости;

h2 – высота передающей антенны;

h3 – высота приемной антенны.

Типы антенн

Назначение приемных антенн состоит в том, чтобы принять сигнал, усилить его и передать на вход приемника. В зависимости от диапазона антенны имеют различную конструкцию и габариты.

Типов антенн существует несколько десятков, некоторые из них представляют собой сложнейшие инженерные сооружения, весом сотни тонн и размерами тысячи квадратных метров.

В простейшем случае приемной антенной может быть проводник, подвешенный на изоляторах над землей. Электромагнитные волны, пересекая его, наводят в нем, согласно законам физики, переменное напряжение высокой частоты и по фидеру передают его на вход радиоприемного устройства, где принятый сигнал усиливается, из него выделяется низкочастотная составляющая, и человеческое ухо слышит звук.

Антенны можно разделить на два типа: направленные и ненаправленные. Есть классификация по назначению: стационарные и мобильные. Несмотря на разницу в типах и видах, существуют общие законы, по которым они работают.

Антенны своими руками

Проволочная

Улучшить радиоприем можно, соорудив простую антенну своими руками. В зависимости от того, для какого диапазона она предназначена, ее размеры необходимо будет корректировать.

Самые малоразмерные антенны получаются для FM диапазона, так как частота радиостанций этого диапазона лежит в пределах 88-108 мГц, значит, длина волны L – от 3,4 до 2,8 метра.

Длину волны любой радиостанции можно найти по формуле:

L = 300000/f, где

L – длина волны в м.

f – частота радиосигнала в Гц.

Конструкция проволочной антенны

Проволочная антенна – самая простая конструкция для FM диапазона, ее можно использовать в домах из любого материала, кроме армированного железобетона. Также ее можно разместить на улице, натянув между двумя мачтами или строениями. Высота подвеса играет большую роль: с увеличением высоты эффективность возрастает. Также играет роль ориентация антенны – ее направленность в горизонтальной плоскости имеет вид восьмерки.

Так как большинство радиостанций FM диапазона используют вертикальную поляризацию, то эту антенну можно подвесить вертикально, особенно полезным это может быть на границе уверенного приема, где сигнал очень слабый. Эта антенна использоваться на любом диапазоне СВ, КВ или УКВ, необходимо только пересчитать размеры.

Штыревая

Самый простой вид штыревой антенны – это вертикальный проводник, закрепленный на изоляторе и одним концом соединенный с приемником. Длина штыря должна быть подобрана в соответствии с диапазоном принимаемых волн. Дело в том, что согласно многочисленным опытам и расчетам, длина такой антенны должна быть равной четверти длины волны, при этом к.п.д. антенны максимальный в любом другом случае уменьшается.

Штырь хорошо принимает сигнал как горизонтальной, так и вертикальной поляризации, кроме того этот вид легко реализуется как в станционарном варианте, так и в мобильном, например, в качестве автомобильной антенны.

Конструкция штыревой зонтичной антенны

Для улучшения приема в этой конструкции добавлены 4 вибратора, улучшающие прием сигнала и расширяющие полосу приема. Эта антенна ненаправленного приема, т. е. она одинаково хорошо принимает сигнал с любого направления. Высота подъема, также как и в предыдущем случае, значительно влияет на дальность приема. Такую конструкцию целесообразно использовать на даче или в сельской местности, где меньше индустриальных помех.

Конструкции для города

В условиях города лучшим вариантом для приема будет применение телевизионной антенны типа волновой канал. Ее преимущества в том, что она является остронаправленной. Это свойство в условиях города очень важно, так как позволяет выбрать направление с наименьшим уровнем помех.

Самодельная антенна волновой канал состоит из стрелы с закрепленными на ней элементами: 2 пассивных директора, петлевой вибратор и рефлектор. Размеры зависят от диапазона приема. Эта конструкция обеспечивает высококачественный прием на удаленности до 50 и более км, что для диапазона FM очень приличный результат.

Антенна волновой канал для диапазона FM

Эта антенна имеет выходное сопротивление 75 Ом, поэтому кабель вполне допустимо подключить напрямую к согласующей коробке. Можно также использовать телевизионные антенны метрового диапазона с 3-5 каналами, которые сейчас зачастую остались без дела, так как телевизионное вещание «переместилось» с этих каналов на дециметровый диапазон, на спутник или в интернет.

Делаем сами. Видео

Как сделать FM антенну для радио из старой ТВ антенны, можно узнать из видео ниже.

Вариантов самодельных антенн очень много: от самых простых до профессиональных. Следует только учитывать особенности распространения радиоволн в УКВ и FM диапазонах.

При этом нужно запомнить:

  1. Уверенный прием возможен только в пределах прямой видимости.
  2. В ночное и вечернее время дальний прием практически отсутствует.
  3. Осадки ослабляют или вовсе прерывают прием сигнала.

Но если прием есть, все эти недостатки компенсируются высоким качеством сигнала.

ФМ антенна для музыкального центра делается своими руками абсолютно аналогично антенне для ФМ радио, т.к. у этих радиоприёмников абсолютно аналогичная схема приёма сигнала.

Оцените статью:

jelectro.ru

No related posts.

Содержание

Антенны УКВ — полный список схем и документации на QRZ.RU

1 13-элементый волновой канал 7L3LVX на 430 МГц 7656 01.02.2001
2 2 квадрата на 144 МГц 201 13619 29.05.2000
3 3 простые внешние антенны LPD(433) PMR(446) 1050 2570 15.11.2015
4 Acom-1000 431 2863 14.11.2014
5 AV-640 Antenna Manual 665 7517 31.05.2007
6 BAOFENG UV-5R пользовательская инструкция, user manual 249 2343 14.11.2014
7 BAOFENG UV-5R схема, schematic diagram 409 3859 14.11.2014
8 Comet C-150BX пользовательская инструкция 97 1701 14.11.2014
9 Comet CHA-250B пользовательская инструкция 216 1617 14. 11.2014
10 DB-1217 Antenna Manual 303 4311 01.06.2007
11 Diamond A1200S12 инструкция 199 1943 14.11.2014
12 Diamond V2000A инструкция 79 1872 14.11.2014
13 Diamond X500H инструкция 184 2040 14.11.2014
14 Double Eagle — антенна 3999 26.07.2001
15 Eagle — антенна на 260-390 мГц 3718 26.07.2001
16 FAQ по CB технике (антенны) 7539 07.04.2006
17 Icom SP-20 инструкция и схема 1006 2045 14.11.2014
18 J-антенна на 144 МГц 4 12582 30.05.2000
19 LDG AT-200Pro инструкция 1553 1837 14.11.2014
20 LDG Z-817 инструкция 1129 6998 14. 11.2014
21 LP-1009A Antenna Manual 920 3696 01.06.2007
22 Maki Denki UTV-1200B][ схема 1899 1850 14.11.2014
23 Maki Denki UTV-1200B][E схема 711 1748 14.11.2014
24 Maki Denki UTV-1200B][E-P схема 627 1615 14.11.2014
25 Mean Well S-350-24 схема 94 3557 14.11.2014
26 MFJ-1708 инструкция 400 1083 14.11.2014
27 MFJ-259 инструкция 369 1406 14.11.2014
28 MFJ-269 инструкция 21 1020 14.11.2014
29 MFJ-934 инструкция 727 487 14.11.2014
30 PS-304 схема 231 1454 14.11.2014
31 Q-MAC HF-90 описание 737 2926 14. 11.2014
32 Q-MAC HF-90 пользовательская инструкция, instruction manual 3301 1758 14.11.2014
33 Q-MAC каталог 1000 1936 14.11.2014
34 Tokyo Hy-Power HL-37V схема 28 1508 14.11.2014
35 Tokyo Hy-Power HL-37VSX 274 1490 14.11.2014
36 Wi Fi антенна своими руками 18413 18.03.2009
37 Активная передающая антенна 4300 07.04.2006
38 Анализ антенны Yagi 145 — 5el 6703 10.07.2003
39 Антена 900 МГц 4218 07.04.2006
40 Антенна «двойной треугольник» на 144-145 МГц 7727 09.09.2006
41 Антенна «Мидия» 3783 26.07.2001
42 Антенна GSM своими руками 13121 07. 04.2006
43 Антенна VHF-UHF 3-5 эл. 1540 2646 13.06.2013
44 Антенна вертикальной поляризации 145 MHz, 7 dBd, круговая диаграмма направленности (модель) 6768 09.09.2006
45 Антенна для автомобильной сигнализации 4661 07.04.2006
46 Антенна для полевого дня за один вечер 10303 14.06.2005
47 Антенна для радиотелефона на 900 MHz 2702 07.04.2006
48 Антенна для радиотелефонов Harvest, Senao 2810 07.04.2006
49 Антенна для УКВ маяка 2 4601 30.05.2000
50 Антенна на 28 и 144 МГц 2933 07.04.2006
51 Антенна на 33-й телевизионный канал 3156 07.04.2006
52 Антенна на подоконнике 2472 07. 04.2006
53 Антенна с круговой диаграммой направленности на диапазон 144-146 мГц 11328 28.10.2004
54 Антенна туриста и рыболова 2039 07.04.2006
55 Антенны возимых радиостанций 14883 07.10.2002
56 Антенны для работы в полевых условиях 2351 07.04.2006
57 Антенный усилитель для приема УКВ 2725 07.04.2006
58 Варианты антенн с круговой диаграммой направленности на диапазон 144-146 МГц 250 8441 09.01.2006
59 Внешняя антенна для сотовых телефонов GSM, CDMA, DAMPS, NMT 50029 07.11.2005
60 Высокоэффективные антенны УКВ 754 6729 22.03.2001
61 Высокоэффективные УКВ антенны 3232 06.11.2001
62 Гистерезис в коаксиальном кабеле 1620 30. 10.2002
63 ДВЕ АНТЕННЫ ДЛЯ СИ-БИ-РАДИОСТАНЦИИ 2953 07.04.2006
64 Двух элементная антенна Яги 144 MHz — балконный вариант 6181 15.08.2008
65 Двухдиапазонная антенна на 28 и 144 МГц 169 2286 23.03.2001
66 Двухрамочная приемная антенна 2022 07.04.2006
67 Двухэлементная антенна 2148 07.04.2006
68 Делители телевизионного сигнала 2641 07.04.2006
69 Диплексер 144/435 МГц 10 2583 13.04.2004
70 Колебательный контур-антенна 278 3522 13.07.2010
71 Коммутатор-усилитель для 144 и 430 МГц 2372 07.04.2006
72 Комнатная антенна 2338 07.04.2006
73 Конструкция простой ннтенны на 800 МГц 169 16. 11.2016
74 КСВ-метр Revex W570 инструкция 3009 465 14.11.2014
75 Магнитная антенна диапазона УКВ ЧМ 387 4552 23.03.2001
76 Малогабаритная приемо-передающая антенна диапазона 27 МГц 2971 07.04.2006
77 МАЛОГАБАРИТНЫЕ АНТЕННЫ ПЕРЕНОСНЫХ СТАНЦИЙ СВ СВЯЗИ 2724 07.04.2006
78 Малогабаритные антены СВ радиостанций (глава 1) 2485 07.04.2006
79 Метод измерения тяжений в оттяжках мачт РРС 1404 05.06.2016
80 Направленная антенна на диапазон 144-146МГц.   3976 26.03.2006
81 Настройка и согласование антенно-фидерных устройств 4435 07.04.2006
82 Основные формулы для расчета антенн 2836 07. 04.2006
83 Парабола 2.4 ГГц 788 6208 31.07.2006
84 Питание симметричных вибраторов 10303 27.05.2007
85 Полуволновые антенны с резонаторным питанием 8622 09.10.2002
86 Простая антенна на диапазон 144МГц 2766 12.11.2010
87 Простая КВ антенна S-match loop 1429 18.11.2017
88 Простая УКВ антенна на диапазон 144-146 МГц 3105 06.12.2018
89 Простая широкополсная телевизионная антенна 5694 07.04.2006
90 Простые антенны диапазона 144МГц 43848 10.10.2002
91 Пятиэлементый волновой канал 7L3LVX на 144 МГц 4255 01.02.2001
92 Рамочная трехэлементная ДМВ-антенна 2052 07. 04.2006
93 Рамочная шестиэлементная ДМВ-антенна 2726 07.04.2006
94 Самая эффективная ДМВ антенна 5234 07.04.2006
95 Современное состояние исследований малогабаритных антенн 3486 16.07.2002
96 Спиральная антенна диаппазона 145 МГц 3622 07.04.2006
97 Спиральная антенна для портативных радиостанций 2331 07.04.2006
98 Спиральные антенны — изготовление и настройка 3332 07.04.2006
99 Схема антенного коммутатора на 6 антенн 1655 25.01.2018
100 Схемы и чертежи балконных КВ антенн для начинающих 3110 20.08.2017
101 Телевизионная антенна ДМВ диапазона 2658 07.04.2006
102 Телевизионный фильтр для радиостанции 1612 07. 04.2006
103 Треугольная антенна 5421 07.04.2006
104 УКВ 5/8 из “чупа-чупса” 1933 07.04.2006
105 УКВ антенна «QUAGI» 4115 20.09.2002
106 Укороченная YAGI на 28 МГц 1610 07.04.2006
107 Устройство ориентировки телевизионных антенн 2191 07.04.2006
108 Французский треугольник на УКВ — 9 dBi 1 1975 06.11.2010
109 Цельнометаллическая дельта-антенна 1666 07.04.2006
110 Четырехэлементная на 144 МГц 3705 20.01.2003
111 Широкополосная антенна из лазерных дисков 8838 07.04.2006
112 Широкополсный вертикальный излучатель 1943 07.04.2006
113 Эффективная УКВ антенна 5 3935 08. 10.2000
114 Эффективная УКВ антенна 7 5250 27.02.2001
115 Эффективная штыревая УКВ антенна F-22 RW 10626 18.03.2004

Как сделать антенну для радио своими руками?

В жизнь современного человека уже давно и достаточно прочно вошли радиоприемники. Дома мы слушаем по радио новости и музыку, также оно активно используется по дороге на работу в автомобиле, во время прогулок на свежем воздухе. Но чтобы громкость и качество воспроизводимого звука были на высшем уровне, приемник должен быть подсоединен к антенне. Ничего сложного в ее конструкции нет, поэтому сегодня мы узнаем, как сделать антенну для радио своими руками.

к содержанию ↑

Особенности работы радиоприемников

Нормальная работа любого радиоприемного прибора, сотового телефона, телевизора или приемника обеспечивается за счет обеспечения на входе минимального сигнала, который превышает определенный порог. Называют его чувствительностью. Так вот, если уровень сигнала превышает порог чувствительности, устройство функционирует нормально, в противном случае — звук резко пропадает или ухудшается.

Как правило, подобные условия возникают по причине удаленности радиостанции или плохих погодных условий. В основном происходит это с приемниками на диапазонах FM и УКВ, что обусловлено особенностями распространения этого самого сигнала.

Важно! Радиоволны с диапазоном сигнала 66-108 МГц распространяются исключительно в пределах беспрепятственной видимости, им трудно огибать возвышенности на рельефной местности, а все города, как известно, переполнены высокими зданиями.

к содержанию ↑

Разновидности антенн

Перед тем, как сделать антенну для радио в домашних условиях, следует разобраться, какими же они бывают. Основное предназначение этих устройств заключается в принятии, усилении или передаче сигнала на входе приемника. Зависимо от диапазона, они могут иметь разные габариты и конструкцию.

Важно! Существует несколько десятков типов антенн, некоторые из представляют собой сложные инженерные приборы, с огромным весом и габаритами, которые распространяют свое действие на тысячи квадратных метров.

А самый простой вариант предполагает применение в качестве приемной антенны проводника при помощи изоляторов подвешенного над землей. В момент пересечения с ним волны наводят на нем переменное напряжение с высокой частотой и передают его прямо на вход. По итогу — принимаемый сигнал усиливается, и из него начинает выделяться низкочастотная волна, которую слышит человек.

Все антенны делятся на два типа — ненаправленные и направленные. Также существует классификация согласно их назначения, то есть мобильные и стационарные. Но, несмотря на всю разницу в видах и типах, работают они по одним законам.

к содержанию ↑

Изготовление фольгированной антенны своими руками

Сейчас мы расскажем, как сделать антенну для музыкального центра, чтобы улучшить радиоприем. Зависимо от диапазона, для которого она предназначена, ее габариты можно немного подкорректировать.

Необходимые инструменты и материалы:

  • Металлическая фольга.
  • Диэлектрический материал, ДВП, высушенная доска.
  • Штекер для подсоединения к приемнику.
  • Отрезок экранированного кабеля, сопротивление которого составляет 50-75 Ом.
  • Флюс, паяльник, припой.

Порядок сборки

Процесс изготовления этой антенны прост и занимает совсем немного времени:

  1. Сначала следует изготовить из цельного куска фольги квадратную рамку соответственно размерам, указанным на схеме. Затем сделать в нижней части рамки вырез шириной 15 мм.
  2. Потом готовая рамка крепится с помощью клея к плоскому деревянному основанию, диэлектрическому материалу или ДВП.
  3. Слева или справа от выреза к нижнему краю готового квадрата припаивается центральная жила и экран. Остается только припаять к экрану экранированные провода.

Важно! Рассмотренная схема самодельной антенны позволяет сделать устройство для размещения на улице или в помещении. Сигнал настраивается очень просто: достаточно плавно вертикально перемещать антенну, поворачивая ее вокруг своей оси.

к содержанию ↑

Создание трубной антенны в домашних условиях

Если вас интересует, как сделать хорошую антенну для радио, тогда этот вариант вас точно устроит. Основу данной конструкции составляют отопительные или водопроводные внутридомовые трубы.

Из материалов вам потребуются:

  • Ферритовый сердечник от старого трансформатора лампового телевизора.
  • Изоляционная и липкая лента, клей.
  • Медная или латунная фольга.
  • 1,5 м медного провода для монтажа с сечением 0,25 кв. мм.
  • Для подключения к приемнику антенны соединительные штыри.

Порядок работы

Изготовление самодельной антенны происходит таким образом:

  1. Чтобы изготовить обмотку, необходимо уложить на ферритовый сердечник бумагу или изоленту в два слоя.
  2. Уложенный сверху на бумагу одиночный слой фольги с перекрытием витков в 1 см поможет изолировать контакты на участке перехлеста изолентой.
  3. Затем на подготовленный экран следует намотать 25 оборотов провода, при этом обязательно сделать отводы на 7, 12, 25 витке.
  4. Полученный контур обматывается экраном, потом он соединяется с остальными деталями.
  5. Затем в соединительные штыри вводятся концы провода.
  6. Провод, выведенный на 7 витке, подключается к гнезду заземления, другие же провода — к клемме антенны.

Настроить прием совсем несложно: достаточно попробовать подобрать подключение обмотки контура связи.

Важно! Благодаря надежному заземлению этого устройства с использованием внутридомовых отопительных труб с его помощью можно принимать сигнал даже во время грозы. При этом риск повреждения антенны сведен до минимума.

к содержанию ↑

Всенаправленная антенна из коаксиального кабеля своими руками

Такое устройство, как правило, применяется для того, чтобы усилить радиосигнал в зоне некачественного приема.

Материалы потребуется такие:

  • Деревянная мачта.
  • 1,5 м телевизионного кабеля.
  • 1,5 м пластиковой трубы диаметром 20 мм.

Порядок сборки

Схема создания такой антенны достаточно проста и представляет собой ряд следующих действий:

  1. Отступив от начала провода 750 мм, сделайте надрез для дальнейшего устранения пластиковой изоляции. При этом должна сохраняться целостность экранной оплетки.
  2. После ослабления и разминания оплетки выверните экран, не повреждая медную жилу, по направлению к месту, где была надрезана изоляция.
  3. Затем следует установить и надежно закрепить антенну любым способом внутри пластиковой трубы.
  4. Далее ее необходимо прикрепить к деревянной мачте.

Важно! Настройка сигнала осуществляется после того, как устройство подсоединено к приемнику, регулировка происходит вертикально. Вращать конструкции вокруг оси не придется.

к содержанию ↑

Видеоматериал

Вот вы и узнали, как сделать хорошую антенну для музыкального центра или радиоприемника дома без особых финансовых и трудовых затрат. Выбирайте более удобную для себя схему, и следуйте инструкции, чтобы получить нужный вам прибор из подручных материалов.

Поделиться в соц. сетях:

Радиосхемы. — Антенны и радиоприемники

Радиотехника
начинающим
перейти
в
раздел

Букварь
телемастера
перейти
в раздел

Основы
спутникового телевидения
перейти
в раздел

Каталог
схем
перейти
в раздел

Литература
перейти
в раздел

Статьи
перейти
в раздел

Схемы
телевизоров
перейти
в
раздел

Файловое
хранилище
перейти
в раздел

Доска
объявлений
перейти
в раздел

Радиодетали
и
ремонт в Вашем городе
перейти
в
раздел

ФОРУМ
перейти
в раздел

Справочные материалы
Справочная литература
Микросхемы
Прочее

делаем своими руками, схемы и чертежи для дальнего приема, сравнение вариантов

Надежная антенна и качественный сигнал – что еще нужно телезрителю для просмотра любимых каналов? Но если с качеством телесигнала, как правило, самому ничего нельзя сделать, то решить проблемы с приемом можно с помощью самодельной антенны для цифрового эфирного ТВ. Если использовать прямые руки и точно следовать этой инструкции, результат может оказаться даже лучше, чем у фабричных устройств.

Варианты самоделок для приема DVB-T2

Прежде всего определимся, что конкретно мы ловим.

В России после введения федерального цифрового вещания по всей территории (за исключением некоторых районов, где оказалось дешевле всем жителям дать бесплатно пользоваться спутниковым вещанием) должны приниматься – набора из 20 каналов, входящих в государственный пакет. Доступ к ним бесплатен, они передаются хоть и в цифровом виде, но открыто на дециметровом диапазоне.

Следовательно, требуется собрать телеантенну, рассчитанную на прием диапазона ДМВ.

Мнение эксперта

Виталий Садовников

Специалист по подключению и настройке цифрового телевидения

Задать вопрос

Из физики известно, что размер вибраторов для эффективного приема должен быть сопоставим с самой длиной волны, ее половиной либо четвертью. Диапазон ДМВ означает, что радиоволны будут иметь длину менее метра (например, для часто встречающегося диапазона передачи 650 МГц это значение будет 0,46 м). Получается, что размах элементов должен быть равен этой величине либо ее половине. Из этого надо исходить при самостоятельном изготовлении антенны для цифрового ТВ.

Самодельная антенна — это сложно?

Трудно!Легко!

Вариантов конструкций, подходящих для приема телевизионного сигнала , множество: ДМВ-диапазон и условия его приема досконально исследованы поколениями ученых-физиков и радиолюбителей.

Перед вами сравнительная таблица характеристик наиболее простых и эффективных самоделок, используемых для приема :

Разумеется, это далеко не полный перечень того, что можно сделать своими руками. Однако схемы таких конструкций, как антенны Ковачева, Туркина и «волновой канал», имеют существенные недостатки:

  • слишком сложны, при этом эффективность не настолько выше, чтобы неподготовленному человеку имело смысл пробовать их изготовить;
  • дальнобойные, но узкополосные. Например, если оба мультиплекса разнесены на 6 и более каналов (что регулярно встречается у ретрансляторов в сельской местности), придется делать и настраивать две антенны конструкции Туркина, для каждого мультиплекса свою, а затем подбирать согласующий трансформатор и выравнивать (в идеале – до миллиметра) длину кабелей.

Далее рассмотрим каждый вариант отдельно, выделим основные плюсы и минусы.

Петля из антенного кабеля

Простейшей из самодельных телеантенн является петлевая. Для ее изготовления не нужно ничего, кроме самого кабеля (желательно с медным сердечником), ножа, плоскогубцев и F-штекера, который нужен, чтобы подключиться к телевизору.

По ссылке находится инструкция с пошаговым описанием процесса изготовления .

Если же вкратце, то она делается так:

  1. Возьмите отрезок коаксиального кабеля (лучше всего имеющего медный центральный провод) длиной около полутора метров.
  2. На одном его конце снимается изоляция с центральной жилы и экрана.
  3. Через 22 см обнажается центральная жила.
  4. Еще через 22 см снимается изоляция с экрана.
  5. В последнем разрезе центральная жила и обнаженная оплетка обматываются вокруг экранирующей оболочки так, чтобы сформировалось кольцо.
  6. На другой конец кабеля надевается штекер.

Преимущества:

  • Простота изготовления. Зная, где надрезать и что замыкать, изготовить ее можно за 5 минут.

Недостатки:

  • Годится в качестве комнатной в условиях мощного сигнала, но не более.  к ней бессмысленно, хотя некоторые и пытаются (в частности, производители фабричных кольцевых рамочных телеантенн, построенных на этом же принципе).

Петлю можно усовершенствовать, использовав вместо кольца спираль из кабеля заранее рассчитанного радиуса, улучшив качество сборки (заодно и уменьшив потери), рассчитав согласование. Однако единственным преимуществом этого типа является то, что оно самое примитивное. Проще только ловить на зачищенный коаксиальный кабель или кусок проволоки, вставленный в центральное гнездо антенного штекера на телевизоре.

Из пивных банок

Чуть сложнее антенна, собранная из пустых банок из-под пива или других напитков. Она достаточно эффективна (алюминий, из которого они изготавливаются, – отличный проводник), но требует тщательно вымерять расстояние между баночными вибраторами, а также соединять их в правильной последовательности.

Чтобы сделать такое устройство в комнатном или наружном варианте, действуйте в соответствии с инструкцией по изготовлению .

В общих чертах процесс этот выглядит так:

  1. Берется четное количество банок (минимум две, максимум – насколько хватит желания; чем больше, тем мощнее).
  2. В банках с помощью дрели сверлятся отверстия для пропуска проволоки (лучше – медной или алюминиевой), которая будет соединять их между собой. Можно и не сверлить, воспользовавшись саморезами, которые будут крепить вибраторы на деревянном или пластиковом кронштейне (например, популярен вариант, когда банки крепятся на деревянной или пластиковой вешалке). В таком случае проводник можно зажать саморезом, который выступит в роли контакта.
  3. Банки подключаются по строгой схеме.
  4. В месте соединения двух концов проволоки подключается кабель (например, с помощью штатного крепежного устройства от старой антенны, пайки и пр.).

Преимущества:

  • Простота сборки. Все материалы можно найти буквально под ногами, за исключением коаксиального кабеля и крепежа.
  • Эффективность. Если позволит рельеф местности, с нее можно ловить телесигнал с расстояния до 50 км.

Недостатки:

  • Чтобы в полной мере использовать мощность приемного устройства, нужен довольно точный расчет размеров вибраторов. Впрочем, это беда всех самоделок.
  • Большая парусность в уличном варианте. Пустые и легкие вибраторы будут под действием ветра поворачиваться, если их качественно не закрепить.

«Бабочка»

«Бабочкой» называют относительно простую, но эффективную коротковолновую антенну для приема цифрового телевидения за ее специфическую форму: проводники-вибраторы отходят от крепежной оси веером, точно крылья реального насекомого.

Для изготовления потребуется:

  • тонкая дощечка или фанера размером примерно 550 на 70 мм и толщиной около 5 мм;
  • около 4 м медного или, что хуже, алюминиевого провода сечением в 4–6 мм;
  • саморезы;
  • отвертка или шуруповерт;
  • нож для зачистки;
  • паяльник с припоем и флюс-пастой;
  • линейка для разметки;
  • кусачки или плоскогубцы;
  • карандаш для разметки дощечки;
  • штекер на 75 Ом;
  • F-разъемы для подключения.

Изготовление выглядит так:

  1. Рассчитываются размеры вибраторов и расстояние между ними. В среднем можно считать длиной 37,5 см.
  2. Нарезаются провода в соответствии с рассчитанными размерами.  Потребуется восемь проводников.
  3. Середина каждого проводника зачищается на 2 см.
  4. Каждый провод сгибается дугой так, чтобы между концами было не менее 7,5 мм. Вместо двух проводов можно использовать лист металла, вырезанный в форме треугольника, тогда эта антенна будет ближе к конструкции, запатентованной в 1938 году под именем Butterfly dipole.
  5. Отрезаются два провода длиной около 43 см. Они зачищаются в тех местах, где будут крепиться к доске.
  6. Все проволоки соединяются между собой по схеме подключений.
  7. Выходы антенны впаиваются в штекер.
  8. К штекеру подключается провод-переходник на 75 Ом.
  9. К переходнику подключается кабель.
  10. Антенна настраивается на прием и крепится в подходящем положении.

Преимущества:

  • простота в изготовлении;
  • эффективность.

Недостатки:

  • сравнительно невысокий коэффициент усиления.

Тройной квадрат

Тройной квадрат, он же антенна Сотникова (нестандартным радиоприборам принято давать название по имени изобретателя или популяризатора), состоит из трех квадратных рамок переменного периметра:

  • директора;
  • вибратора – именно с него снимается принятый сигнал;
  • рефлектора.

Эта антенна – развитие принципов, заложенных в конструкции волнового канала, однако она гораздо проще в изготовлении. Внешне выглядит как три постепенно уменьшающихся в размерах квадрата, закрепленных на общих поперечинах так, чтобы их ось смотрела в направлении источника сигнала.

По ссылке вы найдете подробную инструкцию по расчету и изготовлению .

Если коротко, то собирается она из стальной или медной проволоки следующим образом:

  1. Выгибаются три основных квадрата и перемычки между ними. При необходимости можно сразу выгнуть весь зигзаг в сборе по прилагаемому чертежу.
  2. Стыки спаиваются между собой.
  3. В расщеп вибратора (там, где проволока соединяется концами) впаивается зачищенный конец коаксиального кабеля на 75 Ом.

Преимущества:

  • Высокая чувствительность. Это неплохое устройство дальнего действия для приема слабого сигнала с большого расстояния.
  • Технологичность. Если изгибать ее из единого куска проволоки, то пайка понадобится лишь для подсоединения кабеля и стыков.
  • Есть возможность , превращающего конструкцию в активную антенну, идеальную для дачи или загородного дома.

Недостатки:

  • Не самая удачная диаграмма направленности. Даже небольшой изгиб проволоки приводит к тому, что начинаются потери в мощности принятого сигнала.
  • Крайняя узконаправленность. Тройной квадрат охватывает не более 10 каналов по старой разметке, поэтому при сильном расхождении мультиплексов по частоте придется либо делать две антенны (и решать проблемы согласования), либо жертвовать чувствительностью.
  • Чтобы получить все плюсы от дальнобойности этой антенны, нужен точный расчет (в идеале – до миллиметра).

Антенна Харченко

Антенна Харченко (она же «биквадрат» или «Z-антенна») – простой, но технологичный приемник радиоволн, популярный в свое время не только у любителей-коротковолновиков, но и у обычных пользователей, которые смотрели аналоговое телевидение в метровом диапазоне. Дело в том, что эта конструкция одинаково эффективно принимает как ДМВ, так и МВ, если изготовлена в соответствующих размерах.

Как сделать антенну для радио своими руками

Вам понадобится

  • — провод или антенный канатик;
  • — изоляторы или ролики для электропроводки;
  • — инструменты для пайки;
  • — пассатижи, кусачки;
  • — оргстекло, стеклотекстолит;
  • — дрель со сверлами;
  • — неоновая лампа;
  • — переключатель типа рубильник.

Инструкция

В городских условиях важны габариты антенны и простота ее установки. По этим качествам вам больше всего подойдет Г-образная антенна. Она состоит из горизонтальной части и снижения. Длинна горизонтальной части стандартной Г-образной антенны может составлять от 20 до 40 метров. Чем антенна длиннее, тем выше будет общая чувствительность приемного устройства.

Выберите место для крепления горизонтальной части антенны. Подвесить антенну нужно максимально высоко над поверхностью земли. Закрепить горизонтальную часть можно за конструкции на крышах зданий, на специально установленных шестах и мачтах, на высоких деревьях. Главное — избегать близости токонесущих проводов и электроустановок. Провод горизонтальной части антенны крепится к опорам не непосредственно, а с помощью цепочки изолятором. В качестве изоляторов вы можете применить как специальные антенные, так и керамические или стеклянные ролики для внешней электропроводки, а также пластины из стеклотекстолита с просверленными в них отверстиями.

Вы можете изготовить антенну из одножильного медного, бронзового или алюминиевого провода, а также из специального многожильного антенного канатика. Причем медный провод надо взять сечением не менее 2мм, бронзовый — от 1,5 мм и больше, алюминиевый провод должен иметь диаметр не менее 4,5мм. Снижение антенны выполняется обычно из того же провода, что и горизонтальная часть. Если вы хотите изготовить антенну большей длины, сечение проводов необходимо будет увеличить.

Если вы хотите подвесить антенну на крышу высотного здания, смонтируйте ее сначала на земле, сразу закрепив изоляторы для подвески и отмерив снижение. Спустите с крыши здания трос, закрепите на нем дальний от снижения конец антенны, поднимите его на крышу и зафиксируйте. Далее таким же способом поднимите снижение антенны. В отверстие в оконной раме вставьте пластмассовую трубку, в трубку проденьте провод снижения и плотно обмотайте вокруг ближайшей трубы центрального отопления (трубу в этом месте предварительно надо очистить от краски). Это предохранит вас от поражения статическим электричеством во время дальнейшей работы.

Теперь таким же способом поднимите и зафиксируйте второй конец антенны. Крепить антенну можно с помощью вязки или болтовых соединений. Позаботьтесь о том, чтобы снижение не касалось краев крыши или каких-либо других конструкций. Для этих целей можно изготовить шесты-распорки с изолятором (например, роликом) на конце. В рабочем состоянии провод снижения должен соединяться с антенным гнездом приемника.

Для работы с внешней антенной вам понадобится установить электростатическую и грозовую защиту. В качестве электростатической защиты вы можете применить неоновую лампу (например, от стартера для ламп дневного света), включенную между антенной и заземлением. В качестве грозовой защиты примените простой переключатель, позволяющий замыкать провод снижения на «землю». Во время грозы пользоваться внешней антенной нельзя. В нерабочем состоянии снижение антенны всегда должно быть заземлено.

Смонтируйте снижение и переключатель грозовой защиты на пластине из оргстекла или стеклотекстолита. В отсутствии специально сделанного заземления вы можете использовать в качестве него трубу сети центрального отопления, предварительно зачистив ее от краски и припаяв к ней толстый медный провод.

УКВ-антенна сделать самому своими руками: самодельная конструкция

УКВ-антенна — это устройство, которое предназначено для приема излучений. Данные модификации способны работать только с коротковолновыми сигналами. Модели между собой отличаются по частотности. Антенна для УКВ-радиоприемника своими руками собирается по инструкции. В данном случае важно учитывать тип приемника. Дополнительно надо отметить, что существуют различные виды антенн, которые отличаются по конструкции и параметрам.

Модель для простого приемника

Складывается антенна для УКВ-приемника своими руками чаще всего на вертикальной стойке. При этом противовесы целесообразнее использовать небольшой длины. Для фиксации опор применяется сварочный инвертор. В первую очередь заготавливается мачта, на которой будут держаться опоры. Диаметр ее должен составлять не менее 1.2 см. Для усиления приема сигнала используются рефлекторы. Во многих модификациях стойки устанавливаются под небольшим углом.

Основание у антенн должно быть сделано с накладкой. При этом противовесы разрешается фиксировать на изоленте. Специалисты говорят о том, что стальные трубки для этого подойдут хорошо. Для моделей с отрицательной направленностью применяется рефлектор. Указанный элемент устанавливается на краю мачты.

Устройство с одной стойкой

Антенна для УКВ-радиоприемника своими руками делается с разной частотой. Модели между собой отличаются по проводимости и величине усиления. При сборке устройства важно заготовить прочную мачту. Эксперты советуют применять пустотелые стойки с малым весов. Диаметр у нее должен быть не менее 2.2 см. Если рассматривать модели для приемников низкой частоты, то противовесы можно подбирать из нержавейки. При этом не обязательно устанавливать накладки.

Рефлекторы под антенны используются разной частоты. На рынке часто встречаются модификации с лепестками. У них высоких коэффициент усиления. Однако надо отметить, что их сложно изготовить самостоятельно. Передние упоры можно напаивать при помощи сварочного инвертора. Края антенны надо тщательно зашлифовать. Стойки должны использоваться диаметром от 0.3 см. Для борьбы с резонансными помехами применяются специальные импульсные рефлекторы с высокой проводимостью. Модели с горизонтальными упорами производятся только с одной мачтой.

Модель с двумя стойками

С двумя стойками УКВ-антенна своими руками собирается на широкой мачте. Модели данного типа подходят для приемников разной серии. Как правило, у моделей высокий параметр сопротивления, они способны работать при частоте выше 300 МГц. У многих устройств применяется несколько рефлекторов. Во время сборки модели нужно заняться центральной мачтой. Как правило, специалисты используют трубки небольшого диаметра с заточенными концами. Также надо отметить, что есть модели с наконечниками. При этом противовесы могут устанавливаться под разными углами. Длина стойки у простой антенны равняется 22 см.

Для повышения коэффициента усиления применяются стальные трубки. Также есть лепестковые модификации. Они работают при частоте 200 МГц. Направленность действия у антенн может отличаться. Нижняя часть стойки устройства изолируется. Рефлектор должен хорошо фиксироваться. Противовес можно устанавливать в горизонтальном положении.

Также надо отметить, что для преодоления фазовых помех стоит использовать удлиненные рефлекторы. Мачта должна выдерживать большие перегрузки. Антенны данного типа замечательно справляются с отрицательной поляризацией. Однако в данном случае надо учитывать тип приемника и его предельную частоту.

Горизонтальные антенны

Горизонтальные антенны можно собирать с противовесами разной формы. Простые модификации производятся на прямых мачтах. Также есть множество устройств высокой частоты, которые производятся с линейным рефлектором, который устанавливается у основания стойки. Горизонтальные антенны обладают высоким коэффициентом импеданса. Они способны работать при частоте 200 МГц.

Многие модели оснащаются двойными противовесами. При этом мачты используются диаметром от 1.2 см. Некоторые устройства подходят для работы с отечественными приемниками. У них высокий коэффициент стоячей волны. Стойки чаще всего устанавливаются под прямым углом. Противовесы находятся только в передней части устройства.

Вертикальные модификации

Вертикальные антенны способны работать на разных частотах. Модификации данного типа обладают высоким коэффициентом усиления. Делается вертикальная УКВ-антенна для радио своими руками довольно просто. В первую очередь надо подобрать хорошие стойки, заранее подготовить сварочный инвертор. Для решения проблем с отрицательной поляризацией рекомендуется использовать импульсные рефлекторы. При этом противовесы нужно устанавливать большой длины, а диаметр у них не должен быть меньше 0.3 см. Для усиления направленности применяются фильтры. Передние стойки разрешается монтировать под углом 45 градусов. Однако надо заранее рассчитать прочность мачты.

Для увеличения стабильности конструкции основание можно сделать с упорами. Собирается УКВ-антенна для радио своими руками только с короткими стойками, которые надо устанавливать на небольшой высоте. Противовесы разрешается накручивать на стойку. При этом надо позаботиться о накладках. Отдельное внимание уделяется боковым опросам, которые фиксируются на мачте. Для увеличения площади рассеивания рекомендуется применять стойки длиною от 25 см.

Устройство на 144 МГц

УКВ-антенна на 144 МГц своими руками делается с прямой или изогнутой стойкой. Мачта в данном случае применяется с косыми упорами. В некоторых случаях используются импульсные рефлекторы. Собирается УКВ-антенна 144 своими руками с боковыми стойками. Оптимальная длина опор равняется 15 см. Для повышения коэффициента усиления используются передние держатели. Как правило, они монтируются с накладками. УКВ-антенна на 144 МГц своими руками делается с одной или двумя упорами.

Модификация на 145 МГц

УКВ-антенны 145 МГц своими руками делается с короткой мачтой. Наиболее распространенными считаются модификации с тремя стойками. Коэффициент усиления у моделей довольно высокий. Направляющие у антенн применяются с импульсными рефлекторами. Передние опоры можно устанавливать только при помощи сварочного инвертора. У моделей высокий коэффициент направленности. Специалисты говорят о том, что антенны разрешается делать с изогнутыми мачтами.

Модель с медной мачтой

Складывается антенна для УКВ-диапазона своими руками с рефлекторами разной частоты. Передние стойки разрешается устанавливать с накладками и без них. Некоторые модификации делаются на боковых стойках. Антенны изготавливаются с высоким коэффициентом рассеивания. В первую очередь монтируется мачта. Противовесы можно монтировать под небольшим углом.

Оптимальный диаметр стоек составляет 1.2 см. При этом мачту целесообразнее использовать с прочным основанием. Если говорить про рефлектор, то его нужно использовать импульсного или проводного типа. Чтобы сделать простую модель, применяется четыре противовеса. Накладки напаиваются при помощи сварочного инвертора. Далее чтобы сделать устройство своими руками, устанавливаются перегородки под мачту. Усиления площади рассеивания можно достигнуть при помощи боковых стоек.

Устройства со стальной мачтой

На стальной мачте УКВ-антенна своими руками изготавливается с косыми удерживателями. Противовесы устанавливаются, как правило, с одной стороны. Некоторые специалисты рекомендуют использовать короткие стойки диаметром от 2.2 см. Для усиления направленности устройства применяется импульсный рефлектор, который монтируется у основания антенны. Для подключения модели используется проводник от мачты. Также стоит отметить, что существуют устройства с боковыми лепестками. У них высокая проводимость.

Устройства для приемников низкой чувствительности

Для приемников низкой чувствительности УКВ-антенна своими руками собирается довольно просто. Первым шагом заготавливается мачта, к которой крепятся боковые стойки. Противовесы часто используются с косыми направляющими. Матча устанавливается с прочным основанием. У моделей данного типа должен использоваться проводной рефлектор. Противовесы разрешается устанавливать в горизонтальном положении. Для усиления коэффициента усиления разрешается монтировать длинные стойки диаметром от 2.2 см.

Модели для приемников высокой чувствительности

Для данных приемников УКВ-антенна на 430 МГц руками делается со стальной мачтой. Некоторые специалисты настоятельно рекомендуют применять только изогнутые стойки. При этом противовесы должны крепиться у основания рамы. Обычная УКВ-антенна своими руками делается с рефлекторами разного типа.

Начинать сборку модификации целесообразнее с закрепления мачты и отвода провода для подключения. Далее, чтобы сделать устройство своими руками, потребуется нарезать четыре стойки диметром от 2.2 см. Для модели на 200 МГц надо три боковых стойки. Противовесы разрешается устанавливать под углом 45 градусов. Передние стойки монтируются в нижней части мачты.

Три простых антенны для начинающих — ADS-B Flight Tracking

ПРИМЕЧАНИЕ. Те, кто не хочет делать антенну своими руками, могут заказать антенну Flightaware на Amazon
http://www.amazon.com/gp/product/B00WZL6WPO

STARTER
Когда приобретается DVB-T Dongle, штыревая антенна поставляется вместе с ним. Каждый новичок использует этот хлыст в своей стартовой настройке.
Улучшите характеристики этой штыревой антенны, выполнив три простых шага, приведенных ниже:
(1) Штыревая антенна слишком длинная для 1090 МГц.Отрежьте его до 67 мм.
(2) Магнитное основание обеспечивает недостаточный уровень заземления. Увеличьте плоскость заземления, поместив хлыст на металлическую банку / коробку / пластину. Дополнительным преимуществом размещения хлыста над металлической / стальной банкой является то, что магнитное основание хлыста будет цепляться за банку и удерживать хлыст устойчивым и вертикальным.
(3) В помещении слабый сигнал. Поместите кнут возле окна или на чердаке, чтобы получить максимальный сигнал.


.
.
.
СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ
После того, как ваша установка будет запущена, вы будете счастливы, но вскоре после этого вы захотите увеличить свой диапазон.Затем вы можете попробовать какую-нибудь простую и надежную антенну , например, Spider & Cantena. В следующих двух постах ниже приведены инструкции по изготовлению Spider & Cantenna.

ВНЕШНЯЯ ЧАСТЬ…
Следующим шагом может стать использование привлекательных коаксиальных антенн (коаксиальные цилинейные, широко известные как кокосовые, франклинские, проволочные коллинеарные с катушками). Эти антенны очень привлекательны, так как их легко сделать, и все публикации в Интернете и на YouTube заявляют, что антенны с высоким коэффициентом усиления превосходны. Проблема проявляется, когда эти антенны вводятся в эксплуатацию и имеют низкую производительность. Коллинеары очень сложно получить правильно , и, за исключением немногих счастливчиков, большинство производителей коллинеаров своими руками в конечном итоге получают антенну с плохими характеристиками.
.
.
** 3 ЛЕГКИЕ АНТЕННЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
**
Основные недостатки стандартной антенны, поставляемой с USB-ключом DVB-T:
Проблема (1): У нее очень короткий провод. Из-за этого в большинстве случаев антенну невозможно разместить в оптимальном месте.
Проблема (2): Стандартная антенна не оптимизирована для 1090 МГц.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ (1):
Короткую длину кабеля можно преодолеть, подключив пигтейл MCX к F к USB-ключу DVB-T и подключив к пигтейлу общепринятый кабель RG6 необходимой длины с помощью DIY антенна на другом конце кабеля RG6.


Совет:
(a) Если длина коаксиального кабеля RG6 превышает 5 м / 15 футов, затухание коаксиального кабеля будет высоким, и может потребоваться усилитель.
(b) Даже при использовании коаксиальных кабелей небольшой длины использование усилителя увеличивает количество плоскостей и дальность действия.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ (2):
Неоптимизированная антенна может быть заменена самодельной антенной, которая имеет вертикальный штырь длиной ¼ волны, подключенный к сердечнику коаксиального кабеля, и заземляющую пластину, подключенную к экрану коаксиального кабеля. Плоскость заземления может быть образована диском, несколькими горизонтальными радиальными элементами, несколькими наклонными радиальными элементами или банкой для еды / напитков.

Ниже представлены 3 различные простые антенны для начинающих: Spider, Platenna и Cantenna.
Все они имеют вертикальный шлейф с длиной волны, подключенный к сердечнику коаксиального кабеля, но используют разные методы обеспечения заземления, соединенного с экраном коаксиального кабеля.

.

Коротковолновые антенны | KV5R.COM

Общие сведения о прослушивании коротковолнового радио
и конструкция и конструкция антенны

Авторские права © 1999-2012, Гарольд Мелтон KV5R. Все права защищены.

Коротковолновые антенны: страница 1

Введение

Кому нужна эта статья? Всем, кто новый слушатель коротковолнового радио.Прослушивание на коротких волнах немного сложнее, чем прослушивание радио AM или FM, и удовлетворительные результаты зависят от разработки и установки хорошей антенны.

Почему? Коротковолновые радиосигналы распространяются на большие расстояния. Они изгибаются вокруг Земли, отражаясь от ионосферы.

Что это? Ионосфера — привередливое зеркало! В дневное время он отражает более высокие частоты и поглощает более низкие. Ночью он отражает более низкие частоты и пропускает более высокие.Около восхода и заката средние частоты, кажется, лучше всего распространяются.

Ооооо … Это днем ​​у меня дома или на далекой радиостанции? Хороший вопрос! Ответ: Где-то посередине. Это означает, что более высокочастотные дневные диапазоны будут попадать в США с запада вечером, потому что над Тихим океаном все еще солнечно. Точно так же станции с востока будут попадать в США в ранние утренние часы, усиливаясь до полудня, а затем угасая, когда солнце садится над Атлантикой.

Это слишком сложно! Вовсе нет. Скоро вы научитесь находить свои любимые коротковолновые станции на нужной частоте, в зависимости от того, сколько сейчас времени. Коротковолновые вещатели могут использовать несколько частот, меняя их каждый день. Когда пришло время что-то менять, они объявляют.

Что делать, если я не слушаю, когда они делают объявление? Часть того, чтобы быть заядлым слушателем коротких волн, — это составление расписания радиопередач. Их можно найти в Интернете.Вы также можете просто вращать диск и слушать, и записывать, что где и когда, и составлять свой собственный график прослушивания.

Хорошо, что еще мне нужно знать, чтобы начать? У вашего маленького портативного коротковолнового радиоприемника бесполезная антенна. О, для FM это нормально, но коротковолновые антенны должны быть не менее пятидесяти футов в длину, чтобы быть полезными!

О нет! Я не могу поставить какую-то большую уродливую антенну! Все, что нужно, — это очень тонкий провод. Он может вылетать из окна на дерево, прикрепляться скобами под карнизом или даже на чердаке.Другая часть работы с коротковолновым слушателем — это разработка и развертывание самой умной из возможных антенн, обеспечивающей баланс между видимостью, надежностью и производительностью.

Хорошо! Думаю, я смогу это сделать! Конечно! Кто угодно может это сделать. Миллионы людей во всем мире используют короткие волны в качестве основного или единственного источника информации.

Итак, что такое антенна? С технической точки зрения, антенна представляет собой трансформатор согласования импеданса. Он соответствует низкому импедансу передатчика или приемника с чрезвычайно высоким импедансом окружающего пространства.Он преобразует переменную мощность в проводе в мощность, переменную в свободном пространстве (или в воздухе), и наоборот.

Нужно ли мне знать о согласовании импеданса? Нет, но если вы хотите, чтобы ваша антенна была максимально эффективной, вам следует ее правильно спроектировать. Вы должны знать, как получить достаточно сигнала для вашего радио, чтобы расширить возможности прослушивания и уменьшить раздражающее замирание сигнала. Плохая антенна преобразует очень слабый сигнал, но хорошая антенна преобразует намного больше. Антенны также улавливают шум — искусственный и естественный — и вы хотите, чтобы ваша антенна принимала больше сигнала, чем шума.Кроме того, вам понадобится физически сильная антенна, которая сможет выдержать многие годы штормов. В большинстве случаев он также должен быть хорошо спрятан.

Почему антенна должна быть такой длинной? Потому что короткие волны длинные (их называют «короткими» волнами, потому что длина длинных волн составляет тысяч футов!) Если вы хотите слушать только днем, достаточно 50 футов провода. Однако, если вы также хотите слушать более низкие ночные частоты, вам понадобится 100 футов или более.

Почему? Длина антенны должна соответствовать длине самых длинных радиоволн, которые вы хотите принимать. Коротковолновые радиовещательные станции используют частоты от 50 до 400 футов в длину, и эффективная антенна должна быть не менее одной четвертой этой длины — а половина намного лучше.

Я живу в Ассоциации владельцев недвижимости… Многие люди в США сейчас живут в закрытых кварталах. Обычно в них есть правила (с которыми вы согласились при подписании контракта), запрещающие использование наружных антенн.Они не хотят, чтобы вы навредили соседству, воспользовавшись своими конституционными правами, поэтому они требуют, чтобы вы заключили договор, ограничивающий ваши права. Я называю это «Коммунизм по контракту», потому что это именно то, что есть. Это еще и дискриминация, потому что коротковолновое радио — это просто еще один источник информации, как телевидение и Интернет.

Что делать? Я покажу вам, как установить простые и эффективные коротковолновые антенны, которые почти не видны. Если ваши местные коммунисты не видят этого, они не могут возражать против этого, поскольку причиной их постановления против антенн является внешний вид. Если они возражают, у вас все еще есть варианты. Вы можете оспорить решение и получить освобождение. Вы можете бороться на основании федерального постановления FCC под названием PRB-1, которое распространяется на небольшие спутниковые тарелки, но может, в духе закона, придать вес вашим аргументам. Или вы можете просто лучше спрятать антенну, например, проложить ее под карнизом или на чердаке.

Это будет сложно? Вовсе нет. Существуют стандартные формулы для различных конструкций антенн и стандартные (здравые) механические методы.

Почему бывают разные конструкции? Опять же, это зависит от обстоятельств. Вы можете захотеть, чтобы ваша антенна передавала или принимала одинаково хорошо во всех направлениях или только в одном направлении. Вы можете сделать это постоянным, временным или скрытым.

Ой! Вы имеете в виду, как земля CB против телевизионной антенны! Правильно; и есть еще несколько других конструкций и параметров, которые мы здесь рассмотрим.

Как что? Нравится, имеет ли конструкция антенны широкую или узкую полосу пропускания.

Пропускная способность ?! Вы просто читаете!

Продолжение…

◄— Диполь «Кроличьи уши» — Коротковолновые антенны Стр. 2 —►

5 лучших морских УКВ-антенн в 2021 году ? [Руководство по покупке] Обзоры

  • Пляж
    • Алоэ Вера
    • Одежда
    • Развлечения
    • Снаряжение
    • Лодка
    • Аксессуары для загара Аудио
    • Лодки
    • Детали
    • Детали
    • Навыки
    • Прицеп для лодки
  • Лагерь
    • Одежда
    • Мебель для кемпинга
    • Советы для кемпинга
    • Приспособления для приготовления пищи
    • Приспособления для приготовления пищи
    • Спальные мешки
    • Survival
    • Палатки
  • Climb
    • Принадлежности
    • Болдеринг
    • Care
    • Снаряжение
    • Альпинизм
    • Access
    • 9016
    • Обувь
    • Обувь
  • s

  • Одежда
  • Кулинария
  • Пункты назначения
  • Леска
  • Советы для рыбалки
  • Подледная рыбалка
  • Приманки
  • Катушки
  • Удочки
  • Снасти
  • Спасательный жилет
  • Спасательный жилет
      Возраст
  • Спасательный жилет по спорту
  • Руководства по безопасности
  • Гидромассажная ванна
    • Химия
    • Очистка и уход за водой
    • Снаряжение и аксессуары
    • Ремонт и обслуживание снаряжения
    • Сауна
    • Гидравлическая ванна
    • Насадки для горячей ванны

  • Парус
    • Одежда
    • Принадлежности
    • Узлы
    • Детали
    • Безопасность
    • Обувь
    • Skills
  • Surf
  • Skills
  • Серфинг

  • Ветер серфинг
  • Снег
    • Направления
    • Лыжное снаряжение
    • Уроки катания на лыжах
    • Сноуборд
    • Снегоход
    • Снегоступы
    • Зимние занятия
    • Зимнее снаряжение
  • Skills
  • Одежда для плавания
  • Тренировки
  • Буксир
    • Кайтсерфинг
    • Kneeboarding
    • Wakeboarding
  • Pool
  • Обогреватели
  • Уход за бассейном
  • Насос / фильтр
  • Water Gear
    • Aqua Fitness
    • Рюкзаки
    • Охладители
    • Назначения
    • Гаджеты и аксессуары
  • Металлоискатели tio
  • Солнцезащитные очки
  • Игрушки и игры
  • Бутылки с водой
  • Защита от воды
  • Ботинки для воды
  • Поход
    • Аксессуары
    • Одежда
    • 169 Направления
    • Одежда
    • 163 Снаряжение для кулинарии
  • Фотография
  • Навыки
  • Каяк
    • Принадлежности
    • Каноэ
    • Пункты назначения
    • Рыбалка
    • Снаряжение
    • Hardshell
    • Надувной
    • Все вокруг
    • Новичок
    • SUP Fishing
    • Снаряжение
    • Надувной
    • Гребля
    • Развлекательный
    • Навыки
    • Туризм
    • Йога
  • Акваланг
  • Аксессуары для подводного плавания
  • ионы
  • Фридайвинг
  • Снаряжение
  • Фотография
  • Навыки
  • Подводная охота
  • Часы
  • Шноркель
    • Направления
    • Маски для лица
    • 9018 9018 9018 Ласты

  • Аксессуары 9017 Ласты Снаряжение 9017

    Поиск

    • О
    • Реклама
    • Контакты
    • Политика конфиденциальности

    «EGGBEATER» АНТЕННА VHF / UHF ~ ЧАСТЬ 1


    Минималистичная антенна МКС

    Антенна ISS Minimalist Целью этого проекта было разработать предложение антенны, которое позволило бы простое дублировать доступное антенное решение для разумного доступа к передаваемым сигналам

    Дополнительная информация


    ДЕЛЬТА-ПЕТЛЕВАЯ АНТЕННА 40–10 м — GU3WHN

    Эта простая широкополосная антенна проста в сборке, имеет коэффициент усиления, аналогичный дипольному, и устойчива к воздействию близлежащих объектов. Его можно установить практически в любой конфигурации при условии хорошего разделения проводов

    Дополнительная информация


    Технический класс лицензирования

    Техническое лицензирование Антенны, представленные радиолюбителем Класс Элемент 2 Презентация курса ЭЛЕМЕНТ 2 ПОДЭЛЕМЕНТЫ (Группы) О радиолюбительских позывных Управление Соблюдайте правила Технические частоты

    Дополнительная информация


    Основные понятия антенны

    АНТЕННА Антенна — это устройство для передачи и / или приема электромагнитных волн.Электромагнитные волны часто называют радиоволнами. Большинство антенн представляют собой резонансные устройства, которые работают эффективно

    Дополнительная информация


    Проектирование логопериодических антенн

    Проектирование антенн с логопериодической периодичностью Автор Глен Дэш, Ampyx LLC, GlenDash на alum. mit.edu Авторские права 2000, 2005 Ampyx LLC Легкая и точная, логопериодическая антенна стала фаворитом среди инженеров EMC. В

    Дополнительная информация


    Краткое техническое описание развертывания антенны

    Краткое техническое описание развертывания сетевой антенны ProCurve… 2 Типы антенн … 2 Всенаправленные антенны … 2 Направленные антенны … 2 Разнесенные антенны … 3 Направленные антенны с высоким коэффициентом усиления …

    Дополнительная информация


    EE302 Урок 14: Антенны

    EE302 Урок 14: Антенны Антенны с нагрузкой / 4 антенны желательны, потому что их сопротивление является чисто резистивным. На низких частотах полные / 4 антенны иногда непрактичны (особенно в мобильных приложениях).

    Дополнительная информация


    Руководство пользователя JP Tribander

    JP Tribander Руководство пользователя JP-Tribander Технический обзор JP-Tribander — это эффективная трибандерная балка для 20, 15 и 10 метров с полноразмерными элементами без ловушек. Антенна разработана с использованием новейшего компьютера

    .
    Дополнительная информация


    Антенны сотовой беспроводной связи

    Антенны сотовой беспроводной связи Техническое описание GarrettCom Inc., Ноябрь 2010 г. Обзор Техническая записка по антенне сотовой беспроводной связи предназначена для помощи в разработке и развертывании DX940 Cellular

    .
    Дополнительная информация


    Понимание диапазона для радиочастотных устройств

    Понимание диапазона для РЧ-устройств Октябрь 2012 г. Технический документ Понимание того, как факторы окружающей среды могут влиять на дальность действия, является одним из ключевых аспектов развертывания радиочастотного (РЧ) решения. Этот документ будет

    Дополнительная информация


    Дипольная антенна с октавной полосой пропускания

    Дипольная антенна с октавной полосой пропускания Аннотация: Достижение широкополосных характеристик резонансных структур является сложной задачей, поскольку их характеристики излучения и характеристики импеданса обычно чувствительны

    Дополнительная информация


    Щелевые антенны для диапазона 700 и 800 МГц

    Низкая групповая задержка, широкополосные щелевые антенны UHF Доступны всенаправленные и направленные диаграммы направленности Доступны модели с низким RFR Доступны модели с верхним или боковым креплением Горизонтальная, эллиптическая или круговая поляризация

    Дополнительная информация


    Антенна EH-20 20м. Автор: VE3RGW

    Антенна EH-20 20 м. По VE3RGW. Эквивалентная схема антенной системы EH-20 (прототип 2A). Верхний цилиндр Нижний цилиндр Земля Противоположная позиция Катушка фазирования Трансформатор сопротивления и цепь настройки Катушка настройки Feed

    Дополнительная информация


    Переносная балка 2 м и 70 см для ARES

    Радиолюбительская служба экстренной помощи (ARES) — это группа лицензированных любителей, которые добровольно жертвуют свое время и оборудование для коммуникационной деятельности в поддержку агентств общественных услуг.ARES поезда с

    Дополнительная информация


    Понимание КСВ на примере

    Понимание КСВ на примере Возьмите загадку и загадочность из отношения стоячей волны. Даррин Вальравен, K5DVW Иногда кажется, что одно из самых загадочных существ в мире любительского радио

    Дополнительная информация
    .

    1. 04.09.2002, 05:03


      #1

      КВ антенна для приёмника

      Уважаемые профессионалы, помогите «чайнику»! К числу радиолюбителей я не принадлежу (увы), просто очень люблю слушать радио по ночам, ловить далекие станции на КВ, часто слушаю и разговоры радиолюбителей. У меня бытовой цифровой радиоприемник Grundig Yacht-Boy 400. Аппарат неплохой, чувствительный, работает в КВ-диапазоне 1,7 — 30 МГц без пробелов, есть режим SSB и прочие удобства. Но хорошая антенна ему не помешает. Живу в 10-этажном доме в спальном районе Красноярска. Коммунальные службы против установки антенны на крыше не возражают, я объяснил, что она будет НЕ передающая. Но вот вопрос: КАКУЮ АНТЕННУ СТАВИТЬ?
      DX-сты (те, которые только слушают), сказали, что не надо мудрить: натяни, мол, метров 40-60 горизонтальной медной проволоки на крыше между двумя мачтами, заземли, сделай снижение из коаксиального кабеля… Радиолюбители, к которым обращался, говорят, что это фуфло, нужно строить какой-то «полуволновой диполь с противовесом». Одни говорят, что провод (одножильный, многожильный?) должен быть как можно толще, другие — как можно тоньше, третьи советуют взять телефонный полевой кабель — тот, что со стальными жилами…
      Так какой же вариант оптимальный? Порылся на радиолюбительских сайтах, но там в основном передающие антенны или очень сложные. А мне бы чего попроще, многодиапазонную и только для приема. Если нетрудно — подкиньте, пожалуйста, совет, размеры, конструкцию или дайте ссылку в Сети. В конце-концов, наверное, натяну кусок проволоки. Но из какого материала? Какой длины? На какой высоте над крышей?
      Спасибо всем, кто откликнется.


    2. 04.09.2002, 14:03


      #2

      Проблема не в антенне, а в согласовании её с приемником: есть ли в вашем грюндике коаксиальный вход для внешней антенны?


    3. 04.09.2002, 19:51


      #3

      Да, гнездо для внешней антенны есть, я им пользуюсь — в комплекте с приемником идет простенькая комнатная антенна.
      Гнездо под пальчиковый штеккер 3,5 мм. Один контакт — главный, второй — «земля», специалисты проверяли.


    4. 05.09.2002, 10:07


      #4

      Тогда всё нормально:
      сделайте классический диполь со сторонами, примерно, по 10 метров,
      запитайте его 50 Оммным кабелем в центре и
      повесьте его или на крыше между двумя мачтами, или между домами.
      При приеме КСВ диполя существенной роли играть не будет. Хорошего DX-инга!


    5. 06.09.2002, 01:49


      #5

      UA3GHM вне форума


      Low Power


      Мне кажется что для приема лучше применить рамочную антенну — статики меньше.


    6. 06.09.2002, 09:59


      #6

      kalexn вне форума


      Без позывного


      Если есть место ставь рамочную антенну, не только меньше статики, но и меньше помех от ближней зоны — телевизоры, компьютеры и т.д. Если есть желание слушать радиолюбителей, то лучше делать её резонансной на эти диапазоны, получишь дополнительный выигрышь в приеме. Лучший провод для антенн — медный провод, а практичней всего действительно полевой провод. Он прочный, в нем есть медные жилки, да и любители цветных металлов не сопрут.


    7. 06.09.2002, 16:44


      #7

      UN7CI вне форума


      Big Gun


      Думаю, что идеальным решением этой проблемы явится установка замкнутой рамки периметром не менее20 метров из полевого телефонного провода.Далее снижение выполняется телефонным симметричным проводом-лапшой ТРППМ для наружной проводки.Снижение произвольной длинны(прошло через окно) .Далее кабель подключается к трансформатору на ферритовом кольце (проницаемостью любой) по соотношению сопротивлений 4:1 т.е. в три провода, скручивать не нужно(восемь витков равномерно на торе диам. примерно 20мм наруж.не менее проводом любым изолиров.), две последовательно- конец с началом, а их середина заземляется от грозы.Третья обмотка подключается к отрезку произвольной длинны тонкого 50 Омного кабеля распаенного на разъем 3.5 .

      Успехов.


    8. 10.09.2002, 12:27


      #8

      kalexn вне форума


      Без позывного


      Проницаемость не более 750, иначе выше 10МГц в кольце все и затухнет.


    9. 11.09.2002, 17:54


      #9

      http://www.qrz.ru/forum/showthread.php?threadid=1972

      Да, гнездо для внешней антенны есть, я им пользуюсь — в комплекте с приемником идет простенькая комнатная антенна.
      Гнездо под пальчиковый штеккер 3,5 мм. Один контакт — главный, второй — «земля», специалисты проверяли.
      —————————————————————————-
      A нет ли на входе радиоприёмника в диапазоне АМ постоянного напряжения для питания антенного усилителя как у SONY ICF-SW7600G?


    10. 11.09.2002, 21:22


      #10

      A нет ли на входе радиоприёмника в диапазоне АМ постоянного напряжения для питания антенного усилителя как у SONY ICF-SW7600G?
      ———————

      Нет, такого на Грюндиге нема.
      Так какую все же антенну строить? Я понял, что рамка лучше. А что она вообще собой представляет, как выглядит? Размеры, конструкция? Это что, треугольник или квадрат из провода, натянутый между домами?
      Кстати, я прикинул, что от моего окна до точки подключения кабеля к антенне будет метров 120 — так дома стоят. А мачты на крыше ставить бы не хотелось — там до фига всяких проводов, высоких телеантенн, так что пришлось бы делать их повыше, метров по 10, могут не разрешить. Нельзя ли обойтись простым кабелем, а то жаба давит 120 метров коаксиального покупать? Хотя если по-другому нельзя, куплю, конечно. И не скажется ли такая длина фидера на качестве приема?


    11. 12.09.2002, 09:23


      #11

      «Полуволновой диполь с противовесом», треугольник и квадрат из провода, короче — резонансные, узкополосные, направленные антенны — фуфло, они нужны при передаче; а для приёма советую натянуть провод (не обязательно на крыше! Можно между домами или деревьями, НО В НАПРАВЛЕНИИ СЕВЕР-ЮГ!), лучше взять медный или бронзовый, диаметром не менее 1,5 мм (латунный и стальной подвержены коррозии), лучше многожильный (не менее 5-ти жил), длиной 30-50 м, желательно покрытый изоляцией, противовес 10-15 м (в три раза меньше полотна антенны), закрепить на форфоровых изоляторах на обoих концах, расстояние между изоляторами — 10-15 см, расстояние между опорой и первым изолятором НЕ КРИТИЧНО, между изоляторами должно быть меньше 1/4 длины самой короткой волны приёма, по схеме:

      I—-*—-*—10-15 м—o*а—-…полотно антенны 30-50 м…——*—*—-I

      I — опора;
      *- изоляторы;
      o — точка подключения оплётки коаксиального кабеля;
      a — точка подключения центральной жили коаксиального кабеля.

      Желательно расположить перпендикулярно сетевым, телефонным проводам и проводам проводного вещания и как можно дальше от них. НО! Вот это «НО»: дело в том, что, как уже говорилось в приведенной мною ссылке, появится «куча проблем на НЧ диапазонах с помехами от телевидения и компьютеров, если они конечно в вашем доме есть.»

      И о заземлении не забудте — с грозой не шутят!
      http://www.pro-radio.ru/ubb/Forum5/HTML/000873.html
      http://www.pro-radio.ru/ubb/Forum5/HTML/000370.html
      http://www.pro-radio.ru/ubb/Forum5/HTML/000714.html

      Удачи!


    12. 18.09.2002, 11:25


      #12

      Приветствую!
      Проблема понятна.Вижу 3 варианта:
      1.
      Аппериодическая антенна.
      а). T2FD (К. Ротхаммель, «Антенны», стр. 70, рис. 3-35) с ШПТЛ 4:1 или 9:1 (от конкретной реализации всей системы)
      в). «Дипольная антенна бегущей волны» (Беньковский и Лепинский «Любительские антенны коротких и ультракоротких волн», стр. 270-276, рис.5.50 и 5.55)
      Этим антеннамнужно менее 40метров пространства, а подвешенне под углом они имеют практически круговую диаграмму.
      2.
      Думаю, что Ваш RX имеет хорошую чуствительность, поэтому можно применить магнитную петлевую антенну(«Magnetic Loop»).» Этот тип антенн замечателен тем, что компактен(возможен вариант размещения на рабочем столе, около RXа),
      улучшает изберательность аппарата(из-за высокой добротности антенны,), обладает пространственной селективностью(диаграмма восьмёрка). Из этих преимуществ растут и недостатки — антенну нужно подстраивать на частоту
      и ориентировать на станцию или поворотом антенны подавлять помеху. Однако, т.к. она находится на столе, это мелочи.
      3.Если чуствительности недостаточно , то можно применить активную петлевую антенну (это тот же «Magnetic Loop», но с антенным усилителем.
      Информацию о конструкциях №2 и №3 можно взять на «Радиофанате», их там валом.
      Валентин — uu4jcr
      73!


    13. 23.08.2008, 01:45


      #13

      Рамочная антенна намотанная на крестовине из диэлектрика.Правда дистанционно КПЕ крутить не удобно.Загляни на сайт свободные радиолюбители-радиопираты.Там конструкция рамочной антенны описана.Можно широкополосную ант »МОРКОВКУ».

      73!!! Роман R3WBK.// Ex.Call: RA3WSI.


    14. 24.08.2008, 19:37


      #14

      Пока суть да дело с выбором наружной антенны и если дом кирпичный, очень рекомендую вот эту:
      rf.atnn.ru/s1/an-vod.html (добавить хттп;-)
      Делать думая и особо обратить внимание на электростатическую экранировку(та самая фольга медная под и сверху катушки). Десять витков можно без отводов. Изумительно работает, чисто и без помех. В любом случае потом будет с чем сравнить наружную. Сто метров кабеля это фуфло, при отсутствии согласования по диапазону (а так оно и будет), принимать будет только он и вся срань от импульсников в доме с его оплетки будет в приемнике. Грюндиг очень чувствителен, но обладает очень низкой (если точно-никакой) динамикой, поэтому тянуть «чем длиннее» не советую. Заблокирует приемник и кроме мусора ничего не услышишь…


    15. 26.08.2008, 23:52


      #15

      R3BU вне форума


      High Power

      Аватар для R3BU



    Активная антенна для кв приемника своими руками
    Ваши права

    • Вы не можете создавать новые темы
    • Вы не можете отвечать в темах
    • Вы не можете прикреплять вложения
    • Вы не можете редактировать свои сообщения
    •  

    Правила форума

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *