Простейшая FM антенна для приемника своими руками
FM АНТЕННА СВОИМИ РУКАМИ.
FM АНТЕННА СВОИМИ РУКАМИ.
Простая алюминиевая фм-антенна для дачи своими руками и пайка алюминия
Простая алюминиевая фм-антенна для дачи своими руками и пайка алюминия
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:
- Равен длине волны.
- Половине длины волны.
- 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:
- Вибратор Герца — 300 Ом.
- Полуволновой вибратор – 73,5 Ом.
- 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:
- Для образования одного плеча диполя снимаем внешнюю изоляцию на участке протяженностью 75 см. Оплетку экрана оставляем нетронутой.
- 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.
- 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.
- 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:
- С кабеля РА – 50 снимаются оплетка, изоляция длиной 37,5 см.
- 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:
- Чулок сажается на один конец U-колена.
- В месте начала чулка прорезается изоляция до жилы. Жила одновременно сажается на другой конец U-колена и выходной провод сопротивлением 75 Ом.
- 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:
- Во взятой фольге посредине вырезается квадратное отверстие стороной 10 см. Получится ровная рамка толщиной 15 мм, которую склеим из полосок.
- Посредине внизу вырезается тонкий кусок, 3 мм шириной.
- Теперь фигура наклеивается на доску для прочности.
Подключаем кабель РК – 50 следующим образом:
- Припаиваем центральную жилу самодельной антенны для радио в правой нижней части. Посередине полоски напротив правого края вырезанной части.
- Экран напаивается также посредине, левее на 25 мм.
Для диапазона УКВ меняются размеры:
- Сторона плашки – 18 см.
- Сторона внешнего квадрата – 15,5 см.
- Толщина – 18 мм.
- 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
Как сделать антенну для радио своими руками
Самодельная антенна для работы радио в режиме FM – это хорошая возможность для улучшения качества приёма сигнала в диапазоне 88-108 МГц. Для начала мы рассмотрим, как заменить стандартную антенну на устройство другого типа – дипольную.
Самостоятельное изготовление антенны для приема радио.
Многие типы приёмников имеют разъём для подключения простой внешней антенны – как правило, встроенной или телескопической штанги. Сделать хорошую FM-антенну своими руками вы сможете даже за небольшие деньги. Для этого достаточно одного визита в ближайший магазин хозяйственных товаров.
Необходимые средства
Набор инструментов и деталей будет таким:
- Керамические изоляторы, а также соединительные элементы для них. Нельзя допустить замыкания антенного провода на близлежащие конструкции. Такие средства можно приобрести на рынке радиотоваров или найти в старых строениях.
- Тонкий трос из стали для подсоединения изоляторов.
- Роликовые блоки. Мы используем их с целью установки внешней T-образной антенны для радио в натянутом состоянии.
- Штекер, чтобы подключить антенну.
- Устройство для защиты от грозы. Двухпозиционный рубильник должен служить именно для такой цели. Хорошая наружная антенна способна быстро отключаться от аппаратуры и заземляться во время грозы.
- Отрезок проволоки из меди. Диаметр – 1,5-2 мм. Также вы можете воспользоваться проволокой из стального материала в оболочке из цинка. Медь будет более удобна, чтобы сделать работы по монтажу.
Виды антенн
Антенны FM-диапазона можно условно разделить на три отдельных вида:
- бегущей поверхностной волны;
- линейные;
- апертурные.
Апертурой называется разворот антенны. Волновые каналы – это, скорее, частный случай конструкций с бегущей волной. Директоры в их модулях расположены так, что они обладают вертикальной поляризацией. Именно на волновом канале ловится телевидение. Антенна FM позволяет учесть особенности будущего местоположения.
Монтаж уловителя радиосигнала
Установка наружной антенны горизонтального типа начинается с выбора опорных конструкций. На них вы впоследствии закрепите своими руками изоляторы. Одна из опор должна быть установлена на крыше дома. Её нужно укрепить проволочными растяжками. Дерево подходящей высоты можно использовать в качестве второй опоры. Изоляторы можно будет установить на стройках с помощью стальных тросиков.
К изоляторам вы должны своими руками закрепить наружную часть FM-антенны. Её не нужно подвергать большому натяжению. Проволока сжимается, если температура воздуха достаточно низкая, и может потерять целостность при низкой температуре. Роликовые блоки позволят устранить ненужные колебания. Для их использования разместите на втором конце провода груз малых размеров. Он будет соединён с FM-антенной, если перекинуть его через изолятор и блок.
Приёмная часть антенны должна состоять из одного куска однородного материала. Если вы не располагаете однородным проводом, лучше составить FM-антенну из отдельных одинаковых элементов. Их нужно зачистить и пропаять оловом. Оборудование для вертикального спуска антенны не представляет серьёзных трудностей. Обратите внимание, что провод не должен соединяться с посторонними элементами. Провод антенны своими руками нужно закрепить на специальной оттяжной стойке. Это не позволит ему пребывать в неправильном положении в ветреную погоду.
Если место для установки FM-антенны своими руками ограничено, нужно применить другую конструкцию. Это несколько кусков проволоки, которые имеют вид «веника». Своими нижними концами они будут надёжно соединены кабелем. Концы проволок можно плотно залить расплавленным оловом. Место пропайки вы должны покрыть надёжной изоляцией в виде битума или подобного материала.
Комнатная антенна, сделанная своими руками, будет лучшим вариантом, чтоб заменить внешний уловитель. Изоляторы должны закрепляться внутри помещения. Их расположение ближе к потолку даст преимущество в качестве приёма сигнала. Провод должен быть натянут горизонтально либо свёрнут в спираль.
Пример резонансной рамочной антенны
Резонансные рамочные антенны с успехом используются механиками, чтобы принимать коротковолновые сигналы. Чтоб вести направленный приём сигнала, достаточно просто повернуть антенну в любой возможной плоскости. Магнитная составляющая поля радиоволны позволяет принимать сигнал намного чище.
Как изготовить рамочную конструкцию?
Алюминиевый обруч диаметром 77 см и внутренним диаметром 1,7 см можно найти почти в любом спортивном магазине. Сантехнические трубы из комбинированной конструкции металла и пластика хорошо обрабатываются. Для радио также неплохо подойдёт медная трубка чуть меньшего (16 мм) диаметра.
Антенна Рахматтулаева
Конструкция антенны радио является достаточно простой.
- Центральную жилу, оплётку и короткий отрезок коаксиального кабеля нужно припаять к контактам конденсатора переменной ёмкости.
- Другой конец, центральную жилу и оплётку нужно припаять к алюминиевому обручу. Также можно использовать автомобильные хомуты, которые нужно тщательно зачистить, с диаметром 16-26 мм. Место контакта также нужно тщательно зачистить.
- Соотношение длины окружности рамки к длине окружности петли связи должна равняться 1:5.
- С конца коаксиального кабеля, а также с центральной жилы своими руками нужно удалить внешнюю изоляцию на длину в 1 см.
- От середины кабеля для FM-антенны нужно отмерить по полсантиметра в обе стороны и снять внешнюю изоляцию. После этого оплётку кабеля требуется удалить. Это приведёт к её разрыву.
- Проверьте диапазонность приёмопередающего устройства так, чтоб рамка имела резонанс от 5 до 22 Мгц. При других ёмкостях конденсатора можно изменить параметры приёмо-передающего устройства.
- Если вам больше интересны диапазоны с низкой частотностью – лучше использовать рамку с диаметром больше – 1 или 1,5 метра. Если же высокочастотные – 0,7 метра.
Такое решение – простой вариант, чтобы получить резонансную антенну, способную работать в многих диапазонах. Её диаграмма направленности будет представлять собой цифру 8. Антенны из алюминия и меди работают примерно одинаково.
Выводы
Мы предложили вашему вниманию популярные типы антенн для радио, которые можно сделать своими руками. Большинство таких решений достаточно просты для изготовления дома, а простота их настройки позволит без труда справляться с самыми сложными проблемами.
Вам понравилась инструкция? Делитесь ею в социальных сетях и на страницах своих сайтов. Оставляйте в комментариях свои заметки и советы нашим пользователям.
nastroyvse.ru
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 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:
- Уверенный прием возможен только в пределах прямой видимости.
- В ночное и вечернее время дальний прием практически отсутствует.
- 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:
elquanta.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 |
![]() |
| 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 — 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
Антенна для FM-приёмника своими руками
Антенна для FM-приёмника своими руками
Итак, пару месяцев назад мне наскучили три радиостанции, которые вещают в нашем городе. Музыка одна и та же, мозг уже начал уставать. Пришла идея сделать простенькую FM-антенну. Погуглил на эту тему, и нашёл.
Для этого действия нам понадобится простой телевизионнный кабель на 75 ом. Отмерим- вверху отсчитываем около 7 сантиметров, затем ниже ещё 75 сантиметров, ещё ниже- ещё 75 сантиметров.
75+75 связано с особенностью размера волны FM-диапазона.
Снимаем полностью изоляцию на первых 7 и 75 сантиметрах:
Теперь эту оплётку нам надо вывернуть. Выворачиваем на нижнюю часть кабеля. Для упрощения советую немного её «сжать» вниз, чтоб она свободно проворачивалась на центральной жиле- я для того и сделал эти 7 см вверху.
Вывернули? Теперь обрежем верхние 7 см кабеля- они только ухудшат приём. В итоге у нас должна получится такая конструкция:
Центральную жилу мы подсоединяем 75-омным кабелем к началу антенны приёмника, а оплётку- к минусовому, или общему проводу, а ещё лучше- заземляем.
Всю конструкцию вешаем вертикально на улице, и повыше, высота зависит от дальности передатчика- у нас до Петербурга 120 километров, и антенна даёт уверенный приём на высоте 6 метров над землёй, находится выше окружающих дачных домов. Не спрашивайте меня, почему оплётку надо выворачивать- от варианта «просто срезать половину» приём немного хуже. Пробовал данную антенну на окне четвёртого этажа- из шипения на частоте «Русского радио» появились низкочастотные помехи, качество вещающих в нашем регионе радиостанций значительно улучшилось. На даче- в стерео-режиме уверенно ловятся все Петербужские радиостанции. Ещё совет- если радио просто шипит- не заморачивайтесь с этой антенной, и возьмите простую комнатную телевизионную с двумя усами. Отрегулируйте их, чтоб длинна каждого уса была 75 см, Подсоедените один ус к антенне приёмника, другой- к общему проводу (минусу) того же приёмника.
Мощная широкополосная антенна Руководство по сборке простых антенн
sdelay-samm.at.ua
No related posts.
Схема конвертера представлена на рисунке. Если вы начинающий радиолюбитель — не бойтесь, на самом деле схема очень простая и состоит всего из 4-х основных узлов.
Узел 1.
Это входной фильтр, ФНЧ состоит из катушек L1-L4 и конденсаторов С1-С5. Этот фильтр обязательно нужен, чтобы не перегружать ваш приёмник мощными сигналами FM-станций, сотовых телефонов, Wi-Fi роутеров и т.д.
Узел 2.
Это опорный генератор на 50МГц. Его можно запитать от отдельного USB порта компьютера или другого источника напряжением 5В.
Узел 3.
ADE, это смеситель, выполненный на высококачественной микросхеме ADE. Микросхема представляет из себя два трансформатора и диодный мост на диодах Шотки. Её параметры очень высоки и с ней получается максимальная чувствительность и динамический диапазон.
Узел4.
L7-L10, это выходной фильтр, ВФЧ, он фильтрует всё, что ниже 50МГц, то есть, чтобы ненужные продукты смесителя не поступали на вход SDR приёмника.
Все моточные данные катушек и другие данные указаны на схеме. Печатная плата конвертера не разрабатывалась, т.к. всё зависит от ваших деталей, какие сможете достать и личной фантазии при изготовлении. Конвертер можно сделать на фольгированном стеклотекстолите или даже на монтажной плате. Вот, некоторые фотки:
Настройка конвертера очень проста — установить движок резистора в нижнее по схеме положение. Затем подать питание и, вращая резистор — выставить максимальный уровень принимаемых радиосигналов. Когда будете вращать резистор, то заметите, что в один момент уровень сигналов станций расти перестал, но стал расти уровень шумов от кварцевого генератора. Вот отрегулируете резистор так, чтобы чувствительность приёмника была максимальной, а шумы от генератора минимальны.
3. Смеситель ADE 1шт http://ali.pub/1s5d37 или 5шт (с запасом, если спалите или сломаете) http://ali.pub/1s5d4d
распиновка ножек, если смотреть сверху:
Конденсаторы можно брать любые, малогаббаритные. Диодную сборку после ФНЧ, перед смесителем можно заменить на два встречно параллельных кремниевых ВЧ диода, например 1N4148 http://ali.pub/1pgho9 . Они защищают смеситель от выхода из строя от мощных радиосигналов.
Если есть желание попаять, то, можете не покупать ADE, а сделать смеситель сами, на ферритовых колечках и диодах. Так же, можете не покупать кварцевый генератор, а сделать генератор на транзисторах. Вот тут схема и описание: https://vk.com/wall-116019789_8971
А это примерное видео, такого, полностью самодельного конвертера:
работать он будет, но, конечно хуже, чем на смесителе ADE.
В заключении размещаем видео, как работает самодельный конвертер к SDR приёмнику на смесителе ADE
На стыке интересных мне областей программирования и радио зародился долгий, но интересный проект по созданию цифрового приёмника прямого преобразования, в котором аналоговых частей будет абсолютный минимум.
С каждой частью статьи я планирую дорабатывать приёмник, улучшать его характеристики, обвешивать его разными доработками, а в итоге возможно и получить полноценный трансивер.
Базовый комплект будет построен на китайской АЦП AD9226.
Цифровым сердцем приёмника будет являться FPGA матрица Altera EP4CE10.
Для того, чтобы не мучатся с наушниками добавлен простейший УНЧ с питанием в 5 вольт и динамик.
Итак, соединяем все воедино (точки подключения особой роли не играют, всё настраивается и назначается программно).
Идея приёмника заключается в смешивании оцифрованного с помощью АЦП радиосигнала с гетеродином, выдающим 2 сигнала со смещением в 90 градусов (синус и косинус).
Тем самым мы получаем комплексный сигнал (I и Q), с помощью которого достаточно легко добиться подавления зеркального канала и демодулировать полезный сигнал.
Устанавливаем среду разработки Quartus.
Начинаем с подключения АЦП (вход и тактовый сигнал). Т.к. внешнего кварцевого генератора нет, будем тактовать модуль силами самой FPGA (а это очень плохо в плане качества приёма, но для первой версии сгодится).
Добавляем вход кварцевого генератора планы FPGA (50 мегагерц).
Первым делом создаём гетеродин, настроенный на частоту приёма. Его задача состоит в переносе частот с диапазона радиоволн в звуковой.
Его параметры на скриншотах:
Для управления частотой гетеродина в него необходимо передать слово частоты, задающее смещение фазы, для этого подготовим отдельный модуль. Сейчас частота будет статична, но дальше планирую менять её энкодером.
Слово частоты это число, получаемое делением необходимой частоты в герцах на частоту кварцевого генератора и умноженную на двойку в степени, равной разрядности DDS-генератора (гетеродина).
Полученный сигнал подаём на 2 смесителя (умножителя), которые обеспечивают смешивание сигнала АЦП (вход А) с сигналом гетеродина (вход B).
Полученный сигнал смещён на частоту гетеродина, т.е. выбранная частота теперь размещается в нулевой. А слева (да, в отрицательной части) и справа от неё находятся весь необходимый нам спектр.
Чтобы дальше эффективно работать с сигналом, нам необходимо его децимировать (уменьшить частоту выборок), эту роль выполняет CIC фильтр.
После этого частота выборок сокращается с 50 миллионов раз в секунду до 100 000.
Далее нам необходимо сделать полосовой фильтр, т.к. будем принимать SSB сигнал, то фильтр полоса пропускания потребуется в районе 2700гц. Для этого воспользуемся фильтром конечных импульсных характеристик (FIR).
Для его расчёта удобно использовать следующие программы:
Iowa Hills FIR Filter Designer
WinFilter
Также, фильтр сократит число выборок с 100 000 до 50 000, что подходит для вывода на динамик.
Далее сокращаем разрядность (количество бит) в потоке для дальнейшей обработки.
Ещё, потребуется PLL модуль для тактования частоты 50кгц (равной частоте дискретизации потока на текущем этапе).
Полученные сигналы уже можно выводить на динамик, но мы не избавились от основной проблемы приёмников прямого преобразования — зеркального канала. Т.е. слушая передачи слева и справа от принимаемой частоты будем принимать их одинаково хорошо. Необходимо получить однополосный приём.
Для этого поток Q (смешанный с синусом) необходимо довернуть по фазе на 90 градусов, тем самым потоки I и Q будут относительно друг друга в 180 градусах. Их дальнейшее сложение или вычитание будет давать USB и LSB полосу приёма соответственно, подавляя всё лишнее.
Помочь нам в этом может преобразователь (фильтр) Гильберта, рассчитанный в программе MatLab.
Т.к. фильтр Гильберта вызывает задержку сигнала на ((количество ступеней фильтра-1)/2) то необходимо задержать сигнал I на столько же шагов.
Далее мы можем сложить (или вычесть) коплексные составляющие сигнала, получив необходимую полосу приёма.
Итоговый результат подадим на дельта-сигма модулятор, смысл работы которого заключается в восстановлении синусоидального сигнала из ШИМ с помощью RC-цепочки (резистор 3.3к, конденсатор 47нф).
Программный код готов, можно привязать выводы в прошивке к ножкам FPGA.
Готово, можно включить приёмник, подключить антенну ко входу АЦП и наслаждаться его работой.
Следующим шагом наверное буду делать УВЧ, управление частотой, дисплей.
При создании были использованы материалы следующих статей, без которых было бы не реально сделать хоть что-то, огромное спасибо авторам.
На стыке интересных мне областей программирования и радио зародился долгий, но интересный проект по созданию цифрового приёмника прямого преобразования, в котором аналоговых частей будет абсолютный минимум.
С каждой частью статьи я планирую дорабатывать приёмник, улучшать его характеристики, обвешивать его разными доработками, а в итоге возможно и получить полноценный трансивер.
Базовый комплект будет построен на китайской АЦП AD9226.
Цифровым сердцем приёмника будет являться FPGA матрица Altera EP4CE10.
Для того, чтобы не мучатся с наушниками добавлен простейший УНЧ с питанием в 5 вольт и динамик.
Итак, соединяем все воедино (точки подключения особой роли не играют, всё настраивается и назначается программно).
Идея приёмника заключается в смешивании оцифрованного с помощью АЦП радиосигнала с гетеродином, выдающим 2 сигнала со смещением в 90 градусов (синус и косинус).
Тем самым мы получаем комплексный сигнал (I и Q), с помощью которого достаточно легко добиться подавления зеркального канала и демодулировать полезный сигнал.
Устанавливаем среду разработки Quartus.
Начинаем с подключения АЦП (вход и тактовый сигнал). Т.к. внешнего кварцевого генератора нет, будем тактовать модуль силами самой FPGA (а это очень плохо в плане качества приёма, но для первой версии сгодится).
Добавляем вход кварцевого генератора планы FPGA (50 мегагерц).
Первым делом создаём гетеродин, настроенный на частоту приёма. Его задача состоит в переносе частот с диапазона радиоволн в звуковой.
Его параметры на скриншотах:
Для управления частотой гетеродина в него необходимо передать слово частоты, задающее смещение фазы, для этого подготовим отдельный модуль. Сейчас частота будет статична, но дальше планирую менять её энкодером.
Слово частоты это число, получаемое делением необходимой частоты в герцах на частоту кварцевого генератора и умноженную на двойку в степени, равной разрядности DDS-генератора (гетеродина).
Полученный сигнал подаём на 2 смесителя (умножителя), которые обеспечивают смешивание сигнала АЦП (вход А) с сигналом гетеродина (вход B).
Полученный сигнал смещён на частоту гетеродина, т.е. выбранная частота теперь размещается в нулевой. А слева (да, в отрицательной части) и справа от неё находятся весь необходимый нам спектр.
Чтобы дальше эффективно работать с сигналом, нам необходимо его децимировать (уменьшить частоту выборок), эту роль выполняет CIC фильтр.
После этого частота выборок сокращается с 50 миллионов раз в секунду до 100 000.
Далее нам необходимо сделать полосовой фильтр, т.к. будем принимать SSB сигнал, то фильтр полоса пропускания потребуется в районе 2700гц. Для этого воспользуемся фильтром конечных импульсных характеристик (FIR).
Для его расчёта удобно использовать следующие программы:
Iowa Hills FIR Filter Designer
WinFilter
Также, фильтр сократит число выборок с 100 000 до 50 000, что подходит для вывода на динамик.
Далее сокращаем разрядность (количество бит) в потоке для дальнейшей обработки.
Ещё, потребуется PLL модуль для тактования частоты 50кгц (равной частоте дискретизации потока на текущем этапе).
Полученные сигналы уже можно выводить на динамик, но мы не избавились от основной проблемы приёмников прямого преобразования — зеркального канала. Т.е. слушая передачи слева и справа от принимаемой частоты будем принимать их одинаково хорошо. Необходимо получить однополосный приём.
Для этого поток Q (смешанный с синусом) необходимо довернуть по фазе на 90 градусов, тем самым потоки I и Q будут относительно друг друга в 180 градусах. Их дальнейшее сложение или вычитание будет давать USB и LSB полосу приёма соответственно, подавляя всё лишнее.
Помочь нам в этом может преобразователь (фильтр) Гильберта, рассчитанный в программе MatLab.
Т.к. фильтр Гильберта вызывает задержку сигнала на ((количество ступеней фильтра-1)/2) то необходимо задержать сигнал I на столько же шагов.
Далее мы можем сложить (или вычесть) коплексные составляющие сигнала, получив необходимую полосу приёма.
Итоговый результат подадим на дельта-сигма модулятор, смысл работы которого заключается в восстановлении синусоидального сигнала из ШИМ с помощью RC-цепочки (резистор 3.3к, конденсатор 47нф).
Программный код готов, можно привязать выводы в прошивке к ножкам FPGA.
Готово, можно включить приёмник, подключить антенну ко входу АЦП и наслаждаться его работой.
Следующим шагом наверное буду делать УВЧ, управление частотой, дисплей.
При создании были использованы материалы следующих статей, без которых было бы не реально сделать хоть что-то, огромное спасибо авторам.
Поговорим об антеннах для RTL-SDR…
Не о выдающихся дорогих антеннах из интернет-магазинов, не о сложных крышных конструкциях, а о тех, с которыми можно поиграть уже «сегодня вечером», сидя в домашних тапках в любимом кресле. Идея состоит в том, чтобы использовать по максимуму ассортимент ближайшего хозяйственного магазина и естественную высоту вашего жилища в многоэтажном доме.
Является ли входящая в комплект с китайским донглом маленькая антеннка на магнитике совсем уж бесполезной? Конечно, нет. На нее вполне можно принять вещательные музыкальные станции FM диапазона и мощные полицейские репитеры, передатчики которых в крупном городе подняты на сотню и то две метров над землей (в Москве – на Останкинской башне). Если разместить штатную антеннку максимально близко к оконному стеклу, можно еще принять послания с самолетов, проходящих на высоте над городом (но не наземную диспетчерскую службу). Это как минимум три-четыре дня радостной игры с новоприобретенной игрушкой. Но потом хочется чего-то большего.
Некоторые находят спортивный интерес в детектировании слабых сигналов от заведомо более далеких передатчиков. Например, от моей панельной многоэтажки до Останкинской телебашни с ее киловаттами мощности примерно 16 км, тогда как мне интересны передатчики за МКАДом, которые удалены километров на 30. Что это за цели? Вот несколько примеров: наземные службы аэропортов, службы скорой помощи (рации «Лен» на 41 МГЦ и ее наследники), рации речных теплоходов (в пределах МКАД), железнодорожники, опять же полиция и МЧС ближайшего Подмосковья – по мощности это не более десятков ватт, по высоте передающих антенн – десятки метров, по частотам 26-500 МГЦ. Для этого к системе потребуется добавить несколько делений усиления, желательно не менее 4-7 dbi, по сравнению со штатной «антеннкой на магнитике».
Где взять (вернее – не потерять) эти заветные 4-7 dbi усиления?
Способов совершенствования как минимум три:
(а) использовать более эффективную антенну с более эффективным размещением ее в квартире/на балконе
(б) использовать антенный кабель и разъемы с меньшими потерями
(в) использовать активный усилитель
Донгл предназначен для использования с антенными системами сопротивлением 75 Ом, поэтому к нему должны априори подходить любые ТВ антенны из ближайшего хозяйственного магазина/АШАНА/МЕТРО. Теоретически это так, но практически все доступные в магазинах антенны судя по схожему внешнему виду – штампуются на одном и том же китайском заводе. Российские импортеры просто лепят на них свои этикетки – не в обиду разным Арбакомам, Gal, РЭМО, Rolsen, Locus.
Добротных и «крепких» изделий вы вряд ли найдете – как следствие надо подумать о легкости демонтажа, чтобы прятать эту хрупкую конструкцию при наступлении сезона гроз/дождей/ветров/снегов. На что стоит обратить внимание, так это на габариты, вес и общую простоту конструкций – простота это то, что нам нужно.
Забегая вперед скажу, что на указанный диапазон 27-500 МГц мне не удалось подобрать одной универсальной антенны. Поэтому ниже пойдет речь о нескольких типах испытанных ТВ-антенн: от комнатных «усов» за 120 руб до наружных компактных логопериодических в районе 1000 руб. Конечно, в продаже есть широкополосные многоэлементные МВ-ДМВ антенны, но по массогабаритным характеристикам они мне показались неподходящими для квартирных экспериментов.
Итак, в качестве всенаправленного вертикального диполя можно использовать комнатную ТВ-антенну типа «усы».
В основном те передатчики, которые нас интересуют, используют вертикальную поляризацию, поэтому антенна должна быть развернута соответственно. Грубо, смысл вертикального диполя в том, что усики должны быть развернуты один в землю , второй в небо. Причем желательно, чтобы тот ус, который смотрит в небо, был подключен к центральной жиле кабеля, а тот который направлен к земле – к оплетке коаксиального кабеля. От длины усиков зависит полоса пропускания, т.е. эффективность для конкретной частоты. Калькулятор для расчета длины диполя в зависимости от частоты смотрим, например, тут http://stepn.ucoz.ru/index/kalkuljator_antenn/0-7
Опять же грубо, длина каждого усика должна равняться четверти длины волны, как следствие:
– наш диполь не является широкополосным и его надо будет подстраивать , выдвигая и задвигая секции телескопических усиков в зависимости от интересующей частоты.
– если собираетесь принимать на частотах ниже 50 МГц, то при покупке лучше выбирать антенны с большим количеством колен и максимально длинными усиками – в выдвинутом состоянии не менее 85-90 см каждый. В целом такие диполи из усов будут эффективны в диапазоне 30-350МГц
Китайских комнатных «усов» сейчас несметное количество на рынке http://rexantshop.ru/cat_95.htm. Есть усы с петлями, есть еще более продвинутые усы, в которых петля и усы запитаны через маленькую плату -сумматор. Все эти сложности в виде дополнительных петель и сумматоров (постольку поскольку мы не знаем достоверно как они «режут» частоты и насколько качественно они пропаяны) нам не нужны – мы за простоту, как я уже писал. В идеале нам нужен только прямой надежный контакт кабеля с верхним и нижним «усами».
Обратите внимание на кабель, который подходит к усам: в одном случае это может быть коаксиал, как тут: http://rexant-shop.ru/goods/Rexant_34-0100.htm, в другом случае – плоская двужильная «лапша», которая оканчивается квадратным адаптером, как тут http://rexantshop.ru/goods/Rexant_34-0106.htm
В первом случае рекомендую разобрать антенну, вывернув шурупы на дне, безжалостно удалить и выкинуть металлическую круглую петлю (которая, якобы, отвечает за ДМВ), заменить коаксиальный кабель с китайского на свой нормальный, подсоединить его жилу и оплетку к верхнему и нижнему диполю соответственно, пометив как-то «верхний» диполь (например, кусочком изоленты как на рисунке). Какой кабель считать нормальным – об этом чуть ниже. Вертикальный регулируемый диполь за 120 руб.: петля удалена, коаксиальный кабель заменен на более качественный диаметром 4 мм., концы которого надежно соединены с усами, антенна вертикально крепится к оконному стеклу на быстросъемную липучку 3М, которая предназначена для крепления фоторамок и т.д.
Во втором случае надо понимать, что провод-лапша сама по себе – принимающий элемент антенны, и он должен быть по возможности вытянут в пространстве перпендикулярно диполям, т.е. параллельно земле. В этой принимающей лапше тоже будет верхний и нижний проводник, причем верхний должен быть соединен с центральной жилой
(прим автора сайта: Волновое сопротивление диполя обычно отличается от 75 Ом и применяется согласующие устройство. Если антенна с лапшой(симметричной линией) то согласующие устройство установлено в разъёме. Если с диполя выходит коаксиал – согласующее устройство установлено в корпусе антенны. Обычно выполнено в виде трансформатора намотанного на ферритовом кольце. Я не рекомендую удалять его.)
В качестве направленной VHF-UHF антенны можно подобрать относительно компактную логопериодическую ДМВ-антенну. Я купил в Юлмарте Rolsen RDA-410, но, по-видимому, РЭМО «ЛОГО-Р15» вполне может сойти за аналог. По внешним признакам (но, к сожалению, не по исполнению) такая антенна напоминает отдаленно профессиональную сертифицированную антенну П6-46 http://www.skbriap.ru/products/19
При заявленной полосе частот от 174 МГц до 860 МГц Rolsen обеспечил относительно неплохой прием уже начиная с 144 МГц, естественно, при установке его вертикально. Кстати, вертикальная поляризация антенны накладывает некоторые ограничения при установке. К чему ее привинтить? Голь на выдумки хитра, как говорится, и мачтой с поперечной перекладиной в моем случае послужила. деревянная швабра, купленная в том же хозяйственном за 250 рублей. Швабра в свою очередь ориентируется в нужном направлении и струбциной прижимается к перилам балкона. После сеанса связи с астралом вся конструкция легко разбирается. Важно, чтоб мачта и перекладина не были металлическими. ВАЖНО! Если антенна выступает за габариты балкона, сделайте страховочную петлю из шпагата, привязав ее к перилам, чтоб в случае срыва эти 800 гр. металла не пробили кому-нибудь голову.
Можно ли сделать/приобрести направленную антенну для диапазонов ниже 50 МГц? Наверное, теоретически можно, но мы помним, что чем ниже частота, тем более большая длина у ее элементов. При частоте 27 МГц габариты направленной антенны, скорее всего, выйдут за пределы вашего балкона и даже квартиры. Да и сложное это дело обеспечить нужную направленность с учетом влияния различных соизмеримых окружающих предметов (дома, столбы, деревья).
Про кабель. Основная задача кабеля – провести от антенны до донгла сигнал с минимальным затуханием и без внешних наводок. Чем меньше на пути сигнала разъемов, скруток и спаек – тем меньше затухания (потерь). Чем плотнее внешняя оплетка – тем меньше помех и наводок. Экранированные фольгой, но тонкие провода подойдут только в качестве патчей на полметра-метр. Для более комфортного расположения и питания антенны опробованы и рекомендованных к применению:
– отечественные черные из хозяйственного магазина марки РК75-4-11 (75 Ом, 4 мм в диаметре) – внешняя изоляция у них довольно грубая и твердая, подходит для внешней прокладки, ее можно без последствий защемить балконной дверью, на диаметр хорошо сажаются накручиваемые F-разъемы, оплетка – плотная медная.
– удлинительные ВЧ-кабели от старых японских видеомагнитофонов , которые кое у кого до сих пор хранятся на антресолях. Или добротный, но недешевый кабель Phillips(http://www.shop.philips.ru/audio-video/cable/komplekt-dlja-tv-philips-swv2205w-10.html). Диаметр у них такой же как у РК 75-4, но изоляция более мягкая на ощупь. Таким удлинителем, отрезав от него конец со штекером-мамой , я заменил кабель на «усах» за 120 рублей.
Ну, и напоследок – про усилители. В магазинах можно встретить усилители ТВ-сигнала, как совмещенные с ТВ-антенной, так и в виде отдельного устройства, включаемого встык кабеля. Выглядят они так: http://www.tvdelta.ru/?action=show_price&catalog_mode=tree& >
Тут надо учитывать несколько вещей:
– усилитель имеет смысл применять с направленной антенной, которая ориентирована на передатчик, излучающий полезный вам сигнал; в случае с ненаправленной антенной (штырь, диполь) усилитель будет усиливать слишком много всего вокруг, т.е. вместе с сигналом усилится и шум в геометрической прогрессии.
– поскольку наши китайские поделки не отличаются стабильностью качества, характеристики каждого конкретного экземпляра могут существенно не дотягивать до заявленных, а вносимый шум и потери из-за лишних разрывов в кабеле могут свести на нет всю пользу от «усиления».
Содержание статьи
Все материалы сюжета:
Уверен, для многих из вас, как и для меня совсем недавно, происходящее в радиоэфире было настоящей магией. Мы включаем телевизор или радио, поднимаем трубку сотового телефона, определяем свое положение на карте по спутникам GPS или ГЛОНАСС — и все это работает автоматически. Благодаря RTL-SDR у нас появился доступный способ заглянуть внутрь всего этого волшебства.
Как уже говорилось, RTL-SDR — это целое семейство дешевых ТВ-тюнеров, способных выполнять функцию SDR-приемника. У этих игрушек разные названия и бренды, но объединяет их одно — все они построены на чипсете RTL2832. Это микросхема, содержащая два 8-битных АЦП с частотой дискретизации до 3,2 МГц (однако выше 2,8 МГц могут быть потери данных), и интерфейс USB для связи с компьютером. Эта микросхема на входе принимает I- и Q-потоки, которые должны быть получены другой микросхемой.
R820T и E4000 — это две наиболее удобные для SDR микросхемы, реализующие радиочастотную часть SDR: усилитель антенны, перестраиваемый фильтр и квадратурный демодулятор с синтезатором частоты. На рисунке — блок-схема E4000.

Хакер #177. Радиохакинг: что такое SDR?
Разница между ними следующая: E4000 работает в диапазоне
52–2200 МГц и имеет немного большую чувствительность на частотах менее 160 МГц. Из-за того что производитель E4000 обанкротился и микросхема снята с производства, остающиеся тюнеры покупать все труднее, и цены на них растут.
R820T работает в диапазоне 24–1766 МГц, однако диапазон перестройки внутренних фильтров сильно затрудняет работу R820T выше 1200 МГц (что делает невозможным, например, прием GPS). На данный момент тюнеры на этой микросхеме легко купить, и стоят они около 10–11 долларов.
Также продаются тюнеры на микросхемах FC0012/FC0013/FC2580 — у них очень серьезные ограничения по частотам работы, и лучше их не покупать. Узнать, на какой микросхеме сделан тюнер, можно в описании товара или спросив у продавца. Если информации по используемым чипам нет — лучше купить в другом месте.
Покупка
В розничных магазинах их не найти, поэтому нам поможет aliexpress.com. Пишем в поиске R820T или E4000, сортируем по количеству заказов, внимательно читаем описание (там должно быть явно написано, что тюнер использует микросхемы RTL2832 + E4000 или RTL2832 + R820T), и можно заказывать. Присылают обычно почтой России, в течение 3–6 недель.
В комплекте с тюнером будет и крошечная антенна — ее, конечно, лучше заменить. Хорошие результаты можно получить, используя обычную комнатную телевизионную антенну МВ-ДМВ «рога». В описании товара также нужно обратить внимание на разъем антенны — и либо искать тюнер с обычным телевизионным разъемом, либо расчехлять паяльник и делать переходник / перепаивать разъем. При пайке очень легко убить устройство статическим электричеством, так что заземляйтесь.

На многих тюнерах рядом с коннектором антенны отсутствуют защитные диоды (в данном случае U7) — их можно либо впаять самому (один к земле, один от земли — я, например, впаял 1N4148), либо оставить как есть, и антенну голыми руками не трогать и всячески беречь от статического электричества.
Софт и API для работы с RTL2832
rtl_sdr
Rtl_sdr – драйвер, обеспечивающий «нецелевое» использование данных с TV-тюнеров на базе rtl2832. В Windows вам придется заменить драйвер тюнера по умолчанию на WinUSB с помощью программы Zadig.
Rtlsdr.dll требуют все SDR-программы, и зачастую эта DLL уже идет в поставке софта, использующего RTL2832.
Rtl_sdr также можно использовать и через консольную утилиту, чтобы протестировать тюнер или слить кусок эфира в файл:
При дальнейшей обработке нужно помнить, что в файле байты I- и Q-потоков идут поочередно.
SDRSharp
SDRSharp — одна из популярных и простых в использовании программ под Windows для работы с RTL2832 (и некоторыми другими SDR). При старте нужно выбрать RTL2832, нажав на кнопку Front-end. Вводить частоту руками нужно в поле Center.
Слева вверху — выбор типа демодулирования. FM используется для обычного FM-вещания и аудио в аналоговом телевидении, AM — в радиостанциях на низких частотах и переговоров самолетов, NFM — в рации.

Многие внешние декодеры цифровых передач работают через «аналоговый» интерфейс — то есть ты запускаешь SDRSharp, устанавливаешь программу Virtual Audio Cable (программа платная), настраиваешь SDRSharp, чтобы он декодированный звук выводил в VAC, и в системных настройках Windows указываешь VAC как устройство записи по умолчанию. В результате внешняя программа-декодер будет получать звук от SDRSharp.
Таким образом подключаются декодеры P25 раций (милиция), данных с метеоспутников, пейджеров, навигационных сообщений самолетов (ADS-B) и многого другого (об этом ниже). Такой необычный способ подключения сложился исторически — раньше к компьютеру подключали аналоговые приемники. Со временем декодеры дописывают, чтобы они напрямую работали с RTL-SDR.
GNU Radio
GNU Radio — настоящий зубр SDR. Это программный пакет, предназначенный для обработки данных, полученных от SDR-приемника, в реальном времени. Являющаяся стандартом де-факто для всех более-менее профессиональных забав в области радио, программа построена на модульной основе с учетом парадигмы ООП. Это настоящий радиоконструктор, в котором роль элементов отведена функциональным блокам: фильтрам, модуляторам/демодуляторам и несметному множеству других примитивов обработки сигналов. Таким образом, имеется возможность составить из них практически любой тракт обработки. Делается это в прямом смысле слова в несколько кликов мышкой в наглядном графическом редакторе, имя которому gnuradio-companion. Более того, gnuradio-companion написан на Python и позволяет генерировать схемы на Python. Но у такой гибкости есть и обратная сторона — освоить GNU Radio за десять минут невозможно.
Аппаратные дополнения
Расширение диапазона поддерживаемых частот
52 МГц / 24 МГц находится бОльшая часть интересного в радиоэфире — поэтому ограничение по минимальной частоте серьезно сужает возможности этих приемников. Расширить диапазон можно, купив up-converter, который сдвинет сигнал с антенны на 100 или 125 МГц вверх. Среди продающихся конвертеров пока лучше всех себя показывает NooElec — Ham It Up v1.2 с кварцем на 125 МГц. Использование кварца на 125 МГц очень важно, так как в районе 100 МГц находится много мощных FM-станций и без очень качественного экранирования всех частей системы они будут мешать приему.

Этот конвертер можно использовать с любыми SDR-системами, в том числе и работающими на передачу (есть ограничение на мощность).
Для приема на частотах менее 50 МГц придется больше внимания уделить антенне, так как габариты ее растут пропорционально увеличению длины волны. Конструкций антенн для любительской радиосвязи в КВ-диапазоне очень много, но в самом простейшем случае — это спускаемый с балкона провод длиной 5–20 м.
Малошумящий усилитель
И E4000, и R820T — кремниевые микросхемы, и усилитель внутри них шумит сильнее, чем более дорогие отдельные GaAs-усилители. Для некоторого снижения уровня шумов (на 1,5–3 дБ) и улучшения возможностей приема очень слабых сигналов можно купить малошумящий усилитель, который включается между антенной и тюнером.
Один из вариантов — LNA for all.

Что послушать в радиоэфире?
Радиопереговоры в безлицензионных диапазонах
Гражданские рации, не требующие регистрации в России, работают на частотах 433 и 446 МГц. Впрочем, в Москве русскую речь там услышать сложно. Их сразу и без проблем слышно в SDRSharp, модуляция NFM.
Поскольку каналов много, очень полезен плагин для SDRSharp AutoTuner Plugin — он автоматически включает частоту, на которой ведется передача, и таким образом можно слушать сразу все каналы раций.
Чтобы слушать рации на частоте 27 МГц, нужен тюнер с микросхемой R820T или внешний конвертер в случае E4000 (например, описанный ранее Ham It Up v1.2). Оптимальная антенна для 27 МГц уже требуется более серьезная, длиной
Радиопереговоры полиции
Полиция в Москве и во многих других регионах России перешла на использование цифровых радиостанций, работающих в стандарте APCO-25 (P25). В P25 данные передаются в цифровом виде со сжатием и кодами коррекции ошибок — это позволяет увеличить дальность устойчивой связи и больше каналов впихнуть в ту же полосу радиочастот. Также существует опциональная возможность шифрования переговоров, однако обычная полиция работает без шифрования.
Для приема P25-раций можно использовать декодер DSD. DSD ожидает аудиоданные на входе. Перенаправить аудио с SDRSharp в DSD можно с помощью Virtual Audio Cable. DSD весьма критичен к настройкам SDRSharp — я рекомендую устанавливать AF Gain около 20–40%, возможно отключать галочку Filter Audio. Если все идет по плану — в окне DSD побегут декодированные пакеты, а в наушниках будут слышны переговоры. Эта схема также работает с упомянутым плагином AutoTuner в SDRSharp.
Найти частоты предлагаю читателям самостоятельно, так как эта информация не является открытой.
Радиопереговоры самолетов и диспетчеров
По историческим причинам для радиосвязи в авиации используется амплитудная модуляция. Обычно передачи с самолетов лучше слышно, чем от диспетчеров или погодных информаторов на земле. Диапазон частот — 117–130 МГц.
Прием сигналов с автоматических передатчиков самолетов ADS-B
ADS-B используется для того, чтобы и диспетчер, и пилот видели воздушную обстановку. Каждый самолет регулярно передает параметры полета на частоте 1090 МГц: название рейса, высота, скорость, азимут, текущие координаты (передаются не всегда).
Эти данные можем принять и мы, чтобы лично наблюдать за полетами. Два популярных декодера ADS-B для RTL2832 — ADSB# и RTL1090. Я использовал ADSB#. Перед запуском желательно настроиться на 1090 МГц в SDRSharp, посмотреть, есть ли сигнал и какая ошибка частоты из-за неточности кварцевого генератора. Эту ошибку необходимо скомпенсировать в настройках Front-end’а: Frequency correction (ppm). Нужно помнить, что величина этой ошибки может изменяться вместе с температурой приемника. Найденную коррекцию нужно указать и в окне ADSB### (предварительно закрыв SDRSharp).
Оптимальная антенна-монополь для 1090 МГц получается длиной всего 6,9 см. Так как сигнал очень слабый, тут очень желательно иметь дипольную антенну, установленную вертикально с такой же длиной элементов.
ADSB# декодирует пакеты и ждет подключений по сети от клиента, отображающего воздушную обстановку. В качестве такого клиента мы будет использовать adsbSCOPE.
После запуска adsbSCOPE необходимо открыть пункт меню Other -> Network -> Network setup, нажать внизу на кнопку adsb#, убедиться, что указан адрес сервера 127.0.0.1. Затем на карте необходимо найти твое местоположение и выполнить команду Navigation -> Set Receiver Location. Затем запустить подключение к ADSB#: Other -> Network -> RAW-data client active.
Если все сделано правильно, то в течение нескольких минут ты сможешь увидеть информацию о самолетах (если, конечно, они пролетают рядом с тобой). В моем случае с антенной-монополем можно было принимать сигналы от самолетов на расстоянии примерно 25 км. Результат можно улучшить, взяв более качественную антенну (диполь и сложнее), добавив дополнительный усилитель на входе (желательно на GaAs), используя тюнер на основе R820T (на этой частоте он имеет более высокую чувствительность по сравнению с E4000).

Прием длинно- и коротковолновых аналоговых и цифровых радиостанций
До прихода интернета КВ-радиостанции были одним из способов узнавать новости с другого конца земного шара — короткие волны, отражаясь от ионосферы, могут приниматься далеко за горизонтом. Большое количество КВ-радиостанций существует и поныне, их можно искать в диапазоне
8–15 МГц. Ночью в Москве мне удавалось услышать радиостанции из Франции, Италии, Германии, Болгарии, Великобритании и Китая.
Дальнейшее развитие — цифровые DRM-радиостанции: на коротких волнах передается сжатый звук с коррекцией ошибок + дополнительная информация. Слушать их можно с помощью декодера Dream. Диапазон частот для поиска — от 0 до 15 МГц. Нужно помнить, что для таких низких частот может понадобиться большая антенна.
Помимо этого, можно услышать передачи радиолюбителей — на частотах 1810–2000 кГц, 3500–3800 кГц, 7000–7200 кГц, 144–146 МГц, 430–440 МГц и других.
Радиостанция «судного дня» — UVB-76
UVB-76 расположена в западной части России, передает на частоте 4,625 МГц с начала 80-х годов и имеет не до конца ясное военное назначение. В эфире время от времени передаются кодовые сообщения голосом. Мне удалось принять ее на RTL2832 с конвертором и 25-метровую антенну, спущенную с балкона.
Одна из самых необычных возможностей — прием навигационных сигналов со спутников GPS на TV-тюнер. Для этого понадобится активная GPS-антенна (с усилителем). Подключать антенну к тюнеру нужно через конденсатор, а до конденсатора (со стороны активной антенны) — батарейка на 3 В для питания усилителя в антенне.
Далее можно либо обрабатывать слитый дамп эфира matlab-скриптом — это может быть интересно в целях изучения принципов работы GPS, — либо использовать GNSS-SDR, который реализует декодирование сигналов GPS в реальном времени.
Принять аналогичным способом сигнал с ГЛОНАСС-спутников было бы затруднительно — там разные спутники передают на разных частотах, и все частоты в полосу RTL2832 не помещаются.
Другие применения и границы возможного
RTL2832 можно использовать для отладки радиопередатчиков, подслушивания за радионянями и аналоговыми радиотелефонами, для разбора протоколов связи в игрушках на радиоуправлении, радиозвонках, пультов от машин, погодных станций, систем удаленного сбора информации с датчиков, электросчетчиков. С конвертором можно считывать код с простейших 125 кГц RFID меток. Сигналы можно записывать днями, анализировать и затем повторить в эфир на передающем оборудовании. При необходимости тюнер можно подключить к Android-устройству, Raspberry Pi или другому компактному компьютеру для организации автономного сбора данных из радиоэфира.
Можно принимать фотографии с погодных спутников и слушать передачи с МКС — но тут уже потребуются специальные антенны, усилители. Фотографии декодируются программойWXtoImg.
Есть возможность захватывать зашифрованные данные, передаваемые GSM-телефонами (проект airprobe), в случае если в сети отключен frequency-hopping.
Возможности SDR на основе RTL2832 все-таки не безграничны: до Wi-Fi и Bluetooth он не достает по частоте, и, даже если сделать конвертер, из-за того, что полоса захватываемых частот не может быть шире
2,8 МГц, невозможно будет принимать даже один канал Wi-Fi. Bluetooth 1600 раз в секунду меняет рабочую частоту в диапазоне 2400–2483МГц, и за ним будет не угнаться. По этой же причине невозможен полноценный прием аналогового телевидения (там нужна принимаемая полоса 8 МГц, с 2,8 МГц можно получить только черно-белую картинку без звука). Для таких применений нужны более серьезные SDR-приемники: HackRF, bladeRF, USRP1 и другие.
Тем не менее возможность исследовать как аналоговый, так и цифровой радиоэфир, прикоснуться к спутникам и самолетам теперь есть у каждого!
В комплекте с SDR приёмником http://ali.pub/1p0ml2 идёт антенна. Точнее не антенна, а огрызок. Зачем её туда кладут – непонятно. В обшем, можете её сразу выбросить, на неё вы радиолюбителей принять не сможете. Точнее не выбрасывайте, а отрежьте кабель у основания антенны, он – пригодится. Конечно, можете её подключить к приёмнику, но, будьте готовы разочароваться, радиолюбителей на неё вы не услышите.
Радиолюбители работают на Коротких волнах, поэтому, чтобы вы могли их принимать, нужно иметь либо специализированную радиолюбительскую антенну (к примеру диполь), или хотя бы просто кусок провода на улице, по длине равный 1/4 от радиолюбительского диапазона. К примеру, если вы хотите слушать радиохулиганов или радиолюбителей на диапазоне 80м, то длина антенны должна быть 80/4=20м. Ну, минимум 10-15м, не меньше. Если будет меньше, то вы сможете услышать только мощных соседей радиолюбителей.
Для изготовления антенны нужен любой медный провод, вообще любой. К примеру – провод с трансформатора, провод с катушки размагничивания кинескопа, провод из витой пары (интернет кабель) и т.д. Антенна – это просто кусок провода 15-30м. К примеру, из окна на дерево, столб, забор, крышу и т.д. Вот несколько видео таких антенн.
Нормальный медный провод найти сейчас почти невозможно, а покупать – довольно дорого, поэтому – воспользуйтесь дельным советом:
1. Идёте в любой компьютерный магазин и покупаете 15м сетевого «интернет» кабеля, который часто называют «витой парой», стоит он копейки.
2. Внутри кабеля 8 проводков, или 4 пары. Распускаете кабель по всей длине, чтобы достать эти пары. Далее, распускаете уже по 2 пары. Не спешите, потихоньку, плавно, чтобы не сделать «бороду». В итоге, у вас получится 2 куска из 4-х проводков, общей длиной 30м.
3. Через каждый метр-полтора обмотайте проводки изолентой, чтобы не распускались на ветру. Два этих куска кабеля на концах зачистите от изоляции, скрутите, спаяйте и заизолируейте изолентой. Итого, у вас получился 30м кусок отличного для антенны кабеля.
4. Отрежьте столько, сколько нужно, желательно не меньше 20м, это будет полотно антенны, то есть – сама антенна. Один конец – в комнату, к приемнику, через оконную раму. Ко второму концу присоедините изолятор (кусок пластика, текслолита, полипропиленовой трубки и т.д.) В общем, любой изоляционный, крепкий материал, который не проводит ток (деревяшку нельзя). Он нужен для того, чтобы антенну электрически отделить от забора, дерева и т.д. К этому изолятору прикрутите либо остаток провода, либо верёвку, капрон, леску, прочную нитку и привяжите к дереву, столбу, соседнему дому и т.д. Чем выше от земли, тем лучше для приёма.
Всё, простейшая антенна для SDR приёмника у вас готова. Можете слушать радиолюбителей.
- ×òî äåëàòü?
- Âèäåî
- Êàðòèíêè
- Êàðòû è ìàðøðóòû
-
Ïî÷èòàòü æóðíàë ïîòðåáèòåëÿ
- NoFolloW çà íàìè â Twitter!
- Êàòàëîã /
- Âèäåî /
- SDR. Àíòåííà…
FC CHANNEL
Äåëàåì àíòåííó äëÿ ïðèåìà ADS-B ñâîèìè ðóêàìè. Îòñëåæèâàåì ñàìîëåòû. ÏÎÌÎÙÜ ÊÀÍÀËÓ: Ïàéïàë f-type@rambler.ru Âýáìàíè R396896624003 Z913982834339 ßíäåêñ äåíüãè 410013876667770 Òèíüêîôô 5536913755194749 SDR ïðèåìíèê
Ïàÿëüíàÿ ñòàíöèÿ HAKKO T12
Ôëþñ
Ñêàëüïåëü
Íàáîð àíòèñòàòè÷åñêèõ ïèíöåòîâ
Ïðèïîé
Çàðàáàòûâàé íà îáçîðàõ!
Èíòåðíåò ìàãàçèí ãàäæåòîâ
Ëàçåðíûé ãðàâåð
Ðàñïðîäàæà ýêøåí êàìåð
ÏÎ RTL1090
ÏÎ PlanePlotter
Ïîõîæèå âèäåî
Ïëåòåíûé çàáîð èç äåðåâà ñâîèìè ðóêàìè. ÀÂÑÒÐÈÉÑÊÀß ÏËÅÒÅÍÊÀ
Çàáèâàåì ãâîçäè â äåðåâî, ñòàëü, áåòîí!
Ðàçîáðàëè íîâûé Renault Duster (2021)- Òðèóìô ðóìûíñêèõ òåõíîëîãèé;)
Êâàäðîêîïòåð ñâîèìè ðóêàìè [×àñòü 1 — ñáîðêà è ïîäêëþ÷åíèå]
Ìàãíèòîïðîâîä — ×ÒÎ ÒÛ ÒÀÊÎÅ?! (Óðîê ¹12)
69 òîâàðîâ äëÿ ìóæèêîâ ñ Àëèýêñïðåññ. Èäåè äëÿ ïîäàðêîâ äëÿ ìóæèêîâ îò AliÒîï (Àëèòîï)
Äåêîäèðóåì GSM ñ èñïîëüçîâàíèåì SDR è GR-GSM
Êàê ÷èòàòü ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÕÅÌÛ.  òåîðèè è ïðèìåðàõ.
Ýòà ñàìîäåëêà, êðó÷å ÷åì çàâîäñêàÿ DIY Spot Welder
Ïðè¸ì ñàìîë¸òíûõ îòâåò÷èêîâ ADS-B. RTL-SDR, àêòèâíàÿ àíòåííà 1090 MHz è ïðîãðàììà.
Ñàëþò-7 (ôèëüì)















































![Êâàäðîêîïòåð ñâîèìè ðóêàìè [×àñòü 1 - ñáîðêà è ïîäêëþ÷åíèå] видео: Êâàäðîêîïòåð ñâîèìè ðóêàìè [×àñòü 1 - ñáîðêà è ïîäêëþ÷åíèå]](https://i.ytimg.com/vi/oYB5XStjWKs/mqdefault.jpg)






