Как сделать антенну для радио FM своими руками дома ?
Содержание
- 1 Немного теории
- 2 Типы антенн
- 3 Антенны своими руками
- 3.1 Проволочная
- 3.2 Штыревая
- 3.3 Конструкции для города
- 4 Делаем сами. Видео
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
Как сделать антенну для цифрового ТВ своими руками
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. ВидеоКак сделать FM антенну для радио из старой ТВ антенны, можно узнать из видео ниже.
Как сделать MIMO антенну 4g lte своими руками
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.
Вафельница Чудесница ЭВ-1МЧ,
1679 ₽ Подробнее
Вафельница Чудесница ЭВ-3,
1767 ₽ Подробнее
Вафельницы Чудесница
Оцените статью:
Wi-Fi антенна своими руками.
Делаем Wi-Fi антенну своими руками.
Технология беспроводной передачи данных Wi-Fi заполонила мир. Практически в каждом доме и каждой квартире есть устройства , поддерживающие работу с этим стандартом. Например, маршрутизаторы ( роутеры) «раздающие» сигнал Wi-Fi по квартире или дому.
К сожалению, мощность данных устройств не всегда достаточна для того, чтобы обеспечить более-менее приемлемую силу сигнала во всех помещениях и комнатах квартир, а особенно домов. К примеру, используемый мною роутер TP-LINK находится в угловой комнате и обеспечивает для самых дальних от него комнат уровень сигнала практически на минимальном пределе. Оно и не удивительно-сигналу приходится пробиваться через четыре стенки.
Что делать в таких случаях, для того чтобы повысить уровень Wi-Fi сигнала роутера до приемлемых значений?? Правильно- изготовить своими руками антенну Wi-Fi диапазона.
В сети полно конструкций таких антенн. Более эффективны те антенны, которые можно подключить вместо штатных штыревых антенн роутеров.
Для меня такой вариант не подходит. Антенна моего роутера несьемная, лезть вовнутрь роутера для подпайки кабеля самодельной антенны не хочется-роутер еще на гарантии.
Поэтому находим иной вариант- антенна-насадка.
Эта антенна-насадка просто надевается на штатную штыревую антенну роутера ( маршрутизатора). Никуда ничего не нужно подпаивать.
Антенна-насадка представляет собой шестиэлементный «волновой канал», имеет направленные свойства. Обеспечивает максимум усиления в направлении, совпадающем с продольной осью антенны. Кроме того, в некоторой степени задавливается ( уменьшается) задний лепесток излучения. Антенна имеет пять директорных элементов и один рефлектор.
Эскиз антенны:
Для изготовления траверсы выбран стеклотекстолит толщиной 2 мм.
Штатная штыревая антенна моего роутера TP-LINK имеет в поперечном сечении неправильную геометрическую форму, в полном соответствии с извращенными вкусами современных дизайнеров-конструкторов))).
Изготовленная траверса выглядит так:
Излучающие элементы антенны-насадки изготовлены из медной проволоки в эмалевой изоляции диаметром 0,96 мм. Диаметр проволоки достаточно критичен и должен быть в пределах 0,8…0,95мм, в противном случае параметры антенны изменятся, и антенна-насадка будет настроена на частоты отличные от частот диапазона Wi-Fi.
Длины излучающих элементов также нужно выдерживать с точностью +/- 0,5 мм. Это же относится и к расстоянию между элементами.
Элементы антенны :
Для установки излучающих элементов в стеклотекстолитовой траверсе сверлятся отверствия диаметром чуть больше чем диаметр проволочных элементов. Проволочные элементы я зафиксировал небольшими капельками цианакрилатного клея.
Антенна-насадка в сборе выглядит так:
Вот так выглядит Wi-Fi антенна установленная на штатной антенне роутера:
Для достижения максимальной эффективности этой Wi-Fi антенны необходима небольшая настройка: Wi-Fi антенна должна быть размещена в точке где имеется максимальный ВЧ ток штатной штыревой антенны роутера.
Для этого нужно перемещать Wi-Fi антенну по высоте, начиная от верхнего кончика штатной антенны роутера. Проверку эффективности можно производить или каким-либо индикатором напряженности поля, или проверяя силу сигнала планшетом, смартфоном и т.п. в самых дальних от роутера помещениях.
В моем случае, наиболее эффективно изготовленная Wi-Fi антенна работает при установке её на 25 мм ниже верхнего кончика штатного штыря роутера. Данная антенна дала прибавку в одно деление по индикатору силы сигнала в тех помещениях, где сигнал был на самом минимуме.
$1 Гибкая штыревая антенна SMA — Wav.Report
Сделай сам
С тех пор, как я начал обучаться тому, как модифицировать Sennheiser G2/G3, чтобы у них был порт SMA, я получил много вопросов об антеннах SMA. И до сих пор я говорил, что люди должны модифицировать только свои приемники. Ну, я разговаривал с некоторыми экспертами по радиочастотам, которые сказали, что модификация передатчика также очень поможет.
Я до сих пор использую Semnheiser G3 для беспроводной связи Talent, поэтому сверхжесткая антенна, подобная той, которую я рекомендовал в оригинальном руководстве по моду G3, не будет работать для меня в 100% случаев. Мне нужна была гибкая антенна, которая также обеспечивала большую изоляцию от кожи.
Вот мастер-класс по изготовлению такой антенны. Я смог сделать целую антенну, используя обрезки, которые лежали на моем рабочем столе.
Сложность:
Easy
Время:
3-5 минут
Детали:
1,75 мм (21-й датчик). Угловой разъем RG174 SMA
Черная термоусадочная трубка 1/8″
Инструмент для зачистки проводов
Паяльник (дополнительно)
Тепловая пушка (дополнительно)
Шаг 1:
Отрежьте примерно 6 дюймов провода. Мы настроим его на правильную длину частоты позже. Снимите примерно 1/8 дюйма пластикового/резинового покрытия со стороны 6-дюймового провода. Скрутите концы вашей плетеной проволоки вместе, чтобы они выглядели сгруппированными и аккуратными.
Шаг 2:
Вставьте провод в разъем RG174 SMA. Возможно, вам придется обрезать провод, чтобы он правильно вошел в клин центрального штифта. Я использовал пару кусачек заподлицо, чтобы сократить несколько натяжений в моей стальной плетеной проволоке. Я перекрутил свои штаммы вместе. Это может не потребоваться, все будет зависеть от вашего провода и марки приобретенного прямоугольного разъема SMA.
Убедитесь, что изношенные натяжения не касаются корпуса и что часть изоляции проводов выступает внутрь корпуса. Это гарантирует, что ваша антенна не заземлится.
В этот момент вы можете припаять крошечную точку припоя, чтобы убедиться, что провод соединяется с центральным контактом. Я пропустил это, воспользовался детектором непрерывности и подтвердил, что прикасаюсь.
Шаг 3:
Добавьте белый колпачок, а затем золотой установочный винт.
Шаг 4:
Отрежьте кусок термоусадочной трубки диаметром 1/8″ длиной 1 дюйм. Поместите его на разъем RG174 и провод. Это будет служить заменой держателя провода, так как у нас нет плетеного экрана, который можно было бы обжимать. Используйте тепловую пушку, чтобы усадить трубку. Вы также можете использовать свечу, зажигалку или даже стержень паяльника для выполнения этой задачи.
Шаг 5:
Я обрезал свой, чтобы он совпадал с Блоком 24У меня лежала направляющая для обрезки антенны Remote Audio, но если у вас ее нет, вы можете погуглить термин «Калькулятор длины антенны», чтобы узнать, как долго вы будете нужно, чтобы ваш провод был. Обязательно измеряйте от конца разъема RG174. Отрежьте второй кусок термоусадки немного длиннее вашей антенны. Это добавит прокладку, чтобы провод не вступал в прямой контакт с кожей вашего таланта.
Наденьте второй кусок термоусадки и нагрейте. Вы также можете в качестве превентивной меры добавить каплю суперклея на кончик термоусадки, чтобы защитить ее от пота.
Эта антенна очень проста, а также предлагает приличное заземление, защищающее от пота и тела. Если вы решите пропустить паяльное жало, вы также можете легко повторно использовать разъем SMA, если он когда-либо сломается или износится. Просто используйте канцелярский нож, чтобы срезать термоусадку, удерживающую провод на разъеме, и сильно потяните за стальной провод. Эта антенна также может быть создана для 1/2 волны и полной волны.
Надеюсь, этот урок был вам полезен. Оставляйте комментарии ниже, если у вас есть какие-либо предложения или если вы хотите увидеть другие уроки.
Об авторе
Эндрю Джонс работает звукорежиссером в Лос-Анджелесе. Он начал работать на телевидении и в киноиндустрии в 2004 году. Вы можете написать ему по адресу [email protected]
www.HoldForSound.com
Например:
Нравится Загрузка…
Эндрю Джонс антенна, DIY, G2, G3, Sennheiser, SMAНе могу что-то найти, ищите
Искать:Следите за блогом по электронной почте
Введите свой адрес электронной почты, чтобы следить за этим блогом и получать уведомления о новых сообщениях по электронной почте.
Адрес электронной почты:
Категории
КатегорииВыбрать категориюФонСделай самОбзор оборудованияЮморИнтервьюLife On SetОсновы звука местоположенияNAB 2017NAB 2019НовостиПресс-релизОбзорSaturday Sound GuyЭта неделя в звукеБез рубрикиВидеочатYoutubeWavReport.com защищен авторским правом 2017
Нравится нам на Facebook
Следите за блогом по электронной почте
Введите свой адрес электронной почты, чтобы следить за этим блогом и получать уведомления о новых сообщениях по электронной почте.
Адрес электронной почты:
Фейсбук
Маленькие антенны для передатчиков от 300 до 450 МГц
Скачать PDF
Abstract
В этом примечании по применению подробно описаны различные антенны, которые используются в современных портативных передатчиках, таких как системы удаленного доступа без ключа (RKE), датчики давления в шинах (TPM), устройства открывания гаражных ворот, датчики домашней безопасности или даже пульт дистанционного управления телевизором. контролирует. В этом примечании по применению обсуждаются петлевые/штыревые, приподнятые полосовые/скрепки, обычные штыревые, спиральные и патч-антенны, а также представлены сети для их согласования с передатчиками Maxim.
Введение
Антенны для передатчиков, которые используются для удаленного доступа без ключа (RKE), мониторов давления в шинах (TPM), устройств открывания гаражных ворот, датчиков домашней безопасности и пультов дистанционного управления телевизором, должны помещаться в очень маленькие корпуса. Из-за этого почти все антенны, используемые в этих приложениях, электрически короткие (т. Е. Их размеры составляют 0,1 длины волны или меньше). В этих указаниях по применению описывается, как формируются эти антенны, и приводятся оценки их импеданса.Типы антенн
Петлевая или штыревая антенна на печатной плате
Рамочная или штыревая антенна на печатной плате представляет собой круглую, эллиптическую, квадратную или прямоугольную дорожку на печатной плате (PCB). Предполагая, что для приложения используется двусторонняя печатная плата, другая сторона печатной платы под антенной должна быть оголена. Под антенной не должно быть заземления или других следов.
Вход, также известный как «управляемый» или «точка питания» конца антенной дорожки, подключается к усилителю мощности (PA) либо напрямую, либо через согласующую сеть. Компоненты в согласующей цепи расположены над заземляющим слоем на другой стороне печатной платы. Обычно на ведомом конце заземляющая пластина на противоположной стороне печатной платы заканчивается, так что область под печатной антенной оголена. Другой конец печатной антенны подключается к плоскости заземления. Обычно это делается путем завершения дорожки на большой площади верхнего слоя печатной платы, которая соединяется с заземляющей пластиной внизу с помощью переходных отверстий. Однако это также можно сделать, соединив конец антенны непосредственно с плоскостью заземления внизу с помощью переходного отверстия.
Если другой конец антенны открыт, антенна становится штыревой или несимметричной антенной.
Штырь можно напечатать на печатной плате, запустив дорожку, которая либо прямая, либо является частью круга, эллипса, квадрата или прямоугольника. На рис. 1 показан эскиз рамочной/штыревой антенны на печатной плате.
Рис. 1. Рамочная или штыревая антенна на печатной плате.
Универсальная антенна представляет собой петлю, которая не заканчивается замыканием на землю, а заканчивается контактной площадкой/соединением, которое можно разомкнуть или замкнуть на землю. Площадка может быть заполнена катушкой индуктивности или конденсатором, чтобы помочь в правильной настройке частоты антенны.
Небольшая петля с типичными размерами ручного передатчика (от 2 см до 5 см с каждой стороны) имеет индуктивность от 30 нГн до 100 нГн и эквивалентное последовательное сопротивление в несколько Ом. Теоретически последовательное сопротивление составляет менее одного Ома, но потери на плате, диэлектрические потери от любой крышки, связь с другими компонентами схемы и допуски измерений могут привести к тому, что резистивная часть будет измеряться с помощью анализатора цепей до 10 Ом.
Небольшой штырь типичных размеров ручного передатчика имеет емкость от 1 пФ до 5 пФ и эквивалентное последовательное сопротивление в несколько Ом. Теоретическое последовательное сопротивление для небольшой штыревой антенны примерно в 10 раз больше, чем последовательное сопротивление для небольшой петли тех же размеров, но оно все же крошечное, а практическое измеренное сопротивление примерно такое же, как у рамочной антенны.
Хотя печатные антенны позволяют сэкономить деньги, недостатком их использования является то, что их характеристики зависят от производственных допусков материала платы и дорожек. Существуют антенны для поверхностного монтажа с гораздо более воспроизводимыми характеристиками, и их следует учитывать, когда важна согласованность конструкции антенны.
Рельефная антенна или антенна типа «скрепка»
Антенна в виде приподнятой полосы или скрепки, показанная на рис. 2 , очень похожа на печатную рамочную или штыревую антенну. Обычно это внешний провод или плоская металлическая полоска, которая соединяется с печатной платой, поднимается вверх на несколько миллиметров, а затем повторяет тот же контур, что и печатная антенна. Незначительным преимуществом этого типа является то, что антенна немного удалена от других компонентов на печатной плате. Дальний конец антенны можно оставить плавающим, поддерживать на непроводящей опоре или отогнуть вниз и подключить к печатной плате. Оказавшись на печатной плате, он может перейти на контактную площадку, которая может быть заполнена для подключения к заземляющему слою, оставаться открытым или подключаться к земле через пассивный элемент, такой как индуктор или конденсатор.
Рис. 2. Антенна с приподнятой полосой.
Импедансы антенн с приподнятыми полосками очень похожи на импедансы печатных антенн.
Обычная штыревая антенна
Некоторые портативные устройства имеют место в другом направлении для обычной штыревой или «шлейфной» антенны. Обычно это провод длиной от 2 до 5 см, иногда покрытый защитным диэлектрическим материалом. Это может быть стандартная (OTS) антенна с рабочими характеристиками или кусок металла, сделанный своими руками. Антенны OTS имеют более воспроизводимые характеристики импеданса, чем некоторые антенны на печатной плате, что может быть связано с тем, что эти антенны испытывают больше внутренних потерь, что увеличивает их сопротивление. Некоторые из более крупных антенн OTS могут иметь полное сопротивление, близкое к 50 Ом, без реактивного сопротивления (емкости или индуктивности). Они также могут иметь внутреннюю катушку индуктивности, которая может регулировать емкость. На рис. 3 показаны две автономные штыревые антенны.
Рис. 3. Автономные штыревые антенны. (Фотографии предоставлены Antenna Factor.)
Антенна Helix
Спиральная антенна очень похожа на толстую штыревую антенну. Обычно это катушка тонкой проволоки длиной от 2 см до 5 см, пример которой можно увидеть на рис. 4 . Многие пользователи наматывают собственные катушки для своих целей. Существуют также версии спиральных антенн OTS. Большинство этих спиральных антенн имеют полное сопротивление от 20 до 50 Ом в реальном и почти 0 Ом воображаемое (т. е. не имеют емкости или индуктивности). Обоснование этих значений заключается в том, что индуктивность обмотки компенсирует внутреннюю емкость штыревой антенны. Спиральные антенны легко подобрать, но они излучают не лучше, чем другие антенны того же размера.
Рис. 4. Спиральная антенна. (Изображение предоставлено Antenna Factor.)
Патч-антенна
Патч-антенны редко используются на частотах от 300 МГц до 450 МГц, потому что обычные размеры этих антенн обычно составляют четверть длины волны. В отличие от других антенн для печатных плат, патч-антенна имеет плоскость заземления на другой стороне печатной платы. Импеданс небольшой патч-антенны аналогичен импедансу штыревой антенны, потому что свободный конец антенны открыт, образуя емкость. Импеданс небольшой патч-антенны выглядит как конденсатор емкостью от 1 пФ до 5 пФ с небольшим последовательным сопротивлением.
Общая сеть согласования для передатчиков Maxim
На рис. 5 показана хорошая сеть для согласования передатчиков Maxim с любой из антенн, описанных выше. Назначенные контактные площадки могут быть заполнены катушками индуктивности или конденсаторами, в зависимости от желаемого типа антенны. Последовательный элемент E6 или шунтирующий элемент E5 можно использовать для настройки части или всего реактивного сопротивления и изменения эквивалентного сопротивления антенны. Элементы E3, E4 и E5 обычно используются для формирования пи-сетевого фильтра нижних частот (ФНЧ) для подавления высших гармоник на выходе усилителя мощности. Если E5 используется в качестве элемента настройки антенны, его значение может быть объединено со значением, необходимым для LPF пи-сети. Катушка индуктивности (L1) требуется для изоляции ВЧ от источника постоянного тока, а конденсатор (C1) необходим для обеспечения блока постоянного тока, но их значения также могут быть выбраны для выполнения другого преобразования импеданса, если это необходимо.