Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Антенна из кабеля и конвертер ДМВ. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Телевидение

Комментарии к статье Комментарии к статье

Для желающих принимать программы на дециметровых волнах (ДМВ) предлагается для повторения еще один вариант комнатной антенны и конвертера. Они обладают хорошими эксплуатационными возможностями, просты в изготовлении и налаживании.

Антенна из кабеля и конвертер ДМВ

Антенна ДМВ, изображенная на рис. 1, представляет собой неполную зигзагообразную антенну, для изготовления которой использован 75-омный кабель снижения. На расстоянии 240...245 мм от конца кабеля на сгибе участка А удалены внешняя оболочка и экранирующая оплетка в интервале 10 мм. На участке Б снята только внешняя изолирующая оболочка кабеля в интервале 15...20 мм от конца и на расстоянии от него 480...490 мм. Экранирующие оплетки на этом участке плотно прижаты, обеспечивая электрический контакт.

Для крепления полотна антенны и улучшения контакта на участке Б кабели притянуты к несущей изолирующей пластине антенны скобами из луженого медного провода диаметром 1 мм. Внутренний проводник на конце кабеля оставлен свободным. Все полотно антенны также закреплено на пластине скобами из провода диаметром 1 мм. Несущая пластина изготовлена из органического стекла, но может быть выполнена из текстолита, гетинакса, сухой фанеры и т. п. толщиной 2,5...5 мм.

В случае, когда приему мешают отраженные сигналы и нужно увеличить коэффициент усиления антенны, к ее полотну добавляют рефлектор в виде прямоугольного листа из дюралюминия или другого металла толщиной 1,5...2 мм и размерами 330x200 мм. Его крепят на четырех стойках из диэлектрического материала (эбонита, гетинакса, органического стекла) диаметром 8 и длиной 100 мм к изолирующей пластине антенны винтами М4 (отверстия для этого в пластине и рефлекторе предусмотрены). Антенну размещают на стойке высотой 300...400 мм с основанием.

Конвертер, принципиальная схема которого представлена на рис. 2, обеспечивает преобразование сигналов ДМВ в сигналы на одном из каналов (4 или S) MB. Он содержит апериодический усилитель РЧ (на транзисторе VT2), преобразователь (VT1) и гетеродин (VT3).

Антенна из кабеля и конвертер ДМВ

С антенны через разъем XW2 и конденсатор C3 сигнал РЧ поступает на эмиттер транзистора VT2, включенного по схеме ОБ усилителя

РЧ. Такой усилитель РЧ исключает прохождение сигнала гетеродина в антенну. С усилителя сигнал РЧ попадает в эмиттерную цепь транзистора VT1 преобразователя. Резистор R3 устраняет возможность самовозбуждения преобразователя и усилителя РЧ, улучшает процесс преобразования.

Преобразователь на транзисторе VT1 выполнен также по схеме ОБ для того, чтобы настройка выходного контура L1C1 практически не влияла на частоту гетеродина. По постоянному току транзисторы VT1 и VT2 включены последовательно.

Гетеродин собран на транзисторе VT3 по схеме емкостной трехточки с обратной связью через обратносмещенный диод VD1, который одновременно выполняет функции элемента настройки конвертера. При перемещении движка переменного резистора R6 плавно изменяется напряжение на базе транзистора VT3, ток через него, а следовательно, обратное напряжение на диоде VD1 и частота настройки резонансного контура гетеродина, которым служит несимметричная полосковая линия L2. Сигнал гетеродина (падение напряжения на выводах и на самом конденсатope C5) через конденсатор С 4 приходит на преобразователь.

Антенну MB подключают к разъему XW1. Сигнал MB с нее через контакты переключателя SB1.1 в положении "MB", кабель и штеккер XW3 поступает на вход телевизора. При переключении переключателя SB1 в положение "ДМВ" на конвертер через контакты SB1.2 подается напряжение от источника питания GB1 (светится светодиод HL1), а с выхода конвертера через контакты SB1.1 полученный сигнал MB также проходит через штеккер XW3 на вход телевизора.

В конвертере применены переменный резистор СП-04 (R6) и постоянные МЛТ, под-строечный конденсатор КПК (С1) и постоянные М750, М1500 или КД-1. Катушка L1 намотана на резисторе R2 и содержит 12 витков провода ПЭЛ или ПЭВ диаметром 0,3 мм с отводом от четвертого витка, считая от вывода, соединенного с общим проводом.

Детали конвертера размещены на монтажно-печатной плате из двустороннего фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5...2 мм и размерами 102Х Х96 мм. Чертеж ее вместе с корпусом и перегородками показан на рис. 3 (треугольниками на нем изображены места пайки выводов и проводов к фольге платы или ее площадкам, точками - пайка на жестких выводах элементов).

Антенна из кабеля и конвертер ДМВ
Pиc.3

Полосковую линию L2 и монтажные площадки вырезают на плате резаком толщиной 1,5 мм. Ширина линии равна 3 мм при использовании стеклотекстолита толщиной 2 мм (если он имеет толщину 1,5 мм, то ширина линии - 2 мм, а ширина резака-0,5...1 мм). В отверстия платы диаметром 1 мм вставлены отрезки медного луженого провода диаметром 0,8...1 мм и пропаяны с обеих сторон платы. Транзисторы VT1 - VT3 установлены в отверстия платы диаметром 6 мм. С другой стороны они закрыты кружочками фольги или тонкого медного листа, припаянными к фольге Платы, чтобы не продавить транзисторы в процессе эксплуатации внутрь корпуса конвертера.

Боковые стенки корпуса изготовлены из одностороннего стеклотекстолита толщиной 1,5...2 мм, фольгой внутрь. Две боковые стенки имеют размеры 106Х26 мм, другие две-96Х24 мм, длинная перегородка- 102Х20 мм, короткая- 28Х20 мм. Печатная плата расположена на 2 мм выше нижних торцов боковых стенок и припаяна к ним с обеих сторон. Места касания боковых стенок, перегородок и платы друг с другом тщательно пропаяны.

Переключатель SB1 - П2К. Его выводы со стороны фиксатора укорочены до 1 мм. Он установлен фиксатором в сторону монтажной платы и закреплен через втулки винтами к боковой стенке корпуса конвертера, как видно на рис. 4. Длина кабеля РК-75-3-31 от переключателя до штеккера XW3 - около 1 м, но может быть любой длины, в зависимости от удобства пользования конвертером. Кабель крепят к плате металлической скобой и двумя винтами МЗ. Конвертер закрыт крышкой из того же стеклотекстолита размерами 106Х96 мм.

При налаживании конвертера сначала измеряют ток, потребляемый им. Для этого подключают миллиамперметр последовательно с источником питания. Ток должен быть равен 5 мА. Затем касаются металлическим предметом к выводу коллектора транзистора VT3. Ток должен упасть до 2,5...4 мА в зависимости от положения движка переменного резистора R6.

После этого, передвигая перемычку по полосковой линии L2, добиваются появления устойчивого изображения на пятом или четвертом канале MB (антенна ДМВ должна быть точно направлена на передающую станцию). И, наконец, вращая ротор конденсатора С1, настраивают контур L1C1 и получают максимальный уровень сигнала, судя по изображению на экране телевизора.

Антенна из кабеля и конвертер ДМВ
Pиc.4

Конвертер можно питать от телевизора через простой источник питания, схема которого изображена на рис. 4, а монтажная плата - на рис. 5.

Антенна из кабеля и конвертер ДМВ
Pиc.5

Плату размещают внутри телевизора. Резисторы в источнике - МЛТ, конденсаторы - К50-6. При автономном исполнении конвертера можно применить любой малогабаритный сетевой трансформатор, имеющий на вторичной обмотке напряжение 6,3 В при токе нагрузки 20 мА.

Автор: М. Илаев; Публикация: Н. Большаков, rf.atnn.ru

Смотрите другие статьи раздела Телевидение.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Микропластик в атмосфере - скрытый ускоритель глобального потепления 31.05.2026

Микропластик уже давно признан одним из самых масштабных загрязнителей планеты. Он проникает в океаны, почву, организмы животных и даже в тело человека. Однако до недавнего времени мало кто задумывался о его влиянии на климатические процессы. Новое исследование показало, что микро- и нанопластик в атмосфере способен поглощать тепло, тем самым внося дополнительный вклад в глобальное потепление. Ученые обнаружили, что воздействие пластиковых частиц на климат зависит от их цвета. Светлые частицы отражают солнечный свет и способствуют некоторому охлаждению, в то время как более темные - активно поглощают тепло и излучение. Со временем пластик в атмосфере темнеет под воздействием ультрафиолета, что усиливает его согревающий эффект. Этот процесс напоминает пожелтение пластиковых парковочных талонов, оставленных на солнце. Соавтор исследования, заслуженный профессор наук о Земле в Университете Дьюка Дрю Шинделл отметил, что влияние микропластика на изменение климата пока относительно не ...>>

Универсальный бытовой робот-гуманоид GigaAI SeeLight S1 31.05.2026

Развитие робототехники постепенно переносит сложные машины из промышленных цехов прямо в повседневную жизнь людей. Китайская компания GigaAI сделала важный шаг в этом направлении, представив SeeLight S1 - первую в стране модель универсального бытового робота-гуманоида. Эта разработка призвана взять на себя рутинные домашние дела и стать настоящим помощником в повседневной жизни. Уже в конце текущего месяца сотня роботов SeeLight S1 начнет проходить испытания в специализированном жилом комплексе, предназначенном для работников высокотехнологичных отраслей. По словам генерального директора GigaAI Чжу Чжэна, в первой половине 2027 года роботы будут переданы для бесплатного тестирования обычным семьям в Ухане - столице провинции Хубэй. Такой подход позволит собрать реальные данные о работе устройства в домашних условиях. В демонстрационном видео робот, передвигающийся на колесах, уверенно справляется с множеством бытовых задач. Он нарезает овощи, жарит яйца, загружает стиральную маши ...>>

Вкусовые пристрастия формируются еще в утробе 30.05.2026

Предпочтения человека к еде закладываются задолго до первого прикорма. Современная наука подтверждает, что ребенок начинает знакомиться с ароматами и вкусами пищи еще до рождения, через околоплодные воды. Новое международное исследование показало, что регулярное потребление определенных продуктов беременной женщиной может формировать долгосрочные пищевые предпочтения у ребенка, сохраняющиеся даже спустя годы после появления на свет. Ученые из университетов Великобритании, Франции и Нидерландов провели эксперимент с участием беременных женщин. Одной группе будущих мам давали капсулы с порошком капусты кейл, другой - с порошком моркови. Реакцию детей на эти запахи проверяли в три этапа: сначала в утробе матери с помощью 4D-УЗИ на поздних сроках беременности, затем в возрасте трех месяцев и, наконец, когда детям исполнилось три года. Результаты оказались весьма убедительными. Дети женщин, принимавших порошок кейла, положительно реагировали на запах этой капусты, но негативно - на ар ...>>

Случайная новость из Архива

Солнечная панель-кипятильник 27.07.2013

Команда исследователей из Университета Райса разработала уникальный солнечный коллектор на основе металлических и углеродных наночастиц. Данное устройство превращает воду в высокотемпературный пар, который можно использовать для отопления или выработки электроэнергии. В частности, разработчики предлагают использовать устройство в качестве автоклава, то есть для стерилизации инструментов.

К сожалению, в некоторых регионах, например Африки, а также зонах стихийных бедствий или боевых действий стерилизация хирургических инструментов может стать проблемой. В таких случаях могло бы помочь устройство, производящее пар с помощью солнечного света. Обычно компактные солнечные коллекторы не позволяют получить достаточное количество горячего пара для быстрой стерилизации набора инструментов.

Ученые из Университета Райса решили эту проблему, добавив в конструкцию коллектора прозрачный бак с металлическими и углеродными наночастицами, которые поглощают солнечное тепло гораздо лучше, чем чистая вода или простая металлическая темная поверхность. Наночастицы не поднимаются вверх вместе с паром, поэтому пар на выходе из установки чистый и может применяться для производства питьевой или дистиллированной воды. Соответственно, наночастицы используются повторно - они остаются в прозрачном баке коллектора. Растворенные в воде наночастицы позволяют нагревать воду быстрее и сильнее, чем это делают обычные коллекторы. Кроме того, сама установка имеет меньшие габариты. В ходе экспериментов разработчики создали солнечный автоклав с замкнутым циклом, который за 30 минут стерилизует хирургические инструменты не хуже, чем электрические автоклавы.

Также, разработчики собрали установку, предназначенную для очистки сточных вод, в которой грязная вода нагревается солнечным светом, превращается в пар, а затем конденсируется. На выходе получается вода, пригодная для питья. Таким образом, создана эффективная технология стерилизации и очистки, которая может найти широкое применение в районах, где отсутствует электричество или где есть смысл его экономить за счет солнечного коллектора. В частности, в Индии и Африке проблема чистой питьевой воды крайне актуальна. Электричество есть далеко не везде, люди пьют некипяченую воду, моют в ней детей. Это является одной из основных причин неблагоприятной эпидемиологической обстановки в данных регионах и связанной с ней высокой смертности. В то же время солнечного света в Индии и Африке в избытке.

Кроме того, подобные установки могли бы пригодиться в полевых условиях, например их можно делать мобильными - на шасси автомобилей.

Другие интересные новости:

▪ Интеллектуальный банкомат Fujitsu

▪ Новые дроссели SRP для мощных DC-DC преобразователей

▪ Гибкий аккумулятор с твердым электролитом

▪ DC/DC преобразователь TPS6284x от Texas Instruments

▪ LTE-модемы Intel

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Начинающему радиолюбителю. Подборка статей

▪ статья Шостакович Дмитрий Дмитриевич. Знаменитые афоризмы

▪ статья Какая планета находится ближе всех к Солнцу? Подробный ответ

▪ статья Мойка и чистка машин и оборудования. Типовая инструкция по охране труда

▪ статья Применение солнечных модулей. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Заяц из рамки. Секрет фокуса

[an error occurred while processing this directive] Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026