Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Устройство ориентировки антенн. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Телевидение

Комментарии к статье Комментарии к статье

Точная ориентировка приемных телевизионных антенн при значительном расстоянии от передающей станции нередко вызывает затруднения. И очень часто используемый в подобных случаях способ установки их по изображению на экране телевизора не приводит к желаемым результатам. А от точности расположения антенны существенно зависит качество изображения, особенно цветного.

Существенно облегчит ориентировку антенн прибор. Его можно использовать при установке антенн коллективного и индивидуального пользования на любом из 12 каналов диапазона метровых волн как в городе, так и в сельской местности. Прибор также позволяет измерять уровень сигнала на выходе антенны и определять возможность получения хорошего качества изображения, т. е. зону уверенного приема, оценивать исправность фидерных систем и антенных усилителей. В зоне неуверенного приема с его помощью можно наметить точку установки антенны на местности.

Прибор обеспечивает измерение напряжения радиочастоты (РЧ) в пределах от 60 мкВ до 1 мВ (со съемным делителем 1:10 - до 10 мВ). Относительная погрешность измерения - не более 30%. Размеры - 200X115Х100 мм, масса - не более 1,5 кг. Питается прибор от четырех батарей 3336Л, потребляемый ток - не более 40 мА.

Структурная схема устройства изображена на рисунке. Измеряемое напряжение и,, поступает на вход селектора каналов, где усиливается и преобразуется в колебания ПЧ. С выхода усилителя ПЧ сигнал подается на выпрямитель, а выделенная им постоянная составляющая - на вход усилителя постоянного тока (УПТ), нагруженного индикатором выходного напряжения.

Устройство ориентировки антенн

Принцип измерения входного напряжения Uвх основан на определении угла поворота движка переменного резистора R6 в цепи отрицательной обратной связи (ООС), охватывающей УПТ. Значение угла прямо пропорционально уровню сигнала Uвх, если этим резистором устанавливать по прибору РА1 одно и то же выходное напряжение Uвых.

Устройство ориентировки антенн
(нажмите для увеличения)

Принципиальная схема прибора представлена на рис.1. Он собран на базе селектора каналов СК-М-20 [I]. Трехкаскадный усилитель ПЧ (обведен штрих-пунктирной линией) выполнен на печатной плате от такого же селектора (детали усилителя обозначены в соответствии с его принципиальной схемой, а новые элементы и соединения - утолщенной линией). Для получения одинакового усиления прибора на всех каналах служит делитель R10-R22 и переключатель SA1, закрепленный на оси селектора каналов и обеспечивающий подачу напряжения смещения в цепь автоматической регулировки усиления (АРУ) селектора и в цепи баз транзисторов первого и третьего каскадов усилителя ПЧ в зависимости от канала.

УПТ собран на ОУ DA1, охваченном ООС через резисторы R4, R6. Балансируют ОУ подстроечным резистором R3. К выходу УПТ через резистор R8 и кнопку SBI подключен микроамперметр РА1. На риску отсчета стрелку микроамперметра устанавливают при градуировке прибора подстроечным резистором R8. Резистором R9 добиваются отклонения стрелки микроамперметра на отметку 12 В в режиме контроля напряжения питания (кнопка SB1 нажата).

УПТ питается стабилизированным напряжением ±6 В от двуполярного источника (рис. 2), а селектор каналов и усилитель ПЧ - от него же, но напряжением 12 В (вывод -6 В соединен с их общим проводом). За основу взято устройство, описанное в [2]. Стабильность напряжения питания сохраняется при снижении напряжения батарей GB1 и GB2 до 6,7 В. Ток. потребляемый самим стабилизатором, не превышает 1 мА. Прибор работоспособен и при уменьшении напряжения каждой из батарей до 5 В, но в этом случае ухудшается чувствительность и нарушается градуировка шкалы, поэтому прибор можно использовать только как индикатор при ориентировке антенн.

Устройство ориентировки антенн
Рис.2

При больших уровнях входного сигнала может наступить насыщение транзисторов в каскадах селектора каналов и усилителя ПЧ. В подобном случае между входом прибора и штеккером антенны включают съемный делитель 1:10. Для обеспечения безопасности корпус прибора соединен с экраном входного коаксиального гнезда XS1 через разделительный конденсатор С1, а само гнездо установлено на изоляционной планке.

В устройстве применены резисторы СП-1-А-0.5 (R6). СПЗ-16 (R3, R8, R9, R23, R24) и ВС (остальные). Кнопка SB1 - П2К без фиксации в нажатом положении. Микроамперметр - любой с током полного отклонения 50... 100 мкА, например, от авометра Ц437.

Катушки L7 и L8 намотаны на полистироловом каркасе (от селектора СК-В-1) диаметром 5 и длиной 17 мм с латунным подстроечником и содержат по 20 витков провода ПЭВ-1 0,2. Расстояние между катушками - 2 мм, намотка - виток к витку.

Детали прибора смонтированы на вертикальном дюралюминиевом шасси размерами 197Х98Х2 мм, служащем лицевой панелью. Кожух прибора изготовлен из пластичного алюминиевого сплава толщиной 1 мм. Корпус селектора каналов, лицевая панель и кожух прибора электрически соединены между собой.

Устройство ориентировки антенн

Переключатель SA1 закреплен на хвостовой части оси селектора каналов. Его подвижной платой служит диск от переключателя селектора каналов СК-М-20, с которого удалены катушки, а между контактами припаяны резисторы R 11 - R22 делителя, обеспечивающего напряжение корректировки усиления селектора каналов и усилителя ПЧ. Выступ в центральном отверстии диска удален надфилем, а само отверстие рассверлено до диаметра 5 мм (см. рис.3,а, металлические контакты на диске заштрихованы условно) .

Устройство ориентировки антенн
Рис.3

При сверлении отверстия диаметром 1,2 мм во втулку диска вставляют металлическую втулку (рис. 3, б). Затем с хвостовой части оси переключателя селектора каналов снимают стопорную пружину и латунную прокладку, надевают на ось диск переключателя и сверлят отверстие диаметром 1,2 мм под штифт. После закрепления диска штифтом стопорную пружину устанавливают на место.

Неподвижные контакты 3 переключателя (см. рис. 4) изготовлены из токосъемных пластин селектора каналов СК-М-20 и закреплены между частями 1 и 2 изолирующей планки, для чего в одной из них (2) надфилем пропилены пазы глубиной 0,6 мм. Части планки изготовляют из эбонита или гетинакса (часть 1 толщиной 1,6, а часть 2 толщиной 3 мм) по чертежу, приведенному на рис. 3, г в тексте, и после установки контактов склеивают, а затем скрепляют заклепками 4 диаметром 1,5 мм с потайной головкой. Планку размещают на месте установки фильтра верхних частот селектора (см. рис. 3), а сам фильтр устанавливают на удлиненных изоляционных стойках (рис. 3, в).

Устройство ориентировки антенн
Рис.4

Печатная плата усилителя ПЧ изображена на рис. 5. Новые соединения и детали показаны штриховой линией (заштрихованные участки фольги с платы удаляют). При монтаже с печатной платы селектора СК-М-20 сначала удаляют все токосъемные контакты. Затем переводят усилитель РЧ на транзисторе V1 (см. рис. 1) в режим усилителя ПЧ по схеме ОБ, для чего дроссель в его эмиттерной цепи заменяют перемычкой, а конденсаторы С4, С5 удаляют. Выход ПЧ селектора каналов подсоединяют к конденсатору Сб. Из коллекторной цепи исключают конденсаторы С9, С10, вывод резистора R4 подключают к точке соединения катушки L5 и конденсаторов С13, С14 в цепи базы транзистора V2, резистор R5 выпаивают. Коллектор транзистора VI подключают к точке соединения катушки L5 и конденсатора С12, а перемычку, соединяющую коллектор с токосъемным контактом контурных катушек, удаляют. Выход ПЧ транзистора V2 через конденсатор С27 соединяют с базой транзистора V3.

Устройство ориентировки антенн
Рис.5

Гетеродин на транзисторе V3 также переводят в режим усилителя ПЧ, но по схеме ОЭ. С этой целью удаляют конденсаторы С19-С24, катушку L7 и резисторы R10, R12, сопротивление резистора R13 уменьшают до 680 Ом, а емкость конденсатора С25 увеличивают до 4700 пФ; в цепь базы транзистора включают делитель из резисторов R10, R11 и конденсатора С20, к средней точке которого подводят напряжение АРУ с переключателя SA1. В коллекторную цепь транзистора V3 включают катушки L7, L8 и резистор R14.

Печатная плата усилителя ПЧ дополнена небольшой пластиной из фольгированного стеклотекстолита толщиной 1 мм, припаянной перпендикулярно к основной. Она служит для соединения катушки L8 с УПТ.

Налаживание прибора начинают со стабилизатора напряжений. Для этого движки подстроечных резисторов R23, R24 устанавливают в среднее положение, отключают стабилизатор от цепей питания и нагружают каждый источник резистором сопротивлением 510 Ом с мощностью рассеивания 0,5 Вт. Подключив батареи, измеряют напряжения на выходе стабилизатора и резисторами R23, R24 устанавливают их равными +6 и -6 В (±5%). Если этого сделать не удается, подбирают стабилитроны VD3, VD4.

Далее приступают к регулировке УПТ и усилителя ПЧ. Движок резистора R3 устанавливают в среднее положение, резистора R6 УПТ - в положение минимального, а резисторов R8 и R9 - максимального сопротивления. Катушку L8 отключают от конденсатора С2 УПТ. Селектор каналов переключают на 12-й канал (обычно на нем - наименьшая чувствительность), а к контактам подвижного диска переключателя SA1 подпаивают переменный резистор сопротивлением 2,7 кОм (вместо резистора R11), установив его движок в среднее положение. Затем подключают источник питания и при нажатой кнопке SB1 "Контр, пит." подстроечным резистором R9 устанавливают стрелку микроамперметра на какую-либо отметку шкалы, которая в дальнейшем будет использоваться для контроля напряжения 12 В. Далее подстроечным резистором R3 добиваются нулевых показаний прибора при отпущенной кнопке. Эту операцию повторяют, установив движок переменного резистора R6 вначале в среднее, а затем - в крайнее нижнее (по схеме) положение. После этого вращением движка переменного резистора, подключенного к переключателю SA1, устанавливают начальное напряжение смещения +8 В, подаваемое на вход АРУ селектора каналов и усилителя ПЧ.

Далее, подпаяв катушку L8 к конденсатору С2, снова устанавливают движок переменного резистора R6 в положение минимального сопротивления и градуируют шкалу лимба на оси резистора. С генератора сигналов на вход прибора подают немодулированное напряжение 200...500 мкВ частотой, равной средней частоте настраиваемого телевизионного канала. Плавно увеличивая сопротивление переменного резистора R6, устанавливают стрелку микроамперметра на среднюю отметку шкалы. Если этого не удается сделать, уменьшают сопротивление подстроечного резистора R8. Максимального отклонения стрелки добиваются вначале ручкой настройки гетеродина селектора каналов, а затем - поочередным вращением подстроечников катушек L5- L8. И наконец, переменным резистором, подключенным к переключателю SA1, добиваются максимальной чувствительности прибора по наибольшему отклонению стрелки, после чего, измерив сопротивление введенной части резистора, заменяют его постоянным.

Затем уменьшают напряжение РЧ на входе прибора до 60 мкВ и переводят ручку резистора R6 в положение, близкое к максимальному сопротивлению (немного не доходя до упора), что соответствует максимальной чувствительности УПТ. Подстроечным резистором R8 устанавливают стрелку микроамперметра на среднюю отметку шкалы и помечают ее риской "Отсчет", а на лимб переменного резистора R6 напротив указателя наносят риску с указанием напряжения РЧ 60 мкВ. Аналогично, подавая на вход прибора напряжение РЧ 100, 200, 500, 1000 мкВ и каждый раз устанавливая переменным резистором R6 стрелку микроамперметра на риску "Отсчет", наносят на лимб резистора остальные отметки. При этом необходимо следить за тем, чтобы при увеличении напряжения РЧ па входе прибора радиочастотный тракт но перегружался.

Далее переводят селектор на 11-й канал, а лимб переменного резистора R6 - в положение "100 мкВ". К контактам переключателя SA1 последовательно с резистором R11 (на место резистора R12) включают переменный резистор сопротивлением 47 Ом и, перестроив генератор на среднюю частоту этого канала, подают на вход прибора напряжение РЧ 100 мкВ. Вращая движок переменного резистора, устанавливают стрелку микроамперметра на риску "Отсчет", после чего его заменяют постоянным (R12) такого же сопротивления. Так же подбирают резисторы R13-R22 на других каналах.

При ориентировке телевизионных антенн прибор используют как индикатор: поворотом антенны добиваются максимального отклонения стрелки микроамперметра.

Для оценки исправности фидерных систем и антенных усилителей измеряют напряжение принимаемого телевизионного сигнала на их выходе и сравнивают его с уровнем сигнала исправно работающих устройств.

В случае оценки цветного изображения в зоне уверенного приема на входе телевизора устанавливают переменный делитель н, уменьшая им напряжение РЧ, добиваются такого его значения, при котором общая синхронизация и цвет еще достаточно устойчивы. После этого измеряют прибором напряжение РЧ на выходе делителя. Его значением можно ориентировочно руководствоваться для оценки зоны уверенного приема.

При выборе места установки антенны в зоне неуверенного приема измеряют напряжения сигнала РЧ в различных точках местности. Антенну устанавливают в месте максимального уровня сигнала.

Литература

  1. Плукас И. Малогабаритные селектор каналов. СК-М-20. - Радио, 1974, №1, с. 26, 27.
  2. Прокофьев Б. Эффективный стабилизатор напряжения.- Радио, 1976. №1, с. 43.

Авторы: И.Гладков, В.Ефанов, Г.Фазылов, г.Одесса; 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:

Экраны влияют на детей неравномерно в разном возрасте 01.08.2026

Планшеты и смартфоны давно стали привычной частью повседневной жизни даже самых маленьких детей. Родители часто используют гаджеты, чтобы успокоить малыша или занять его на время, однако ученые все чаще задаются вопросом, как экранное время сказывается на развитии мозга и будущей способности к обучению. Новое исследование показывает, что значение имеет не только продолжительность просмотра, но и возраст, в котором ребенок проводит время перед экраном. Ученые наблюдали детей от рождения до 8 лет. Оказалось, что больше всего экраны влияют на мозг в два периода - в раннем младенческом возрасте и перед поступлением в школу. У детей, много времени проводивших перед экранами в эти возрастные точки, в 9 лет были несколько хуже успехи в обучении, а в 10,5 лет хуже работала рабочая память - способность удерживать и обрабатывать информацию здесь и сейчас. Исследователи из Франции и Сингапура проанализировали данные 502 детей и выделили два ключевых этапа. У младенцев мозг развивается очень ...>>

Умные жилеты, спасающие от жары 01.08.2026

Летняя жара в больших городах все чаще становится серьезным испытанием для людей, работающих на открытом воздухе. Мусорщики, строители и другие специалисты вынуждены проводить часы под палящим солнцем, рискуя перегревом. Китайские инженеры предложили практичное решение - специальные охлаждающие жилеты, которые помогают снизить ощущаемую температуру примерно на 10 градусов. Пока мир страдает от сильной жары, китайские инженеры разработали "умные" жилеты с климат-контролем. Жилеты с кондиционированием почти не отличаются от обычной рабочей одежды. Главное отличие - в системе охлаждения. В городе Нанкин в жилет вмонтированы два вентилятора, работающих от портативных аккумуляторов. Одного заряда хватает на 3-4 часа непрерывной работы. В Чанчжоу решили разместить в карманах охлаждающие элементы с материалом, который при нагревании переходит из твердого состояния в жидкое, активно поглощая тепло. Это поддерживает комфортную температуру в течение 2,5-4 часов. Такие жилеты выглядят почти ...>>

Летающие ветротурбины 3 МВт вышли в серию 31.07.2026

Традиционные ветряные электростанции зависят от силы и стабильности ветра у поверхности земли, где воздушные потоки часто бывают слабыми и порывистыми. На больших высотах ветер обычно сильнее и постояннее, поэтому инженеры уже давно рассматривают возможность подъема турбин в воздух. Китайская компания сделала важный шаг в этом направлении, перейдя от испытаний к мелкосерийному производству. Компания Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology запустила мелкосерийное производство летающей ветротурбины S2000, а в провинции Чжэцзян возводят отдельный завод по производству материалов для оболочки аппарата. У компании уже есть предварительные договоренности с прибрежными городами и горными регионами, которые рассматривают возможность использования этой технологии для удовлетворения собственных энергетических потребностей. Прототип, который полгода назад только что поднялся в небо над Сычуанем, теперь превращается в целую отрасль. Идея S2000 проста: вместо того чтобы устанавливать ветряну ...>>

Случайная новость из Архива

Бетон станет прочнее 12.04.2020

Бетон называют "искусственным камнем" за его прочность. Но можно ли сделать его еще крепче? Австралийские ученые точно могут сказать и отвечают на этот вопрос утвердительно. Они разработали методику, которая делает традиционный бетон прочнее на 17%, что может быть крайне важно при заливке ответственных и больших конструкций. При этом технология сравнительно малозатратна и положительно влияет на экологию.

Исследователи обратили внимание на то, как влияет на свойства бетонной смеси... шлак. Речь идет об отходах производства стали. Оказывается, в процессе выплавки стальных сплавов остается очень много шлака, который часто никак не используется. В масштабах планеты речь идет о не 130 000 000 тонн стальных шлаков, которые требуется утилизировать. Австралийцы утверждают, что теперь строительные компании будут сами покупать его, как ценную добавку в бетон.

Дело в том, что шлаки представляют собой что-то вроде губки, впитывающей металлы до полного насыщения. Они впитывают и воду, предварительно очищая ее от примесей. Если добавить в приготавливаемый бетон такой шлак, то его прочность существенно возрастает. Наилучшие результаты достигаются в том случае, если вода, прогоняемая через шлаковые массы, была предварительно обогащена фосфором.

У этой технологии есть возможность развития. Установлено, что фосфор в сельском хозяйстве играет роль отходов, которые вредны для окружающей среды. Используя такие отходы для обогащения воды, используемой для пропитки шлака, можно сразу решать несколько сложных проблем с минимальными затратами. Ученые уверены, что разработка и внедрение подобных методик позволит улучшить экологию на Земле.

Другие интересные новости:

▪ Однокристальная система Apple A12 Bionic

▪ В прошлом году продано OLED дисплеев на $101 млн.

▪ Комета Неовайз максимально приближается к Земле

▪ Спинтроника на кремнии

▪ Работа наших зеркальных нейронов зависит от денег

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Мобильная связь. Подборка статей

▪ статья Как влияют на организм электромагнитные поля их излучения. Основы безопасной жизнедеятельности

▪ статья Что такое Летучий голландец? Подробный ответ

▪ статья Мята болотная. Легенды, выращивание, способы применения

▪ статья УКВ-ЧМ тюнер. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Бесконтактное ЗУ для радиоприемника. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

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