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기타자작 | Wi-Fi 안테나 증폭기 만들기
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다양한 채널을 요구하지 않는 장소에 TV모니터만 있다면 간단하게 디지털 공중파 안테나를 만들어 TV를 시청 할 수 있습니다.
이런 구조가 방향만 잘 잡으면 옷걸이보다 수신율이 좋은 것 같습니다.
확실한 건 시중에 판매하는 안테나와 같거나 그 이상의 수신율을 자랑 한다는 것이고 무엇보다 주변에서 쉽게 구할 수 있는 물건들을 이용해서 무료로 TV 시청이 가능한 점이 좋은 것 같네요.^^

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*다소 위험한 요소가 포함되어 있을 수 있으니 따라하기 보다는 재미로만 봐주세요. 감사합니다.\r
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집에서 와이파이 증폭기 만들기 진작 만들껄 완전 잘됩니다

어느날 부터인가 …. 분명 내방인데 … 내방이 아닌것 같은 이기분 … … 양보할수 없는 한가지 바로 와이파이 !! … 저 부분이 와이파이 안테나에 꽂는 …

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tv 안테나 만들기 – 검색결과 | 쇼핑하우

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HDTV 안테나 만들기 – 나의 공작실

HDTV 안테나 만들기 … 안테나의 길이는 빛의 속도를 수신할 전파의 주파수로 나누면 … 전파가 약한 곳에서는 증폭기를 설치해야 할 것 같다.

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12볼트 회로는 적절한 어댑터에서 전원을 공급받을 수 있습니다. 2단 안테나 증폭기는 50mA 이하의 전류를 소비하므로 어댑터의 전력은 5-10W를 초과 …

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디지털 TV 지상파(공중파) HD 안테나 만들기(Create a Digital HD TV Box Antenna)
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주제에 대한 기사 평가 안테나 증폭기 만들기

  • Author: 글팝[Glossy]TV
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  • Date Published: 2019. 12. 16.
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Wi-Fi 안테나 증폭기 만들기 > 개조/자작 갤러리

비싼 안테나 증폭기를 구입하지않고 저렴하게 준비물을 이용하여

출처사이트를 통해 안테나 증폭기를 만들어보았습니다

요즘시대에 스마트폰 또는 무선랜을 쓰시면서 공유기가 있으신분들을 위해서

한번만들어보고 올려보았습니다.

와이파이 신호가 더 세진것을 느꼈습니다

시간되시는분들은 만들어보세요~

재료는 은박지 , A4용지 , 프린터 , 칼 , 가위 입니다

우선!! 위에 맞는 준비물이 있어야 가능합니다

1. 프린터를 출력합니다

2. 종이에나온대로 자릅니다

3. 보기와 같이 자르고 은박지를 4장을 겹쳐서 만들었습니다

4. 은박지면은 구겨지면 안되고 팽팽하게 만들어줍니다

5. 은박지면으로 된것하고 서로 맞춰서 잘 껴주고나서

6. 안테나에다가 장착하면 됩니다

맨아래에 올린것을 출력해서 만들면됩니다

샘플은 출처에서 받으시면됩니다

TV 용 안테나 증폭기 : 작동 원리, 선택, DIY 제조

TV 화면의 화질이 저하되는 불충분 한 TV 신호 문제는 TV 안테나에서 나오는 신호 증폭기를 사용하여 해결됩니다. 최고의 모델에 대한 평가에서 적합한 장치를 선택하거나 경험이 있다면 직접 그러한 장치를 만들 수 있습니다.

TV 안테나 증폭기는 무엇입니까?

TV 증폭기는 TV 신호를 증폭하고 간섭 수준을 줄여 더 나은 영상을 제공하는 장치입니다. 이 장치는 잡음 효과에 의해 제한되는 감도를 향상시키고 동축 케이블에서 수신 된 텔레비전 신호의 손실을 보상합니다. https://youtu.be/GI89hrNQ-BA

안테나 증폭기 설계 기능

텔레비전 안테나 용 증폭기는 간단하고 디자인이 다양 할 수 있으며 디지털 및 아날로그 신호를 모두 증폭 할 수 있습니다. 어떤 경우에는 노이즈 감소 회로가 구현 된 두 개의 보드로 구성됩니다. 한 회로는 고역 통과 필터이고 두 번째 회로에는 주파수를 조절하는 커패시터가 있습니다. 조정기는 400MHz의 작동 주파수에서 4.7dB의 최대 TV 신호 이득을 얻는 데 도움이됩니다. 안정성을 얻기 위해 회로에 포함 된 전해질과 다이오드 브리지가있는 안정기를 사용합니다. 증폭기는 커패시터를 사용하여 TV 수신기에 연결됩니다. 안테나의 모든 증폭기에는 전원 공급 장치가 장착되어 있으며 배치 위치 (내장 및 외부) 만 다릅니다. 내장 된 장치는 안정적인 전압으로 잘 작동하며 최대 10V를 소비합니다.장치가 타 버린 경우 전체 안테나 장치를 교체해야합니다. 이러한 이유로 전력 서지가있는 경우 외부 장치를 사용하는 것이 더 편리합니다. 크기가 더 크고 증폭기 (5, 12, 18, 24V)에 따라 입력 전압이 다릅니다.

분류

TV 채널의 지상파의 경우 미터 (MV) 및 데시 미터 (UHF) 주파수 범위를 사용합니다. 첫 번째 경우에는 30-300MHz의 주파수가 사용되고 두 번째 경우에는 300-3000MHz가 사용됩니다. 수신 주파수 범위에 따라 증폭기는 다음과 같을 수 있습니다.

광대역 -넓은 파장 스펙트럼을 커버합니다.

-넓은 파장 스펙트럼을 커버합니다. 범위 -작동을 위해 미터 또는 데시 미터 범위를 사용합니다.

-작동을 위해 미터 또는 데시 미터 범위를 사용합니다. 두 대역 모두를위한 다중 대역.

일반적인 경우 신호가 양호하면 광대역 증폭기로 충분합니다. 수신이 약한 경우 광대역 장치보다 특정 범위에서 역할을 수행하는 좁은 대상 장치를 사용하는 것이 좋습니다.

디지털 방송은 DVB-T2 표준을 사용하여 수행됩니다

. 디지털 TV 채널의 경우 UHF 범위 만 사용되므로 DVB-T2 표준의 디지털 TV 용 증폭기가 디지털 TV 방송에 적합합니다. 디지털 텔레비전 DVB-T2 용 안테나 증폭기 테스트 : https://youtu.be/oLRaiYPj6sQ 증폭기는 필요한 전압에 따라 다릅니다.

12 볼트가 가장 일반적입니다. 추가 전원 공급 장치를 추가해야하며 경우에 따라 조정할 수 있습니다. 5V 는 동축 케이블을 사용하여 TV 튜너 또는 TV에 연결할 수 있습니다. 일반적으로 안테나에 고정됩니다.

텔레비전 유형에 따라 증폭 장치는 다음 순서로 분류됩니다.

안테나;

위성;

케이블.

케이블 및 위성 증폭기는 이미 매우 높은 품질의 신호를 전송하기 때문에 매우 드물게 사용됩니다. 때로는 케이블 TV 방송에서 케이블이 여러 대의 TV에 동시에 연결되면 증폭기를 사용합니다. 안테나 증폭 장치는 훨씬 더 자주 사용됩니다.

TV 신호 증폭기의 장단점

가정용 텔레비전 네트워크를 설정할 때 기억해야합니다. 여러 증폭 회로를 사용하면 비디오 스트림이 크게 왜곡됩니다. 이와 관련하여 안테나 용 증폭기의 수는 최소화되어야합니다.

증폭기의 장점은 다음과 같습니다.

가장 약한 TV 신호도 수신 할 수 있습니다.

작은 소음 계수의 존재;

여러 주파수 범위에서 동시에 신호를 증폭하는 기능.

증폭 장치의 단점은 다음과 같습니다.

광대역 증폭기를 사용하는 경우 허용되는 TV 신호 레벨에 과부하가 발생할 가능성이 있으므로 이러한 성가신 문제를 제거하려면 다른 범위에 대한 조정기를 장착해야합니다.

장치의 자기 여기;

뇌우에 대한 취약성;

출력에서 TV 신호의 손실 가능성.

증폭기는 안테나에서 TV 로의 신호를 수정합니다. 이와 관련하여 선택은 지형과 텔레비전 장비의 필요성에 영향을받습니다. 도시 밖의 TV 안테나 용 증폭기는 고품질 TV 신호를 얻는 데있어 어려운 문제를 효과적으로 해결하는 데 도움이됩니다.

TV 신호 증폭기 선택의 주요 기준

TV 안테나 용 증폭기는 장치의 기술 기준 및 외부 요인 (예 : 설치 장소 및 조건)에 따라 선택됩니다. 가장 중요한 것은 TV 신호의 품질에 영향을 미치는 특성을 고려하여 추가 장치를 사용하는 것입니다.

작동 주파수 범위

주파수 범위와 관련된 세 가지 장치는 TV,

안테나 및 증폭기입니다. 안테나가 먼저 선택됩니다. 이 선택에서는 신호 강도에서 넓은 범위에 비해 좁은 빔의 우월성을 고려해야합니다. 중계기가 수신 영역 가까이에 있으면 더 넓은 범위를 포괄 할 수있는 “전파”가 적합합니다. 제한된 주파수 범위 (예 : MV 또는 UHF)에 적용되는 장치를 사용하여 원격 TV 타워에서 신호를 수신 할 수 있습니다.

증폭기는 안테나의 주파수 응답에 따라 선택됩니다. 범위가 일치하지 않으면 기존 장치가 작동하지 않습니다.

잡음 지수

증폭기를 사용하여 TV 신호 대 잡음비를 상향 조정해야합니다. 데이터 전송 중에 각 장치가 자체 노이즈를 수신한다는 사실을 고려하면 신호가 증가함에 따라 더 중요한 표현을 얻습니다. 일반적으로 노이즈 효과의 값은 3dB를 초과하지 않아야합니다. 그러한 조건에서만 TV 신호 전송의 양질의 보장에 대해 이야기 할 수 있습니다. 그러나 최신 장치는 2dB의 더 낮은 값을 가질 수 있습니다.

이득

가능한 가장 높은 비율의 존재는 최상의 전송 품질을 보장하지 않습니다. 또한 과도한 게인으로 인해 반대 효과 (클리핑 또는 과부하)가 나타나면서 TV 신호 왜곡이 발생합니다. 매개 변수를 측정하기 위해 dB가 사용되며 평균값은 다음과 같습니다.

데시 미터-30 ~ 40dB;

미터-10dB.

이로부터 UHF는 20 ~ 60 개의 TV 채널을 커버 할 수 있으며 미터는 12 개 이하입니다. 게인이 15 ~ 20dB 증가하면 좋은 결과를 말할 수 있습니다.

계수별로 증폭기를 선택할 때 실제 조건과 수신 수준을 기반으로해야합니다. 일반적으로 TV 타워 (중계기)와의 거리가 고려됩니다. TV 타워가 직접 시선에 있으면 증폭기를 구입할 필요가 없습니다.

능동 또는 수동 안테나

TV 신호를 수신하는 안테나는 수동형 및 능동형 일 수 있습니다.

수동 안테나 는 자체 모양 때문에 신호를 수신합니다.

는 자체 모양 때문에 신호를 수신합니다. 유용한 신호의 강도를 높이는 활성 안테나 용 특수 증폭기가 제공됩니다.

활성 안테나에는 주 전원에서 추가 전원이 제공되어야합니다. 일반적으로 앰프는 9V 또는 12V 어댑터 어댑터를 사용하여 연결됩니다. 장치가 실외에있는 경우 비를 막아야합니다. 장치가 올바르게 설치되지 않은 경우 잠재적 인 간섭에 관한 제조업체 지침의 정보를 고려하십시오. 증폭기가 추가 된 경우 수동 안테나를 능동 안테나로 변환 할 수도 있습니다. 이 옵션은 증폭 장치가 내장 된 안테나를 구입하는 것보다 더 편리 할 수 ​​있습니다. 앰프가 고장 나면 쉽게 교체 할 수 있습니다. 안테나 자체 옆이 아니라 다락방이나 방에두면 장치의 수명이 길어집니다.

디지털 TV 용 앰프가있는 DIY 능동 안테나 :

최고의 TV 용 안테나 증폭기 TOP 6

일부 앰프는 디자인의 단순성, 저렴한 비용 및 쉬운 설치로 인해 인기가 있습니다. 경우에 따라 직접 교체하고 수리 할 수 ​​있습니다. 외부 증폭기를 구입할 때 견고성을 관리해야합니다. 외부 장치는 보호되는 경우에도 2 년마다 교체됩니다. 이러한 이유로 지붕 아래에서 앰프를 설치할 장소를 찾는 것이 가장 좋습니다.

안테나 증폭기 F-02

케이블 전원, 전파 백본 증폭 장치. 작동 범위 (1-12k) 및 UHF (21-60k)를 사용하여 미터 및 데시 미터 범위의 TV 신호를 증폭합니다. 이득-최대 25dB, 잡음 지수-최대 2dB, 공급 전압-12V. 예상 비용-350 루블.

델타 UATIP-03 MV + DMV

미터 (1 ~ 12 채널) 및 데시 미터 (21 ~ 69 채널) 범위에서 개별적으로 사용하기위한 증폭 광대역 장치입니다. 전원 공급 장치 12V. 예상 비용-672 루블.

“그리드”용 SWA-999

주파수 범위가 48 ~ 862MHz이고 12V 전원 공급 장치가있는 폴란드 안테나 ( “그리드”) 용 증폭기 이득-28 ~ 34dB. 예상 비용-113 루블.

앰프 SWA-999 by Eurosky [/ caption] https://youtu.be/QvRGUGq_eOs

원격 실내 USB (BAS-8102 5V)

수동 안테나를 능동 안테나로 변환하고 안테나 증폭기에 전원을 공급할 필요가없는 안테나 다목적 증폭기입니다. 게인은 최대 16dB입니다. 음식-5 V. 예상 비용-245 루블.

REMO Booster-DiGi (BAS-8207)

평균 이득이 21-69 채널 인 안테나 증폭기. 전원 공급 장치-12V. 잡음 요인-2.8dB 이하. 예상 비용-425 루블.

Planar 21-69 FT 시리즈

주파수 범위가 470 ~ 468MHz이고 게인이 최대 22dB 인 케이블 용 안테나 증폭기입니다. 전원 공급 장치-12V. 잡음 지수-4dB. 예상 비용-350 루블.

자신의 손으로 TV 용 안테나 증폭기를 만드는 방법은 무엇입니까?

먼저 재료와 도구를 준비해야합니다.

알루미늄 판;

구리 와이어;

까치발;

어댑터;

너트, 볼트, 와셔, 나사;

TV 케이블

트랙터의 고무 벨트;

절연 테이프;

망치로 렌치.

이러한 작업에 경험이 있어도 지침에 대한 자세한 연구가 매우 유용 할 것입니다. 이러한 작업을 수행하는 순서와 각 세부 사항의 목적이 특히 중요합니다. 동작 알고리즘은 다음과 같습니다.

구멍이 잘립니다 (고무에 3 개, 플레이트에 1 개). 브래킷과 안테나 위치에도 구멍이 필요합니다. 와이어는 구부러지고 끝이 셀프 태핑 나사로 연결되어야합니다. 케이블이 어댑터에 연결되고 연결이 격리됩니다. 모든 세부 사항이 함께 제공됩니다. 마지막으로 전선이있는 케이블 부착 영역은 전기 테이프를 사용하여 격리됩니다.

자체 제작 증폭기 장치는 완성 된 장치를 조정할 필요가 없다는 또 다른 장점이 있습니다. 매우 간단하게 연결됩니다. 보드가 안테나에 연결되고 증폭 품질이 확인됩니다. 장치 작동 중 외부 소음이 없어야합니다. 증폭기의 경우 환경 영향으로부터 보호하기 위해 일종의 인클로저를 준비하는 것이 좋습니다. 좋은 그림과 사운드를 얻으려면 증폭기뿐만 아니라 적절한 장착 위치를 선택해야합니다. 번개 막대도 필요합니다. 증폭기가있는 디지털 TV 용 맥주 안테나 : https://youtu.be/axJSfcThfSU

작동을 시작할 때 TV 신호 증폭의 품질을 모니터링해야하며 문제가 발생하면 즉시 제거해야합니다.

TV 용 안테나 부스터를 사용하면 간섭 및 TV 수신 불량과 관련된 기타 문제를 방지 할 수 있습니다. 장치를 구입할 때 여러 가지 중요한 기준에 집중해야하며 직접 만들 때 올바른 작업 순서와 유능한 설치 장소 선택에 중점을 두어야합니다.

TV의 안테나 신호를 강화하는 방법

TV 신호를 개선하는 방법

매년 케이블 및 방송 TV 방송 시스템이 발전하고 있습니다. 그러나 네트워크의 급속한 성장과 TV 장비의 확장 된 기능에도 불구하고 TV 화면의 이미지 품질은 낮습니다. 이는 안테나의 TV 신호 수신이 여러 가지 요인, 즉 장치의 적절한 설치, 구성 및 모양, 중계기까지의 거리에 달려 있다는 사실 때문입니다. 이미지의 품질을 향상시켜 도움이 될 것입니다. 자율 증폭 장치 수신기를보다 강력한 장치로 교체 할 수 있습니다. 이번 리뷰에서는 TV 안테나의 약하고 불안정한 신호를 증폭하는 방법을 살펴 보겠습니다.

어떤 요인이 텔레비전 신호의 열화에 영향을 미치는지

라디오 혁신을 연구하기 전에 수신기의 기능 수준이 낮은 이유를 분석해야합니다. 간섭의 원인과 화질이 좋지 않을 수 있습니다.

중계기에서 주거를 상당히 제거;

잘못하다 텔레비전 안테나 선택;

높은 수준의 자연 소음;

신호 수신을위한 외부 장애물 : 고층 건물, 나무, 산업 건물;

케이블 고장;

잘못된 송신기 방향;

전기를 전도 할 수있는 안테나 근처의 금속 물체의 존재;

여러 수신기로의 TV 신호 분배;

구식 기술.

Teleantenna의 힘을 증가시키는 방법

안테나의 위치를 ​​변경하십시오. 원칙적으로, 전송 타워. 안테나 증폭기의 취득. 그들은 안테나에 직접 연결되어 수신 신호의 개선에 자극을주는 전기 장치입니다. 가장 높은 지점에 설치된 더 선명한 이미지를 위해 안테나 수를 확장하십시오. 장치를 TV 용보다 강력한 안테나로 변경하십시오. 모든 개체를 제거하고 금속 물체이는 TV 신호의 수신을 방해 할 수 있습니다. TV 케이블의 무결성을 점검하십시오. 회로가 단락되거나 끊어지는 경우 새 회로로 변경하십시오. 신호 품질이 중요합니다. 올바른 케이블을 선택하십시오.. 효과 만들기 공통 모드 안테나 어레이 (SAR). 이는 동일한 수신기가 신호가 서로 같아 지도록 공통으로 일치하는 부하에서 작동하는 복잡한 시스템을 구성한다는 사실에 있습니다.

텔레비전 신호를 개선하는 방법을 알면 TV에서 거리에 관계없이 화면의 이미지 노이즈를 최소화하고 고품질 시청을 즐길 수 있습니다.

안테나 증폭기의 장단점

모든 무선 장치와 마찬가지로 장치에는 장점과 단점이 있습니다. 안테나 증폭기의 장점은 다음과 같습니다.

장치의 동작으로 인해, 약한 텔레비전 신호조차도 수신된다.

최소 잡음 지수;

여러 웨이브 밴드의 넓은 주파수 대역에서 향상된 신호.

사용자가 겪을 수있는 주요 단점은 다음과 같습니다.

MV (49-230 MHz)의 미터 범위에서 강력한 신호로부터 장치의 과부하;

증폭기의 자기 여기;

이 장치는 번개 전류;

패시브 손실이 출력에서 ​​발생합니다.

DIY 증폭기

자신의 손으로 TV 신호를 증폭하는 간단한 장치를 설계 할 수 있습니다. 이러한 장치는 전력 소모가 적고, 심각한 간섭을 유발하지 않으며, 최대 900 MHz의 주파수 범위를 갖는다. 2.7-5.5V의 출력을 갖는 저전압 증폭기는 3mA의 전류를 소비하며 매우 조용하게 작동합니다.

작동 원리는 다음과 같습니다. 칩에 표시된 입력 “1”에 전압이인가됩니다. 저항 R1 덕분에 작업 영역에 대한 오프셋이 생성됩니다. 입력 “2”에 연결됩니다. 증폭 된 신호가 노드 “3”에서 제거되고 수신기로 보내지는 동안 출력 신호 “6”이 들어옵니다. 칩을 올바르게 조립하면 구성 할 필요가 없습니다. 그건 그렇고, TV를위한 안테나는 또한 너 스스로해라..

안테나 증폭기를 선택하는 방법

안테나 부스터를 올바르게 선택하려면 다음 매개 변수에주의하십시오.

중계기로부터의 거리.이 표시기는 10-150km 범위에 있어야합니다. 주파수 범위 장치 출력의 신호 레벨. 가장 좋은 옵션은 마이크로 볼트 당 100 dB입니다. 장치 게인 이 표시는 40dB 이상이어야합니다. TV 신호를 증폭하려는 장치 유형입니다. 잡음 지수 이 파라미터를 3dB 이상으로 초과하지 않는 것이 좋습니다. 전류 소비. 최적 값은 30-60 mA입니다. 위치 : 수신기 또는 기기 근처.

주의! 디지털 텔레비전의 경우, 공급 전압 5 V의 표시기가있는 장치를 갖는 것이 바람직합니다. 디지털 접두어 선택 이 옵션이있는 DVD-T2는 안테나 앰프 용 전원 공급 장치를 구입할 필요가 없습니다.

인기 앰프

무선 장치 시장에서의 이미지 품질을 향상시키기 위해 다양한 앰프가 판매됩니다. 장치에서 게인을 조정할 수 있습니다. 대부분의 어플라이언스는 여러 개의 TV에 연결하기 위해 여러 개의 출력을 제공합니다.

TV 증폭 모델

5523을 호출합니다. 이탈리아 회사는 5 개의 출력으로 개선 된 장치를 발표했습니다. 16dB의 높은 이득으로 인해 무선 엔지니어링 장치는 안정적인 잡음, 텔레비전 간섭 수준을 줄입니다.이 장치는 계측기 패키지에 포함 된 별도의 전원으로 작동합니다.

Terra HA123. 이 장치는 국가 또는 다층 건물에서 안정적인 신호 수신을 보장합니다. 28dB의 게인을 가진 계측기는 다른 주파수에서 효과적으로 작동합니다. 리투아니아 회사의 소형 장치는 600g의 무게를 지니 며 잡음 지수는 최대 30dB입니다.

공기 및 위성 신호 증폭 용 모델

Gecen A05-02. 이 장치는 신호 레벨을 19-21 dB까지 증가시킵니다. 위성 TV의 작동 주파수 범위는 950-2400 MHz, 즉 지상파 – 5 – 950 MHz입니다. Gecen A05-02 광대역 증폭기의 전원 공급 장치는 위성 수신기의 동축 케이블을 통해 제공됩니다 ( 위성 TV 설치). 라디오 TV의 강화 된 신호를 수신하려면 추가 전원이 필요합니다.

폴란드 시리즈 앰프 SWA. 그들은 주로 안테나의 “격자 (lattice)”에 설치되며 다른 증폭 요인을 가지고 있습니다. 주파수 범위는 49에서 790 메가 헤르츠까지 다양합니다. 전원 전압은 9V입니다. 설치는 스터드 또는 나 사형 연결을 사용하여 수행됩니다.

다양한 요인이 텔레비전 신호의 레벨에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 현대의 라디오 기술 장치는 그것을 높이는 데 도움이됩니다.이 제품은 이동성, 높은 게인 및 다양한 모델을 선택할 수 있다는 장점이 있습니다. 안테나와 앰프가 함께 작동하므로 좋은 품질의 TV를 시청할 수 있습니다.

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집에서 와이파이 증폭기 만들기 진작 만들껄 완전 잘됩니다 !!

머 아이의 성장을 위해 어쩔수 없이 제가 100번 1000번 양보를 했지만

양보할수 없는 한가지 바로 와이파이 !!

집도 좁고 문도 안닫았는데 작은방만 오면 느려터진 인터넷 ㅡ ㅡ

KT에 전화 해보니 와이파이 증폭기라는 기계가 있는데 자기들은 지원 안해준다고 하더라구요

어떻게 참고참고 쓰다가 날이 추워지니 방문을 닫아야 겠더라구요

증폭기나 사볼까 ?? 하고 네이버 검색 하는데

오 ~ 왠걸 ?? 와이파이 증폭기 만드는 방법이 나와 있더라구요

만드신 분은 잘된다며 만족해 하시던데 그래서 저도 도전 하기로 했어요

집에 굴러다니는 맥주캔 으로 할수 있다니 밑저야 본전 ㅋㅋㅋ

FM 라디오 안테나를 DIY하는 방법 | 홈 메이드 FM 안테나 기초 및 자습서-뉴스 -FMUSER FM / TV 방송 원 스톱 공급 업체

FM 라디오 안테나를 DIY하는 방법 | Homemade FM Antenna Basics & Tutorials

Date:2020/11/17 16:51:43 Hits:

“월마트, 알리바바, 아마존에서 FM 안테나를 구입하는 데 너무 비싸나요? DIY는 간단한 FM 안테나가 아닌 이유는 무엇입니까?이 DIY FM 안테나 제작 및 설치 튜토리얼 기사는 가장 완벽한 DIY FM 라디오 안테나 튜토리얼 방법을 제공합니다. 방법을 배울 수 있습니다. 좋은 라디오 FM 안테나를 DIY하기 위해이 장을 단계별로 진행합니다. 우리는 또한 DIY FM 안테나의 길이 계산 방법과 수제 안테나를 만들고 싶을 때 준비해야 할 도구 및 재료를 제공합니다. DIY FM 라디오 안테나 설치, DIY FM 라디오 안테나 설치시, DIY FM 라디오 안테나 설치 후주의가 필요한 모든 사항을 살펴 보겠습니다! —– FMUSER”

함유량

1) DIY FM 라디오 안테나 이전

2) FM 다이폴 안테나 설계를 만드는 방법?

3) 스피커 와이어에서 FM 안테나를 만들어야하는 이유는 무엇입니까?

4) 간단한 DIY FM 다이폴 안테나 디자인

5) DIY FM 안테나 초보자를위한 방법

6) DIY FM 안테나 방법 (고급 버전)

M1 동축 케이블 사용

M2 스피커 와이어 사용

7)

DIY FM 안테나

방법

결론적으로

▼ 이 질문에 대한 답을 찾고 있습니까?

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● DIY FM 송신기 회로에 파워 안테나를 추가하는 방법 …

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● DIY FM 안테나의 길이는 어떻게 계산합니까?

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● 안테나 만드는 법 …

● 라디오 만드는 법 …

● 스피커 와이어 등으로 FM 안테나를 만드는 방법…

이 페이지에서 필요한 모든 것을 다룹니다 …

스테레오 라디오에 가장 적합한 FM 신호를 찾고 있다면 좋은 안테나가 필요합니다. ㅏ 좋은 FM 안테나 비용이 많이들 필요가 없으며 누구나 직접 수행 할 수있는 간단한 도구로 만들 수 있습니다.

Wikipedia에 따르면은 FM 다이폴 안테나 전류가 각 끝에 단 하나의 노드 만있는 라인 전류를 지원하는 방사 구조를 가진 기본 전기 쌍극자의 방사 패턴과 유사한 방사 패턴을 생성하는 안테나 클래스 중 하나입니다.

물론 주변의 재료가 강력한 DIY FM 라디오 안테나를 만들기에 충분하지 않다고 생각한다면 더 실용적인 정보를 얻을 수 있습니다. FMUSER FM 라디오 안테나를 만드는 방법에 대해 FMUSER에서 직접 비용 효율적인 FM 라디오 안테나를 구입하십시오.. > 더

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# 다이폴 안테나 FU-DV2 설치-FMUSER

DIY FM 라디오 안테나에 대해 알아야 할 사항

다이폴 안테나는 두 개의 극 또는 부품으로 구성됩니다. 반파 쌍극자의 경우 쌍극자의 각 다리는 전기적 XNUMX/XNUMX 파장 길이입니다. 쌍극자의 길이는 작동 빈도에 의해 결정됩니다. FM 방송 대역은 87.5MHz에서 최대 108MHz까지 확장됩니다. 이것은 다이폴 안테나와 같은 공진 안테나로 커버 할 수있는 상당히 넓은 대역폭이지만 수신에만 사용되기 때문에 대역 에지에서의 성능은 전송에 사용되는 것만 큼 중요하지 않습니다.

FM 다이폴 안테나의 기본 설계는 다음과 같습니다.

# 기본 반파 다이폴 안테나

다이폴 안테나의 각 다리는 피더에 연결되며, 이것은 개방형 와이어 / 트윈 피더이거나 동축 케이블을 사용할 수 있습니다. 엄밀히 말하면 동축 또는 동축 케이블을 사용할 때 발룬을 사용해야합니다. 이는 동축이 언밸런스 드 피더라고 불리는 것입니다. 즉, 외부 실드가 접지에 연결되고 안테나가 균형을 이루고 있기 때문입니다. 그러나이 애플리케이션의 경우 눈에 띄는 저하가 없어야하며 VHF FM 다이폴 안테나 하나 없이도 매우 만족스럽게 작동해야합니다. 이 경우 동축의 내부 도체는 쌍극자의 한쪽 다리에 연결되고 동축의 외부 도체 (브레이드)는 쌍극 안테나의 다른 다리에 연결됩니다.

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집에 이미 동축 케이블이 설치되어 있으므로 안테나가 동축 커넥터에 연결되어 있고 동축 케이블에 결합 버전이 연결되었습니다. 플렉스에 의해 형성된 것과 같은 트윈 피더는 집을 통해 긴 경로로 라우팅 될 때 성능이 좋지 않고 신호 손실이 증가 할 것입니다. 동축은 동일한 방식으로 영향을받지 않기 때문에 동축 케이블을 사용하는 것이 좋습니다.

참고 : 안테나를 설치할 때 지붕 공간에서 가능한 한 안테나는 금속 물체에서 멀리 떨어져 있어야하므로 신호 레벨이 줄어 듭니다. 특히 안테나의 끝은 근처의 금속 물체에 더 민감합니다.

우리는 다락방이나 지붕 공간에 안테나를 세웠습니다. 요즘 많은 VHF FM 방송국이 수직 편파를 사용함에 따라 쌍극자를 수직 방식으로 장착했습니다. 한쪽 끝은 지붕의 나무 수축에 편리한 못에 붙어 있고 다른 쪽 끝은 무게로 고정되어 있습니다. 동축은이 상황에서 최대한 많이 직각으로 이어져있었습니다!

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전선의 끝 로프트 공간 등에 설치하기 위해 꼬기 나 끈에 부착 할 수 있도록 그림과 같이 매듭을 지을 수 있습니다.이 작업이 완료되면 길이는 와이어의 끝 부분과 와이어의 일부인 와이어까지 가져와야합니다. 매듭이나 두 배로 된 등은 길이에 포함되지 않아야합니다. 와이어를 매듭 지으면 와이어 끝에 약간의 인덕턴스가 추가되어 길이가 약간 길어 지지만 수신에는 괜찮습니다.

# FM 쌍극자의 와이어 끝은 매듭이 있습니다

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상단 섹션의 끝을 자르고 각 측면의 전선을 벗 깁니다. 함께 꼬아 서이 길이를 벽에 붙입니다.

상단 섹션의 중앙에서 쌍극자의 하단 와이어를 자르고 각면에서 코팅을 벗 깁니다. 아래쪽을 가리키는 두 개의 나선이 있습니다.

다른 쌍극자 와이어 조각을 자르고 양쪽 끝을 드러내고 한쪽 끝을 위쪽 섹션에서 아래를 가리키는 와이어에 연결합니다. 스테레오의 안테나 포트에 다른 노출 된 와이어를 연결합니다. 기본 다이폴 안테나가 완성되었습니다. .

▼ 2 단계 더 나은 쌍극자 안테나a

참고 : 당신은 이상적인 길이로 42.4 인치를 측정하는 각각의 조각과 함께 센터를 결합, 나무로 간단한 X 프레임을 구성해야합니다.

쌍극자 와이어는 중앙에서 분할 한 다음 반대 방향으로 프레임에 부착해야합니다.

이 과정은 폐쇄 루프 안테나, 전선이 끊어지지 않고 양쪽 리드가 스테레오 뒷면의 안테나 포트에 연결되어 있습니다.

이 디자인의 장점은지지 프레임과 안테나가 가장 좋은 수신을 얻을 수있는 방 주위를 이동시킬 수 있다는 것입니다.

▼ 3 단계. 사용 가능한 항목 사용

참고 : FM 스테레오 및 일반 TV 신호는 동일한 주파수에 매우 가깝게 실행됩니다.

모든 TV 토끼 귀 안테나는 기본 FM 안테나로도 사용할 수 있습니다. 이를 위해 지붕에 장착 된 모든 TV 안테나를 FM 안테나로 사용할 수도 있습니다. 와이어를 자르고 벗겨야 할 수도 있지만 우수한 FM 신호 성능.

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▼ 작동하는지 확인

● 핸드셋에 전화 코드를 연결합니다.

● 코일의 왼쪽에 연결된 악어 전선을위한 좋은 접지를 찾으십시오. 땅에 들어가는 파이프는 완벽합니다.

● 안테나 와이어를 풀고 성인의 도움을 받아 나뭇 가지 위에 걸어 둡니다.

● 코일 상단에 안테나 와이어를 연결하는 악어 클립을 만지십시오. AM 라디오 신호를들을 수 있어야합니다.

▼ 문제 해결

● 신호를받을 수 없다면 아마도 접지선 일 것입니다. 성인의 허가를 받아 전등 스위치 또는 콘센트에 전면 판을 고정하는 볼트 XNUMX 개를 풉니 다. 악어 클립을 걸 수있을만큼만 나사를 푸십시오. 접시를 제거하지 마십시오.

● 신호가 약하면 안테나입니다. 부모님이 오래된 텔레비전 안테나를 가지고 있다면, 나무에 와이어를 연결하는 대신 라디오 안테나 와이어를 TV 안테나 와이어의 연결 중 하나에 연결하십시오.

마지막 단어

FM 라디오 안테나 DIY는 어려울 수 있지만 우리가 언급 한 모든 제작 재료를 준비하고 FMUSER가 DIY FM 안테나에 제공 한 방법을 따르는 한 성공적인 아마추어 FM 라디오 팬입니다!

혼자서 FM 라디오 안테나를 만드는 것보다 더 흥미로운 것은 없습니다. FM 안테나를 만드는 데 어려움이 있으면 FMUSER에게 문의하십시오! 좋은 하루 되세요!

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TV 안테나 용 증폭기를 만드는 방법. Diy dmv 안테나 및 안테나 증폭기

TV 안테나 용 증폭기를 만드는 방법. Diy dmv 안테나 및 안테나 증폭기

안테나 케이블을 통해 안테나에서 오는 신호가 점차 감쇠하기 때문에 안테나 증폭기는 안테나 바로 옆에 올바르게 설치해야 합니다. 그리고 때로는 특히 장거리 수신 조건에서 TV 옆에 설치된 안테나 증폭기에서 감각이 없습니다.

또한 피더의 입력에 안테나 증폭기를 사용하면 신호 대 잡음비를 저하시키지 않고 신호를 여러 대의 TV로 분기할 수 있으며 결과적으로 TV 화면에 좋은 영상이 표시됩니다.

안테나 증폭기는 안테나에 최대한 가깝게 설치해야 하며 증폭기는 아래 다이어그램에 따라 절연을 통해 피더의 동축 케이블을 통해 전원이 공급되어야 합니다.

12볼트 회로는 적절한 어댑터에서 전원을 공급받을 수 있습니다. 2단 안테나 증폭기는 50mA 이하의 전류를 소비하므로 어댑터의 전력은 5-10W를 초과해서는 안 됩니다.

다이오드 D1,2는 공통 이미 터 회로에 따라 조립된 트랜지스터 증폭기 단을 뇌우 동안 손상으로부터 보호합니다. R1,3은 트랜지스터 모드의 온도 보정을 수행합니다. 이 안테나 증폭기의 이득은 30dB이고 소비 전류는 12mA에 불과합니다. L1 – 직경 0.8mm의 PEV-2, 직경 4mm의 맨드릴에 2.5바퀴 감겨 있음

회로는 공통 이미 터와 공통베이스가있는 회로에 따라 연결된 전도성이 다른 두 개의 트랜지스터로 구성됩니다. 이러한 유형의 연결을 사용하면 안테나 증폭기의 잡음 지수를 줄일 수 있습니다. 발진 회로에 포함된 튜닝 커패시터 C7을 사용하여 장치의 원활한 주파수 조정을 수행할 수 있습니다.

입력 회로는 무선 부품 L1, C1, L2, C1에서 만들어지며 I 범위에서 약 48.5MHz의 주파수와 II 범위에서 160MHz 영역의 RF 필터입니다. 저항 R1 및 R2는 첫 번째 트랜지스터의 작동 모드를 선택합니다. 이들 저항의 값을 선택함으로써 5mA의 전류에서 약 5V의 컬렉터 전압을 얻는 것이 필요합니다. 그러면 증폭기의 잡음 레벨은 400MHz의 주파수에서 4.7dB보다 높지 않습니다.

두 번째 트랜지스터의 작동 모드는 저항 RЗ 및 R5의 값에 의해 설정됩니다. 이 저항기의 저항은 트랜지스터의 컬렉터 접합부의 전압이 1mA의 이미 터 전류에서 10V 영역에 있도록 선택해야 합니다. 이러한 매개변수를 사용하면 두 번째 단계의 이득은 8MHz의 주파수에서 약 14dB가 됩니다. 안테나 증폭기의 전원 전압 리플을 줄이기 위해 커패시터 C4 및 C8이 사용됩니다.

증폭기 튜닝 및 조정은 직류에서 트랜지스터의 작동 모드를 확인하는 것으로 구성됩니다. 트리밍 커패시터 C7을 사용하여 원하는 텔레비전 채널로 조정합니다. 코일 L1, L2 및 L3, L4의 회전을 늘리거나 짜면 고주파수 및 저주파 컷이 조정됩니다.

이 안테나 증폭기는 400~850MHz 주파수 범위에서 10~15dB의 이득을 가집니다. 커패시터 C1, C2, C6, C7 SMD SMD는 기존 커패시터를 사용할 때 이득이 30% 감소합니다. 안테나 증폭기는 금속 차폐 케이스에 넣어야 합니다.

앰프는 12볼트 전원으로 구동됩니다. 증폭기는 P1 저항의 저항을 변경하고 TV 화면의 그림에 따라 조정하여 구성됩니다.

그림 1은 TELTAD의 간단한 증폭기 SWA-36과 ANPREL의 두 증폭기 SWA-49(SWA-9의 아날로그)를 보여줍니다.

SWA-36 증폭기는 트랜지스터 VT1 및 VT2에서 만들어진 두 개의 증폭 단계로 구성됩니다. 정합 변압기(도면에 표시되지 않음)와 커패시터 C1을 통한 안테나의 신호는 트랜지스터 VT1의 베이스로 전달됩니다. 트랜지스터의 동작점은 저항 R1의 저항에 의해 결정됩니다.

이 경우 작용하는 음의 전압 피드백은 첫 번째 단계의 특성을 선형화하고 동작점의 위치를 ​​안정화하지만 이득을 약간 줄입니다. 주파수 균등화는 첫 번째 단계에서 적용되지 않습니다. 두 번째 증폭기 단계도 OE와 저항 R2 및 R3을 통한 네거티브 피드백 전압으로 구성표에 따라 조립되지만 트랜지스터 VT2의 작동 모드를 견고하게 안정화하는 R4를 통한 전류 네거티브 피드백도 있습니다.

이득의 큰 손실을 피하기 위해 저항 R4는 약 10pF의 커패시턴스를 갖는 커패시터 C3에 의해 가변적으로 분류됩니다. 결과적으로 저주파에서 커패시터의 커패시턴스가 높고 결과적으로 발생하는 음의 AC 피드백이 이득을 감소시켜 안테나 증폭기의 주파수 응답을 수정합니다. SWA-36 증폭기에도 단점이 있습니다. 이는 저항 R5에 걸친 출력 회로의 수동 손실입니다.

SWA-49 증폭기에는 공통 이미 터가있는 트랜지스터의 두 단계로 구성된 유사한 회로가 있습니다. 그러나 SWA-36과 달리 L자형 필터 L1C6, R5C4 및 더 높은 이득을 통해 공급 회로에 대한 절연이 우수합니다.

보시다시피 안테나 증폭기 회로는 너무 간단하여 올바르게 납땜했다면 조정할 것이 없습니다.

케이블과 위성 TV의 급속한 발전에도 불구하고 지상파 방송을 중단하기에는 아직 이르다. 그러나 후자의 고품질 신호를 위해서는 커버리지 영역에 있어야 합니다. TV 타워에서 멀어질수록 신호 품질이 떨어지고 간섭 수가 증가합니다. 이러한 경우 텔레비전 수신기용 안테나 증폭기가 많은 도움이 됩니다. 우리는이 장치가 무엇인지, 작동 원리, 다양한 수정 및 도시 아파트, 시골집 또는 여름 별장을위한 TV 신호 증폭기를 만들 가능성을 고려할 것을 제안합니다.

안테나 증폭기는 무엇이며 어떻게 작동합니까?

이것은 최고 품질의 “그림”을 얻기 위해 특정 범위의 텔레비전 신호를 증폭하고 간섭 수준을 줄이는 장치입니다. 또한 이러한 증폭기는 케이블 손실을 줄이는 데 사용됩니다. 이러한 장치의 일반적인 블록 다이어그램은 다음과 같습니다.

제시된 다이어그램에서 볼 수 있듯이 들어오는 신호는 외부 주파수 필터에 의해 처리된 후 감쇠기에 의해 필요한 수준으로 감소됩니다. 또한, 신호는 주파수 응답 기울기 레벨을 조정하기 위한 블록으로 들어가며, 그 작동 원리는 여러 면에서 이퀄라이저와 유사합니다. 그리고 마지막 단계에서 신호가 증폭된 후 텔레비전 수신기로 전달됩니다.

품종

이 유형의 다양한 장비에도 불구하고 기능적 목적과 범위에 따라 증폭기는 다음 유형으로 나눌 수 있습니다.

좋은 증폭 안테나를 선택하는 방법?

장비를 최대한 활용하려면 다음 요소를 고려해야 합니다.

가장 가까운 TV 신호 중계기까지의 거리. 최대 150km의 거리로 간주되지만 지형의 유형과 텔레비전 타워의 위력 모두에 따라 많이 달라지기 때문에 매우 평균적인 값입니다. 예를 들어, 저지대에 있으면 가까운 중계기에서도 안정적인 신호를 수신하지 못할 수 있습니다. 이 경우 안테나 아래에 마스트를 설치하면 상황을 수정하는 데 도움이 됩니다.

장비가 작동할 주파수 범위. 광대역 안테나의 특성은 협대역 안테나보다 열등하다는 점을 염두에 두어야 합니다. 이는 “전파”가 안정적인 수신 영역에 매우 적합하므로 원격 중계기에서 신호를 수신하려면 특정 주파수 범위(MV, UHF, VHF)에 대한 설계를 선호하는 것이 좋습니다. 그러나 여기에서도 지형의 특성과 특성을 고려할 필요가 있습니다. 예를 들어 반사 신호를 제거하는 것은 좁은 지향성 안테나를 통해서만 가능합니다.

안테나를 결정한 후에는 증폭 장치를 선택합니다. 가장 먼저 주목해야 할 것은 게인(데시벨로 표시)입니다. 일반적으로 중계기에서 최대 10km 떨어진 곳에 증폭기가 필요하지 않습니다.

이 매개 변수의 높은 표시기에 너무 휩쓸리지 않아야합니다. 왜냐하면 고출력에서 장치가 “여기”할 수 있으며 결과적으로 “백설”의 형태로 나타나는 간섭이 있기 때문입니다 ” 사진 속에. 다음은 SWA 장비에 대한 표로 각 모델의 주요 특성과 신호 소스에 대한 게인 및 범위의 비율을 보여줍니다.

두 번째 중요한 특성은 작동 중 장치에서 생성되는 소음 수준(데시벨로 표시)입니다. 이 수치는 낮을수록 좋습니다.

당연히 선택할 때 안테나 유형을 고려해야하며 협대역 신호 수신기에 광대역 장치를 설치할 수 있지만 그 반대는 불가능합니다.

자신의 손으로 안테나 증폭기를 만드는 방법 – 단계별 지침

우리는 텔레비전 신호를 증폭하기위한 몇 가지 일반적인 장치 구성표를 제공합니다. 가장 간단한 것부터 시작하겠습니다.

전설:

VT – MAX2633 마이크로 회로.

R – 1kOhm.

커패시터 C 1, C 2 및 C 3 – 1 nF.

회로는 2.8~5.2V DC 소스에서 얽히게 됩니다. 특징: 낮은 노이즈 레벨(약 2dB)과 상당히 괜찮은 이득(필요한 경우 약 13dB)을 줄여 저항 R을 증가시켜야 합니다. 조립된 회로는 조정이 필요하지 않습니다. 주어진 장치는 텔레비전 및 라디오 수신기의 실내 안테나로 작업할 때 잘 입증되었습니다. 인터넷에서 이 구성표에 대한 설명을 광대역 구성표로 찾을 수 있습니다. 이는 MAX2633 데이터시트를 기반으로 하여 완전히 사실이 아닙니다. 이는 VHF 범위를 위한 것입니다.

이제 진정한 광대역인 일반적인 트랜지스터 회로를 살펴보겠습니다.

지정:

트랜지스터 VT1 – KT368.

저항: R1 -100 Ohm; R2 – 470옴; R3 – 51kOhm; R4 – 100옴.

회로도 간단하고 구성이 필요하지 않습니다. KU 및 주파수 특성은 사용하는 트랜지스터에 따라 다릅니다. 이 유형의 장치는 높은 이득 및 저주파 특성으로 구별됩니다(이미터 결합이 있는 다중 진동기 회로에서 수정되며 원하는 경우 찾기는 쉽지만 설정하기는 더 어렵습니다). 전원은 9볼트 소스에서 공급됩니다.

“공통 기반”구성표에 따라 트랜지스터를 연결하는 변형은 CU가 낮지 만 주파수 범위는 더 넓습니다.

전설:

트랜지스터 VT1 – KT315.

저항: R1 -51 옴; R2 – 10kOhm; R3 – 15kOhm; R4 – 1kOhm.

용량: C1 – 1000pF; C2 – 33pF; C3 및 C4 – 15pF.

초크는 투자율이 600N인 페리자성 링에 감겨 있습니다. 미터 범위의 경우 300회 회전해야 하며 이를 위해 사용되는 와이어는 PEV Ø 0.1mm입니다.

2단계 회로에서 장치를 조립하면 더 많은 KU를 얻을 수 있으며, 그 예는 아래에 나와 있습니다.

전설:

트랜지스터: VT1 및 VT2 – GT311D.

저항: R1 – 680옴; R2 – 75kOhm; R3 – 1kOhm; R4 – 150kOhm.

용량: C1, C2 및 C4 – 100pF; C3 – 6800pF; C5 – 15pF; C6 – 3.3pF.

초크: L1 – 100μH; L2 – 25μH, L3 -는 프레임리스 기반의 코일이며 직경 4mm, 2.5권 감김, 사용 전선은 PEV 2 Ø 0.8mm입니다.

회로는 12볼트 소스에서 전원이 공급되며 장치 설정이 필요하지 않습니다.

단계별 조립 지침은 모든 회로에 공통적입니다.

우리는 필요한 모든 전자 부품을 구입합니다.

도구와 소모품을 준비합니다.

우리는 인쇄 회로 기판, 힌지 어셈블리를 만들고 장착 패널을 사용하는 것은 바람직하지 않습니다. 이 경우 소음 수준이 크게 증가하기 때문입니다.

우리는 모든 요소를 ​​납땜합니다.

우리는 조립 된 구조를 확인합니다.

안테나와 TV 수신기를 조립 된 증폭기에 연결합니다.

안테나 증폭기를 TV에 연결하는 방법은 무엇입니까?

가장 중요한 점은 TV용 안테나 증폭기를 가능한 한 가까이에 배치해야 한다는 것입니다. 케이블 손실이 화질에 큰 영향을 줄 수 있기 때문입니다. 요구 사항은 자체 제작 구조 및 BBK 또는 Terra와 같은 직렬 모델에 모두 적용됩니다. 유일한 예외는 케이블 길이가 짧은 실내 안테나 일 수 있지만 일반적으로 이러한 장치는 증폭기가 필요하지 않은 수신 영역에서 사용됩니다.

장치와 함께 제공된 연결 설명서를 주의 깊게 읽으십시오.

증폭기의 연결이 작동하지 않으면 안테나의 지향성과 전파 적합성을 확인하십시오.

모든 조작은 전원이 차단된 장비에서만 수행해야 합니다.

낙뢰 보호 장치가 없는 경우 앰프를 외부 안테나에 연결하지 마십시오. 실제로 이러한 신호 수신기는 전혀 사용할 수 없습니다.

2sc3358 트랜지스터를 사용하는 TV 안테나 증폭기용 인쇄 회로 기판의 개략도.

증폭기 구성 요소:

앰프는 12V 전원으로 구동됩니다. 1000uF의 다이오드 브리지 및 전해질과 같은 간단한 안정화 소스로 충분합니다. TV 공중 증폭기는 동축 케이블을 통해 전원 공급 장치에 직접 연결할 수 있지만 라인 공급 장치의 10 – 100uH 초크를 잊지 마십시오. TV는 작은 커패시터를 통해 증폭기에 연결됩니다. 조정은 매우 간단합니다. P1 저항을 가운데로 이동한 다음 조정하여 화면에서 최상의 화질을 얻으십시오.

데시미터 범위는 디지털 텔레비전을 포함한 텔레비전 방송의 주파수를 의미합니다. 이 그룹의 일부 안테나는 단순하고 일부는 복잡할 수 있습니다. 이 기사에서는 자신의 손으로 안테나 증폭기와 UHF t2 안테나를 만드는 방법에 대해 설명합니다.

주파수가 500Hz인 간단한 UHF 안테나

Radio No.3의 1991년판에 나온 이 안테나는 두 번 이상 변경되었으며 이제 독자들이 사용할 수 있도록 부활하고자 합니다. 부분 지그재그 패턴이 만들어졌습니다. 그것은 변환기와 쌍을 이루고 UHF 수신을 TV의 미터 주파수로 설정하는 데 사용됩니다. 소비에트 기술을 잊지 않은 사람들은 여기에서 알고 있습니다. 두 개의 둥지가 있었다, 데시미터 주파수는 국가에서 거의 사용되지 않았습니다. 지역 TV 채널이 표시되었습니다.

정사각형 만들기 75옴 와이어 프레임파장의 1/4에 해당하는 면을 사용합니다. 500헤르츠의 경우 이 값은 13.5센티미터입니다. 프레임은 일종의 유전 물질로 만들어진 베이스에 한쪽 모서리가 아래쪽으로 고정됩니다. 작동 방식은 다음과 같습니다.

정사각형의 모서리가 약간 둥글며 이는 정상입니다. 와이어 스테이플을 제자리에 연결하여 견고한 구조를 만듭니다. 공진을 방송 주파수로 조정하기 위해 필요에 맞게 정사각형의 측면 크기를 조정할 수 있습니다. 필요한 경우 스크린은 10cm 길이의 판의 다른 쪽에서 10cm 길이까지 매달려 있습니다. 안테나까지의 모든 것은 실제로 13.5cm와 같은 정사각형의 측면을 형성합니다.이 거리가 선택됨 파도의 크기를 고려하여.

반사판 스크린은 4개의 기둥에 고정되어 있으며 높이 200mm, 너비 330mm입니다. 대칭의 중간은 안테나 대칭의 중간과 동일합니다. 이렇게 하면 한 방향에서만 수신할 수 있고 간섭을 일부 제거할 수 있습니다. 이 단계는 다중 경로 효과가 있을 때 유용합니다. 동시에 화면을 설치하면 게인이 거의 두 배가됩니다. 안테나로의 변환기는 현재 매우 적합하지 않습니다. 그러나 안테나 증폭기는 신호가 약하고 타워가 멀리있을 때입니다.

디자인이 다소 복잡하다는 것을 이해하기 쉽습니다. 또한 75옴 전선은 소비에트 이후 기술을 위해 설계되었으며 당시에는 단일 표준이었습니다. 대부분의 장치가 현재 작동 중입니다. 파 임피던스 50 Ohm에서… 따라서 UHF 안테나를 만들기 전에 50옴 전선을 찾아야 합니다. 그래도 앰프를 직접 만들 수 있다면 훌륭합니다! 우리는 우리 자신의 손으로 활성 t2 안테나를 갖게 될 것입니다.

가장 단순한 UHF 안테나 회로

자신의 손으로 동축 전선으로 1/4 파장 진동기를 만드는 것이 훨씬 쉽습니다. 우리가 수신 주파수를 결정하는 것. 예를 들어, 첫 번째 모스크바 멀티플렉스의 경우 이것은 559.25MHz이며 이를 고려하여 53.6센티미터인 파장을 결정합니다.

각기, 정확히 13.4센티미터를 청소해야 합니다…. 1/4파 진동기의 임피던스는 약 40옴입니다. 우리는 협상할 때 이것을 고려하거나 그 전에 F-커넥터 또는 기타 적절한 커넥터를 설치한 디지털 TV 수신기에 연결합니다. 우리는 화면과 외부 만 청소합니다. 더 나은 수신을 위해 1/4 파장 진동기를 수평으로 직접 설치하십시오. 케이블, 커넥터 및 칼에 대해 25 루블이있는 학생조차도이 안테나를 수행 할 수 있습니다. 이것은 가장 간단한 DIY UHF 안테나입니다.

그녀에게서 위대한 업적을 기대하지 말고 절대적으로 그녀를 지붕에 올릴 필요가 없습니다. 이것은 외부 UHF 안테나가 아니며 DIY 안테나 증폭기가 아닙니다. 그러나 단순한 수신기의 경우 수신을 잘 증폭합니다. 그리고 오랫동안 무언가를 할 시간이 없을 때 이 옵션을 사용해 보세요.

855Hz의 안테나

계산에 따르면 안테나의 크기는 유럽 ​​69번째 채널에 해당, 러시아를 포함합니다. TV는 855.25Hz로, 사운드는 861.75Hz로 표시됩니다. 계산에 따르면 안테나 회로는 857Hz로 조정됩니다. 건설에는 75옴 케이블의 큰 조각이 필요합니다. 우리는 54 센티미터의 간격으로 고리를 만들고 신호를받습니다. 이 버전의 화면은 신호라는 점에 특히 주의하십시오. 우리는 반파 크기의 75 Ohm 와이어에서 일치하는 U- 팔꿈치를 고정합니다 – 175 밀리미터.

다음과 같이 진행됩니다.

U-bend 와이어 내부의 코어의 한쪽 끝은 수신기에 연결된 신호 와이어와 스크린 부품 중 하나에 있습니다.

U-엘보 가닥의 다른 쪽 끝은 실드의 다른 쪽 끝으로 축소됩니다.

결과적으로 라인의 추가된 부분은 수신기와 라운드 루프에 공급되는 와이어의 저항을 균등화합니다. 이 디자인이 디지털 UHF 안테나를 나타내기 위해서는 반드시 다중 주파수로 조정… 이를 수행하는 방법은 이미 명확하지만 자세히 설명합니다.

U-bend의 크기는 멀티플렉스의 파장 크기의 절반입니다.

프레임의 크기는 다중파의 1/4과 같습니다.

멀티플렉스의 파장은 인터넷이나 지역 간행물에서 찾을 수 있습니다. 수직 편광을 얻으려면 프레임이 측면으로 끊어진 상태에서 직각으로 회전해야 합니다. 이 경우 무전기의 신호도 잡을 수 있습니다. 이것은 가장 단순한 외부 안테나입니다.

올 웨이브 디자인

이 안테나는 이득이 거의 없지만 채널 1~41을 커버합니다. 이것은 미터 스타 다이폴과 UHF “파 채널”의 병렬 연결 설계입니다.

모두 구조 길이 – 64.7센티미터… 정면에서 살펴보도록 하겠습니다. 데시미터 섹션에는 1개의 이중 반사경과 5개의 디렉터가 있습니다. 정면에서 보면 서로 일정한 크기와 거리가 있습니다.

중요한! 반사판에는 2선식 구조, 안테나의 중심 축을 중심으로 점퍼가 있는 다른 하나의 상단에 있습니다. 칸막이의 높이는 약 10센티미터입니다. 5 길쭉한 타원형 프레임 형태의 디렉터로 중앙의 상단 회전이 안테나 축에 고정됩니다. 디렉터의 개방형 부분 5는 안테나 후면에 수직으로 고정 된 미터 부분의 병렬 연결에 필요합니다.

미터 부분에는 6개의 빔이 있으며 모든 빔은 축을 따라 수직으로 절단됩니다. 하나는 수평입니다. 빔은 5cm 2선 선편에 3개로 설치됩니다. 위에서 보았을 때 그들은 모두 전방에 거울처럼 구부러져 있습니다. 광선 사이의 각도는 120도입니다. 정면에서 보면 60도의 광선 사이의 각도의 거리로 일반 6 광선 별이 나옵니다. 빔 길이 108센치.

이 선은 별 바로 위쪽으로 11센티미터 연장됩니다. 다섯 번째 지시자에서 반원으로 지나가고 별 근처에서 수직으로 끝납니다. 11 센티미터의 거리에 있지만 감독을 향한 75 Ohm 동축 전선을 TV로 연결하는 디솔더링을 위한 2개의 지점이 있습니다. 2선 선의 이 위치에서 별과 다섯 번째 방향까지의 조각은 이러한 범위의 파도가 교차하지 않도록 선택됩니다.

요약

텔레비전 안테나는 필요한 강도 특성을 제공하는 재료로 만들어집니다. 와이어의 중앙 코어는 2선식 라인의 한 케이블에서 축소되고 두 번째 케이블에서는 스크린이 축소됩니다. 필요한 경우 다음 일치하는 장치가 추가됩니다…. 이 경우 UHF와 MV 범위가 다르기 때문에 U-knee를 사용하기 어렵지만 리뷰에서 알 수 있듯이 큰 전력 왜곡은 관찰되지 않습니다.

텔레비전 신호 수신이 불확실한 영역에서 TV 프로그램을 시청할 때 고품질의 영상을 얻으려면 안테나 증폭기가 추가로 설치된 진동자에 외부 안테나를 마스트에 설치해야 합니다. 앰프를 추가로 설치하면 TV 송전탑을 100km까지 제거했을 때 TV에 고화질 영상을 제공한다.

SWA 라인의 안테나 증폭기는 높은 신뢰성과 저렴한 가격으로 인해 널리 사용됩니다. 데시미터 범위에서 34~43dB, 미터 범위에서 10~15dB의 다양한 채널 범위 및 게인에 사용할 수 있습니다. 사진은 증폭기 유형 SWA-555 / LUX를 보여줍니다.

SWA 텔레비전 신호의 안테나 증폭기는 12V의 정전압으로 전원이 공급되어야 합니다. 텔레비전 신호와 동시에 동축 케이블을 통해 텔레비전 증폭기에 공급 전압을 공급할 수 있는 회로 솔루션이 있습니다. 사진은 TV 전선을 SWA 안테나 증폭기에 연결하는 방법을 보여줍니다.

중앙 코어는 하나의 나사로 고정되고 차폐 와이어는 절연체를 제거하고 스트립을 사용하여 나사로 감싸서 고정합니다. 여기서 가장 중요한 것은 실드 와이어가 중앙 코어로 닫히는 것을 방지하는 것입니다. 이러한 방식으로 안테나에 직접 설치된 모든 유형의 안테나 증폭기가 연결됩니다.

판매중인 특수 전원 공급 장치가 있습니다 – 안테나 증폭기에 전원을 공급할 수있는 어댑터가있는 어댑터. 사진은 그 중 하나를 보여줍니다. 이러한 어댑터를 연결하는 것은 간단하며 안테나에서 나오는 케이블을 하나의 동축 전선에 삽입하고 TV로가는 케이블을 두 번째 전선에 삽입합니다. 어댑터 자체가 콘센트에 연결되어 있습니다. 연결할 때 전선을 혼동하는 것은 불가능하며 어댑터를 떠나는 동축 전선에는 잘못된 연결을 방지하기 위해 다른 커넥터가 장착됩니다.

전원 공급 장치 – 안테나 증폭기용 어댑터

어댑터로 전원 공급 장치를 열면 전원 변압기, 4개의 다이오드, 전해 커패시터, 간단한 커패시터, 초크 및 미세 회로(전압 안정기)가 표시됩니다.

전원 변압기를 제외한 감결합 회로의 모든 세부 사항은 인쇄 회로 기판에 설치됩니다.

전원 공급 장치의 전기 개략도

어댑터가 있는 안테나 증폭기용

위의 사진에 표시된 전원 공급 장치 – 안테나 증폭기에 전원을 공급하는 어댑터는 고전적인 전기 회로도에 따라 조립됩니다. 220V의 주 교류 전압이 전원 변압기 T1에 공급되어 12-15V로 낮아집니다. 다이오드 브리지 VD1-VD4는 전압을 정류하고 전해 커패시터 C1은 리플을 부드럽게 한 후 약 16V가 통합 전압 조정기 DA1에 공급됩니다.

비디오 신호의 손실과 텔레비전 수신기의 입력에 대한 정전압 손실을 제거하기 위해 요소 L1 및 C3에 만들어진 LC 필터가 제공됩니다. 초크 L1은 고주파 텔레비전 신호를 전원 공급 회로로 전달하지 않지만 손실 없이 텔레비전 안테나 증폭기에서 나오는 텔레비전 케이블의 중앙 코어로 직류가 흐를 수 있습니다. 커패시터 C3은 DC 전류가 전원 공급 장치에서 TV 입력으로 흐르는 것을 방지하지만 손실 없이 TV 신호를 전달합니다.

어댑터가 있는 전원 공급 장치 자체 제작 시 모든 유형의 부품을 사용할 수 있습니다. 일반적으로 안테나 증폭기의 소비 전류는 2W 미만인 150mA를 초과하지 않으므로 전원 공급 장치용 변압기는 출력 전압이 15-18V인 모든 전원에 적합합니다. 에나멜 구리선 30회 직경 0.1-0.5 mm.

어댑터가있는 전원 공급 장치의 제시된 디자인의 단점

전원 공급 장치의 단점 -이 디자인의 어댑터는 인쇄 회로 기판에 밀봉 된 위치에 텔레비전 케이블 중앙 코어의 차폐되지 않은 부분이 있다는 것입니다. 예를 들어 간섭이있는 경우 작동하는 진공 청소기에서 비디오 신호를 목표로 할 수 있습니다. 배선이 납땜되는 곳의 인쇄회로기판에 추가로 실드를 설치하여 간섭의 침투를 없앨 수 있습니다.

자체 제작 어댑터

더 넓은 기술적 기능을 가진 어댑터 어댑터는 모든 안테나 스플리터 크랩에서 손으로 만들 수 있습니다. TV 증폭기에 전원을 공급하고 동시에 여러 TV를 안테나에 연결해야 하는 경우 디커플링 기능을 수행할 세 가지 세부 사항으로 크랩 회로를 보완하면 쉽게 수행할 수 있습니다.

게 장치 및 다이어그램

TV 크랩은 F 커넥터가 있는 금속 상자입니다. 내부에는 커넥터의 중앙 단자에 TV 신호 분배기의 부품(고주파 변압기)이 납땜되어 있습니다. 고주파 변압기는 투자율이 600-2000 인 페라이트로 만든 링 또는 튜브 형태로 직경 0.2-0.3 mm의 에나멜선이 1 ~ 10 회 감겨져 균일 한 간격으로 감겨 있습니다. 전체 둘레.

후면 커버를 제거한 게 사진을 보면 TV 3대를 연결하기 위한 페라이트 트랜스포머가 어떻게 배선되어 있는지 명확하게 알 수 있습니다. 이 게는 아래의 전기 회로도에 따라 조립됩니다.

생산 된 모든 게는 주어진 전기 개략도에 따라 조립되며 약간의 편차가있을 수 있습니다. 추가 절연 및 필터링 커패시터, 초크, 일치하는 저항이 설치됩니다.

어댑터를 직접 만드는 방법

안테나 증폭기에 공급 전압을 공급하기 위해

디커플링으로 안테나 증폭기에 공급 전압을 공급하는 어댑터를 만들 때 전원 공급 장치를 연결하기 위해 추가 커넥터를 설치하지 않고 커넥터 중 하나를 사용하여 F 플러그를 연결하기로 결정했습니다. 이렇게 하려면 변압기 중 하나를 제거해야 했기 때문에 게가 두 대의 TV만 연결할 수 있는 능력이 제한되었습니다.

재작업의 결과, 게에는 두 대의 TV만 연결할 수 있으며 회로가 변경되었습니다.

게에 LC 필터를 설치하면 어댑터를 사용할 수 있습니다. 게 본체는 두랄루민으로 만들어졌기 때문에 추가로 설치된 황동 단자를 통해 축전기 리드를 어댑터 본체에 나사와 너트로 조여 모양 와셔로 연결해야 했습니다.

수정의 결과, 게의 전기 회로도는 다음과 같은 형태를 얻었습니다. 다이어그램에서 볼 수 있듯이 T1 트랜스포머는 기본 상태를 유지하고 초크와 2개의 커패시터가 추가되었습니다.

더 나은 회로 매칭을 위해 출력 핀 XW2와 XW3 사이에 150옴 저항을 납땜할 수 있습니다. 어댑터는 TV 중 하나에 직접 또는 예를 들어 아파트의 케이블 입구와 같은 편리한 장소에 설치할 수 있습니다. 하나의 TV만 연결해야 하는 경우 T1 변압기를 제거할 수 있으며 C1 커패시터의 오른쪽 단자를 TV로 가는 케이블이 연결되는 XW2 또는 XW3 커넥터 중 하나의 중앙 단자에 직접 납땜할 수 있습니다. 연결될 수 있습니다.

전원 공급 장치를 어댑터에 연결

나는 F-커넥터 중 하나를 통해 게에 전원 공급 장치를 연결하기로 결정했기 때문에 이 아이디어를 구현하기 위해 전원 공급 장치에서 동축 케이블로 오는 일반 이중 와이어로 어댑터를 만들어야 했습니다.

이렇게하려면 5cm 길이의 안테나 케이블 조각을 가져 와서 한쪽 끝을 자르고 F 랩을 입어야합니다. 두 번째 끝으로 사진과 같이 전원 공급 장치의 전선을 교대로 납땜하십시오. 양극 리드는 안테나 케이블의 중심 도체에 납땜됩니다.

엉망이되고 싶지 않다면 전원 공급 장치를 연결하기 위해 게 케이스에 표준 커넥터를 설치하고 DIY 어댑터를 통해 안테나 증폭기에 전압을 공급할 수 있습니다.

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