Принципиальная схема ТВ антенн

5.1 Электромагнитная совместимость, влияние антенн на параметры ЭМС радиотехнических систем. 5.2 Безопасность и экология производства при разработке антенной системы. 5.2.1 Источники излучений. 5.2.2 Воздействие электромагнитных излучений на организм человека. 38

5.2.3 Требования к коллективным и индивидуальным средствам защиты от неблагоприятного влияния ЭМП. Раздел 6. 40

6.1. Напряженность поля, создаваемая антенной. Общий вид расположения антенны. 41 Чертёж антенны (вид сверху) 42 Принципиальная схема согласующего устройства —

Список использованной литературы. 43

1.1. Техническое задание

Входные данные для проекта:

Номер по журналу преподавателя

Номер зачетной книжки

Номер зачетной книжки + номер по журналу преподавателя

Данные для расчета антенны:

Тип антенны, ее вид

Уровню половинной мощности

Уровень боковых лепестков

Как сделать антенну для ТВ — простая и мощная петлевая антенна для аналогового и цифрового ТВ dvb tv

Доп. данные (из табл. 4,5,6)

1.2. Результаты патентного поиска.

http://www.fips.ru/but2/RFP_LOGO.gif

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

(12) СВИДЕТЕЛЬСТВО НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ

Статус: по данным на 05.03.2010 — прекратил действие

(21), (22) Заявка: 2003102746/20, 05.02.2003

(24) Дата начала отсчета срока действия патента: 05.02.2003

(46) Опубликовано: 27.06.2003

Адрес для переписки: 142406, Московская обл., г. Ногинск-6, ул. 7-я Черноголовская, 6, М.В. Туркину

(71) Заявитель(и): Туркин Михаил Валентинович

(72) Автор(ы): Туркин М.В.

(73) Патентообладатель(и): Туркин Михаил Валентинович

(54) Телевизионная двухканальная антенна

Формула полезной модели

1. Телевизионная двухканальная антеннатипа волновойканал, предназначенная для приема телевизионных сигналов, состоящая из несущей стрелы, на которой расположены пассивный рефлектор, активный петлевой вибратор, длина которого соответствует половине длины волны низкочастотного канала, первый двойной директор, образованный из двух одинаковых элементов, длина которых соответствует половине длины волны высокочастотного канала и нескольких дополнительных директоров, отличающаяся тем, что оба элемента первого двойного директора, последующие директоры, рефлектор и стрела антенны располагаются в одной плоскости.

2. Антеннапо п.1, отличающаяся тем, что элементы первого двойного директора могут быть одинаковой длины или различаться по длине не более чем на 10%, при этом более длинный элемент располагается со стороны петлевого вибратора.

http://www.fips.ru/rupmimage/0/0/30000/30000/30466-s2.gif

http://www.fips.ru/but2/RFP_LOGO.gif

Старые рабочие схемы антенн для цифрового ТВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

G01S13/00(2006.01)

(12) ЗАЯВКА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

По данным на 15.03.2010 состояние делопроизводства: Нет данных

(21), (22) Заявка: 2006122666/09, 27.06.2006

01.2008

Адрес для переписки: 127411, Москва, Дмитровское ш., 110, ОАО «Конструкторское бюро «Лианозовские радары»

(71) Заявитель(и): ОАО «Конструкторское бюро «Лианозовские радары» (RU)

(72) Автор(ы): Зачепицкий Александр Аронович (RU), Панфилов Владимир Игоревич (RU), Ерин Сергей Геннадьевич (RU)

(54) СПОСОБ СВЕРТЫВАНИЯ-РАЗВЕРТЫВАНИЯ АНТЕННЫ РЛС МЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА И ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

1. Способ свертывания-развертывания антенны объемной конструкции, отличающийся тем, что для свертывания антенны без ее демонтажа сначала объемную конструкцию преобразуют в «плоскую» за счет поворота излучателей, затем уменьшают ее вертикальный размер и приводят в габариты транспортного средства за счет «переломов» и(или) телескопического сложения несущих конструкций и компактно укладывают ее по периферии транспортного средства, освобождая место для размещения другого оборудования РЛС, а развертывание антенн из транспортного положения в рабочее производят в обратном порядке.

2. Антенна объемной конструкции, состоящая из ряда излучателей типа «волновой канал», установленных попарно в два этажа на подкосах, закрепленных на траверсе, состоящей из нескольких частей, отличающаяся тем, что излучатели дополнены устройствами поворота вокруг своих осей в точке крепления, подкосы выполнены из двух частей, соединенных шарнирами или телескопически, а части траверсы соединены шарнирами для ее перелома и укладки антенны по периферии транспортного средства.

http://www.fips.ru/but2/RFP_LOGO.gif

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

(51) МПК 6 H01Q19/30

(12) ЗАЯВКА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

По данным на 15.03.2010 состояние делопроизводства: Нет данных

(21), (22) Заявка: 94015532/09, 27.04.1994

03.1996

(71) Заявитель(и): Марийский политехнический институт им.А.М.Горького

(72) Автор(ы): Тарасов Н.П.

(54) АНТЕННА ТИПА ВОЛНОВОЙ КАНАЛ С НОВЫМ АКТИВНЫМ ВИБРАТОРОМ

Изобретение относится к линейно-поляризованным осевого излучения с повышенной полосой пропускания антеннам, имеющим более простую конструкцию возбудителя по сравнению с известными, и может быть использовано в телевидении, радиовещании, радиосвязи. Антеннасодержит ряд параллельных цельных вибраторов и отличается тем, что на обратной стороне диэлектрической пластины применено согласующе-симметрирующее устройство в виде параллельного на половине длины активного вибратора четвертьволнового разомкнутого шлейфа и дополнительных перпендикулярных шлейфов, причем центральный проводник коаксиального волновода присоединяется к середине вибратора, а внешний проводник — к шлейфам. Для расширения диапазона частот помимо основного в качестве активного вибратора используются другие вибраторы-директоры, для чего под каждым из них расположено согласующе-симметрирующее устройство и присоединен коаксиальный фидер. Для настройки антенны используются поперечные пазы на плечах плоских активных вибраторов и основных шлейфах согласующе-симметрирующего устройства.

Еще по теме:  Как настроить домашний кинотеатр 3d blu ray

http://www.fips.ru/but2/RFP_LOGO.gif

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

(51) МПК 6 H01Q19/30

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

Статус: по данным на 05.03.2010 — прекратил действие

(21), (22) Заявка: 92015949/09, 30.12.1992

(46) Опубликовано: 27.12.1996

(71) Заявитель(и): Московское конструкторское бюро «Параллель»

(72) Автор(ы): Страхов А.Ф., Торгованов В.А., Страхов О.А., Степин И.В.

(73) Патентообладатель(и): Московское конструкторское бюро «Параллель»

(54) БОРТОВАЯ АНТЕННА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к антенным устройствам метрового диапазона. Цель: упрощение конструкции, снижение трудоемкости настройки, улучшение эксплуатационных характеристик и обеспечение устойчивой радиосвязи транспортного средства со стационарной антенной на участке подхода транспортного средства к остановочному пункту. Бортовая антеннатранспортного средства содержит активный вибратор, рефлектор и директор, конструктивно объединенные в виде направленной антенны типа «волновойканал» метрового и дециметрового диапазонов волн. Новым в устройстве является то, что активный вибратор, рефлектор и директор выполнены в виде асимметричных элементов половинного, относительно симметричных антенн, размера и установлены в плоскую монтажную планку, имеющую сплошное механическое и электрическое соединение с материалом крыши транспортного средства, при этом направленная антеннаобразована ее реальными элементами и их зеркальными отображениями в проводящем экране, которым является крыша транспортного средства, активный вибратор подсоединен к фидеру через согласующий трансформатор, а директор и рефлектор установлены в монтажную планку с возможностью регулировки их положения с последующей фиксацией положения по результатам настройки. [9]

1.3. Обзор статей.

1.3.1. Печатные директорные антенныс новой интегрированной структурой ключевого фрагмента

А. П. Горбачёв, Д. С. Елуков.

Рассмотрены особенности и характеристики печатных многоэлементных директорных антенн на основе нового ключевого интегрированного фрагмента, включающего в себя печатный дилольный возбудитель, симметрирующее устройство и рефлектор; предложена структура такой печатной антенны; представлены результаты моделирования и тестирования пятиэле-ментной печатной директорнои антенны.

Известно, что многоэлементные директорные антенны (МДА) являются компонентами излучающих систем в телекоммуникационных проектах дециметрового диапазона, использующих линейную поляризацию радиосигналов. Это обусловлено приемлемой широкополосностью (относительная полоса рабочих частот составляет 6. 8%) таких антенн при их питании коаксиальным кабелем с волновым сопротивлением, равном 50 или 75 Ом, а также высокой степенью линейности поляризации (уровень кросс-поляризационного излучения в упомянутой относительной полосе частот остается ниже -22. — 27 дБ), что позволяет задействовать при радиопеленгации или радиопозиционировании селекцию принимаемых сигналов не только по положению в пространстве «сигарообразной» диаграммы направленности МДА, но и ее плоскости поляризации, которая, проходя через направление главного максимума диаграммы направленности и ось дипольного возбудителя, может быть повернута вокруг этого направления на произвольный угол.

В настоящее время осуществляется модернизация МДА за счет использования вместо объемных цилиндрических элементов печатных проводников, сформированных на обеих сторонах диэлектрической подложки по технологии полосковых (травление медной фольги с пробельных мест) или микрополосковых (вакуумное осаждение меди на требуемых участках) микросхем. Об этом свидетельствуют результаты недавно опубликованных работ, причем модернизация осуществляется за счет использования новых структур ключевого фрагмента (КФ) директорнои антенны, включающего в себя печатные: диполь-ный возбудитель; симметрирующее устройство; рефлектор.

Реализация именно этого фрагмента сопровождается значительными трудностями конструктивно-компоновочного характера, так как в классических директорных антеннах расстояние от рефлектора до дипольного возбудителя составляет порядка 0,1. 0,2 с, где с=3*10 8 /fс-длина волны оптимального (наилучшего) согласования антенны с питающим коаксиальным кабелем. В то же время, печатная реализация директоров, отстоящих друг от друга и от возбудителя на расстояние порядка с/3, не встречает затруднений. Поэтому представляется актуальной задача упрощения печатной реализации директорнои антенны за счет поиска новой интегрированной структуры ее ключевого фрагмента.

Цель работы — проанализировать новую печатную структуру, интегрирующую в одном фрагменте дипольный возбудитель, симметрирующее устройство и рефлектор, а также исследовать поляризационные и направленные характеристики многоэлементных директорных антенн с использованием предложенной структуры их ключевого фрагмента.

Структура МДА спредлагаемый ключевым

фрагментом.Топология исследуемой директорнои антенны, реализованной на двухстороннем фольгированном диэлектрике ФАФ — 4 (е,= 2,5), толщиной H = 1,5 мм (рис. 1) включает в себя следующие элементы:

Еще по теме:  Как отключили аналоговое ТВ

Рис.1 Топология исследуемой антенны на лицевой стороне (ЛС) заготовки: три директора Д1, Д2, ДЗ; правая половина дипольного возбудителя (ППВ); питающая несимметричная полосковая линия (НПЛ) с волновым сопротивлением р0= 75 Ом;

на обратной стороне (ОС) заготовки: левая половина дипольного возбудителя (ЛПВ), симметрирующее устройство (СУ), содержащее отрезок связанных регулярных полосковых линий на «подвешенной» подложке, коротко замкнутых на стороне источника сигнала заземленным участком металлизации, обе кромки (я — bи с- d)которого играют роль рефлектора. При этом ППВ является продолжением питающей несимметричной полос-ковой линии (рис.

1,а),а ЛПВ — продолжением верхней (рис. 1,б) части левой половины симметрирующего устройства, имеющего форму «ласточкина хвоста». В топологии предусмотрены также согласующие зазоры (СЗ) по обеим сторонам основания (зоны короткого замыкания) «ласточкина хвоста», необходимые для того, чтобы не изменять его длину Lv(или, что то же, длину отрезка связанных линий) при подборе расстояния SRмежду кромками а- b, с -d(выполняющими функцию рефлектора) и смежными с ними кромками правой и левой половин печатного диполя. Очевидно, что ППВ и ЛПВ лежат в разных плоскостях и, строго говоря, не являются «соосными». Однако толщина подложки H невелика и «несоосностью» в 1,5 мм на частотах дециметрового диапазона вполне можно пренебречь.

В исследуемой директорной антенне задействованы три директора, так как большее их число не приводит к заметному улучшению характеристик антенны, хотя существенно увеличивает ее размер в направлении оси Y(орт у0) максимального излучения, ортогонального параллельным возбудителю, рефлектору и директорам.

В предлагаемой структуре ключевого фрагмента, интегрирующего функции дипольного возбудителя, симметрирующего устройства и рефлектора, интенсивность излучения «назад» (в сторону источника возбуждения) значительно снижается. Это снижение, в отличие от классических объемных МДА с цилиндрическим рефлектором, обусловлено влиянием кромок а- bи с — dзаземленного участка металлизации, что способствуют концентрации излучения «вперед» (т. е. в направлении директоров).

При этом СВЧ-сигнал в требуемом (например, по уровню входного KстU=1,5)рабочем диапазоне частот fL…fRподается в антенну по коаксиальному кабелю, центральный проводник которого соединяется гальванически (пайкой или разъемом) с началом питающей НПЛ (точка Ана рис. 1,а). Наружный проводник кабеля также гальванически соединяется с противоположной точкой Б(рис. 1,б) заземленного участка металлизации на обратной стороне подложки. Таким образом, металлизация обратной стороны выполняет функции не только рефлектора, симметрирующего устройства и, частично, дипольного возбудителя (формируя левую его половину), но и является возвратной проводящей плоскостью питающей НПЛ.

В результате, на проводящей поверхности ППВ протекает поверхностный ток проводимости, имеющий значимую составляющую только по орту х0, переходящий в ток смещения, локализованный в пространстве, окружающем возбудитель. При этом толщина диэлектрической подложки, являющейся несущим конструктивным элементом печатной директорной антенны, практически не влияет на интенсивность токов смещения в дециметровом диапазоне частот. Поэтому ток смещения приводит к возникновению поверхностного тока проводимости той же интенсивности на проводящей поверхности ЛПВ, причем направление имеющих одинаковую интенсивность токов проводимости в обеих половинах дипольного возбудителя (т. е. как в ППВ, так и в ЛПВ) в системе координат xyz (рис. 1) одинаково и ориентировано по орту х0. Очевидно, что по отношению к клеммам питания печатного дипольного возбудителя упомянутые поверхностные токи проводимости протекают в противофазе.

Таким образом, при правильном настройке (при соответствующем подборе геометрических размеров) КФ возникает интенсивное излучение электромагнитной энергии в направлении оси у(орт у0). В то же время излучение в направлении отрицательных значений (орт у0) будет ослаблено из-за наличия заземленной металлизированной поверхности, являющейся «возвратным» проводником питающей несимметричной полосковой линии. Наличие пьедестала в форме «ласточкина хвоста» способствует симметрированию и согласованию дипольного возбудителя с коаксиальным кабелем в полосе частот 𝛥f= fR- fL. При этом следует подчеркнуть, что на уровень входного коэффициента стабилизации по напряжению КстUантенны, толщина подложки оказывает существенное влияние и должна быть учтена при оценивании качества согласования.

Гораздо меньшее влияние оказывает подложка на форму и параметры диаграммы направленности МДА в дальней зоне Фраунгофера, так как ее форма (и, следовательно, степень концентрации излучаемой электромагнитной энергии в том или иномнаправлении пространства) определяется длиной £д и расположением директоров, а также расстоянием от возбудителя до кромок аbи с-dзаземленного проводника и их протяженностью Ild. Эффективная концентрация излучения в направлении орта у0может быть достигнута лишь в ограниченном рабочем диапазоне частот 𝛥f= fR- fLтак как при изменении длины волны (Л) СВЧ-генератора изменяются

Похожие материалы

  • График амплитудно – фазовой характеристики (годограф). Частотные характеристики
  • Система слежения за задержкой. Основные параметры устройства, передаточные функции
  • Ультраширокополосная компактная рупорно-микрополосковая антенна с высокой направленностью
Еще по теме:  Тумба под ТВ 40 см глубина

Источник: vunivere.ru

Принципиальная схема тв антенн

Четвертьволновая всенаправленная WI-FI антенна

21 января 2010 | Просмотров: 312 184
Активная рамочная антенна
6 сентября 2009 | Просмотров: 714 436
Рамочная антенна ДМВ с симметрирующим устройством
29 августа 2009 | Просмотров: 287 856
Экспериментальная антенна на 144 МГц
22 августа 2009 | Просмотров: 269 735

Активная передающая антенна

Проблема создания передающих антенн интересует многих радиолюбителей. Как известно, хорошо излучают полноразмерные антенны, т.е. такие антенны, размеры которых соизмеримы с длиной волны. Однако создать полноразмерную антенну часто оказывается трудно. Поэтому многие обращаются к укороченным антеннам.
При использовании таких антенн возникает парадоксальная ситуация, при которой низкое выходное сопротивление транзисторного каскада Rвых (например при Ек=12,6 В, Pвых=10 Вт, Rвых=8 Ом) трансформируется в высокое волновое сопротивление кабеля 50 или 75 Ом, а затем вновь понижается для согласования с низким сопротивлением укороченной антенны. Проще согласовать низкое выходное сопротивление (в нашем примере — 8 Ом) транзисторного каскада с низким сопротивлением укороченной рамочной антенны (при коэффициенте укорочения 0,45 Rизл=8 Ом). Для этого необходимо непосредственно объединить выходной каскад с укороченной антенной.
Принципиальная схема активной антенны СВ-диапазона приведена на рисунке. Усилительный каскад работает в режиме класса «С» и может использоваться для усиления Ч М- и CW-сигналов. Выходная мощность каскада — 10 Вт. Она достигается

22 августа 2009 | Просмотров: 11 418
Спиральная антенна для портативных радиостанций

Технические данные антенны:

Частота резонанса, МГц . 27,000

Размеры, мм . 200

Входное сопротивление, Ом. 30 — 35

Спиральная антенна предназначена дня установки на радиостанции личного пользования в носимом варианте. По сравнению со штыревой телескопической антенной спиральная имеет меньшие размеры по длине, что создает неоспоримые преимущества при использовании радиостанции в условиях города. Несмотря на малые габариты, эта антенна имеет большую гибкость без нарушения электрического контакта, чего не скажешь о телескопической антенне, которая нередко теряет межколенный контакт и требует более бережного отношения. Но, самое главное, — эффективность антенны типа «спираль» по напряженности поля в 1,2 — 1,5 раза превосходит штыревую антенну с типовым размером 525 мм.

Источник: shemotehnik.ru

АТН — 7.3 «ОРБИТА-II-I»с усилителем

В тех случаях когда прием на комнатную антенну неудовлетворителен, необходимо установить наружную ТВ-антенну, а если такой возможности нет (из-за конструкции здания, отсутствия балкона и др.), следует поставить комнатную телевизионную антенну с усилителем. Усилитель конструктивно встраивается в основание антенны. Ее целесообразно применять при приеме слабых сигналов и отсутствии помех (работа промышленных установок, электротранспорта и т. д.).

Для повышения усилительных свойств в комнатных антеннах применяют антенный усилитель. К таким антеннам относится антенна телевизионная комнатная широкополосная АТН-7.3 «ОРБИТА-II-I» с усилителем (рис. 3.5). Ее удобно подключать к телевизорам отечественного производства, имеющим раздельные выходы MB и ДМВ диапазонов.

Рис. 3. 5. Антенна телевизионная комнатная широкополосная ATH-7. 3 «ОРБИТА-II-I»

Сигналы метрового диапазона волн принимает широкополосный плоский вибратор, а дециметрового— четырехэлементный волновой канал, конструктивно расположенный на стойке над широкополосным плоским вибратором. Усилитель, расположенный внутри корпуса антенны, используется для улучшения приема телевизионных каналов в дециметровом диапазоне волн. Принципиальная схема усилителя приведена на рис. 3.6.

Рис.3.6. Принципиальная схема усилителя комнатной антенны АТН 7-3 «ОРБИТА-II-I»

Коэффициент усиления антенны, по отношению к полуволновому вибратору, дБ, не менее в MB диапазоне 48, 5… 100 МГц……………………………………………………………………………. -2

Коэффициент бегущей волны (КБВ),
(измеренный на конце кабеля снижения), не менее, в полосе частот:

Коэффициент защитного действия (КЗД), дб, не более, в полосе частот

Сигнал, принятый антенной дециметрового диапазона, через емкость С1 поступает на базу транзистора VT1, выполненного по схеме с общим эмиттером. Усиленный сигнал с коллектора VT1 через С4, W2 поступает на вход второго усилительного каскада на транзисторе VT2. Формирование АЧХ осуществляется элементами C1W1, C4W2 на входе и выходе VT1.

Обратная связь по току в усилительных каскадах определяется элементами C5R4C6, C8R8C9. Усиленный сигнал через емкость С10 подается на выходной разъем SX2 и далее по фидеру поступает на блок питания. Через емкость С1 производится разделение телевизионного сигнала и напряжения питания (+ 12 В). Регулируют напряжено питания подстроенным резистором R1. Полосковые линии W1… W4 выполнены методом печатного монтажа.

Источник: radioschema.ru

Оцените статью
Добавить комментарий