ENCICLOPÉDIA DE RÁDIO ELETRÔNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA Uma antena não é suficiente ... Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Antenas. Medições, ajuste, coordenação Cheguei a essa conclusão aos poucos. E aqui está a coisa. Para assistir a programas de TV, as antenas M V / DM V combinadas ativas (AKA) com dimensões reduzidas são mais usadas. Muitos designs AKA podem ser divididos em dois grupos: para instalação externa (externa) e interna (interna). O AKA instalado fora da minha janela no nível do 4º andar de um prédio de tijolos garantiu a recepção satisfatória de todos os programas nos canais UHF e no canal MB 11 (12 dos 15 programas transmitidos em Tyumen), o que não pode ser dito sobre os 3 restantes programas em MB (1, 3 e 9 canais). O canal 3 especialmente "sofreu": a imagem multicontorno devido a inúmeras reflexões de sinal às vezes levava à incompreensibilidade total da imagem na tela. A mesma "doença", mas em menor grau, também foi observada no canal 1. E o sinal no canal 9 veio em um nível insuficiente, e a TV coletou vários tipos de interferência local por causa disso. Como lidar com isso ? Tendo alguma experiência com circuitos em fase e tendo trabalhado com o material sobre supressão de ruído de interferência [1, 2], decidi experimentar. Para começar, comprei um adicionador de sinal de TV (Splitter) "BLACKMOR C3" em uma loja de artigos para rádio, que possui duas entradas MB e uma UHF. e o segundo AKA (MV / UHF) na versão da sala, que é uma combinação de uma antena UHF de 6 elementos log-periódica e um dipolo MB. Ligando as duas antenas simultaneamente pelo somador, descobri que a "combinação" funciona de forma mais eficiente em todos os canais quando o AKA externo está conectado ao soquete adicionador "DMV". e sala - em uma das tomadas "MB". A energia foi fornecida para ambas as antenas. Durante os experimentos, a antena externa permaneceu em posição fixa, direcionada para a central de TV, localizada a uma distância de 10...12 km. A antena interna se moveu: sua orientação em azimute, elevação e polarização mudou. Essas manipulações permitiram obter uma imagem de altíssima qualidade sem multicontornos e interferências em todos os 15 programas, mas, infelizmente, em diferentes posições da sala ACA. As condições para canais de baixa frequência (os mesmos 1 e 2 MB) revelaram-se especialmente críticas. Mas um local de compromisso para a instalação do AKA (com alguma deterioração na qualidade da imagem em canais individuais) ainda pode ser encontrado. Foi dito que um sistema de dois AKA pode suprimir a interferência local até certo ponto. se operarmos com um sinal adicional (devido à ação do AGC da TV) e o método de compensação de ruído de fase descrito em [9]. A diferença na resposta de frequência do somador sobre as entradas não deve ser descontada. Se você quiser receber sinais de TV de diferentes direções, precisará girar a antena externa. Existem várias maneiras de girar a antena:
Quero observar uma característica importante: o sistema AKA como um sistema de compensação de fase (modo comum) funcionará apenas a uma pequena distância do AKA um do outro (quanto maior a frequência, menor deve ser essa distância) para para cumprir as condições de soma de fase do sinal de ambas as antenas. A uma grande distância AKA na tela da TV, pode ocorrer uma repetição irreparável da imagem e, sob certas condições, até mesmo uma falha na sincronização. Nesse caso, é melhor ligar duas antenas internas por meio do somador (se o nível de sinal da central de televisão no ponto de recepção permitir). Espalhando-os no espaço e orientando-se mutuamente, você pode compensar a interferência local, aumentar o sinal e melhorar a qualidade de recepção do programa desejado. Para a recepção de sinais de TV de longo alcance, algo semelhante a um conjunto de antenas em fase (PAR) pode ser montado a partir do AKA, ou seja, disponha as antenas como elementos em fase no mesmo plano e a uma certa distância umas das outras, dependendo da frequência. Os sinais de cada ASC são reduzidos a um cabo redutor comum através de um somador, os amplificadores ASC são alimentados por um cabo redutor ou por fios separados Para suprimir interferência local, um dos ASC (auxiliar) é enviado para sua fonte. A posição deste ASC é selecionada de acordo com a supressão máxima de interferência, cujo sinal está em antifase com os sinais do ASC principal. Para ser completamente preciso, para a destruição completa da interferência, o balanceamento de amplitude dos sinais também será necessário. Não creio que isso se torne um obstáculo intransponível para quem decide "acabar" de vez com o incômodo obstáculo. Ao experimentar antenas, você provavelmente terá que girar a antena externa também. Se estiver localizado perto da janela, posso recomendar um mecanismo de giro simples, que "espreitei" de um conhecido rádio amador na minha juventude. A Figura 1 mostra esquematicamente um conjunto rotativo operado manualmente. É composto por um mastro no qual está montada a antena, uma caixa de engrenagens com ângulo de rotação de 90 °, um eixo alongado, uma polia e um poste de madeira articulado a ele.
Para girar a antena, basta colocar a mão na dobra na frente da qual pende a ponta do mastro, pegar o mastro com a mão e, inclinando levemente, retribuir (para cima e para baixo). Uma espécie de mecanismo de manivela (como as rodas de uma locomotiva a vapor) obtido de um poste e uma polia converte os choques do poste em um movimento rotacional do eixo, que é transmitido ao mastro da antena por meio de uma caixa de engrenagens com desaceleração. Depois de meio século, é difícil julgar alguns detalhes do design, mas o principal aqui é a ideia! A indicação da posição da antena pode ser feita (juntamente com outros métodos) com um simples conta-rotações mecânico. Autor: V.Besedin, Tyumen Veja outros artigos seção Antenas. Medições, ajuste, coordenação. Leia e escreva útil comentários sobre este artigo. Últimas notícias de ciência e tecnologia, nova eletrônica: Solidificação de substâncias a granel
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