Как правильно выбрать телевизионную антенну для дачи? Практически каждый человек в наше время является обладателем одного или нескольких телевизоров. Большинство из них имеют сетевое или спутниковое подключение, что значительно облегчает задачу оплаты и просмотра телевизора. Достаточно приобрести тюнер и всего лишь своевременно оплачивать его услуги в соответствии с выбранным тарифом. Но не у всех имеется возможность лицезреть передачи со спутниковым телевидением .
Это может быть и проблема со средствами, а может с расстоянием.
Содержание:
Большинство людей имея дачу не желают устанавливать туда спутниковое телевидение- они отдают предпочтение кабельной антенне. И это правильное решение, ведь на даче человек бывает редко, а платить за телевидение потом приходится за весь год.
С антенной же такого не происходит. Давайте поговорим о том, как же правильно выбрать антенну для установки на даче.
При выборе антенны необходимо понимать, что она имеет некоторые отличительные особенности по сравнению со спутниковым телевидением.
Давайте рассмотрим основные из них:
И так, с различиями мы разобрались , теперь давайте поговорим об основных аспектах при выборе антенны.
На что следует обратить внимание:
Если Вы уже приобрели антенну и решились устанавливать ее в одиночку, не вызывая мастера, то воспользуйтесь инструкцией:
При необходимости воспользуйтесь специальным измерителем сигнала.
Если Вы решили сэкономить и приобрести обычную антенну для дачи, то следует учитывать все ее плюсы и минусы. Из плюсов можно выделить:
Действительно, обычная антенна гораздо дешевле спутниковой, а также не требует высокой оплаты за целый год.
Из минусов можно выделить:
И так, благодаря данной статье Вы знаете, как правильно выбрать антенну на дачу и на что стоит обращать внимание. Надеемся, материал был Вам полезен, приятного использования антенны !
Рейтинг
( 3 оценки, среднее 1 из 5 )
1
9 930.
Олег Сомов/ автор статьи
Опытный строитель с более чем 10 летнем стажем Каркасных и Фахверковых домов из клеенного бруса, делюсь опытом с читателями моего сайта, жмите звездочку и делитесь с друзьями, если было полезно!
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Антенна для DVB-T2 своими руками — вполне рабочий и приемлемый результат для любых регионов России. Нет необходимости покупать дорогостоящее дополнительное оборудование, ведь даже в условиях неуверенного сигнала цифрового эфирного телевидения правильно рассчитанное и собранное устройство обеспечивает прием всех доступных мультиплексов.
Содержание
Понятно, что для местности с неуверенным приемом, связанным со значительным удалением или сложным рельефом, комнатная антенна будет не самым лучшим вариантом. Но ведь для приема ДМВ диапазона, который и требуется для эфирной цифры, есть большой выбор устройств других типов — узконаправленная «волновой канал» и логопериодическая, рамочная и зигзагообразная.
Причем для изготовления необязательно использовать медные или алюминиевые трубки, жилы большого сечения из силового провода, вполне доступен даже вариант из кабеля, используемого для подключения обычной антенны.
Главное — подобрать оптимальный для ваших условий вариант, выдерживать рекомендованные размеры, соблюдать предельную аккуратность при сборке и подключении. В любом случае, по стоимости такие варианты будут более дешевы, особенно если по условиям приема вам требуется активная антенна с дополнительным усилителем.
Сразу скажем — для зон с неуверенным приемом нецелесообразно применять простейшие конструкции. Так, несложная петлевая антенна из кабеля в таких условиях будет неэффективна. Она не сможет обеспечить прием всех мультиплексов, да и качество картинки уже настроенных каналов будет желать лучшего.
Тоже самое касается и распространенной модели, собранной из обычных алюминиевых банок из-под пива или других напитков. Все эти варианты стоит применять только в зонах с уверенным приемом.
Для обеспечения дальнобойности антенны больше подходят другие конструкционные решения. Кстати, большинство из них были разработаны довольно давно, что и не удивительно, ведь цифровая антенна ничем не отличается от обычного устройства, обеспечивающего прием волн в дециметровом диапазоне.
Для изготовления большинства наиболее распространенных вариантов потребуется цельная токоведущая жила силового кабеля. Допускается применение меди и алюминия, показатели стальных проводников будут несколько хуже, что может привести к увеличению помех.
Основная проблема при самостоятельной сборки кроется в необходимости точно придерживаться расчетных размеров. Учитывая сравнительно небольшие габариты большинства таких антенн, даже ошибка в несколько миллиметров может привести к невозможности обеспечить устойчивый прием. Соответственно уменьшается и дальность от телевышки, при которой можно использовать самодельные устройства.
Один из самых распространенных вариантов, который был предложен еще в 60-х годах прошлого столетия. Несмотря на уже приличный возраст, двойной квадрат Харченко успешно используется не только для телевизионного сигнала, но даже для улучшения мобильной связи и интернета.
Простая зигзагообразная конструкция и возможность изготовления из доступных материалов при хорошем качестве приема — одни из самых основных плюсов такого устройства. Главное — правильный расчет.
Главный показатель, который необходимо учитывать, это длина волны, на которой осуществляется передача ТВ-сигнала. Она напрямую связана частотой. Самый простой способ вычисления — разделить 300 на указанную в данных о мультиплексе частоту. От этого значения будет зависеть длина стороны, которую должен иметь квадрат или ромб. Кстати, антенны Харченко иногда делают и в другой конфигурации, но большого применения для Т2 они не получили.
Итак, размер стороны должен быть в 4 раза меньше длины волны сигнала. При ошибках даже в пределах 2-5 мм возможно существенное снижение качества телесигнала. Для улучшения приема антенну ставят на самодельный рефлектор, в качестве которого нередко используют обычную решетку для гриля.
Устройства этого типа более успешно работают при установке дополнительного усилителя, который подбирается с учетом особенностей сигнала в вашей местности. При этом питание для антенны лучше организовать с применением регулируемого БП. С простейшим примером антенны Харченко вы можете ознакомиться на фото.
Стоит отметить, что антенна восьмерка — не единственный вариант исполнения такого приемного устройства. Применение находят и модификации с увеличенным числом квадратов, и с использованием основных элементов другой формы. Но в классическом варианте антенна Харченко представляет собой конструкцию из двух квадратов или ромбов, соединенных в виде восьмерки.
Интересный вариант, работающий по принципу «волнового канала», это кольцевая антенна, разработанная Н. Туркиным. Она отличается повышенной дальнобойностью, может применяться для удаленных от ретранслятора районов. Обладает хорошей чувствительностью, но требует точного направления на вышку.
Ее основу составляют шесть колец различного диаметра, закрепленные на штанге из диэлектрического материала. Размеры колец и расстояние между ними также зависят от длины волны телесигнала.
Наиболее надежная версия антенны, позволяющая ловить эфирные цифровые каналы, обладает следующими параметрами:
Отметим, что в качестве согласующего устройства применяется ферритовое кольцо, которое надевается на кабель непосредственно у места подключения элементов антенны. Изготовление этого варианта приемного устройства требует еще большей точности при соблюдении размеров, от этого будет зависеть ее дальнобойность.
Еще один вариант, заслуживающий внимания — тройной квадрат, рассчитанный и разработанный С. Сотниковым. Во многом сходен с антенной Туркина, но отличается меньшим количеством рабочих элементов, что и обеспечивает простоту конструкции.
По сути, это стандартная рамочная антенна из трех элементов (рефлектор, вибратор, директор), размещенных на диэлектрическом основании. Отличается неплохим коэффициентом усиления (до 9 дБ), при правильном расчете способна работать на расстоянии до 60 км от телевышки.
Для изготовления используют медный или алюминиевый проводник диаметром до 8 мм, допускается и использование стальных прутков с аналогичными размерами. Отметим, что лучшая приемная способность характерна для устройств из меди.
Каждый из квадратов должен быть согнут в соответствии с рекомендуемыми размерами, которые зависят от частоты принимаемых каналов. Все места соединений тщательно пропаиваются, простая скрутка не обеспечит надежность контакта. При соответствующем опыте такую антенну изгибают из одного цельного куска провода. В большинстве регионов неплохо работает конструкция со следующими размерами.
На практике нашли применения и другие дальнобойные конструкции с коэффициентом усиления до 10–15 дБ, способные работать на расстоянии до 50–60 км от ретрансляторов. Многие из них даже не названы в честь своих разработчиков, но это не уменьшает их эффективности. Наиболее распространены:
Номер вибратора | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Длина | 171,5 | 159,3 | 147,9 | 137,3 | 127,5 | 118,4 | 109,9 |
Расстояние | 71,9 | 66,7 | 62 | 57,5 | 53,4 | 49,6 | |
Номер вибратора | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
Длина | 102,1 | 94,8 | 88 | 81,7 | 75,9 | 70,5 | |
Расстояние | 46,1 | 42,8 | 39,7 | 36,9 | 34,2 | 31,8 |
Вибраторы крепятся на двух несущих элементах (трубах круглого или квадратного профиля) в шахматном порядке. При сборке этой антенны требуется максимально возможная точность. Поэтому за ее изготовление стоит браться только тогда, когда уже есть опыт работ по более простым моделям. Но отметим, что по качеству приема такие модификации удерживают весьма высокие позиции в профессиональных рейтингах.
Существуют и другие модификации антенн, но они более сложны в техническом плане. Да и сборка таких устройства не всегда целесообразна, ведь увеличение коэффициента такие конструкции обеспечивают минимально по сравнению с перечисленными вариантами. Поэтому вы сможете смотреть цифровое эфирное телевидение без проблем, выбрав одну из описанных модификаций, не покупая дорогостоящих заводских устройств.
Хотя современные антенны Wi-Fi позволяют вам использовать самые высокие скорости в пакете вашего интернет-провайдера, они могут быть довольно дорогими. К счастью, вы всегда можете обратиться к проектам «сделай сам», чтобы улучшить сигнал соединения, не тратя слишком много денег.
Взгляните на эти 10 самодельных Wi-Fi-антенн дальнего действия, которые вы можете сделать с ограниченным бюджетом. Обратите внимание, что некоторые из них могут потребовать от вас получения лицензии от FCC (или соответствующего органа, регулирующего беспроводные устройства на вашей территории), поэтому проверьте это, прежде чем делать свою.
Самодельная антенна Wi-Fi избавит вас от необходимости тратить сотни долларов на новый гаджет. Есть несколько путей, которые вы можете использовать, чтобы воплотить этот хак в реальность. Этот проект идеально подходит, если у вас возникают проблемы с подключением к Wi-Fi и вы не хотите сразу вкладывать средства в новый маршрутизатор.
Самодельная Wi-Fi антенна может пригодиться, если вы часто сталкиваетесь с обрывами соединения в часы пик. Вы также можете полагаться на этот вариант как на временное решение, пока не подготовите свои финансы для розничной продажи.
Антенна из жестяной банки (кантенна) — отличный проект для тех, кто хочет улучшить скорость своего домашнего Wi-Fi, но не имеет денег, чтобы купить заводской продукт. из магазина. Взлом обойдется вам менее чем в 5 долларов.
Единственное, что вам понадобится для этого проекта, это несколько металлических банок и основные ручные инструменты. Помните, что этот проект улучшит скорость вашего домашнего интернета, расширив диапазон сигнала.
Знаете ли вы, что вам не нужно обращаться к своему дилеру по телекоммуникациям, если вы просто хотите увеличить радиус действия Wi-Fi? Правильно, все, что вам нужно сделать, это собрать несколько доступных на месте материалов, таких как металлическая банка или труба, медные провода 12-го калибра и паяльник.
После завершения настройки все, что вам останется сделать, это включить маршрутизатор Wi-Fi и попытаться перехватывать сигналы вдали от дома. Вы можете проверить максимальное расстояние, которое антенна покрывает от маршрутизатора.
Вы можете легко построить улавливатель сигнала дома, чтобы повысить скорость интернет-соединения и обеспечить дополнительную гибкость для телефонных услуг, активируемых через Интернет, таких как VOLTE. В установке есть два важных компонента, которые должны работать вместе: антенна Wi-Fi и тарельчатая поверхность для улавливания сигналов.
Когда проект будет готов, вам все равно придется настроить ловушку так, чтобы она эффективно улавливала сигналы. Вы можете сделать это, сделав небольшие прибавки к высоте и углу тарелки. Наилучшие настройки будут иметь самый сильный сигнал.
Связано: Самодельные подставки под телевизор, которые можно собрать в эти выходные
Если вы обеспокоены тем, что ваш домашний интернет не охватывает все комнаты, возможно, существует решение вашей проблемы, сделанное своими руками. .
В процессе настройки этого самодельного беспроводного ретранслятора вам нужно будет решить, хотите ли вы приемник дальнего действия для 5 ГГц или 2,4 ГГц. Этот выбор будет зависеть от вашего подключения и устройств, которые вы подключили.
Возможность сканировать и анализировать скорость вашего Wi-Fi имеет решающее значение, если вы планируете использовать Интернет для крупного сеанса потоковой передачи или загрузки. Например, вы хотите знать, достаточно ли скорости вашего интернета для звонков в Zoom или Skype, прежде чем начинать виртуальную встречу.
Анализатор Wi-Fi своими руками поможет вам в этом, ведь все, что от вас требуется, это потратить несколько часов своего времени. Вы можете использовать любую плату ESP8266, которая у вас уже есть, для обнаружения сигнала в сочетании с подходящим приложением для Android для визуализации.
Если у вас есть Wi-Fi MSP или PPM, вы могли заметить, что радиус действия несколько меньше, чем у других устройств. К счастью, в сфере DIY есть простое решение этой проблемы. Чтобы успешно завершить этот проект Wi-Fi MSP/PPM на большие расстояния, вам придется инвестировать в модуль ESP8266.
Вам также понадобится ПК для программирования установки в Arduino IDE. Одним из ключевых преимуществ этого хака является то, что он не зависит от внешней антенны.
Вам не обязательно использовать маршрутизатор, у которого нет необходимого радиуса действия для покрытия всего дома или квартиры. Настроить Wi-Fi-маршрутизатор сверхдальнего радиуса действия относительно легко, если у вас есть нужные материалы и инструменты. Вам понадобится только микроконтроллер, мощная антенна и адаптер Wi-Fi.
Этот лайфхак поможет сэкономить деньги, если вы не хотите тратить сотни долларов на покупку усилителя или расширителя Wi-Fi. Вы можете использовать его, чтобы превратить всю вашу домашнюю территорию в зону Wi-Fi.
См. также: Создайте свою собственную антенну HDTV
Металлолом не попадает на свалку. С помощью этого проекта «сделай сам» вы можете превратить старый металлолом в функциональную антенну Wi-Fi 2,4 ГГц.
Конечный продукт повысит скорость вашего Wi-Fi и стабильность соединения, позволяя вам в полной мере использовать пропускную способность, которую ваш интернет-провайдер выделяет для вашей учетной записи.
Большинство домашних и офисных соединений Wi-Fi имеют относительно небольшой радиус действия. В результате вы ограничены в том, что вы можете делать с сигналом за пределами небольшого радиуса вокруг маршрутизатора. Но не с этим удивительным проектом, для которого требуется только ключ Wi-Fi, ложка из сетчатой проволоки и детская бутылочка.
Когда вы закончите, вы сможете пользоваться Wi-Fi на расстоянии до одного километра. Это идеально, если вы живете в нескольких кварталах от своего офисного здания, но все же хотели бы использовать соединение из дома. Другой возможный вариант использования — сельская местность или город, где район может совместно использовать подключение к Интернету.
Вот и все, 10 самодельных проектов Wi-Fi, которые вы можете сделать дешево и наслаждаться большим радиусом действия Интернета. Для большинства проектов вам потребуются только основные ручные инструменты и несколько местных материалов.
Вы уже платите премию своему провайдеру; имеет смысл только получить максимальную отдачу от подписки. Сейчас самое подходящее время, чтобы максимально использовать потенциал Wi-Fi.
Антенны, поставляемые с видеопередатчиками на 900 и 1300 МГц, обычно не годятся. На самом деле они довольно неэффективны из-за плохой конструкции и допусков на конструкцию некоторых важных деталей. Однако вы можете довольно легко повысить эффективность и, следовательно, радиус действия этих систем, используя настроенную антенну. Вы даже можете довольно легко построить свой собственный!
В этом руководстве я покажу, как сделать два рисунка.
Начнем с математики, чтобы вы поняли, как определяется длина антенны.
Прежде всего нам нужно выяснить, какова длина волны нашей частоты, и вот формула для этого:
Чтобы иметь возможность рассчитать, вам необходимо знать, на какой именно частоте работает ваш передатчик. Для примера; на канале 3 мой передатчик работает на частоте 1320 МГц.
И так как это длина волны , мы после того, как составим уравнение, которое нам подходит: (В этом примере я буду использовать частоту 1200 МГц.)
? = c/f = 299 792 458 / 1200 000 000 = 0,249827048 метров
Теперь вы знаете, какова длина волны в метрах.
Но метры — не самая лучшая единица для работы на таких высоких частотах, поэтому мы уменьшим ее до миллиметров. Просто возьмите ответ, умноженный на 1000.
Мы также должны учесть, что скорость света в металлической среде составляет около 5% медленнее, чем в вакууме. Итак, возьмите ответ, умноженный на 0,95.
Таким образом, если вы используете точную частоту 1200 МГц, вы получите антенну размером 237,34 мм. 1000*0,95
Однако антенны редко делают полноволновыми из-за того, что трудно добиться соответствия импеданса антенны выходному сигналу передатчика. Вместо этого выбирается половина или четверть длины.
Чтобы упростить вам задачу, я сделал пару простых калькуляторов, в которые вы просто вводите частоту в МГц, и он выводит нужную вам длину антенны. Эти калькуляторы можно найти в каждой части этого руководства, посвященной конструкции антенны.
Полуволновая штыревая антенна
В этой конструкции используются детали оригинальной «мусорной» антенны, которая поставляется с большинством систем 900/1300 МГц. Для изготовления этой антенны вам понадобится рояльная проволока толщиной 1,5-2 мм и паяльник. Эта конструкция отлично подходит для тех из вас, кто не хочет модифицировать передатчик и хочет иметь возможность менять антенны, просто отвинчивая его.
Начните с разборки стандартной антенны, что довольно просто, просто отвинтите пластиковое основание.
Простым способом расчета длины антенны является использование следующей формулы: 142401/частота = длина в мм. сигнальная часть вашей антенны. Убедитесь, что при изготовлении антенны учтены все части сигнального провода, не экранированные землей! Не только длина рояльной струны, но и все активные части. В противном случае антенна будет слишком длинной и плохо будет работать на вашей частоте.
Радиус действия моей системы значительно увеличился с новой антенной, а температура видеопередачи снизилась.
Это хорошее место для начала, если вы хотите приступить к проектированию антенн. Однако у этой антенны есть недостаток; Это жестко. это означает, что он не поддастся в случае аварии, которая может повредить ваш передатчик.
Четвертьволновая лямбда-антенна
Это моя любимая конструкция антенны из-за ее высокой производительности, малого веса, простоты сборки и устойчивости к авариям.
Эту антенну очень легко сделать, вам понадобится только одножильный провод и паяльник. Я использую провод с медным сердечником диаметром 0,5 мм (1,4 мм с изоляцией), который достаточно прочен, чтобы не гнуться во время полета, но достаточно мягкий, чтобы гнуться во время аварии.
Я рекомендую припаять эту антенну непосредственно к плате видеопередатчиков. Это снижает вес, повышает надежность и повышает общую эффективность. Однако удаление разъема SMA требует некоторого навыка пайки. Будьте осторожны, чтобы ничего не повредить.
Вот фотография, когда я снял разъем с передатчика мощностью 300 мВт 1,3 ГГц.
Теперь вам нужно отрезать провод нужной длины, просто рассчитав длину антенны по этой формуле: 71200/частота = длина в мм
Я использую канал 4 на моем передатчике 1,3 ГГц (1360 МГц), который дает антенну длиной 52,35 мм. На картинке видны (начиная сверху) полуволновой штырь, шток и четвертьволновая лямбда.
Я также связал лямбда-антенны 1/2 и 5/8 волн, но 1/4 волны были лучшими.
Теперь припаяйте антенну к выводу на плате.
Я использую эпоксидную смолу, чтобы убедиться, что антенна не воздействует на небольшой конденсатор, который может легко сломаться, если его не защитить.
Сверхлегкий, короткий, с низким сопротивлением воздуха и эффективным. Вы можете попросить больше?
Я использую четвертьволновую антенну в видео выше. Спектакль отличный!
Настройка вашей антенны
Чтобы получить абсолютный максимум от вашей самодельной антенны, вы можете настроить ее, используя только мультиметр и некоторое время.
Так зачем же настраивать антенну? – Чтобы получить наилучший диапазон и эффективность от вашего передатчика.
Так как ты это делаешь?
Во-первых, вам нужно открыть видеоприемник и найти выход RSSI (RSSI означает индикатор силы сигнала приемника), это сигнальный контакт, который либо увеличивает, либо уменьшает его напряжение в зависимости от того, насколько сильный сигнал приемник получает от передатчика. Обычно он выдает 5 В при полном сигнале и 0,1 В при отсутствии сигнала.
На моем приемнике контакт RSSI был 7-м контактом, считая от печатной платы к выходу антенны.
Теперь вам нужно найти место с как можно меньшим количеством препятствий и помех. Пустое поле в глуши идеально. Разнесите передатчик и приемник на 100 метров или около того, можно и меньше, но лучше с большим расстоянием. (Рекомендуется включить питание вашего мобильного телефона при выполнении теста)
Включите питание приемника и передатчика и убедитесь, что обе антенны направлены одинаково (горизонтально или вертикально), подключите мультиметр с помощью самых длинных кабелей, которые у вас есть. чтобы убедиться, что это не мешает чтению и чтобы его было легче читать позже. Не размещайте мультиметр между передатчиком и приемником, кладите его сбоку.
Для первого теста используйте штатную антенну передатчика и отодвиньте передатчик от приемника, пока не получите показание RSSI в пределах 1,5-2 В. До 3 В нормально, но более высокое значение дает меньшую точность позже в тесте. Убедитесь, что изображение на приемнике хорошее, в противном случае переместите передатчик и приемник ближе друг к другу.
Бинокль будет хорошим подспорьем, когда вы пытаетесь считывать показания мультиметра на таких больших расстояниях.
Теперь отойдите подальше от передатчика и приемника (не стойте между передатчиком и приемником, а в стороне). Считайте мультиметр и запишите на листе бумаги значение RSSI и то, что оно соответствует штатной антенне. Попробуйте отметить место, где вы стояли при измерении показаний, так как вы захотите вернуться в то же самое место, чтобы получить максимальную точность во время теста.
Теперь подойдите к передатчику и замените антенну на самодельную антенну. Антенна должна быть примерно на 15 мм длиннее расчетной. Это связано с тем, что во время теста вы будете обрезать антенну.
Вернитесь к тому же месту, что и при первом измерении со штатной антенной, и запишите длину антенны и напряжение RSSI, постарайтесь быть как можно точнее.
Теперь подойдите к передатчику и обрежьте 2 мм антенны (меньше для большей точности), вернитесь к месту считывания и запишите напряжение RSSI и длину антенны.
Повторяйте этот процесс до тех пор, пока ваша антенна не станет примерно на 15 мм короче расчетной длины или вы не увидите значительное падение напряжения RSSI.
Теперь вы должны увидеть, какая длина антенны обеспечивает наилучшее напряжение RSSI. Восстановите или сделайте новую антенну именно такой длины.
Готово! Теперь у вас есть настроенная антенна, которая настолько эффективна, насколько это возможно.
Вам не «нужно» настраивать антенну, если вы просто используете рассчитанную длину, вы все равно получите большую дальность действия, но настроенная антенна будет еще лучше.