发射天线的制作
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2.4G WiFi 天线的DIY试验初学者型奶粉罐天线一、选型先上网收集天线资料,看到很多国外的天线DIYER做出来的WIFI天线真是五花八门!有螺旋天线、有八木天线、有菱形天线、有栅网天线、还有罐头天线......让人看得眼花缭乱。
经过再三筛选,最终把制作目标锁定在罐头天线上。
选择它为DIY对象主要是因为这种天线取材方便、效率高!十分适合初学者制作。
二、制作圆筒天线之所以取材方便,是由于人人家里必定有铁罐、金属筒之类的东西。
笔者就是随便拿了一个奶粉罐制作的。
下面是参照外国WIFI网站的图片而画的制作图。
各数据如下:中心频点=2.445G圆筒直径=127mm圆筒长度=111mm振子长度=31mm振子距圆筒底部边距=37mm从图片可以看出,馈线的屏蔽网连接金属圆筒,信号通过圆筒反射到振子上,当然振子就是馈线的芯线了,芯线与金属筒是绝缘的,这点必须注意!在参照外国爱好者制作WIFI天线的同时,笔者加入了自己的想法:很多爱好者都喜欢在圆筒加装N座或BNC座,然后在馈线的连接处做对应的N头或BNC头,用于连接。
但笔者觉得虽然该方法对使用十分方便,但同时也对信号造成了损耗(估计1-2DBI),尤其在2.4G 的频段更加明显!因此,mr7决定把屏蔽网直接焊在圆筒上(焊接前先把外壳打磨光滑),而作为振子的芯线则保留其原来的泡沫绝缘。
这样一来把损耗减到最低。
有点专线专用的味道了!建议大家最好在焊接前找根直径稍比馈线粗一点的小铜管和热缩套管,先把铜管套在馈线上,然后跟屏蔽网一起焊牢在金属圆筒的外壳上,然后用热风筒把热缩套管来回吹多次,把馈线固定在铜管上,这样一来可以很好的减低由于调节天线时给馈线和振子带来的影响!馈线笔者是选用双屏蔽的RG-58电缆,接头是SMA母头,用于接在WIFI的AP上面。
一般来说馈线直径越粗越好,而且长度要尽量短,不然馈线过长所造成的损耗比天线增益还大,失去DIY的意义!笔者使用的馈线直径由于比较小,所以长度取在1米这个数值。
八木天线的原理和制作概要八木天线(Yagi-Uda Antenna)是一种常用的定向性天线,广泛应用于无线通信、电视、无线电等领域。
八木天线以其简单的结构和高增益而受到青睐。
其工作原理是基于干涉和辐射。
八木天线的结构包括一个驱动元件(又称为激励器)和若干个反射元件和辐射元件组成。
驱动元件一般为一个有源的振荡天线,如偶极子,通过振荡产生的电磁波激发其他元件。
反射元件位于驱动元件的后方,起到集中反射电磁波的作用。
辐射元件则位于驱动元件的前方,起到扩散辐射电磁波的作用。
通过这样的结构,八木天线能够提高天线的增益,增强信号的传输方向性。
八木天线的反射元件由若干个均匀定位的平行的金属棒组成,其长度与驱动元件的工作频率有关。
反射元件比驱动元件短约1/4波长,从而实现相位差。
当反射元件上的电流被激发时,它们会发出电磁波,将电磁波聚焦到驱动元件的边缘,因此可以抑制边缘辐射。
这种电磁波的相干性与反射元件的长度、数量等因素有关。
辐射元件由若干个均匀定位的平行金属棒组成,其长度比驱动元件短约1/2波长。
辐射元件的长度和距离驱动元件的距离也会影响天线的增益和方向性。
当激励器产生的电磁波通过驱动元件传入辐射元件时,电磁波在辐射元件上会产生类似干涉的效应,增加电磁波辐射的方向性,以及进一步增强电磁波的辐射功率。
制作八木天线的步骤如下:1.根据要接收或发射的信号频率计算波长,根据波长确定驱动元件、反射元件和辐射元件的长度。
2.准备天线材料,一般为厚度适中、导电性能良好的金属棒,如铝棒。
3.构建驱动元件,可选择一根合适长度的金属棒作为驱动元件,在其一端连接激励器。
4.构建反射元件,根据计算得到的长度要求,制作若干个金属棒,间隔适当,一端与驱动元件连接。
5.构建辐射元件,根据计算得到的长度要求,制作若干个金属棒,与驱动元件的另一端连接。
6.连接和固定天线元件,确保元件之间的相对位置和长度精确。
使用导线连接驱动元件和激励器。
7.进行天线的测试和调整,根据实际效果来优化天线的性能。
电视天线的制作方法
电视天线是一种用来接收远距离地区无线电视信号的装置,是消化视听娱乐的重要补
充设备。
它能接收台站发射的信号,并将信号转换为电力发送到电视机中。
下面介绍如何
制作电视天线。
1、准备工具和材料:您需要准备一些基本的工具,包括电工手套、电工笔、剪刀、
钳子等。
此外,准备天线支架、电缆塞、低灵敏度天线或高灵敏度天线以及电视机等材料。
2、连接材料:将天线连接到电视机,这通常可以通过天线电缆连接完成,电缆塞可
以分别连接电视机和天线,然后将电缆塞连接起来就好了。
3、挂设天线:将支架安装在墙上,然后,将天线放在支架上,并锁上螺丝,以确保
天线牢固地固定在支架上。
4、安装天线电缆:将电缆穿过墙壁,并按图示标注位置连接至电视机,然后将电缆
段衔接,以保证电缆牢固连接。
5、进行现场调试:打开电视机,将搜索范围设置为本地,然后进行电视信号调试,
调节天线的朝向,搜索到的信号越多,指示灯越活跃,画质越清晰,注意拨动的是正确的
角度。
如此,一台电视天线已经制作好了,这个制作过程我们只是介绍了其中几个简单的步骤,想要完成这项任务,还需要具备一定的技术知识、安装技能,才能做到既快捷又安全。
435八木天线制作方法(实用版3篇)篇1 目录1.引言2.八木天线的基本概念和特点3.八木天线的制作材料和工具4.八木天线的制作步骤5.八木天线的应用领域6.结语篇1正文【引言】在无线通信和广播领域,天线技术起着至关重要的作用。
其中,八木天线由于其独特的结构和性能,在众多天线类型中脱颖而出。
本文将为您介绍八木天线的制作方法。
【八木天线的基本概念和特点】八木天线,又称为八木宇田天线,是由日本工程师八木宇田发明的一种定向天线。
其主要特点是增益高、指向性强、副瓣抑制性能好,因此在通信和广播领域有着广泛的应用。
【八木天线的制作材料和工具】制作八木天线需要以下材料:1.铜线或铝线:作为天线的主体,可以选择铜线或铝线,其截面积根据所需频段和功率来选择。
2.反射器:通常采用铜板或铝板制作,其尺寸和形状需要根据天线的工作频率来设计。
3.绝缘材料:用于隔离天线元件,防止短路。
4.其他辅助材料:如绑扎带、电焊条等。
制作八木天线所需的工具有:1.钳子:用于剪切和连接电线。
2.焊锡和电焊条:用于焊接天线元件。
3.尺子:用于测量天线元件的尺寸。
4.小刀:用于切割绝缘材料。
【八木天线的制作步骤】1.根据所需频段和功率,选择合适的铜线或铝线,并剪切成适当长度。
2.制作反射器:根据天线的工作频率,设计反射器的尺寸和形状,然后用铜板或铝板制作。
3.准备绝缘材料,将天线主体和反射器隔离,防止短路。
4.将天线主体和反射器按照设计好的布局焊接在一起。
5.检查天线的连接和焊接质量,确保天线性能稳定。
【八木天线的应用领域】八木天线广泛应用于通信、广播、导航等领域,如电视广播天线、无线通信基站天线等。
其高增益、指向性强和副瓣抑制性能好的特点,使得八木天线在众多天线类型中具有较高的竞争优势。
【结语】通过以上介绍,相信您已经了解了八木天线的制作方法。
篇2 目录1.引言2.八木天线的概述3.八木天线的制作材料和工具4.八木天线的制作步骤5.八木天线的调试与使用6.结论篇2正文【引言】在无线通信和广播领域,天线是非常重要的设备,它们可以将电磁波从一个介质传输到另一个介质。
T 型短波天线制作(转BCL论坛)实用天线设计与制作(转)整理前言·第一章基础知识…………………………………………………………………( 1 )§1.1 无线电波…………………………………………………………………( 1 )§1.2 电波传播………………………………………………………………… (3 )§1.3 几种基本天线…………………………………………………………( 5 )一、各向同性天线………………………………………………………………( 6 )二、赫兹振子………………………………………………………………………( 6)三、接地单极天线………………………………………………………………( 7 )四、半波偶极天线………………………………………………………………( 7 )§1.4 天线的基本参数………………………………………………………( 8 )一、输入阻抗………………………………………………………………………( 8 )二、方向图…………………………………………………………………………( 9 )三、有效长度 (10)四增益 (10)1.5 天线的防雷与接地 (11)第二章中、短波天线及其附件 (15)§2.1 长线天线 (15)§2.2 半波偶极天线 (17)§ 2.3 倒V型天线 (19)§2.4 多频道偶极天线 (20)§2.5 T型天线 (20)§2.6 地网天线 (21)§2.7 有源天线 (22)一、电路 (23)二、制作 (26)三、使用方法 (28)四、简单有源天线 (29)§2.8有源铁氧体天线 (31)一、电路 (32)二、制作 (34)三、使用方法 (36)四、工作在1.6~4.5兆赫的有源铁氧体天线 (36)§2.9 环形天线 (37)一、简单环形天线 (37)二、有源环形天线及其制作 (39)三、差分环形天线及其制作 (41)四、倾斜环形天线 (44)3 | Page 五、螺旋环形天线 (45)六、工作在短波波段的环形天线 (46)七、工作在长波波段的环形天线 (47)§2.10 高频前置滤波器 (47)一、电路 (49)二、制作 (51)三、使用方法 (52)§2.11 可调天线衰减器 (53)一、用衰减器增强天线的选择性 (54)二、制作 (57)§2.12 调谐陷波器 (58)§ 2.13 天线低通滤波器 (61)§2.14 天线调谐器 (64)一、电路 (65)二、制作 (67)§2.15 短波通信工程中常用的天线 (68)一、笼形水平半波偶极天线 (69)二、笼形对称垂直偶极天线 (70)三、带导电地网的非对称垂直天线 (71)四、水平同相阵列式天线 (71)五、菱形天线 (72)六、对数周期天线 (74)第三章电视接收天线 (76)§3.1 架设电视天线应注意的问题 (76)§2.2 室内天线 (77)§3.2 线性半偶极天线 (77)§2.4 折合半波偶极天线 (79)§2.5 八木天线 (80)§3.6 多频道天线 (86)一、扇形天线 (86)二、两个折合振子组成的双频道天线 (87)三、隔离滤波器 (88)§3.7 八木天线阵 (91)一、双层五单元八木天线 (92)二、四层五单元八木天线 (95)三、双层双列五单元八木天线 (96)§3.8 环形天线 (97)§3.9 有源电视天线 (98)4 | Page 第四章移动通信天线 (101)§4.1 J型半波天线 (101)§4.2 地网天线 (102)一、四分之一波长地网天线 (102)二、八分之五波长地网天线 (104)三、伞骨地网天线 (106)§4.3 J型折合半波天线 (106)§4.4 共线天线 (111)一、天线结构 (112)二、馈电和匹配 (112)三、二单元共线天线 (112)§4.5 移动式和便携式天线 (113)第五章微波天线 (116)§5.1 有效孔径 (117)§5.2 喇叭天线 (118)§5.3 缝隙天线 (119)§5.4 微波透镜 (120)一、介质透镜 (121)二、金属板透镜 (122)§5.5 抛物面反射天线 (123)一、抛物面反射器的几何光学性质 (123)二、辐射方向图 (124)三、馈电器 (126)四、结构 (127)第六章馈线和匹配 (128)§6.1 传输线 (128)一、传输线的特性阻抗 (128)二、如何确定电缆的特性阻抗 (130)§6.2 匹配 (132)一、半波偶极天线的匹配 (132)二、折合半波偶极天线的匹配 (135)三、宽频带匹配器 (139)四、馈线与接收机的连接 (141)附录 (143)参考文献………………………………………………………………………………(144)§1.1 无线电波无线电波是一种电磁波.在真空中,电波以每秒299,792,077米(30万公里)的速度向前传播。
发射天线的原理
发射天线是一种用于将电能转化为电磁波并向外辐射的装置。
它的工作原理是将来自信号源的交流电能输入到发射天线上,通过产生电流和电势差来激发天线上的电子,使其加速震荡并辐射出电磁波。
发射天线通常由一个或多个导体构成,如金属线或金属片等。
当交流电流经过天线时,会在导体内部引起电子的强迫运动。
根据安培环路定律,电子在强迫运动过程中会周而复始地改变速度和方向,从而产生电流。
在发射天线的顶端或中心,电流会聚集一起,形成电流节点。
这个节点是电流最强的地方,也是电磁波辐射最强的地方。
同时,导体的两端形成电势差,即电压差。
这样,电流节点和电势差共同作用,使得电磁波能够从发射天线中辐射出去。
发射天线的形状和尺寸对辐射出的电磁波的频率和方向具有重要影响。
常见的发射天线形式包括直立天线、半波长天线、全波长天线等。
这些不同形式的天线通过调整其长度和结构,可以实现在不同频段的电磁波的辐射。
总的来说,发射天线利用交流电流在导体内部引起的运动来产生电磁波。
通过合理设计天线的形状和结构,可以实现对电磁波的频率和方向的调控,从而实现信号的发射和通信。
电视天线制作方法图
电视天线是我们日常生活中不可或缺的电器配件,它能够接收电视信号,让我
们观看到各种精彩的节目。
在一些偏远地区或者没有有线电视覆盖的地方,自制电视天线成为了一种经济实惠的选择。
下面,我将向大家介绍一种简单的电视天线制作方法,希望能够帮助到需要的朋友。
首先,我们需要准备的材料有,一根长约1米的铜线、一个塑料或木制的支架、一根同样长度的电缆、一个电视信号放大器。
制作过程如下,首先,将铜线剪成合适的长度,然后将一端固定在支架上,确
保它能够稳固地立在支架上。
接着,将电缆的一端连接到电视天线上,另一端连接到电视信号放大器上。
最后,将电视信号放大器的另一端连接到电视机上,调整好天线的方向和位置,就可以开始使用了。
这种自制电视天线的制作方法非常简单,材料也很容易获取,成本低廉。
同时,这种天线的接收效果也不错,可以满足日常观看电视的需求。
当然,如果你有更高的要求,也可以根据自己的需要选择其他材料和更复杂的制作方法。
在使用过程中,需要注意一些问题。
首先,安装电视天线的位置要选择在离电
视信号发射塔较近的地方,这样可以提高信号接收的效果。
其次,天线的方向和角度也需要根据当地的地形和信号塔的位置来调整,以获得最佳的接收效果。
另外,定期检查天线和电缆的连接是否松动,保持良好的接触也是非常重要的。
总的来说,自制电视天线是一种经济实惠的选择,尤其适合一些偏远地区或者
没有有线电视覆盖的地方。
通过简单的材料和制作方法,我们就可以轻松地享受到清晰的电视节目。
希望以上的制作方法对大家有所帮助,祝大家能够制作成功,享受高清的电视节目。
几种简易天线的制作方法介绍第一种简易天线的制作方法:首先在易拉罐开口的外侧用钉子扎一个孔,穿过一个螺丝,把两个易拉罐分别固定在一个绝缘的板条上(这种板条可以用学生用的塑料尺代替),再取—段300Ω的馈线(长短根据需要而定,一般两米左右)分别固定在绝缘条上的两个螺丝上,另一头接上匹配器(75—300Ω)。
两购个易拉耀之间的距离为60至80毫米。
最后找一个漂亮的酒瓶子做为底座,在酒瓶盖上打个孔与绝缘条固定住天线就做好了。
调试方法:①可移动天线的位置②可以旋转天线调试③可以调整天线的夹角。
第二种简易天线的制作方法:用6个易拉罐,L根90厘米长的细铜管(或用8号钢丝),5块绝缘板条。
①把5块绝缘板条,用带帽螺丝连接固定,做成如图的支架(杠架长边42厘米.宽边12厘米,斜边20厘米)。
②将3组易拉罐对称平行地用带帽螺丝固定于支架上。
AB、CD、EF的间距(指易拉罐)为10厘米;AC、CE、BD、DF的间距为20厘从G、H分别为CE和DF的中点(即10厘米处),将细铜管(或铜丝)弯成环形(直径25厘米),用借帽螺丝固定于G、H扎内,并使铜线环垂直于支架。
③将扁馈线的两个头连接在CD组易拉罐的带帽螺丝柱上,并用螺帽固定紧。
另用两根短导线(普通电源线即可)将CG、DH连接好井固定紧,即中间一组易拉罐的两个螺丝柱与铜线环的两个头连接通。
④将一根小木棒置于框架下方正中“O“处,用木螺丝固定紧,并把小木体插入—竹竿中并箍紧。
将竹竿竖于屋顶或阳台上,将AB组易拉罐一端对准主要电视台发射塔,即可收到满意的效果。
这种全频道易拉罐电视天线特别适用于边远山区。
第三种方法:利用铝制易拉罐稍加组装,可制成一架接收性能良好的电视天线如图所示。
主要用两根直径10mm、长85mm的铝管。
两主管的夹角为90°,用螺丝将A、B端固定在绝缘板D上,用绝缘管L加强固定。
在每根主管上焊接固定6根长14cm的支管,支管与主管的夹角为45°。
一种新型高增益全向天线的制作方法新型高增益全向天线是一种可以在不同方向上接收和发射电磁波的天线,它可以广泛应用于通信、雷达、卫星通信等领域。
本文将介绍一种新型高增益全向天线的制作方法,共分为材料准备、天线设计和制作步骤三个部分。
一、材料准备制作新型高增益全向天线需要准备的材料包括:导电材料、绝缘材料、连接器、支架等。
1.导电材料:选择尺寸适中、导电性能良好的金属材料,如铜箔、铝板等。
导电材料的选择将直接影响到天线的性能和稳定性。
2.绝缘材料:在导电材料的基础上需要添加绝缘材料,用于隔离不同部分的导电材料,防止短路和干扰。
3.连接器:选择合适的连接器用于天线的连接,确保信号的传输稳定可靠。
4.支架:天线需要设置支架用于固定和支撑,支架的稳固性和结构设计对天线的性能影响较大。
以上是制作新型高增益全向天线的基本材料准备,接下来将介绍具体的天线设计和制作步骤。
二、天线设计新型高增益全向天线的设计需要考虑到频率范围、增益、方向性和阻抗匹配等因素。
通常可以采用天线模拟软件进行仿真分析,选择合适的天线结构和参数。
1.结构设计:根据具体的通信需求和使用环境,设计合适的天线结构,如单极天线、双极天线、贴片天线等。
2.参数选择:根据频段和增益要求,选择合适的天线参数,包括天线长度、宽度、导体间距等。
3.阻抗匹配:设计天线的阻抗匹配网络,确保天线与驱动电路或信号源之间的匹配良好。
以上是新型高增益全向天线设计的基本步骤,接下来将介绍具体的制作方法。
三、制作步骤1. 制备基底板:将绝缘材料切割成合适大小的基底板,清洁表面杂质,为后续的导电材料粘贴做好准备。
2. 粘贴导电材料:根据设计要求,将导电材料粘贴在基底板上,并按照天线的结构设计和参数要求进行布局和连接。
3. 制作阻抗匹配网络:根据设计要求,制作阻抗匹配网络,确保天线与信号源之间的阻抗匹配良好。
4. 连接器安装:在天线上安装连接器,确保天线与外部信号源的连接稳固可靠。
发射天线的制作
电台的发射天线尤为重要。
一个5W的发射器加上一个增益为8dBi的天线,和一个20W的发射器加一个增益为2dBi的天线对接收方来讲效果相同。
天线的增益是其发射效率的标志;半波长偶极子经常被作为比较天线效率的基准,其增益是2.15dBi。
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天线、馈线电缆、放大器的输出级的阻抗匹配也很重要。
如不匹配, 传送到天线的功率可能比放大器的输出功率小很多,在最坏的情况下会烧坏功放管。
天线和馈线电缆的阻抗通常是50或75欧姆。
另外,天线应安装在较高位置,如楼顶、山上。
对于FM频率, 发射功率不是影响传送范围的最重要因素, 比较重要的是,应该能从接收者比较清楚地看到发射天线,而中间没有大树和高大的建筑阻碍信号。
但天线可用在微波炉里加热而不发热的材料掩盖起来。
如果你投入一点努力来发现一个好地点, 你可以用一个小发射机把信号发送相当远。
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以下介绍最实用的几种天线。
对于小功率(<30W)电台,双角电视拉秆天线、双线J极子天线、简易GP天线最为简单、实用;对中大功率,用铜管或铝管制作的J极子、偶级子、LOG周期偶极阵是最好选择。
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天线发射元长度的重要性
你会发现以下的介绍中强调天线的长度为1/2或1/4波长,为什么呢?因为天线的长度不对时,其阻抗和设计值差很多,导致发射效率降低。
例如,正确制作的半波偶极子天线的阻抗是75欧姆纯电阻性,如果将其长度减半,其阻抗则变为15-400j欧姆,即15欧姆电阻、400欧姆电容性感抗。
天线阻抗的电阻性部分是对发射有效的部分,而感抗部分只造成反射波,将能量反馈回发射机。
这一现象一般用驻波比(SWR)描述,驻波比越接近1.0越好,1.0代表反射波是零。
请参看此实例:“双线J极子天线的制作和测试”。
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如果不用馈线电缆,天线的感抗可用外加的可调电感或电容销去,此谓天线的匹配调谐。
例如上例的缩短一半的偶极子天线,可用一个400欧姆感抗的串联电感销去天线的400欧姆电容性感抗,使天线变成15欧姆纯电阻性。
但这同时要求发射机的输出放大器的阻抗小于15欧姆,这在电路设计上有一定的困难,天线的频宽也变得很窄。
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电波在空气中的波长是 L=300/f 米,其中f是发射频率(兆赫),例如100兆赫对应的波长是3米。
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利用电视拉秆天线作为FM偶极子天线本文来自织梦
一般的双角电视拉秆天线可用作FM半波偶极子天线用。
这种天线一般自带一个由高频变压器构成的balun(如左图的小盒子),但要事先试验一下这个变压器能否经受你要发射的功率(线圈和磁芯不发热即可)。
Balun的另一种解决办法是直接用同轴电缆作为馈线,将其饶直径大约10cm的4-5个圈(参看以上介绍)。
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天线应该垂直放置, 每条拉秆拉到75/f米长,两拉秆应成一直线(向上图A一样),而不应该是V形的。
电缆和天线拉秆不应平行靠近,而应留出至少50cm 空当。
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GP天线
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GP天线(1/4波发射元加接地反射面的天线)和半波偶极子天线相当,因为上面的1/4波发射元经接地面反射形成一个镜像,二者构成偶极子。
理想的接地反射面是一个很大(大于波长)的金属面,但不容易实现。
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一个简单有效的GP天线如图右A所示,它包括同样长度的5个发射元(radiator)。
在中心的发射元只与BNC插座的中心连接,发射信号;其它的4个连接到BNC外壳,起到接地反射面的作用。
发射元的导线长度大约是 75/f 米, 其中f是发射频率(兆赫)。
下面的4个发射元不应该平直伸出来, 而是应该向下弯曲30-45度角,这样的天线有50欧姆阻抗, 可直接接到一条50欧姆电缆上(不用平衡-不平衡变压器)。
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图B显示怎样用BNC插口底座制作GP天线。
中间发射元的金属线(粗铜线、铜管、铝管,或用同轴电缆的屏蔽层)焊接到BNC插座的中心焊柱上, 而下面的4个发射元焊接到螺栓孔上。
可以制作一个地座放置这种天线,也可以象图C那样将天线挂在高处。
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J极子(J-Pole)天线由一个1/2波发射元和一个1/4波驱动匹配器构成,它等价于一个从末端驱动的偶极天线,因其导体呈J型,故称为J极子。
右图A是一个J极子天线实例,B是用直径3-10mm的铜线或铜管制作的J极子天线(适用于大功率),C是用300欧姆电视天线扁馈线制作的J极子天线(适用于30W以下,简称双线J极子天线)。
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双线J极子天线有容易制作、便于携带、便于隐藏等特点(右图C)。
关于双线J极子天线的详细介绍及制作步骤,请参看此文:“双线J极子天线的制作和测试”。
超J极子(super J-Pole)天线有多个1/2波发射元,增益更高,例如下图的超J极子天线(垂直放置)具8dBi的增益,缺点是天线很长,垂直方向的发射角变小。
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LPDA天线(LOG周期偶极阵)
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LPDA天线(LOG周期偶极阵)是一种容易制作、频带宽、高增益的天线。
但LPDA 天线是有方向性的,只向前方发射。
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右图Fig.A是LPDA天线的示意图。
Fig.B是一个用双面印刷电路板为基架、铜线为发射元的五偶极UHF电视天线实例;Fig.C是一个用铝管为基架、铝条为发射元的七偶极FM广播天线实例。
基架实际上是靠得很近的两个平行导体。
特定长度的发射元固定在基架的特定位置上,形成数个偶极子,每个偶极子的两半以轮换变化的形式接在不同的基架导体上(参见FigA)。
偶极的数目与天线的带宽和增益有关。
沿基架拉一根50欧姆的电缆(从长发射元端至短发射元端,如FigC的电缆是从铝管中间由A 至B穿过去的),然后将电缆的芯线和屏蔽层分别接在两个基架导体上(短发射元端,如FigC中芯线接C处,屏蔽接B处),这样的结构形成了必要的阻抗变换器。
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一个五偶极FM广播(88-108MHz)天线的设计数据如下。
这个天线的增益约是8dBi。
天线的两中心基架由直径15mm的铜管间距21mm构成,或由直径10mm的铜管间距13.7mm构成,这样就使天线的阻抗为50欧姆。