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自制2.4G定向天线图纸

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2.4G八木天线的制作方法

2.4G八木天线的制作方法 好长时间没有上来更新了。一则单位事儿多,没空;二则,自己心情也不太好,没兴致。上周查单子时突然发现家里的ADSL快到期了,想想邻居家里的AD是2M的,自己用不了怪可惜的,不如我跟他合用,但是距离太原,无法拉网线,从网上得知可以用无线路由器及无线网卡组件无线局域网,时间长距离的无线传输,于是在网上查找资料,研究可行性。网上这方面的资料还真不少,但是国内的资料大部分都是照抄国外的,于是直接上国外网站查找,国外无线电爱好者对于2.4G的网络研究比国内要早好多年,因此各种数据比较准确,图纸资料也比较全。2.4G的定向天线有很多种:罐头盒式,反射板式,八木天线,卫星天线,裂隙天线,螺旋天线,以及厨房用具的简单天线。根据天线的制作难易程度以及取材方面考虑,罐头盒式和反射式太简单,厨房用具的那些玩玩倒可以不实用,螺旋天线还要分左旋和右旋,卫星天线和裂隙天线太专业,手工制作不现实。最后决定制作八木天线,虽然要求精度也很高,制作精度要求不低于0.1MM,但是取材和工艺还是能满足的。 第一步选材;根据图纸计算材料,1根12MM的有机玻璃棒,市场上没有12.7MM的,这个尺寸没有问题。直径3.3的铜棒,宽4MM厚1MM的铜条,50欧--5的电缆,虽然比不上--7的电缆,但是只需要1米,效果还是能保证的。由于没有3.3的规格的铜棒,只好用3.2的铜焊条挂上一层焊锡,尺寸比较接近了。 第二步钻孔:给有机玻璃棒上钻15个孔,根据图纸用游标卡尺在有机玻璃棒上画好线,标注好孔位置,这一步很关键,孔的位置将直接影响到后续的工艺精度,钻孔时也要注意,要用台钻,一气呵成,保证所有孔在一条直线上,孔的间距要满足尺寸要求,并且孔的垂直度要保证,否则装上振子后就会发现振子不在一个平面上了。钻头用3.2MM的。 第三步制作振子:根据图纸用钢锯将振子裁好,注意尺寸稍微留长一点,然后用锉刀和砂轮将振子长度调整到标准尺寸,要求精度不小于0.1MM。主振子用铜条打磨弯形挂锡,焊上电缆待用。 第四步安装振子:由于孔是3.2MM多一点的,振子也是3.2MM多一点,因此有些振子安装上后会发现松动,无法固定在孔内,这是可以将振子上再挂点锡,用锉刀修磨到能紧配安装。主振子安装时要求距离第一个振子的位置要固定,上下位置也要固定,但是还不用用任何金属材料来固定,我是用短有机玻璃棒根据振子尺寸锯上缺口,使主振子卡在两个振子之间。 第五步装外壳:根据天线的尺寸使用相应的PVC管将之套入,两头用PVC堵头封住,电缆孔用密封胶封住。 到此为止,一个2.4G的八木天线算是大功告成,据说增益能达到15dbi,剩下的事儿就是用设备调试了。 因为还没有相中合适的设备,所以实验还要过几天做。先把部分照片放上,完全是个人爱好,不正之处欢迎拍砖。 材料

八木天线的原理和制作

八木天線的原理和製作 八木天线(YaGi Antenna)也叫引向天线或波导天线,因为八木秀次(YaGi)教授首先用详细的理论去解释了这种天线的工作原理,所以叫做八木天线,它是由HF,到VHF,UHF波段中最常用的方向性天线。 八木天线是由一个有源激励振子(Driver Element)和若干无源振子组成,所有振子都平行装制在同一平面上,其中心通常用一铅通(也可用非金属──木方)固定。有源振子就是一个基本半波偶极天线(Dipole),商品八木天线──尤其是用在电视接收时,则多用折合式半段偶极天线做有源振子,好处是阻抗较高,匹配容易频率亦较宽阔,适合电视讯号的8MHz通频带。但折合式振子在业余条件下,制作较难,而宽带带亦会引入较大噪音,因此常见的八木天线多用基本半波偶极型式的有源振子。至于无源振子根据它的功能可以分为反射器(Reflector)和导向器(Director)两种。通常反射器的长度比有源振子长4~5%,而导向器可以有多个,第1~4个导向器的长度通常比有源振子顺序递减2~5%。 由反射器至最前的一个导向器的距离叫做这个八木天线长度。通常收发机的天线输出端,都只是接到八木天线的有源振子。反射器和导向器通常与收发机没有任何电气连接,但在有源振子作用下,两者都会产生感应电压表,电流,其幅度各相位则与无源振子间的距离有关,亦和无源振子的长度有关。因为当振子间的距离不同时,电源走过的途径距离也不同,就会形成不同的相位差。当无源振子的长度不同时,呈现的阻抗也不同。适当地安排反射器的长度,和它与有源振子的距离,便可使反射器和有源振子产生的电磁场在反射器后方相互抵消,而在有源振子前方上相加。同样,适当地安排导向器的长度和它到有源振子的距离,可以使导向器和有源振子在主方向上产生的电磁场相加。这样由有源振子幅射的电波,在加入反射器和导向器后,将沿着导各器的方向形成较强的电磁场,亦即单方向的幅射了。导向器的长度相同,间距相等的八木天线称为均匀导向八木天线,特点是天线的主办窄,方向系数大,整个频带内增益均匀。而当八木天线各个导向器的长度不同,间距亦不等时叫做非均匀导向八木天线,特点是天线的主瓣较宽,方向系数较少,工作频带内增益不均匀(但在UHF以上波段并不明显),但工作频带较宽。但如果将非均匀的导向八木天线的结构设计合理,则可以显著地压缩副瓣,又不致太大扩宽主瓣和降低方向系数。

微波课设八木天线设计

微波课设八木天线设计文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]

课设报告 课程名称:微波技术与天线 课设题目:八木天线的仿真设计 课设地点:电机馆跨越机房 专业班级:信息1002班 学号: 学生姓名: 指导教师: 2013/6/27 目录 1、设计摘要 2、设计原理 3、八木天线参数选择及设计要求 4、八木天线的HFSS10仿真 (1)建立模型 (2)确认设计 (3) S参数(反射参数) (4)2D辐射远区场方向图 (5)3D Polar 5、仿真结果分析 6、实验中的问题 7、心得体会

一、设计摘要 八木天线又称引向天线,它由一个有源振子及若干无源振子组成的线形端射天线。其结构示意图如下,在无源振子中较长的一个为反射器,其余的均为引向器,它被广泛应用于米波、分米波波段的通信、雷达、电视、及其它无线电系统中。 六元八木天线示意图 八木天线中,有源振子可以是半波振子,也可以是折合振子一般常用折合振子,以提高八木天线的输入阻抗,以便和馈电线匹配。主要作用是提高辐射能量。无源振子是若干孤立的金属杆,它与馈线和有源振子不直接相连,作用是使辐射的能量集中到天线的端向。 二、设计原理: 八木天线的工作原理是:有源振子被馈电后,向空间辐射电磁波,使无源振子中的产生感应电流,从而也产生辐射。改变无源振子的长度及其与有源振子之间的距离,无源振子上的感应电流的幅度和相位也随着改变,从而影响有源振子的方向图。若无源振子与有源振子之间的距离小于λ/4,无源振子比有源振子短时,整个电磁波能量将在无源振子方向增强;无源振子比有源振子长时,将在无源振子方向减弱。比有源振子稍长一点的称反射器,它在有源振子的一侧,起着消弱从这个方向传来的电波或从本天线发射去的电波的作用;比有源振子略短的称引向器,它位于有源振子的另一侧,它能增强从这一侧方向传来的或向这个方向发射出去的电波。通常反射器的长度比有源振子长4%~5%,而引向器可以有多个,第1~4个引向器的长度通常比有源振子顺序递减2%~5%。 本设计就是基于八木天线的基本理论的基础上,设计一个六元八木天线。三、八木天线参数选择及设计要求

3铜片八方木wifi增益天线制作教程(容易制作且效果好)

做了个3铜片天线,没想到有这么强! 本帖最后由 lijiqing 于 2010-10-8 21:21 编辑 更新: 有朋友建议我把这款天线加到卫星锅上试试——真是“英雄所见略同”!其实,这个3铜片八木天线我就是作为卫星锅的馈源天线优化的。先测试一下,觉得不错,就拿出来与大家共享。等以后有时间再加 到锅上试验。 馒头小弟问和叠双菱、小双比试没有。其实,当晚我就比试过了,(你可以看到,NetStumbler上面的日期,都是10月5日)不过没有整理出来。今天整理出来,请大家检验:(那个切割版支柱叠双菱被朋 友拿走了,不然也要参加PK的。)

======================= 今日(10月8日),yahen同学在10:31回帖说:等我也做个试试(见51楼)。到12:55又回帖说:已经做好一个,确实比原来的那种做法好一些,这个天线的频带很宽,我试过2.3-2.7G这个范围效果都很好,可以

直接用在自己改的那种UBNT网桥上,开2.3G段很爽。(见66楼)。 yanhen同学真够神速的。怎么快就做好了。不过也从另一方面说明,这款铜片天线的确很容易DIY的。 yahen同学的最新实践证明这款天线还是很不错的。 ====================================================== 有坛友回帖说:对16DB平板的实际增益有点怀疑。确实,我也有点怀疑。因为我最近DIY的一些天线,增益都比较高,而对比天线都是这款16db平板天线。特别是这次的铜片八木,我测试了6频道之后,对这么高的增益真的不相信。所以才又测试了其它频道。低端只有3频道一个信号可用,高端只有11频道有2个信号可用。测试结果都在下面了,在所有的频道都超过了11db的增益。所以,我也有点怀疑这款16db的对比天线,增益是否准确。 其实,这款16db防水AP天线,是去年我参加论坛DIY大奖赛得的奖品。是知名厂家生产的成品天线。具体情况大家可以去本板块的 2009全民DIY大赛专区 https://www.doczj.com/doc/5a275989.html,/bbs/forum-113-1.html 去看。奖品发下来之前,论坛做过测试。测试结果公布在这个帖子: DIY全民大赛奖品天线远距实测结果公布~ https://www.doczj.com/doc/5a275989.html,/bbs/thread-33050-1-4.html

调频信号八木天线制作

八木五单元FM天线的制作 发表日期:2003年12月21日出处:调频发烧作者:甘铭晓【编辑录入:飞奔】 天线是接收机捕捉信号的工具,用于远程调频广播接收的天线大部分采用八木(YAGI)天线,八木天线的单元数接影响了接收范围,单元数越多,则方向越尖锐,增益越高,直距离越远. 中国的调频广播频段为87.5-108MHZ,而电视五频道的中心频率为88MHZ,所以五频道天线基本适合于远程调频广播接收.爱好者可购五频道电视天线代用,要求高的爱好者可将五频道电视天线稍加改后用.我建议用五单元的好,它具有较高的增益,且体积不大.普通的五频道五单元八木天线才十多元,购后改动最合算. 以下我介绍我使用天线的一些处理方法: 1.天线的匹配问题,一般天线的输出为300欧,而电缆多为75欧,阻抗不同就得进行匹配,否则高频信号是很难传输的.天线匹配器多为变压器式和U型半波环式,变压器式匹配器制作较复杂,线和磁环的选取直接影响匹配系数.而U型半波环式只需一段75欧的电缆就可以了.我应用时觉得U型半波环式好些. 2.天线的调试问题,安装好天线后并不是就有立杆见影的效果,需进行调试后才有不可思义的效果.首先要确定要接收电台的方向(因为天线为定向天线),将天线引子的方向对准电台方向.用接收机试收电台,然后找相应方向的一个最弱的信号调节天线的高度,找一个信号最强的位置后将天线定住. 3.使用天线放大器应注意的问题,目前市场上的天线放大器多为两个9018组合的,由于9018的工作噪声较大,要"发烧"最好将9018改用C3358或C3355低噪管.若使用放大器时在多个频点上出现不明的数码声(音频脉冲)干扰其它电台的信号,这是传呼发射台的谐波再生造成的,是由于天线放大器的滤波器问题,最好在输入端加一个BPF(88-108MHZ滤波器),可从旧的调频收音机上拆(形状如电视6.5MHZ滤波器).亦可在第一级放大器的耦合电容前对地加一个5-45P的电容. 4.天线与电缆的接头应注意防锈,天线一般架设在天台,日晒风吹后天线接口很易生锈,这样会影响信号的传输和天线的匹配,使接收效果变差.若有天线放大器的天线极易使放大器自激,最好在天线安装时将接口涂上防锈漆. 5.电缆安装时尽量拉直不要卷在一起,引入屋后最好在刚入屋处安个插座,打雷时可很快拔下. 6.天线架设时应注意防雷,高层建筑一般都有避雷针,避雷范围是以针尖为原点与针成45度角的伞形空间,天线应在此空间内才安全. 7.天线的保养,由于天线受风吹,日晒,雨淋后很快会被氧化,有时间可一年将天线洗一次,我是一年换一付天线的.电缆的所有接口一样要用95%的酒精清洗. 8.天线的反射器,振子和引向器不能和支架导通,要用塑料隔开! 9.大部分收音头是300欧输入的,可以将收音头里的300-75欧的匹配器断开成75欧接口. 一个调频接收系统并不是有了好天线,高级电缆就有很好的接收效果.而是要在天线,电缆和接收机相互配合下才可能的.就如我们音响发烧一样,音源,功放,线材,音箱相互搭配好才有好的效果一样.我们选择接收机时应注意,目前市场上的很多收音机都不适宜进行远程调频接收,普通的微型收音机主要是设计为了能收本地和邻近电台,它在调谐的工艺上花较少的工夫,邻频处理不好,它主要花在外形设计上.普通的收音头我认为手调的要比数调的好,目前国产的普通数调收音头主要设计在它的功能上,而不是求它的高灵敏度,手调收音机是我国民族工业的成熟产品,显然普通手调收音头比数调的好.但一些国产的数调机还是不错的,已可和一些进口产品比美了.在我的使用中发现汽车调频接收机相当好,不论是手调的还是数调的,它的灵敏度和邻频处理都很好,中强度信号在0.2MHZ完全可分离,主要它是用了一体化调谐器,一体调谐器不象普通调谐一样与中放和立体声解调设计在同一块板上,而是由专业厂家另外生产的,它不论工艺还是技术都是较好的.使用WALKMEN时,我认为手调的比数调的好,比如松下,爱华,索尼的收音功

八木天线制作教程

八木天线制作教程 八木天线是一种引向天线,由一个有源振子和多个无源振子放臵在同一平面上,并且垂直于连接它们中心的金属杆。一般一个无源振子为反射器,其余的无源振子为引向器。因为金属杆通过振子上的压波节点,并垂直于天线,所以,金属杆对天线的近场影响很小。而有源振子必须与金属杆绝缘。 通过下表的数据可以看到,八木天线的增益高于垂直天线及偶极天线。(摘自《天线与电波传播》,北方交通大学徐坤生、蒋忠涌编著) 天线形式反射器数引向器数有源振子数方向性系数 偶极0010dB 二单元八木1013~4.5dB 二单元八木0013~4.5dB 三单元八木1116~8dB 四单元八木1217~10dB 五单元八木1319~11dB 从上表上可知,八木天线的单元越多,方向性越强。但是单元的增加不与方向性成正比。单元过多时,导致工作频带变窄,整个天线尺寸也将偏大。 在短波波段,波长较长,自制八木天线比较困难,在超短波波段(V/U),因波长短,可以比较方便的自制低成本的八木天线。 八木天线的数学计算复杂,不过很多工程或理论书籍都给出它的尺寸,只要依照这些数据,就可以自制出一副不错的YAGI!五单元八木天线的尺寸如图1

如果自制四单元八木天线,只要不安装引向器D就可以,天线也会显得小巧一点。如果想做成七单元,在上图的基础上加两个引向器单元,长度分别是半波长的84%,82%。新加的单元的间隔仍是波长的0.2倍。 我做的70CM波段八木天线,最初是四单元的,各个振子及其连接的金属杆,用BG4RUV提供的铜焊条(直径2.5mm)制成。大约一个月后,买了一段2米长,直径4mm的铜条,又制了一可拆卸的四单元八木天线(找到一段矩形铜管作为连接各个振子的支杆,各个振子均用螺丝与支杆固定,便于携带)。第一支天线的谐振点比预计的中心频率(435兆赫)低了约2兆赫,但在430至440兆赫内的SWR不高,最低的SWR〈1.1,最高的SWR也不大于1.4。第二支天线的SWR在整个70CM频段内的起伏不大,最高约1.2。后来,我对这支可拆卸的天线作一些改动,利用剩下的材料又作成三个引向器,就这样我的这支天线既可以拼装成四单元八木天线,也可以拼装成七单元八木。如果想做一支八木天线,但不要求方向性强,可以试试,动手做一支三单元八木天线。在此给处其尺寸(图2)。

八木天线470MHZ

一、设计说明:作为电磁换能元件,天线在整个无线电通信系统中位置十分重要,质量好坏直接影响着收发信距离的远近和通联效果,可以说没有了天线也就没有了无线电通信。作为一款经典的定向天线,八木天线在HF、VHF以及UHF波段应用十分广泛,它全称为“八木/宇田天线”,英文名Y AGI,是由上世纪二十年代日本东北帝国大学的电机工程学教授八木秀次,在与他的学生宇田新太郎研究短波束时发明的。相对于基本的半波对称振子或者折合振子天线,八木天线增益高、方向性强、抗干扰、作用距离远,并且构造简单、材料易得、价格低廉、挡风面小、轻巧牢固、架设方便。通常八木天线由一个激励振子(也称主振子)、一个反射振子(又称反射器)和若干个引向振子(又称引向器)组成,相比之下反射器最长,位于紧邻主振子的一侧,引向器都较短,并悉数位于主振子的另一侧,全部振子加起来的数目即为天线的单元数,譬如一副五单元的八木天线就包括一个主振子、一个反射器和三个引向器,结构如图1所示。主振子直接与馈电系统相连,属于有源振子,反射器和引向器都属无源振子,所有振子均处于同一个平面内,并按照一定间距平行固定在一根横贯各振子中心的金属横梁上。 二、系统规划传输方式:单向传输节目源:本系统电视节目包括无线电视和自办节目(一套)等。无线电视无线电视无线电视无线电视::::通过八木天线接收到的信号送到电视机,收看电视机节目。示意图如下(图一): 三、技术参数天线的性能直接影响电视机收看电视节目的质量重要因素,主要的技术参数有输入阻抗、工作频率、天线增益及方向性等。A.输入阻抗在谐振状态,天线如同一只电阻接在馈线端。常用馈线阻抗为50 ,如果天线输入阻抗也是50 ,那就达到了“匹配”,就能将天上的信号全部接收下来,所以在制作天线的时候一定要注意阻抗匹配的问题。二分之一波长偶极天线的输入阻抗约为67 ,二分之一波长折合振子的输入阻抗则高于前者4倍,当加了引向器、反射器后,阻抗关系就变得复杂起来了,总的来说八木比仅有基本振子的阻抗要低很多,且八木各单元间距大则阻抗高,反之阻抗变低,同时天线效率降低。有资料介绍,引向器与主振子间距0.15波长时阻抗最低,0.2-0.25时阻抗高,效率提高。这

作业九双位方程求八木天线

作业九 双位方程求八木天线 一、条件和计算目标 已知: 八木天线长为L ,半径为a ,且天线长度与波长的关系为 λ5.0=L ,λ<<<

图 3 电流分布曲线 (2)输入阻抗和增益(参考书《天线原理与设计》p132) d1:馈线与反射线之间距离 d2:引向器1与馈线之间距离 d3引向器2与馈线之间距离 分析:(1)振子之间的距离对增益值影响较大。 (2)天线振子的半径大小对阻抗及增益的影响也较大。 (3)自阻抗取决于振子的长度,互阻抗取决于振子的长度及振子之间的距

离。适当调整振子的长度及其间距,就可调整不同振子之间的电流分配比,于是就可得到不同的方向性。 (3)E面图(二维) 图4 E面图(二维) (4)H面图(二维) 图 5 H面图(二维) (5)空间方向图

图 6 空间方向性图(二维) 图7 空间方向性图(二维) 分析:由图6和图7可以看出间距不同,空间方向性图也不同!附程序: 子程序:

木天线的原理和制作tm

八木天线的原理和制作 八木天线(YaGi Antenna)也叫引向天线或波导天线,因为八木秀次(YaGi)教授首先用详细的理论去解释了这种天线的工作原理,所以叫做八木天线,它是由HF,到VHF,UHF波段中最常用的方向性天线。 八木天线是由一个有源激励振子(Driver Element)和若干无源振子组成,所有振子都平行装制在同一平面上,其中心通常用一铅通(也可用非金属──木方)固定。有源振子就是一个基本半波偶极天线(Dipole),商品八木天线──尤其是用在电视接收时,则多用折合式半段偶极天线做有源振子,好处是阻抗较高,匹配容易频率亦较宽阔,适合电视讯号的8MHz通频带。但折合式振子在业余条件下,制作较难,而宽带带亦会引入较大噪音,因此常见的八木天线多用基本半波偶极型式的有源振子。至于无源振子根据它的功能可以分为反射器(Reflector)和导向器(Director)两种。通常反射器的长度比有源振子长4~5%,而导向器可以有多个,第1~4 个导向器的长度通常比有源振子顺序递减2~5%。 由反射器至最前的一个导向器的距离叫做这个八木天线长度。通常收发机的天线输出端,都只是接到八木天线的有源振子。反射器和导向器通常与收发机没有任何电气连接,但在有源振子作用下,两者都会产生感应电压表,电流,其幅度各相位则与无源振子间的距离有关,亦和无源振子的长度有关。因为当振子间的距离不同时,电源走过的途径距离也不同,就会形成不同的相位差。当无源振子的长度不同时,呈现的阻抗也不同。适当地安排反射器的长度,和它与有源振子的距离,便可使反射器和有源振子产生的电磁场在反射器后方相互抵消,而在有源振子前方上相加。同样,适当地安排导向器的长度和它到有源振子的距离,可以使导向器和有源振子在主方向上产生的电磁场相加。这样由有源振子幅射的电波,在加入反射器和导向器后,将沿着导各器的方向形成较强的电磁场,亦即单方向的幅射了。导向器的长度相同,间距相等的八木天线称为均匀导向八木天线,特点是天线的主办窄,方向系数大,整个频带内增益均匀。而当八木天线各个导向器的长度不同,间距亦不等时叫做非均匀导向八木天线,特点是天线的主瓣较宽,方向系数较少,工作频带内增益不均匀(但在UHF以上波段并不明显),但工作频带较宽。但如果将非均匀的导向八木天线的结构设计合理,则可以显着地压缩副瓣,又不致太大扩宽主瓣和降低方向系数。

八木天线的设计方案

八 木 天 线 设 计 方 案 指导老师:宋烨 单位:长沙航空职业技术学院

组员分工(见表一): 表一 背景分析: 在当今社会中天线不仅仅只是应用在电视接收系统中应用,而在很多电子产品都用到天线,比如(对讲机、无线路由器、手机等),所以掌握天线的知识,对以后做别的无线产品开发打下了很好基础,本次制作八木天线可以掌握无线通讯的原理和相关只是。 关键词:八木天线 一、设计说明: 作为电磁换能元件,天线在整个无线电通信系统中位置十分重要,质量好坏直接影响着收发信距离的远近和通联效果,可以说没有了天线也就没有了无线电通信。作为一款经典的定向天线,八木天线在HF、VHF以及UHF波段应用十分广泛,它全称为“八木/宇田天线”,英文名YAGI,是由上世纪二十年代日本东北帝国大学的电机工程学教授八木秀次,在与他的学生宇田新太郎研究短波束时发明的。相对于基本的半波对称振子或者折合振子天线,八木天线增益高、方向性强、抗干扰、作用距离远,并且构造简单、材料易得、价格低廉、挡风面小、轻巧牢固、架设方便。通常八木天线由一个激励振子(也称主振子)、一个反射振子(又称反射器)和若干个引向振子(又称引向器)组成,相比之下反射器最长,位于紧邻主振子的一侧,引向器都较短,并悉数位于主振子的另一侧,全部振子加起来的数目即为天线的单元数,譬如一副五单元的八木天线就包括一个主振子、一个反射器和三个引向器,结构如图1所示。主振子直接与馈电系统相连,属于有源振子,反射器和引向器都属无源振子,所有振子均处于同一个平面内,并按照一定间距平行固定在一根横贯各振子中心的金属横梁上。

在无线通讯中八木天线占据了很重要的位置,对于我们刚刚进入无线电的初学者来说,掌握八木天线的原理和安装是非常必要的。 二、系统规划 传输方式:单向传输 节目源: 本系统电视节目包括无线电视和自办节目(一套)等。 无线电视: 通过八木天线接收到的信号送到电视机,收看电视机节目。示意图如下(图一): (图一) 自办节目: 本系统自办节目采用DVD播放或摄像机录制节目播放等方式。 三、技术参数 天线的性能直接影响电视机收看电视节目的质量重要因素,主要的技术参数有输入阻抗、工作频率、天线增益及方向性等。 A.输入阻抗 在谐振状态,天线如同一只电阻接在馈线端。常用馈线阻抗为50Ω,如果天线输入阻抗也是50Ω,那就达到了“匹配”,就能将天上的信号全部接收下来,所以在制作天线的时候一定要注意阻抗匹配的问题。 二分之一波长偶极天线的输入阻抗约为67Ω,二分之一波长折合振子的输入阻抗则高于前者4倍,当加了引向器、反射器后,阻抗关系就变得复杂起来了,总的来说八木比仅有基本振子的阻抗要低很多,且八木各单元间距大则阻抗高,反之阻抗变低,同时天线效率降低。有资料介绍,引向器与主振子间距0.15波长时阻抗最低,0.2-0.25时阻抗高,效率提高。这是阻抗的变化范围约在5-20Ω间。

2米0.7米八木天线制作

2米四单元和0.7米十二单元天线制作(DIY) 随着“中国无线电运动协会”(简称CRSA)的宣传力度加大,使越来越多的业余无线电爱好者获得了业余电台五级以上《操作证书》和《电台执照》。目前开台使用V/U段设备的朋友还是多数,作本地HAM 通信架设一简易的“J”型天线就足够了。如果要想和百公里之外的HAM作QSO,用手持5W功率对讲机那就得制作一架多单元八木定向天线。《无线电》《实用无线电》等杂志也曾介绍过不少八木天线的制作方法,在这里把我使用的两架八木天线制作经过介绍给你,以供你参考。 首先准备两根较结实的长145CM,宽4CM、厚2.5CM的直木条,用作天线横梁(本人用的是槐树锯的木条,也可以用其它结实的杂树木材、有条件的朋友可以用胶木棒)。25MM角铁、长40CM 和60CM 各一段(有条件的用;无条件的可以不要,但架设的难度增大且安全性能下降)。Φ8—12MM铜管(铝管或不锈钢管都可以)长8.5M ,胶木板宽40MM ×长90MM×厚5MM 两块(无条件的可以不用), Φ6MM×长40MM 螺丝四颗(栓和帽、也可以用铆钉铆或铁丝固定),Φ3MM×长40MM螺丝44颗(栓和帽、也可以用铆钉铆或铁丝固定),NXO—100环形磁环一只(中国无线电运动协会CQ杂志封底北京天路达电讯器材研究所有售);在磁环上用Φ1MM漆包线三股并联穿绕三匝、首尾相接,用于2M振子作阻抗匹配器(巴伦)使用,20CM长50Ω同轴电缆一段(本人用50---5);用于0.7M振子作阻抗匹配器使用。下面单介绍2M(145MHZ) 天线制作过程(0.7M制作方法相同)。 按图中所示尺寸截好引向器、振子、反射器的长度,然后用弯管器(维修制冷设备的专用工具)把折合振子弯成如图所示。如找不到弯管器,可以采用在管子内灌上细沙子,一定要灌实,找一棵直径约7CM园木或树干,在上面慢慢弯成U形即可。把60CM长的角铁按图示尺寸做成“L”型(直角形)。折合部用电焊或氧气焊牢。把折合振子开口在木条上的对应处用锯条锯一宽40CM;深5MM槽,放入胶木板(主要是加固振子在木条上不受强风吹动、增加机械强度)。然后用φ3MM钻头在木条上把所有固定点钻上孔,同样在引向器,振子,反射器对应点钻上孔,用螺丝加垫片固定好。在折合振子开口处焊上阻抗匹配器,输出端焊上一只“M”座(固定的天线横梁上,可以不焊“M”座,直接把馈线焊接在匹配器输出端);用自攻螺丝固定在木条上,接上馈线、串入驻波表、接上2M收发信机,测试驻波比。最好用大一点功率台机(本人调试用的是BG6ACL的TM231车载台)。此时,如果驻波比大于1.5;可以调整馈线在天线架上的位置或阻抗匹配器的匝数,本人用50W功率输出时驻波比为1.2,25W以下功率输出时,驻波比为1(驻波比为1不一定表示天线的增益就是最好)。 0.7M(430—440MHZ)天线制作方法和2M(144—148MHZ)相同,尺寸见图。这里主要注意阻抗匹配器接线,U形匹配器两端外屏蔽层(金属网)短接起来后和馈线屏蔽层相接,U形匹配器两端的芯线分别和折合振子开口两端相接。测试驻波比如果大于1.5,可以改变阻抗匹配器的在天线横梁上的位置或者馈线位置均可使驻波比达到理想值(本人调试用的是BD6CP的TM421车载台)。 2000年5月5日上午8点30分,我用制作的2M四单元八木天线在145.470MHZ参与江苏、浙江、安徽三省V/U段远距离通信试验。在淮南市罗山(约150M高)用功率25W、通联到江苏连云港的BD4XF 等HAM朋友、RS互报在57-59,我们空中直线距离约600KM。8点45分和合肥BD6AR/QSO/59、9点和淮北BD6AO/QSO/59。 2001年1月2日我让BD6CP,BD6CX帮忙,把2M天线架设在我居住的门邻二层楼上,用一根6M长的1英寸铁管架设起来,平地高度约有15M,杆子用废电话线三方固定,馈线用两段15M长50—9铜轴电缆(三层屏蔽、芯线直径2MM,BD4AGN帮助购买),当晚18点30分至18点40分,我用C150手持机(144.870MHZ)在淮南八公山和合肥BG6DE、BD6AR等HAM朋友进行QSO;RS均为55,后改用TM231台机效果接近,我们直线距离在100KM左右。 2001年3月20日我把天线方向对准西北方,早晨6点40分,我在144.870MHZ和亳州BG6CL,BG6CZ 做了QSO、RS均为59。在6点50分至7点零5分和山东曹县BG4IDI,BG4IDG作了QSO、RS在55/58,我们之间空中直线距离超过540KM,这是多么激动的空间通信距离啊。 后用铝管再次制作一架0.7M架二楼顶对着合肥方向,保持和合肥HAM长期做QSO。 近几年来我们淮南HAM开展业余无线电野外V/U段通信活动几乎都使用这两架天线,效果比较理想。祝您也取得DIY成功!愿我们在V/U段频率上通联到更远更多HAM朋友!

作业6计算八木天线

作业6 计算八木天线 Y050201 包路平 图1 示意图 目标:计算八木天线的电流分布、方向图 计算结果: 图1 天线电流分布图

图2 天线E平面方向图 图3 天线H平面方向图程序: clear lambda=0.6263; k=2*pi/lambda; u=4*pi*10^(-7); e=8.854*10^(-12); a=0.0026*lambda; LR=0.5*lambda; L=0.47*lambda; LD=0.43*lambda; SR=0.25*lambda;

SD=0.3*lambda; w=k/sqrt(u*e); y=120*pi; n=6; N=5; dlr=LR/(N+1); dl=L/(N+1); dld=LD/(N+1); point=zeros(n*(2*N+1),4); mid=zeros(n*N,3); for ii=1:2*N+1 point(ii,1:3)=[-SR LR/2-ii*LR/(2*(N+1)) dlr]; if rem(ii+point(ii,4),2)==0 mid((ii+point(ii,4))/2,:)=point(ii,1:3); end end for ii=2*N+1+1:2*(2*N+1) point(ii,2:4)=[L/2-(ii-(2*N+1))*L/(2*(N+1)) dl 1]; if rem(ii+point(ii,4),2)==0 mid((ii-point(ii,4))/2,2:3)=point(ii,2:3); end end for ii=2*(2*N+1)+1:3*(2*N+1) point(ii,:)=[SD LD/2-(ii-2*(2*N+1))*LD/(2*(N+1)) dld 2]; if rem(ii+point(ii,4),2)==0 mid((ii-point(ii,4))/2,:)=point(ii,1:3); end end for ii=3*(2*N+1)+1:4*(2*N+1) point(ii,:)=[2*SD LD/2-(ii-3*(2*N+1))*LD/(2*(N+1)) dld 3]; if rem(ii+point(ii,4),2)==0 mid((ii-point(ii,4))/2,:)=point(ii,1:3); end end for ii=4*(2*N+1)+1:5*(2*N+1) point(ii,:)=[3*SD LD/2-(ii-4*(2*N+1))*LD/(2*(N+1)) dld 4]; if rem(ii+point(ii,4),2)==0 mid((ii-point(ii,4))/2,:)=point(ii,1:3); end end for ii=5*(2*N+1)+1:6*(2*N+1) point(ii,:)=[4*SD LD/2-(ii-5*(2*N+1))*LD/(2*(N+1)) dld 5]; if rem(ii+point(ii,4),2)==0 mid((ii-point(ii,4))/2,:)=point(ii,1:3);

自学设计八木天线

网上这方面的资料还真不少,但是国内的资料大部分都是照抄国外的,于是直接上国外网站查找,国外无线电爱好者对于2.4G的网络研究比国内要早好多年,因此各种数据比较准确,图纸资料也比较全。 2.4G的定向天线有很多种:罐头盒式,反射板式,八木天线,卫星天线,裂隙天线,螺旋天线,以及厨房用具的简单天线。 根据天线的制作难易程度以及取材方面考虑,罐头盒式和反射式太简单,厨房用具的那些玩玩倒可以不实用,螺旋天线还要分左旋和右旋,卫星天线和裂隙天线太专业,手工制作不现实。最后决定制作八木天线,虽然要求精度也很高,制作精度要求不低于0.1MM,但是取材和工艺还是能满足的。 第一步选材;根据图纸计算材料,1根12MM的有机玻璃棒,市场上没有12.7MM的,这个尺寸没有问题。直径3.3的铜棒,宽4MM厚1MM的铜条,50欧--5的电缆,虽然比不上--7的电缆,但是只需要1米,效果还是能保证的。由于没有3.3的规格的铜棒,只好用3.2的铜焊条挂上一层焊锡,尺寸比较接近了。 第二步钻孔:给有机玻璃棒上钻15个孔,根据图纸用游标卡尺在有机玻璃棒上画好线,标注好孔位置,这一步很关键,孔的位置将直接影响到后续的工艺精度,钻孔时也要注意,要用台钻,一气呵成,保证所有孔在一条直线上,孔的间距要满足尺寸要求,并且孔的垂直度要保证,否则装上振子后就会发现振子不在一个平面上了。钻头用3.2MM的。 第三步制作振子:根据图纸用钢锯将振子裁好,注意尺寸稍微留长一点,然后用锉刀和砂轮将振子长度调整到标准尺寸,要求精度不小于0.1MM。主振子用铜条打磨弯形挂锡,焊上电缆待用。 第四步安装振子;由于孔是3.2MM多一点的,振子也是3.2MM多一点,因此有些振子安装上后会发现松动,无法固定在孔内,这是可以将振子上再挂点锡,用锉刀修磨到能紧配安装。主振子安装时要求距离第一个振子的位置要固定,上下位置也要固定,但是还不用用任何金属材料来固定,我是用短有机玻璃棒根据振子尺寸锯上缺口,使主振子卡在两个振子之间。 第五步装外壳:根据天线的尺寸使用相应的PVC管将之套入,两头用PVC堵头封住,电缆孔用密封胶封住。 到此为止,一个2.4G的八木天线算是大功告成,据说增益能达到15dbi,剩下的事儿就是用设备调试了。 因为还没有相中合适的设备,所以实验还要过几天做。 先把部分照片放上,完全是个人爱好,不正之处欢迎拍砖。 材料

FPV知识----如何选飞控关于天线视频采集图传-23页文档资料

各种飞控简介 觉得飞控的选择是一个非常头大的事吗,是因为我们平时了解的太少,在这里给模友一点点的归类和介绍,希望对你有用,呵呵,为了避免系统屏蔽,并让大家看的明白,产品 名内加了空格。 【R E M Z I B I -OSD】中文界面,它只是一个OSD视频叠加系统,没有飞控板,如果不想让飞机在天上自主飞行,只是想看屏幕自己来操作飞机的,是个不错的选择。 飞行视频欣赏 http://v.youku/v_show/id_XMjY3Mjg5NjA0.html 连接电脑设置教程http://cuav/archives/372 【信鸽OSD模块】号称FPV最具性价比OSD模块,它也只是一个OSD视频叠加系统,没有飞控板。 飞行视频欣赏 http://v.youku/v_show/id_XMTg1OTk3ODg0.html 信鸽OSD使用说明书下载:http://hjship/pigeon/V2/ ... 20MODULE%20V2.0.pdf 【决不退棋OSD】中文提示功能,自称以重量轻为特色,它

也只是一个OSD视频叠加系统。 【A R K B I R D飞控】号称最好调试的飞控,可根据空间随意放置,如果两个飞控配合还可以实现编队飞行很有特色,很多模友青莱此作品。 视频欣赏http://soku/search_video/q_arkbird 智能编队模式,一控飞双机,跟踪拍摄:http://v.youku/v_show/id_XMzQxMDc5MjI4.html 【江南飞控】以配置来看,非常超值的飞控,集成三轴陀螺,三轴加速度,三轴磁阻,气压计,使用ARM处理器,按价位如此配置在平民飞控中目前无人能及。 未得到提供的链接,更多视频和信息可以自行搜索。 【独眼龙飞控】使用红外平衡仪,具备4个不同OSD叠加界面,含起飞点的8个3D航点功能,老牌了,功能很强大。 未得到提供的链接,更多视频和信息可以自行搜索。 【S k y l a r k】使用红外平衡仪,其提供的介绍并不多,网上相关内容很容易搜到,另外其出品的地面跟踪云台看上去很不错。 未得到提供的链接,更多视频和信息可以自行搜索。 【老鹰树飞控】国外老牌产品,提供非常丰富的可设定参数,三航点,

八木天线制作方法

在电视信号较弱,收看效果比较差的地区,要进一步提高产品电视机接收信号的灵敏度,关键在于正确选择电视接收天线的尺寸。本文以常用的电视室外定向接收天线为例(如图1所示)进行介绍。

结构 图1所示,这种天线又称八木天线或波渠天线。它的优点是结构简单、增益高。整个天线可以用金属管或金属棒也可以用金属条等制成。除支架外,每一根金属管(棒)称为振子。其中与馈线相接的振子,称馈电振子或称有源振子(图1形状的馈电振子又称折合振子);比馈电振子长的一根

振子,称反射器;比馈电振子短的一根振子,称引向器。反射器和引向器统称无源振子。反射器与最远的一根引向器之间的距离称为天线长度。天线接收信号能力最强的方向(又称最大接收方向)是由反射器指向引向器。对这种天线的尺寸选择得当时,天线本身就可以提供10分贝左右的增益。 选择方法 合理的选择天线总长(包括引向器个数),应该是在了解接收机实际灵敏度、欲接收的频道及接收点的电视信号场强的情况下,确定对天线总增益的要求之后再进行。当接收点场强未知时,可以放宽增益余量来确定引向器的个数。天线尺寸选择的具体步骤如下: 1.根据确定的天线总增益值。参考表一,找出要求的引向器的个数n。由表一可以看出:振子数超过五个之后,其增益增加得不多;十单元与双层五单元天线的增益相同,而在VHF频段,双层五单元天线比十单元天线容易架设,因此,需要VHF频段的高增益天线时,可用双层五单元天线。 2.确定引向器的间距。若采用多个引向器,一般采用等间距的方案比较好,即每个引向器之间的距离dl相等。但是,第一个引向器与馈电振子的间距d′l应取得小一些,如图2所示。dl=(0.15~0.40)λ2;d′l=(0.6~0.7)dl。式中λ2,如果要同时接收几个相近频道,应为高频道高端波长。 若dl取大的数值,优点:增益高,方向性尖锐;缺点:容易接收干扰信号,尺寸较大。采用多单元时,支撑复杂。 若dl取值小,优点:抗干扰性较好;缺点:增益低,方向性弱。 当系数大于0.4时,由于振子之间感应减弱,所以增益迅速下跌。在VHF频段,实用取值范围以不大于0.3λ2为好。有时为了减少干扰和缩小加工尺寸,可取dl=0.2λ2或者取值更小一点。 对于UHF频段的接收天线,通常取引向器的间距dl=(0.2~0.25)λ2,其第一个引向器与馈电振子的间距d′l=0.6×(0.2~0.25)λ2。 3.确定反射器与馈电振子间距dr。dr=(0.15~0.23)λ1。λ1为低频道的低端波长。 若dr取较大值,天线与馈线的阻抗匹配的频带较宽。受天线两侧干扰波的影响小。缺点是,前、后辐射比小(所谓前、后辐射比,简单说,就是指天线主要接收方向的最大灵敏度与天线后向±60°范围内接收灵敏度之比。前后辐射比,希望越大越好)。一般在UHF和VHF频段均取dr=0.2λ1为宜。 4.根据L=n(0.15~0.40)λ2+(0.15~0.23)λ1估算出天线的总长L。 5.复验增益G是否符合原定的要求。所谓增益,通俗地讲就是天线在主要接收方向上,最大接收灵敏度。在完成上述工作之后,首先计算出L/λ0的比值,其中λ0=λ1λ2(λ0为几何平均波长)。再根据图3给出的天线总长与增益的关系,复核增益G是否符合要求。 6.引向器长度l1的选择。引向器的长度选择有二个方案:①各引向器的长度相等。其优点是,整个频带内增益均匀;缺点是,工作频带覆盖系数较小(在UHF频段,这个缺点不明显)。②各引向器的长度,是自距离馈电振子最近的一根起,逐个缩短的。因计其算比较复杂,这里不作介绍,可参考有关技术资料确定各引向器的尺寸。它的优点是工作频带宽,高频道性能好。缺点是低频道增益低。因此使天线所覆盖的频带内增益不均匀。实用中,以采用第一个方案的居多数。为了保证引向器在高频道仍然起作用,应以高端波长计算其长度。l1=(0.40~0.44)λ2,一般当引向器的数目多于3个以上,取l1=0.4λ2。 7.反射器长度lr的选择。为使反射器在低频道仍然起作用,应以低端波长计算反射器长度。一般lr=(0.5~0.55)λ1。反射器所用振子越粗,系数取值越大。 8.馈电振子长度l和折合馈电振子宽度B的选择。l=0.95×0.5λ0;B=(0.01~0.03)λ0。当B >0.03λ0时,天线性能变差。通常在UHF频段,选B=0.03λ0,在VHF频段选B=0.02λ0。 9.馈电振子接口宽度W选择。在VHF频段一般取W=3~5厘米;在UHF频段一般取W=2厘米左右。

八木天线_图文概要

八木天线,据介绍是日本人宇田所创,八木仅做了介绍。英文叫”Yagi“,也叫寄生天线,引向 天线。一般由一根反射元,一根激励元(发射体)和多根引向元组成。 由于八木天线具有很好的方向性,增益也比较高。用它来测向、远距离通信效果特别好,不仅 被专业通讯电台广泛使用,也受到我们业余无线电通讯爱好者的欢迎。有关它的工作原理和计算公 式可以在不少书刊和网站上找到,在次不再赘述。这里主要介绍我们爱好者如何来自制430八木天 线。 那年,我们有位朋友得到了一副从境外带来的成品五单元430八木天线,凡是见到的人都感到 相见恨晚、爱不释手!于是,一位DIY能力比较强的朋友发挥自己的特长,借去精心仿制了一副。 这样这种八木天线就在我们中间传开来了。

当然,可能有的朋友觉得在今天的条件下DIY的天线比较“土”,完全可以去买成品,没有必 要去DIY。但是,要知道DIY是我们HAM的一个传统,是一个开发自己的智慧、提高心灵手巧水平和 创新能力的过程,真所谓“其乐无穷”,我们有不少HAM都乐此不疲。DIY不仅要求达到效果相仿, 而且,还要求制作简便,充分利用手边可替代的物品,讲求费用低廉。我自制的430八木天线是在 其他朋友的基础上又有自己的发挥,就有价廉物美的效果。 〔图1就是自制的430八木天线〕

【图1】 从左边起1—3根(3根铜梗)为引向元,记作A、B、C;第4根(即环型体)为激励元(发射体),记作D;第5根为反射元,记作E。 具体尺寸: A=30.2cm B=31cm C=31.8cm D(环型两端中心) =32cm E=34.5cm 各单元之间的间距: A—B:13.5cm B—C:14.3cm C—D(环型不开口的一边):8.7cm D(环型不开口的一边)—E:7.5cm D发射元环型间距:2cm 环型开口处间距:1cm 【图 2】

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