J型双段天线的制作

J型双段天线的制作
J型双段天线的制作

营口火腿自制J型U/V双频段室外天线!! Post By:2007-11-10 17:22:03

这款双段J型天线是按以下的文作的,由于找不到粗的300欧电视线,就用的粗的音箱线作,U段驻波1.2--1.5 V段驻波1.1,实际效果很好。

DBJ -1型VHF/UHF两波段J型天线.

[作者:Edison Fong,WB6IQN,原载于美国《QST》2003年第2期,陈方/BA4RC编译] 本文介绍一款简单易作、性能良好并能用于VHF和UHF两个波段的天线。2米波段的天线比起那些低波段来说天线尺寸很小,而且中继台又大大扩展了这个波段的上的“轻量级”手持机和移动的电台的联络范围。最流行的VHF和UHF基地电台天线是 J型天线。 J型天线不占地面径向,而且易于用廉价的材料制作。虽然简单和小尺寸,但它有优良的表现。因为它是终端馈电,所以其幅射图接近理想的偶极天线,事实上其幅射图没有因馈线而改变。传统的J型天线 1990年,我的老朋友Dennis AE6C曾介绍了我的双芯扁馈线J

型天线。我曾经热衷于这种简单且高性能的天线,因为它能按三分之一的尺寸用于UHF波段。由于UH F中继台在大都市中变得更流行,我接受了将两个波段天线合而为一而不降低其性能的挑战。用一条普通的馈线也省去了对双工器的需要。本文便是描述如何将传统的单一波段带状J型天线设计转换成双频操作。

除了连接部分外,整个天线被封闭在抗紫外线PVC管中。我自从 1992 起就在屋顶上使用这个天线,它在旧金山雾气中完全没有问题。带状J型天线的基本结构如图l所示,其尺寸适用于2米波段。这个设计也曾由KD6GLF在《QST》中讨论过。那个版本的天线呈现了双波段谐振的特性。它在2米波段工作得很好,在UHF段与水平偶极振子相比有6-7dB的损失。这是因为它可工作在三次谐波上,有多种相位的电流输出。我试验了用铜管、梯状450Ω平行馈线及铝竿构成的单波段J型天线,虽然设计得很好,但都有缺点。铜管J型天线的匹配段会暴露于空气,这就提出了一个耐久性的问题。使用铝设计会使你在旧金山海湾区域的含盐空气中面临同样问题。而300Ω平行馈线则易得而价廉,被我所看好。采用铜管设计的一个好外是可获得8MHz大约两倍于那个用平行扁平馈线做成的天线的带宽的。因为铜管直径大于那个版本的扁平线,所以带宽必然会宽一些。而我最后确定要以美观、低成本、耐用为目标,并且必需是真正的双频设计。J型天线是如何工作的基本的J型天线是一个半波垂直振子,很象一个偶极振子天线。这种设计来自于半波偶极振子的馈电方法。传统偶极振子或地网天线的幅射图常被馈线及靠近馈线的塔架、其它支持物等常常与天线平行的反射体所影响。而J型天线则因为它与馈线的交互作用最小所以幅射图相似于理想的垂直偶极振子。这个 J型天线的性能至少从理论上等于在理想的地面上有一个 1/4波长的幅射体。J型天线终端为高阻抗的1/2波长振子上也有与低阻抗电缆相匹配的馈电点。这是通过设置一段1/4波长的线段来实现的。这段匹配线的一端与1/2波长振子另一端相连。在那短接处和高阻抗终端间是靠近50Ω的点,馈线就接在这个地方。制作双频DBJ-1 那么如何能把UHF加入传统的 2米波段 J型天线呢? 要知道,使一个半波长 2 米波段天线在UHF段能谐振是一件事, 但是否工作得好却是另外一码事。DBJ-l天线不但谐振 , 而且运行时两个波段上都存在一个 1/2 波长振子。一个有趣的事实是 1/2个波长中心馈电的偶极振子型天线将会在奇数倍上谐振。 (3,5,7或其它倍次)这就是为什么一个40米中心馈电的1/2波长偶极振子天线能被用在其它公尺之上。同样地,一个 150 MHz天线能被用于450 MHz。然而,当它用于垂直结构时, 天线的三次谐波特性是不佳的。在UHF (450 MHz) 1/2 波长的振子变成了 3/2 波长长度了。糟糕的是,在UHF段,1/2 波长的中心点离开了峰值和谷值点,而且产生相对于J型天线基本频率下2dB增益的损失。最大的辐射方向也远离地平线。因此,虽然普通 J 型天线能在它的三次谐波上谐振,但性能是不好的, 其增益时常要低于地网天线 6-8 分贝。图 2为一个垂直1/2波长振子工作在它的基本频率(146MHz)和三次谐波 (445MHz)时的垂直面方向图。可以看到两个频率时方向图的不同。怎样才能减弱2米振子在U段时多出来的长度的作用,使其在VHF和UHF 上具有互相独立的1/2波长的振子呢?BDJ-1型天线通过接入一小段同轴线实现了这一目的,如图 3 的天线所示。这里用了一根长 18 英寸(1英寸约等于2.54厘米,请自行换算。--编者)的 RG-174 同轴电线(阻抗50Ω—编者)作为传输线从天线馈电点连接到天线底部的射频联接座上。之所以选择十八寸长

是为了使天线底部的托架远离天线而不影响天线的电气特性。[选用 RG-174电缆是为在这个设计中天线能有低的 SWR 而使用功率小于60W。如果换用规格更大的电缆,功率可以更大。然而,由于使用不同的电缆会改变了它的传导速度因素(VF),UHF段接入的去耦短线的长度就必须重新计算了。---作者] 16-1 /2 寸300Ω扁平短线在VHF段像一段 1/4波长的匹配线,而在UHF段则象一个3/4 波长的匹配线,而且事实上这个二分之一波长的馈线上仅有小小的 0.1个分贝损失以外没有任何影响。50 Ω点是通过实验从离短路点1-1/4英寸处找到的。虽然在这个点上只是近似匹配,但是它仍然是相当好的50Ω以及有1. 3:1的SWL。与匹配线开路终端相接的,是UHF段11-1/4长的辐射振子。匹配线与这段振子是通过在扁平馈线上开一个1/4英寸的缺口来实现的,如图3所示。扁平馈线中另外的导线,则等效于短于自由空间的粗振子。对于UHF振子的终端而言,这里使用了一段一头短路的RG-174同轴电缆。如同输入匹配线,开路终端呈现一个高的阻抗而且被连接到UHF振子区段的上端。注意同轴短线只在U段是一个开路线,而在V段它则成为一个小电感。这段RG-174同轴短线连接到 300 Ω扁平平行馈线上面区段,成为完整的VHF振子。因为同轴短线的感应系数存在,使V段天线总长度有所缩短而小于1/2波长。制作细节图3给出的只是开始制作的参考尺寸,最后需要通过SWR分析仪或电桥进行调整。在制作过程中,我从馈电点开始(见图3 ),在每个区段装配后都接入SWR表检查。在 1/4波长VHF匹配线段被连接到 11-1/4寸UHF 1/2 波长区段后,检查UHF段的 SWR。然后再增加 1/4波长UHF短路 RG174 同轴电缆小段。为求小的SWR,可能需要对同轴缆小段开路端进行10-15%的修剪。最后的步骤是加上 17 寸扁平平行馈线。这个区段的长度应该根据 2 米波段的SWR进行调整。当整个天线连同18英寸长的传输线滑进PVC管里的时候, 我发现并不需要再对里面的天线进行其它固定了。[ 当然如果用了比较大规格的同轴电缆,则因电缆小段的自重而需要对天线顶端用胶或者泡沫支撑--作者]300 Ω扁平平行馈线足够的硬度使其可以在管内不弯曲。在管底部封帽上安装一个 SO239 同轴连接座。在PVC管顶端当然也要加上密封帽以能防止雨水渗入。一旦天线调整至满意状态,便可将管帽及连接座加以密封处理。这样,你花少量的钱,便可得到一个足以工作数年之久的好天线。注意在架设时距天线管下端6英寸的以上范围内要没有任何金属物如塔架、其它天线等靠近,以避免受到影响。(也即未端6英寸内可以直接固定在金属杆上、以上部分必需悬空!--编者)这个简易天线的性能是令人满意的。

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

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

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)。

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!

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

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】

自制U段八木天线.doc概要

自制U段八木天线 下图就是自制的430八木天线: 从左边起1—3(3根铜梗)为引向元,记作A、B、C;,第4个(即环型体)为发射体,记作D;第5个为反射元,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(环行不开口的一边):8.7cm D(环行不开口的一边)—E:7.5cm D发射单元环行间距:2cm 环行开口处间距:1cm 所用材料: 支架为铝合金的工字型窗帘轨道,约55cm长,也可用其他材料。一般五金装潢商店有售。 此主题相关图片如下: 天线主体用3mm的铜焊条,约用2m左右。一般五金、铜材店有售。 固定螺丝可用老式自行车前刹吊杆中的一种固定螺丝,俗称"老猢牲头".在修理自行车的摊位上或小商品市场自行车零件摊位上有售.如图: 以上这些材料加起来总成本在15元左右,很便宜。也可以尽量利用代用各种材料。 此主题相关图片如下:

按照理论要求激励元的馈电方法有穿入、U型环和板线平衡器等三种,由于在仿制时没有用,我用75—5的电视馈线直接馈电引入,测得驻波比为1.3左右,于是就省略了那些馈电方法。实际使用下来效果很好, [ 本帖最后由现火腿于 2008-8-6 16:10 编辑] 附件 DSC01647_x.jpg (44.54 KB 2008-8-6 14:28 DSC01648_x.jpg (36.02 KB 2008-8-6 14:28 DSC01649_x.jpg (59.31 KB 2008-8-6 14:28

简单的二单元八木天线的制作

简单的三单元八木天线的制作 八木天线是一种引向天线,有一个有源振子和多个无源振子放置在同一平面上,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电 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。 根据学校与接收机的距离和发射机的功率,采用二单元八木天线。 在制作天线之前,对八木天线的原理有个大致的简单了解。 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。 < 一>器材的准备: (1)两根长约2.4m,直径4.5mm的PVC管。要求PVC管无弯折,无破损(天线的支撑采用PVC管,可以抵抗风吹雨打)。 (2)三根长1.2mm,5mm的铜导线,和一根长约2m的电线。保留电线上的橡胶皮。天线的振子我们采用直径5mm耐弯折的铜电线,可 以有效的将电磁波传递到天空中。 (3)高频信号传输线8M(确保传输线从发射机到主教二楼天台上)。 (4)电烙铁一把,尖嘴钳一把,万用表,绝缘胶带。 我们做的是77MHZ的波段天线。天线的长度计算等于波长的1 / 2。 波长=光速/ 频率。 < 二>制作步骤: (1)我们首先将两根铜电线拉直的绑在PVC管上,两根电线相交处留一个2cm的缝隙,并将铜电线的橡胶消去,两头露出长约2cm铜导线, 以备焊接信号传输线。将两个电线用绝缘胶布粘在PVC管上。 (2)布信号线。将信号线从广播站拉到三楼的天台上,用专用的螺钉固定在牢固的地方,避免信号线的摇拽,损坏信号线,影响传输质量。 (3)焊接信号线和两根电线交汇处的导线,将信号线的一头消开,会有一根轴心铜线和轴心铜线四周的铜网,将铜线和轴心铜线焊在一起,焊 接时注意不要烫坏轴心铜线的绝缘部分。将另一个和铜网焊接在一 起。将第三根电线顺着信号线下1.2m的部位旱在一起。 (4)天线的反射天线的制作。将长约2m的电线塞进长约2m的PVC,必须电线在PVC管中完全伸开,以达到最佳反射效果。

【CN109980360A】一种双极化的八木天线【专利】

(19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 201910257545.3 (22)申请日 2019.04.01 (71)申请人 佛山市盛夫通信设备有限公司 地址 528100 广东省佛山市三水区西南街 南丰大道民营科技园20-1号(F4) (72)发明人 胡轶 钟勇 梁晓娟 萧霖  (74)专利代理机构 佛山东平知识产权事务所 (普通合伙) 44307 代理人 龙孟华 (51)Int.Cl. H01Q 19/10(2006.01) H01Q 1/36(2006.01) H01Q 1/42(2006.01) H01Q 1/50(2006.01) (54)发明名称一种双极化的八木天线(57)摘要本发明公开一种双极化的八木天线,包括:天线外罩、天线辐射单元、第一同轴电缆和第二同轴电缆,所述天线辐射单元设置在所述天线外罩内,所述第一同轴电缆和所述第二同轴电缆穿过所述天线外罩与所述天线辐射单元连接、并为之馈电;其特征在于,所述天线辐射单元包括反射器、辐射振子、若干引向器和引向条,在所述反射器、所述辐射振子和各所述引向器中心位置设有允许所述引向条穿过的通孔,所述反射器、所述辐射振子和各所述引向器依次焊接固定在所述引向条上,且都与所述引向条垂直。本发明不仅简便了天线的制作,而且很好的提高了天线的增益,具有较高的隔离度。本发明提供的八木天线尺寸较小、结构简单、性能良好、适用于大批量 生产。权利要求书1页 说明书3页 附图4页CN 109980360 A 2019.07.05 C N 109980360 A

权 利 要 求 书1/1页CN 109980360 A 1.一种双极化的八木天线,包括:天线外罩、天线辐射单元、第一同轴电缆和第二同轴电缆,所述天线辐射单元设置在所述天线外罩内,所述第一同轴电缆和所述第二同轴电缆穿过所述天线外罩与所述天线辐射单元连接、并为之馈电;其特征在于,所述天线辐射单元包括反射器、辐射振子、若干引向器和引向条,在所述反射器、所述辐射振子和各所述引向器中心位置设有允许所述引向条穿过的通孔,所述反射器、所述辐射振子和各所述引向器依次焊接固定在所述引向条上,且都与所述引向条垂直。 2.根据权利要求1所述的八木天线,其特征在于,所述第一同轴电缆和所述第二同轴电缆分别通过相应的馈电点与所述辐射振子连接,在所述辐射振子的两个所述馈电点的垂直平分线上设有一个矩形缝隙。 3.根据权利要求1所述的八木天线,其特征在于,所述天线外罩包括组装在一起的天线罩壳和外罩底座,在所述外罩底座上设有用来固定八木天线的安装固定孔。 4.根据权利要求1所述的八木天线,其特征在于,所述反射器、所述辐射振子、各所述引向器和所述引向条均是铜件。 5.根据权利要求1所述的八木天线,其特征在于,所述反射器、所述辐射振子、各所述引向器和所述引向条均为圆形贴片结构。 6.根据权利要求1所述的八木天线,其特征在于,各所述引向器尺寸大小不同,且各所述引向器的长度由靠近所述辐射振子的一端向另一端递减。 7.根据权利要求1所述的八木天线,其特征在于,各所述引向器之间的距离不相同。 8.根据权利要求1所述的八木天线,其特征在于,所述引向条为圆柱状结构。 9.根据权利要求2所述的八木天线,其特征在于,两个所述馈电点分别与所述辐射振子中心位置的连线正交。 10.根据权利要求1所述的八木天线,其特征在于,所述八木天线的工作频率为3300MHz-3800MHz。 2

八木天线)

制作了单菱形背射2.4G的定向天线,感觉使用起来比较脆弱。就是曾经发过的那个圆的黑色的天线。 今天早上制作2.4G 8单元八木天线,下午测试,距离 270M 接入点 TPlink541 POCKET PCA716^270M 时的信号

遗憾的是这个帖子没有了下文,原发帖人说提供图纸也没有了消息。 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〕: 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。 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〕

FM三单元八木天线制作

转贴] FM三单元八木天线制作 作者:广播爱好…文章来源:香山小灵通点击数:4612 更新时间:2003-11-15 FM三单元八木天线制作: 制作材料可选直径为6~8mm的铜、铝或不锈钢管,俺就是选用了最容易取材的不锈钢管制作,整副天线闪闪发亮,很漂亮,永不生锈,接收效果不错。有兴趣的朋友可以试试哟。 天线与馈线的连接,是安装天线时十分重要的问题。若连接不正确,将直接影响接收效果。其连接方式,取决于天线中有源振子的形状和馈线的种类。一般常用的有下列情况。 一、天线的有源振子为半波折合振子(阻抗300ω)。 连接馈线采用300ω扁平馈线时,其连接方式最简单,即将馈线的两根导线分别接在有源振子中间开口处即可,如图1所示。如果采用75ω同轴电缆作连接馈线,其连接方式需要把半波折合振子300ω阻抗变换与同轴电缆75ω匹配。方法是载取1/2波长的同轴电缆制作成u型变换器,如图2所示。先将1/2λ的同轴电缆中间芯线的两端,接在半波折合振子天线的开口处,其外层屏蔽网相连;主馈线的芯线接天线开口处的任一端,其屏蔽网连接u形变换器的屏蔽网。 二、天线的有源振子为半波振子(阻抗75ω) 当馈线采用300ω扁平馈线时,需进行阻抗变换,方法是用1/4波长的扁平馈线两根制成阻抗变 换器,接法如图3所示。 当馈线采用75ω同轴电缆时,就只需要进行平衡-不平衡转换,可采用75ω同轴线作u形变换器,接法如图4所示。取一根1/2λ的同轴电缆,将两端接于天线开口处并将外层相连好;再在u形变换器1/4λ处截断,其主馈线的芯线接在1/4λ处的同轴线芯线,其外层屏蔽线接在3/4λ处的 同轴线芯线。 此外,还可用双孔磁心制作。其制作方法见图5(a)、(b)所示。

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