Maison / Radiateurs / Circuits de mini récepteurs VHF faits maison. Un émetteur radio DIY simple et pas cher. Antennes de fenêtre à base de feuille

Circuits de mini récepteurs VHF faits maison. Un émetteur radio DIY simple et pas cher. Antennes de fenêtre à base de feuille

Le récepteur toutes ondes est très bon. Vous appuyez sur une touche et le bavardage multilingue de la planète fait immédiatement irruption dans la pièce. Vous êtes au courant de tous les événements de la journée.

Mais ce récepteur présente un inconvénient. Les interférences atmosphériques et industrielles déforment parfois tellement les émissions musicales qu'il vaut mieux éteindre la radio. Nous proposons une issue à cette situation. Construisez un récepteur VHF et votre pièce sera remplie de musique pure, jamais interrompue par des interférences.

Des diagrammes schématiques des récepteurs haute fréquence sont présentés dans les figures 1 et 3.

La figure 1 montre un schéma de l'unité VHF et des circuits d'entrée large bande : une bobine de couplage avec antenne L1 et un circuit oscillant formé par la bobine L2 et les condensateurs C1-C2. Le signal haute fréquence reçu de la station radio depuis le circuit est envoyé à un amplificateur haute fréquence (UHF), monté sur la triode T1. Le transistor est connecté selon un circuit de base commune et assure un fonctionnement stable de la cascade aux fréquences VHF dans la plage 65,8-73,0 MHz).

Le circuit collecteur de la triode T1 comprend un circuit oscillant sélectif L4-C4-C5-C6. Le circuit est ajusté en douceur dans la plage de fonctionnement à l'aide d'un condensateur variable C4.

Depuis le circuit UHF, le signal est fourni à l'émetteur du transistor T2. Il agit comme un convertisseur haute fréquence.

L'oscillateur local est assemblé selon un circuit à couplage inductif-capacitif. Tout comme la cascade UHF, elle contient un circuit accordable L4-C13-C14-C16, qui est accordé en continu à l'aide d'un condensateur variable. La fréquence intermédiaire est de 10,7 MHz.

La partie mélange du convertisseur est réalisée selon une conception standard. Les signaux de l'oscillateur local et de la station radio reçue sont fournis à l'émetteur du transistor T2.

Son circuit collecteur comprend une charge - un filtre passe-bande L5-C15, accordé sur une fréquence intermédiaire.

Les modes continus requis des transistors T1 et T2 sont fournis par la tension de polarisation de base. Il est sélectionné par les résistances R3 et R6 incluses dans le circuit diviseur.

La figure 3 est un diagramme schématique d'un amplificateur de fréquence intermédiaire et d'un détecteur de fréquence à trois étages, réalisés sur des triodes T3, T4, T5 et des diodes D1 et D2. Les étages individuels de l'amplificateur sont chargés sur les filtres L7-C20 ; L9-C24 ; L11-C36, qui sont accordés sur une fréquence intermédiaire de 10,7 MHz (les capacités C20 et C24 sont de 160 chacune, C29-150 et C30 -300 pcF). La communication entre les étages s'effectue à l'aide des bobines L8, L10, L12, couplées inductivement à celles de la boucle.

Les modes requis des transistors amplificateurs à fréquence intermédiaire CC sont déterminés par les résistances R9, R15, R21 incluses dans les diviseurs de tension.

L'amplificateur est connecté via la bobine L6 à la partie haute fréquence du circuit récepteur.

Il existe peu de pièces faites maison - ce sont des bobines et des planches de contour. Toutes les résistances et condensateurs conviennent au récepteur. Certes, avant de les acheter, vous devez clarifier à quoi ressemblera le récepteur. S'il s'agit d'un ordinateur de bureau, vous pouvez utiliser des pièces ordinaires, si portables, alors de petite taille : des résistances telles que ULM, VS-0.125, des condensateurs tels que KT-1a, KLS, K10-7V, EM, K-50-6, etc.

Un double bloc de condensateurs variables C4-C13 d'une capacité maximale de 20 à 30 pF peut être sélectionné soit prêt à l'emploi, soit converti à partir d'un bloc pour récepteurs à transistors en supprimant le nombre requis de plaques de rotor et de stator.

Si une seule station de radio VHF est reçue dans votre région, l'appareil peut être remplacé par des condensateurs d'accord en céramique séparés du type KPK-M et le réglage du récepteur peut être fixé. Fabriquez des cadres pour les bobines de contour en plexiglas ou en polystyrène. Bien entendu, vous pouvez également en choisir des prêts à l'emploi, fabriqués en usine (voir Fig. 2).


La bobine L1 du circuit d'entrée contient 5 tours et L2 - 6 tours de fil PEL ou PEV 0,15-0,18. La bobine L3 du circuit UHF contient 11 tours de fil de cuivre sans isolation 0,4-0,51 mm. Bobinage L1 et L2 tour à tour, et L3 au pas de 1 mm.

Enroulez la bobine d'arrêt haute fréquence Dr en rangée sur la base en céramique d'une résistance de type BC-0,125. L'enroulement se compose de 25 tours de fil PEL ou PEV 0,12-0,15. Les fils de la bobine sont soudés directement aux fils de la résistance. La bobine hétérodyne L4 est enroulée par incréments de 1 mm avec le même fil que L3. Il doit contenir 8 tours avec une prise à partir du 3ème tour, en comptant du côté de la sortie connectée au bus positif. Bobines haute fréquence avec noyaux de réglage en fer carbonyle. Vous trouverez de tels trimmers dans les noyaux d'armure de type SB-1a ou SB-12a. Ils ont un filetage M4 et une hauteur de 10 mm.

Les bobines de boucle des filtres à fréquence intermédiaire L5, L7, L9, L11 sont enroulées étroitement en rangée avec du fil PELSHO-0,15, 18 tours chacun. Les bobines de communication sont enroulées de la même manière que les précédentes, avec du fil PEL ou PEV-0.1. La bobine L6 en contient 2, L8 et L10 - 3 chacune et L11 - 6 tours. La bobine L12 contient 2x15 tours. Il est enroulé en deux fils à la fois. Les différentes parties de la bobine sont connectées en série - de la fin de l'une au début de l'autre.

Les bobines de filtre à fréquence intermédiaire sont équipées de noyaux de ferrite de qualité 100NN pressés dans des bouchons filetés en plastique. De tels noyaux sont disponibles dans le commerce et utilisés dans les bobines à ondes courtes des récepteurs radio industriels « Meridian », « Russie », etc. Les bobines sont enfermées dans des écrans métalliques utilisés dans les circuits à fréquence intermédiaire des mêmes récepteurs.

Pour assurer le couplage inductif entre les bobines L4, L13 et L12, faites des trous de 5x5 mm au bas de leurs écrans.

Il est conseillé de placer la partie haute fréquence sur une carte séparée en feuille getinax ou PCB et, après assemblage, de l'enfermer dans un écran rectangulaire commun, ce qui facilitera l'installation.

Un amplificateur basse fréquence peut être assemblé à l'aide d'un circuit sans transformateur. Il est connecté à la carte IF aux points 4 et « - ».


Après l'installation, commencez la configuration. Elle peut être réalisée sans générateur de signaux standard. Tout d’abord, utilisez un milliampèremètre ou un voltmètre CC pour définir les modes de fonctionnement des transistors. Les courants du collecteur doivent être compris entre 0,9 et 1,0 mA. Après cela, connectez une antenne de télévision externe à l'entrée du récepteur, réglez les noyaux d'accord des bobines de boucle en position médiane et, en tournant l'axe du condensateur, essayez de vous connecter à la station. Si cela échoue, le réglage doit être répété, en utilisant uniquement le noyau de réglage du circuit oscillateur local. Après avoir obtenu la réception, réglez tous les circuits au signal maximum, sans oublier la qualité sonore de la transmission. La précision du réglage du circuit du détecteur de fréquence est ici particulièrement importante.

  1. Pourquoi l'antenne correspond-elle au câble 75 ohms ? Ma chaîne stéréo nécessite une antenne de 50 ohms. Comment coordonner l'antenne et le câble RK-50 dans ce cas ?

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  2. Selon la tradition (depuis l'époque de l'Union), toutes les antennes de télévision sont alimentées par un câble d'une impédance caractéristique de 75 Ohms. Lorsque vous utilisez des antennes de télévision individuelles, vous pouvez utiliser le même câble et connecter les mêmes antennes au récepteur. En pratique, vous ne remarquerez probablement pas la différence lors du passage de 75 à 50 Ohms (norme européenne). Si vous voulez tout faire honnêtement, utilisez la figure 1.
    Le dispositif d'équilibrage (U - coude) doit être réalisé avec un câble de 75 Ohm. Au point de connexion (au coude en U), connectez une section composée de deux câbles parallèles d'une impédance caractéristique de 75 Ohms et d'une longueur égale à L2 (Fig. 1), et à partir de cette section connectée en série, faites passer un câble de réduction avec une impédance caractéristique de 50 Ohms.

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  3. Bonjour Viatcheslav Yurievitch ! Je pense, laissez-moi écrire et demander. Comme on dit, soyez plus simple et les gens seront attirés par vous. Je partage votre position : il n'y a personne à qui parler.
    Mon problème est le suivant. J'habite en banlieue, le signal TV ne suffit pas. Nous installons des amplificateurs sur les antennes. Quelque chose ne fonctionne pas pour moi, je dois monter sur le toit. Et à la maison, il y a une antenne intérieure avec un amplificateur, une horloge et une sortie 12 V. Un autre anneau d'un diamètre d'environ 20 cm, si je comprends bien, pour le relais. Et je dois le rendre sélectif sur les chaînes 24 (498 MHz) et 53 (730 MHz) sur lesquelles la télévision numérique terrestre est désormais diffusée à Koursk et ainsi augmenter le niveau du signal.

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  4. Bonjour.
    Je vous recommande de consulter les articles sur les antennes maison pour recevoir la télévision numérique terrestre, qui se trouvent sur ce blog. Voici le dernier article.
    "Antenne faite maison pour recevoir la télévision numérique terrestre."
    Il contient des liens vers des articles précédents. Il sera également utile de lire les commentaires sur ces articles.

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  5. J'espère qu'un an plus tard, le sujet des antennes VHF est toujours d'actualité ? :)
    J'ai rencontré le problème suivant : nous avons souvent des coupures de courant dans notre datcha, nous devons allumer l'éclairage de l'onduleur, il y a du 220 volts dans toute la maison, du sinus pur, comme le prétend le fabricant de l'onduleur. Mais voici une chose étrange - la sensibilité du récepteur VHF diminue sensiblement, non, les stations qui diffusent de 100 à 107 MHz fonctionnent comme si de rien n'était, mais celles dans la gamme 88-94 MHz disparaissent pratiquement dans le « sifflement ».
    D'ailleurs, la même chose (diminution de la sensibilité) a été remarquée si je connecte l'alimentation 12 volts directement de la batterie à la radio, là où les batteries devraient se trouver)
    J'ai décidé de fabriquer une antenne avec un vibrateur linéaire discontinu, selon vos formules, il s'avère que la portée d'un tube en aluminium est de 163 cm + 4 cm d'espace + 163 tube, au total, la longueur totale avec un espace est de 3,3 mètres .
    Les questions sont :
    1) Je pense que c'est vrai, la longueur totale L comprend un espace de 40 mm, puis deux tubes sont ajoutés, alors quelle serait la longueur totale L selon la formule ?
    2) J'ai trouvé des tubes en aluminium uniquement issus de rideaux, leur diamètre est de 33 mm, pas trop épais ?
    3) Comment le câble coaxial adapté au centre musical est-il correctement fixé ? le fil central peut simplement être connecté à l'antenne télescopique rétractable de la radio ou le retirer et le souder directement à la carte récepteur. Et où brancher la gaine du câble ?
    4) J'ai obtenu la "boucle" du coude en U du câble L1 selon la formule de 1,66 mètres, comme il se doit, il suffit de l'accrocher, de le redresser en anneau, en ovale, ou de le tresser :), est-ce que c'est important comment il sera attaché? Ou est-ce la longueur qui compte ? Est-il possible de le plier en deux et de le coller sur un poteau ?
    5) Doit-on supposer que tout ce qui est soudé ou vissé doit être bien isolé de la pluie ?
    6) La datcha est située sous une ligne électrique, cela affecte également la qualité de la réception (bien que lorsque l'alimentation provient du secteur, les stations nécessaires sont captées, mais sans "stéréo") Si la ligne électrique affecte, alors comment supprimer cette influence ?

    Avec UV. Alexeï. Oural.

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      Bonjour, Alexeï.
      Dans les formules, vous n'avez pas remarqué la division par 2, et n'avez pas pris en compte le facteur de raccourcissement K = 1,51 pour un câble coaxial. Par conséquent, réduisez la portée des vibrateurs de 2 fois et la boucle U de 1,51 fois (la longueur de la boucle sera de 1 mètre). En pratique, la boucle est placée perpendiculairement au vibrateur avec un pli lisse au milieu. Avec des tubes épais, la balançoire (la longueur totale de deux vibrateurs) sera encore plus petite, environ 1,3 mètre. Ils ont aussi leurs propres coefficients, il faut rechercher des graphiques.
      Concernant le point 3. Pour connecter une antenne externe, il est préférable de réaliser une prise d'antenne séparée (connecteur), éliminant ainsi l'influence de l'antenne rétractable. Connectez l'âme centrale du câble au point de connexion de l'antenne fouet, et connectez la tresse du câble à la terre, piste imprimée, située à proximité immédiate du point de câblage de l'antenne du récepteur. En règle générale, la piste de masse est le moins du récepteur ; elle a une plus grande surface par rapport aux autres conducteurs imprimés ; tous les inconvénients des condensateurs électrolytiques, le rotor d'un condensateur variable, les écrans de bobine, les parties du boîtier des connecteurs et des interrupteurs sont soudés dessus. Si nécessaire, vous pouvez utiliser le moins du connecteur d'alimentation ou du conteneur d'alimentation.
      Mais concernant l'immunité au bruit, il serait préférable d'assembler l'antenne, comme le montre la photo 12. Il existe un lien actif vers un poste séparé avec des recommandations de montage et de dimensions. Elle est là.
      Antenne en plastique faite maison pour la gamme FM (88,5 - 108 MHz)
      À l'avenir, l'antenne pourra être améliorée en augmentant le nombre d'éléments qui formeront le diagramme de rayonnement et, par conséquent, en augmentant son immunité au bruit.

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  6. Oui bien sur! Calcul à l'aide de vos formules dans les images. Boucle U-coude L1 (0,75 x 3,33) : 1,51 = 1,653 mètres. Ou comme vous avez L1 = (3x3,33) : 4) : 1,51 = 1,653 mètres. Tout est correct, pas un mètre... même si oui, vous n'avez pas le chiffre 0,75, je pense que c'est 75 ohms, mais quand même, vous et l'autre formule avez le même résultat - longueur L1 du coude en U = 1.653 mètres. Et le coefficient de 1,51 a déjà été appliqué dans les calculs.

    Concernant le vibrateur, sur la photo la formule est L = 3,33 : 2 = 1,65 cm. Dans la formule sur la photo, il n'y a pas de division de la quantité résultante par 1,5 supplémentaire
    Oups :) J'avais tort et je n'ai pas fait attention ! Vous avez une note ci-dessous concernant le coefficient 1,51, ce qui signifie 1,65 : 1,51 = 1,092 mètres. Cela signifie que la longueur du tube est de 48 cm. + 4cm. écart + 48cm. tube = 100 cm, non ? Mon matériau sera le cuivre, je n’ai pas trouvé d’aluminium.

    Et quant au coude en U, tout est si précis que je l'ai recalculé en divisant par un facteur de 1,51 L1 = 1,653 cm et L2 = 0,55 cm. La longueur totale de la boucle est-elle deux fois l'envergure du vibrateur ?

    Hélas, je n'ai pas vu de tubes métalliques dans nos magasins, les vendeurs haussent les épaules.
    Oui, et comment avez-vous calculé les dimensions hors tout de 1350 x 110 de cette antenne ? Et dans cette boucle coudée en U, il n'y a pas de segment L2 ?

    Aujourd'hui, ils ont « donné » de l'électricité et la sensibilité du récepteur à l'antenne télescopique a encore augmenté ; avant cela, la radio était alimentée par un onduleur fournissant 220 volts. Pourquoi donc? La puissance du récepteur est de 18 watts, la puissance de l'onduleur est de 300 watts... il semble donc, quelle est la différence ? onduleur ou réseau urbain ? Même effet si je connecte directement une batterie de voiture de 55 ah, la sensibilité diminue aussi...

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  7. Une question complémentaire : s'il existe une prise spéciale pour une antenne, alors lors du branchement d'une antenne externe, dans ce cas, retirer l'antenne télescopique standard, la dessouder, ou simplement la plier de manière compacte comme prévu dans la conception de transport ?

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  8. Bonjour. Je vous ai proposé de réaliser un vibromasseur Pistolkors et la taille de la boucle coudée en U de 1 mètre de long (la moitié de la longueur d'onde en tenant compte du facteur de raccourcissement 1,51) s'y réfère. Cette antenne est plus résistante au bruit. Tout est calculé depuis longtemps, il existe des graphiques et des tableaux. Le facteur de raccourcissement indiqué sur la figure s'applique uniquement au câble coaxial de 75 Ohm et n'a rien à voir avec les tubes. Par conséquent, la portée (dimensions hors tout) du vibrateur divisé composé de deux tubes est de 1,6 m avec une coupe de 40 mm.
    La taille globale du vibrateur Pistolkors s'est avérée telle, car avec d'autres courbures, le tube pourrait éclater. En pratique, à cette fréquence, une longueur d'onde crête à crête de 0,47 est utilisée et la largeur globale de la boucle est de 80 mm.
    Les fils réseau ou les fils d'alimentation externes affectent les paramètres de l'antenne, étant sa continuation ou, techniquement parlant, servant de contrepoids. Dans un cas ou un autre, son efficacité peut être dégradée ou améliorée, ce qui entraîne une modification de la sensibilité. L'emplacement du récepteur et sa hauteur par rapport au sol influencent également.
    Il est impossible d'obtenir du sinus pur à partir d'un onduleur. Il sera toujours saturé d'impulsions courtes, qui créent des interférences sur une large gamme de fréquences, ce qui dégrade directement la sensibilité du récepteur. Le câblage de l'onduleur est une antenne qui émet une large gamme d'interférences qui se situe dans la plage de fonctionnement du récepteur.
    Habituellement, un interrupteur est installé (deux directions avec une position centrale) à côté de la prise de l'antenne externe et de celle intégrée. La borne centrale du commutateur est connectée au point de câblage de l'antenne. Toutes les connexions sont faites aussi courtes que possible.

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  9. Merci pour le conseil! J'ai décidé de fabriquer deux antennes, en commençant par une antenne linéaire divisée, puis en Pistolkorsa. Je vais expérimenter.
    Dites-moi, comment souder la tresse d'un câble coaxial ? D'une manière ou d'une autre, ni la colophane ni le flux ne l'ont pris, j'ai juste dû tordre les deux extrémités....

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  10. Je démêle la tresse du câble coaxial en forme d'éventail, et nettoie (gratte) avec un couteau bien aiguisé toutes les veines dans différents plans. Ensuite, je connecte les tresses de tous les câbles coaxiaux, étalés comme un éventail, en bouquet dans un plan pour que, si possible, chaque fil du ventilateur repose entre les fils d'un autre ventilateur, comme si je croisais les doigts, et je tords le bouquet. Je soude la torsion ainsi obtenue. Si du ruban d'aluminium est également utilisé dans le câble coaxial, il n'est impliqué ni dans la torsion ni dans le soudage. La soudure doit être squelettique, c'est-à-dire que chaque fil doit être visible sous la couche de soudure. Il est pratique d'utiliser de la soudure tubulaire avec de la colophane. Je déconseille fortement d'utiliser des flux actifs et des acides. Pour plus de rigidité, j'utilise une pince métallique qui resserre tous les câbles coaxiaux et assure un contact électrique supplémentaire pour les tresses.
    Bonne chance!

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  11. Tout s'est bien passé !


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  12. Super!
    Au cas où, je vous rappelle que le gain de l'antenne réalisée et de la boucle du vibrateur Pistolkors est le même et s'élève à 0 dB. La seule différence réside dans l'immunité au bruit - le câble vibrant l'a mieux.
    1. Ne vous inquiétez pas trop du diamètre du tube, essayez-le. Tenez-vous en aux dimensions de longueur d'onde de 0,47, ce qui sera de 1,44 mètre et d'une largeur de vibrateur de 80 cm. La longueur du coude en U reste inchangée - 1 mètre.
    2. Les ondes radio se propagent à la surface du métal et tout le reste n’a aucune base réelle.
    Pour obtenir le gain de l'antenne, si ses dimensions ne vous dérangent pas, utilisez l'article « Antenne à canal d'onde faite maison en métal-plastique ».
    Il y a un dessin d'une antenne à 4 éléments. Votre vibromasseur est déjà réalisé. Pour obtenir le gain de l'antenne, un réflecteur est ajouté, et l'antenne a déjà une directivité unidirectionnelle et de ce fait un gain (5 dB). Pour une plus grande amplification, des directeurs sont installés.

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  13. Tout s'est bien passé !
    J'ai réalisé la première antenne à partir d'un tube en aluminium d'un diamètre de 40 mm, écart 45 mm, envergure 130 cm.
    La gamme de 88 à 100 MHz a pris vie, et ce sont les radios du centre régional à 70 km de chez moi.
    Maintenant, je prévois un vibromasseur Pistolkors. Mais il y a un problème ici : pour une raison quelconque, nous n’avons pas de tubes métal-plastique à vendre. J'ai sorti un tube de cuivre de 6 mm et 310 cm de long.
    1) peut-il être utilisé avec les mêmes dimensions que dans votre description ou les dimensions doivent-elles être différentes ?
    2) quand j'étais enfant, j'ai entendu dire que si vous remplissez les tubes d'antenne avec de la limaille de fer, le signal est amplifié, mais soi-disant cela provoque des perturbations pour les voisins, et cela, disent-ils, ne peut pas être fait, car peut être identifié et puni. Pensez-vous que ce ne sont que des histoires ou qu’elles ont un fondement réel ?

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  14. Bonjour HabarUral.
    Je suis content pour toi que tout se soit bien passé. Mais la raison pour laquelle ce commentaire est répété n’est pas claire. Cependant, dans mon commentaire précédent, je me suis trompé, 80 cm doit être lu comme 8 cm ou 80 mm. Au siècle dernier, les antennes de réception pouvaient créer des interférences dues à des récepteurs artisanaux assemblés selon le circuit de détection super-régénératif. En raison de leur simplicité et de leur excellente sensibilité, ces récepteurs étaient populaires parmi les radioamateurs. L'inconvénient de ces récepteurs est qu'ils émettent une large gamme d'interférences dans l'air. Oui, il est temps d'aller vers un autre lien.
    Antenne faite maison en métal pour la gamme FM (87,5 - 108 MHz).

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  15. Viatcheslav Yurievitch ! Merci beaucoup! On dirait que je n'ai plus besoin d'une autre antenne, aujourd'hui j'ai pris l'autoradio GoldStar à la place de l'autoradio Panasonic habituelle, et voilà ! Le nombre de stations de radio a doublé dans la gamme de 72 à 96 MHz, la qualité est excellente. Ce n’était pas le cas chez Panasonic, mais j’en étais très content, mais ici, quelle avancée ! Je pense que dans l'autoradio, dans les circuits de la radio elle-même, il y a des unités d'élimination du bruit (les voitures émettent toujours des interférences) ou la qualité des récepteurs d'ancienne génération est-elle meilleure et la sensibilité plus élevée ? D'une manière ou d'une autre, GoldStar (maintenant cette marque s'appelle LG) s'est installé pour toujours dans ma datcha, avec cette antenne (vibrateur linéaire divisé) dans le grenier.
    Avec UV. Alexeï.

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  • Viatcheslav Yurievich ! Merci d'avance pour votre sujet "Conceptions d'antennes faites maison pour les récepteurs avec la gamme VHF (FM)". J'ai peu d'expérience en la matière, mais j'ai vraiment besoin d'une antenne FM (88-108MG) pour le tuner SONY ST-A35L (j'utilise 1 mètre de fil à la place de l'antenne). J'ai essayé de reproduire votre antenne à partir de deux tubes en aluminium (les tubes que j'ai utilisés provenaient de bâtons de ski d'un diamètre de 16 mm). La longueur de chaque tube était de 81 cm (photo 4), l'écart entre les tubes était de 4 cm (tout a été fait selon la photo 6), j'ai utilisé un câble de télévision de 75 Ohm, vissé le centre du câble sur un tube en aluminium, et la tresse à l'autre tube comme sur la photo 6. Connecté l'autre extrémité du câble du tuner au connecteur FM à 75Om, centre pour une vis, tresse pour une pince. Presque rien n'a changé concernant la réception des stations, j'ai peut-être fait quelque chose de mal. J'habite dans un immeuble de 5 étages avec un immeuble de 9 étages bloquant la façade.

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      Bonne journée. Si je me souviens bien, les tubes de bâtons de ski en aluminium sont recouverts de peinture ou de vernis coloré qu'il faut gratter pour un meilleur contact.
      De nos jours, la plupart des émetteurs FM transmettent un signal à polarisation verticale, vous devriez donc essayer de positionner la structure de l'antenne verticalement. Dans le cas d'une polarisation horizontale, l'antenne doit être positionnée parallèlement au sol et son plan orienté vers l'émetteur.
      Si le récepteur est au 5ème étage, vous ne remarquerez pas la différence entre le fil de 1 mètre et cette antenne.
      Ces antennes sont utilisées lorsque le récepteur est au niveau du sol ou dans une zone d'ombre et en élevant l'antenne au-dessus de ce niveau, à l'aide d'un câble coaxial, vous pouvez assurer une communication fiable avec l'émetteur.
      Cette antenne a un gain de 0 dB. Le gain des antennes multi-éléments est mesuré à partir de cette conception. Si vous pensez que le gain sur le chemin de réception n'est pas suffisant, vous devez alors réaliser une antenne multi-éléments. par exemple, « canal d'onde », il est aussi appelé « Uda-Yagi » ou « Yagi ».
      Lors de la fabrication d'un vibrateur divisé conventionnel, il serait plus correct d'utiliser la figure 1.

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  • Bonne journée! J'ai poncé les tubes des bâtons de ski au niveau des points de connexion des câbles. Le récepteur est situé au 3ème étage (un immeuble de 5 étages) dans une pièce de 3 mètres sur 4 près de la fenêtre, de la fenêtre devant il y a un immeuble de 9 étages à environ 200 mètres. Il n'y a aucun moyen de placer l'antenne sur le toit. Il y a 5 LED sur le récepteur qui indiquent le signal reçu (sur presque toutes les stations radio que mon récepteur reçoit, une seule LED s'allume, parfois le soir deux LED). Vous avez probablement raison, je dois construire une antenne à gain élevé. Pouvez-vous me donner un lien pour l'antenne ?

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  • Bonjour. Lors de la réception d'une station radio, avez-vous essayé de positionner l'antenne verticalement (tresse en bas), puis horizontalement ? Comment les différentes positions de l'antenne ont-elles affecté l'indicateur de niveau (sur les ampoules) ? Dans le cas d'une polarisation horizontale de l'émetteur, il convient de faire pivoter l'antenne (sans la toucher avec les mains) dans un plan horizontal pour trouver le niveau de réception maximum afin d'assurer son orientation optimale vers l'émetteur.
    Les meilleurs résultats sont obtenus avec l'antenne de la photo 12, même si théoriquement une telle antenne n'a également aucun gain. Peut-être que le matériau (métal plastique) à partir duquel il est fabriqué joue ici un rôle important.
    Antenne en plastique faite maison pour bande FM.
    Les antennes sont plus complexes, c'est-à-dire les antennes avec amplification, à ces fréquences elles sont plus grandes, mais à titre purement indicatif, je présente un dessin d'une antenne « canal d'onde ». Il est dans ce post
    Antenne décimétrique « canal d'onde » faite maison en plastique.
    Les dimensions du vibrateur et du réflecteur ainsi que les distances entre eux sont dans le post précédent. Tout le reste peut être facilement calculé à partir du dessin.

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  • J'ai un centre musical Technix. La gamme de fréquences s'étend de 66 à 108, deuxième étage, nord-ouest, zone d'ombre. Dans la pièce, je reçois en toute confiance sur les fréquences 101-108, les stations qui m'intéressent dans les gammes 71-94, sifflement continu. J'ai remarqué que si j'allume un ordinateur portable, et plus encore un moniteur supplémentaire, les interférences augmentent. Ce que j'ai fait, c'est prendre une antenne de télévision intérieure télescopique ordinaire et la mettre sur le balcon, la réception s'est améliorée, mais il n'y avait pas de chaîne stéréo, puis j'ai juste pris un poteau et j'ai déplacé l'antenne d'un mètre et demi à l'extérieur du balcon, je l'ai tordue - l'accueil est devenu tout simplement magnifique ! Apparemment, vous avez le même problème : interférences provenant des appareils électroménagers, de l'équipement et du câblage, peut-être que votre voisin a un ordinateur avec un moniteur derrière le mur, en face de votre tuner. Essayez de déplacer l'antenne à l'extérieur du mur de la maison, ouvrez simplement la fenêtre, fixez l'antenne et placez la structure à l'extérieur de la fenêtre, faites-la pivoter... Je suis sûr que la réception s'améliorera. Et puis, c’est une question de technologie pour consolider le tout.

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  • Bonjour. J'ai essayé de tourner l'antenne en position horizontale et verticale, je l'ai transportée dans la pièce, il n'y a pas eu d'effet important. Une chose que j'ai remarquée, c'est que le gain n'augmentait pas, mais il y avait moins d'interférences dans la réception et, sur certaines stations, le gain diminuait. Je vais également essayer le conseil de HabarUral : sortez-le par la fenêtre. Il existe également une idée d'installer un amplificateur d'une antenne polonaise sur l'antenne.

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  • Merci pour l'article sur le thème des antennes FM pour tuners. J'ai fabriqué une antenne divisée à partir de tubes en aluminium de 16 mm, mais je n'ai obtenu aucun effet. Je vous serais reconnaissant de me donner des conseils sur ce qui ne va pas ou sur « comment bien faire les choses ».
    Appartement au centre de Samara, maison sur un point élevé, 11ème étage, les murs sont en briques de silicate, mais toutes les loggias sont tapissées de carton ondulé (c'est presque tout le périmètre de l'appartement, avec fenêtres). D'après mes idées, le signal devrait être très bon. Accordeur YMAHA, caractéristiques de sensibilité ci-dessous :
    SECTION FM
    Plage de réglage
    [Modèles pour les États-Unis et le Canada] ...................... 87,5 – 107,9 MHz
    [Autres modèles] ...................................... 87,50 – 108,00 MHz
    Sensibilité silencieuse de 50 dB (IHF, 100 % mod.)
    Mono/stéréo.............. 2,0 mV (17,3 dBf) /25 mV (39,2 dBf)
    Sélectivité (400 kHz) .................................................. ..... 70 dB
    Rapport signal sur bruit (IHF)
    Mono/Stéréo............................................................ .... .... 76 dB/70 dB
    Distorsion harmonique (1 kHz)
    Mono/Stéréo............................................................ .... ......0,2%/0,3%
    Séparation stéréo (1 kHz) ...................... 42 dB
    Réponse en fréquence......20 Hz – 15 kHz +0,5, –2 dB
    La réception sur l'antenne filaire d'origine (environ 1,4 mètres) est bruyante ; lorsque le fil est monté verticalement, la réception est meilleure ; ma « marche » à proximité affecte la qualité de réception et les interférences.
    J'ai réalisé l'antenne selon vos recommandations, tout fonctionne, mais pas beaucoup mieux qu'une antenne filaire standard.
    Il y a aussi des interférences, l'orientation de l'antenne est verticale. Le tube supérieur est connecté au noyau central en cuivre, celui du bas est connecté au câble tressé de 75 Ohm, le câble lui-même passe à travers le tube inférieur pour plus de commodité (à l'intérieur du tube) - c'est peut-être une erreur. Il y a peut-être beaucoup d'interférences dans la maison et la raison en est que seuls une dizaine de réseaux Wi-Fi (émetteurs) sont « visibles » à un endroit donné de l'appartement. (quelques-uns des miens et de voisins).
    Je voulais joindre une photo de l’antenne et de son emplacement, mais je n’ai pas pu le faire dans cette fenêtre de blog.
    Je serai un esclave si tu me donnes ton adresse email, je peux t'envoyer une photo.

    Sincèrement,
    Alexeï
    [email protégé]

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  • Viatcheslav Yurievich, bon après-midi.
    Merci pour votre réponse. Il n'y a pas d'erreur avec la sensibilité du tuner, je l'ai vérifié selon les instructions d'origine (bien sûr, il peut y avoir une erreur là aussi. Je penserai à déplacer l'antenne vers le mur extérieur de la maison, même si ce n'est pas le cas facile, si vous le faites bien, vous devez vous accrocher à la fenêtre avec des cordes, et nous sommes au 11ème étage.
    Veuillez répondre à quelques questions.

    1) J'ai fait passer un câble de 75 ohms à l'intérieur du tube d'antenne connecté à la tresse extérieure - en théorie, cela pourrait-il affecter la qualité de l'antenne ou non ?

    3) J'ai vu en vente un câble coaxial de 75 ohms avec deux blindages (âme centrale, isolation, premier blindage, isolation, deuxième blindage, isolation extérieure). En utilisant un tel câble, peut-on réduire les interférences ?

    Sincèrement,
    Alexeï
    [email protégé]

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  • Viatcheslav Yurievich, bon après-midi.

    Merci pour les réponses. Je vais réaliser une antenne externe sur la façade. Je placerai des tubes en aluminium de 81 cm à l'intérieur d'une conduite d'eau en polypropylène (non renforcé), avec un cylindre PCB de 4 cm entre eux. Le tuyau externe protégera l’antenne des précipitations et autres.

    1) Y a-t-il une différence entre les tubes à utiliser, en aluminium ou en cuivre (tous deux de 14 mm avec une paroi de 1 mm) ?
    2) Lors de l'utilisation d'un câble à deux écrans, les deux écrans doivent-ils être connectés au faisceau de l'antenne (tube en aluminium) ? ou en option uniquement un écran externe (ou un écran interne) ?

    Sincèrement,
    Alexeï
    [email protégé]

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  • Viatcheslav Yurievich, bon après-midi.
    La question est purement théorique.
    Données initiales : J'habite au centre régional, au 8ème étage dans la zone d'ombre des émetteurs radio FM. Les émetteurs radio sont sur la colline et devant, la maison est derrière la colline. La hauteur de la colline est de 150 mètres et la maison est 70 à 80 mètres plus basse que le point culminant de la colline. En direction des émetteurs se trouvent des maisons en béton armé. Il n'y a aucune visibilité directe sur les antennes émettrices ni depuis ces maisons ni depuis mon appartement. Il y a 15 stations FM dans la ville. L'antenne externe du récepteur (fils 145 mm) en capte 12 et 3 en mode stéréo. J'ai installé l'antenne (fil de cuivre de 180 cm d'un diamètre de 4 mm isolé) et vissé l'âme centrale du fil RK-75 à une extrémité du fil sans soudure. Le fil tressé du câble de 75 ohms est resté inutilisé - non vissé. entrée d'antenne de récepteur externe - 75 ohms. Il a emmené le vibrateur obtenu sur le balcon, à 100 cm du mur du bâtiment. Les 15 stations fonctionnent en mode stéréo.

    L'inconvénient est que le vibrateur sur le balcon prend beaucoup de place (il a été placé aussi bien verticalement qu'horizontalement).

    La question elle-même est de savoir s'il est possible de réduire la taille de l'antenne en laissant 75 cm de fil de cuivre (un quart d'onde de la gamme moyenne FM), situé verticalement, et le reste - 105 cm - torsadé à 90 degrés dans le sens de la longueur. forme d'une spirale d'un diamètre de 8 à 10 cm (vous obtenez 4 à 5 tours pour la base de l'antenne) ? Dois-je utiliser un câble coaxial tressé (peut être vissé sur un fil de cuivre à 24 mm du point de fixation de l'âme centrale du chargeur (comme dans une antenne avec feuille)) ? Une telle mise à niveau aura-t-elle un effet ?

    Question théorique - entre les bâtiments, il y a un espace d'environ 100 mètres dans un champ ouvert, dans la direction opposée aux antennes émettrices de notre ville, à 80 km se trouve un autre centre régional. Si j'utilise une antenne de télévision directionnelle UHF avec un amplificateur (11 réflecteurs et un directeur) alimenté en 220 volts vers l'espace entre les maisons d'un autre centre régional, pourrai-je entendre les stations de radio d'une autre ville avec la même qualité que celles du émetteurs de ma ville ? L'antenne TV UHF du village est à démonter, c'est pourquoi la question est théorique. Merci pour l'aide.
    Andreï.

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      Bonjour Andreï. En théorie, on utilise une longueur de fil quart d'onde, dans ce cas sa longueur doit être de 75 cm (pour 100 MHz). Un tel morceau de fil fonctionnera comme une antenne s'il est directement inséré dans la prise d'antenne du récepteur. Lors de la connexion d’un fil à un câble coaxial, il a besoin d’un contrepoids. Il s'agit de 3 à 4 morceaux de fil de même longueur (environ 75 cm), attachés à la tresse du câble, à la jonction du conducteur central, et dirigés vers le bas à 120 degrés de la verticale, avec des faisceaux égaux. Une telle antenne sera appelée Ground plane (voir la demande de photos). Le fil est bien inférieur à celui d'une antenne télescopique, car il a une portée adaptée à l'entrée d'environ 10 MHz et, dans ce cas, un tube en laiton, en cuivre ou en aluminium fonctionne mieux (les bonnes antennes sont en plastique). . Compte tenu du coefficient de raccourcissement, à mesure que le diamètre du tube augmente, sa longueur diminue. Pour simplifier la solution du problème, au lieu de poutres de contrepoids, un tube de plus grand diamètre du vibrateur lui-même est utilisé, à travers lequel passe un câble coaxial.
      Je ne recommande pas d'utiliser une antenne décimétrique, même si elle a une gamme d'ondes métriques de 56 MHz à 250 MHz (un vibrateur divisé d'une portée de 2 mètres).
      Je recommande en plus d'utiliser un réflecteur (réflecteur), comme indiqué sur la photo 10. J'ai utilisé une règle de construction en aluminium comme réflecteur. Il peut s'agir d'un bâton métallique d'environ 1,5 mètre de long, installé parallèlement au vibrateur à une distance de 45 à 60 cm, derrière celui-ci. Un tel réflecteur, associé à un vibrateur, permet d'obtenir un gain pouvant atteindre 5 dB.
      L'absence de mode stéréophonique de certaines stations en intérieur est possible en raison de la présence d'interférences qui créent une surcharge du chemin d'entrée. Dans ce cas, il convient de privilégier les antennes cadres ou cadres. Essayez une antenne cadre. Il s'agit d'un anneau de fil de 2,7 mètres de long, relié directement à la prise d'antenne du récepteur (corps et centre).
      D'ailleurs, je prépare un article sur l'antenne cadre, je pense qu'il sera envoyé sur la page principale dans une semaine. Comparé à une antenne télescopique, le cadre fonctionne bien mieux dans des conditions d'interférence.

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  • Viatcheslav Yurievich, bon après-midi.
    Merci pour la réponse complète. Je progresse également. Je vais vous en parler et vous demander d'évaluer ce que vous avez fait en termes d'amélioration de la conception de l'antenne à partir des matériaux disponibles, dont je parlerai ci-dessous.
    Ainsi, à partir d'un fil de cuivre de 4 mm dans une tresse de vinyle, d'une longueur de 180 cm, j'ai fabriqué un vibrateur (75 cm) et j'ai tordu le reste (105 cm) en spirale comme base (support) pour le vibrateur. Le résultat était un stand de 3 cercles complets (en moyenne 35 cm de circonférence). Au récepteur, à l'entrée de l'antenne externe, j'ai connecté le câble RK-75 (d'un diamètre de 2 mm - la taille d'une allumette pour le retrait par la porte du balcon sans percer de trous supplémentaires). Prise PRM de type F. Câble d'antenne de 20 mètres de long (provenant d'un magasin de radio des années 80). Il l'entraîna dans la pièce et le conduisit sur le balcon. J'ai tordu le reste en un cercle du même diamètre que les bobines de la tige de cuivre et je l'ai posé sur le vibrateur en appuyant sur la base en spirale de l'antenne. J'ai connecté le feeder et le vibrateur comme ceci : le noyau central à l'endroit où le fil de cuivre était plié de 75 cm (il s'est avéré qu'il s'agissait de 1/4 de la longueur d'onde de la gamme FM moyenne), la tresse du feeder était connectée à l'extrémité du fil de cuivre du côté opposé du vibrateur, à l'extrémité de la spirale de base. Je n'ai rien soudé, j'ai juste tordu. J'ai placé l'antenne résultante sur le balcon, sur le rebord de la fenêtre tout au coin. Le balcon est vitré avec des fenêtres en métal-plastique. La distance entre le mur de béton de la maison et l'antenne est de 110 cm. L'antenne étant installée dans le coin du balcon, les bords en aluminium des fenêtres du balcon servent d'écran. La distance entre le vibrateur et les fenêtres est de 8 à 10 cm.
    Résultat. Je capte toutes les stations FM de ma ville en mode stéréo, 15 stations. Plus deux gares du centre régional, situées à 40 km. Ils diffusent sur leurs fréquences FM en mode stéréo, mais je les capte en mode mono et une station inconnue en bonne qualité mono d'une zone voisine. Total - 18 stations. Les stations supplémentaires sont le résultat de la réflexion des ondes des maisons voisines situées à 10-12 mètres au-dessus de la mienne. Le centre du quartier est situé du côté opposé du bâtiment en béton armé. Autrement dit, je suis assez satisfait du résultat, mais cela me démange encore d'améliorer quelque chose avec la réception des ondes sans déplacer l'antenne hors du balcon.
    Ce qui peut être fait:
    1. Protégez la spirale sous le vibrateur à une distance de 75 cm et modifiez la connexion de la tresse d'alimentation au bouclier créé.
    2. Réduire la longueur du dévidoir sans former de spires de fil sur la base du vibrateur à 7 mètres (je n'envisage pas d'augmenter l'épaisseur du fil RK-75 - il est trop épais, cela n'a pas amélioré la réception, J'ai essayé).
    3. Fabriquez un dipôle à part entière de 1/4 de longueur d'onde à partir d'un tuyau d'eau en PVC en enroulant un fil de cuivre d'un diamètre de 2 mm sur un tuyau en PVC de 20 mm de 75 cm de long des deux côtés.
    4. Fabriquez un vibrateur Pistolsky avec un U correspondant à partir d'un tuyau métal-plastique.

    Est-il possible d’améliorer une antenne existante avec peu d’effort ?
    Andreï.

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  • Bonjour Andreï.
    A la fin de cet article j'ai placé la figure n°3 « Antenne double hélice ». Si quelque chose comme ça arrive, ça ne s’améliorera pas. Toutes les antennes discutées dans cet article, qu'il s'agisse d'un vibrateur divisé ou d'une boucle Pistolkors, sont des antennes à élément unique et n'ont pratiquement aucun gain. Ainsi, la boucle Pistolkors a un gain de 0 dB, et à partir de cette antenne (considérée comme idéale), le gain de toutes les autres antennes est mesuré. Ce n'est qu'alors que l'antenne aura un gain lorsqu'elle aura un diagramme unidirectionnel, par exemple en raison d'un réflecteur ou de directeurs.
    Finalement, je n'ai pas compris. Pour ne pas sortir l'antenne sur le balcon, avez-vous essayé de brancher directement sur la prise antenne du récepteur : un morceau de fil quart d'onde (75 cm), des tubes, des spirales, un anneau d'onde (2,7 m) ? Après tout, vous pouvez recevoir le signal réfléchi par les maisons.
    Comme segment ou boucle quart d'onde, j'ai utilisé un câble coaxial dont la couche conductrice est la tresse extérieure.

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  • Merci pour la consultation. Oui, apparemment, le résultat est une antenne double hélice, peut-être pas exactement en taille, mais la qualité de réception est tout à fait satisfaisante pour les stations urbaines. Et pour la réception longue distance, il existe une entrée Internet et AUX du récepteur. Andreï.

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    1. Viatcheslav Yurievich, bon après-midi.
      Les démangeaisons de l'antenne ne disparaissent pas. Non plus en termes de réception des ondes radio FM, j'ai déjà « assez joué » avec cela, en créant 6 types d'antennes pour mon récepteur. Les problèmes sont venus d’endroits inattendus. ma femme dit : retirez vos déchets du balcon ou fabriquez une antenne acceptable pour mon œil sur le balcon et votre récepteur.
      Nous avons convenu qu'un tuyau en PVC placé dans le coin du balcon lui conviendrait (dans le coin - à l'écart du mur de la maison à une distance de 110 cm). Cela ne sert à rien de sortir l'antenne à l'extérieur, car... J'ai réussi à capter toutes les stations de radio de ma ville en mode stéréo grâce à diverses antennes placées sur le balcon.

      Quelles sont mes options : tuyau en PVC (pas en métal), c'est-à-dire radiotransparent. Le diamètre interne est de 10 mm. Il y a un fil tressé de 2 mm provenant d'un câble électrique de 380 volts d'environ 12 mètres de long et un câble tressé RK-75 de 4 mm. Il existe une volonté de placer l'antenne à l'intérieur d'un tuyau en PVC (nous veillons à l'esthétique) et la tâche est d'assurer une qualité maximale de réception des stations de radio FM de votre ville.

      Résultats de réception obtenus avec des antennes existantes et réalisées précédemment :
      1. Antenne interne du récepteur - 3 stations en mode stéréo - 9 en mono.
      2. Antenne externe 145 mm constituée de fil et d'un connecteur de type « F » (fournie avec le récepteur) - 12 stations stéréo, 3 stations mono. Sensible aux gens qui marchent dans la pièce, parce que... sans tresse.
      3. Broche de 180 cm sur le balcon (fil de cuivre tressé 4 mm) - 15 stations en mode stéréo.
      4. Fait maison à partir d'une épingle de 180 cm - vibreur de 75 cm et le reste sous forme de 3 spirales sous la base - 13 stations en stéréo et 3 stations en mono (2 stations de la région voisine).
      5. Dippole du câble RK-75 (on fixe 75 cm de la tresse sans la retourner, mais en la vissant avec du ruban adhésif au chargeur en dessous de 75 cm du vibrateur - l'âme centrale du câble RK-75) - 15 stations en stéréo et 2 stations en mode mono (2 stations d'une région voisine).
      6. Vibromasseur Pistolkorsa en tuyau métal-plastique, comme vous l'avez montré ci-dessus. Tuyau d'un diamètre de 20 mm. Les dimensions se sont donc avérées légèrement différentes de celles de votre article : longueur 139 cm, largeur 110 mm avec la coordination d'un coude en U de 1 mètre de long - je n'ai pas eu le "WOW " effet, à l'exception d'un coup à la tête avec un rouleau à pâtisserie pour perte d'esthétique sur balcon de la part de sa femme exigeant que ce monstre soit retiré du balcon. En fait - 15 stations en stéréo, 3 stations en mono (3 stations dans la région voisine). La bande passante dans laquelle la station est captée en mode stéréo a augmenté à +/- 0,5 MHz. Au début, j'en étais content, mais ensuite j'ai réalisé que c'était mauvais. La sélectivité du récepteur s'est détériorée - les stations ont commencé à se chevaucher, car ils sont densément localisés à la radio (102,2 et 102,7 ; 105,7 et 105,9 ; 106,6 et 106,8 ; 106,8 et 107,2). Dans ce cas, il a fallu plus de temps que d'habitude pour régler le récepteur sur la fréquence souhaitée avec un vernier. J’en ai conclu qu’il vaut mieux avoir une antenne moins puissante. Bien que, selon la théorie, toutes les antennes sans réflecteur ni directeur aient un gain de 0 dB.

      Maintenant, l'essentiel est la question elle-même pour vous.
      Quelle option serait la meilleure compte tenu des données initiales décrites ci-dessus, afin de ne pas gâcher à nouveau le matériel :
      1. Placez le dipôle du câble d'antenne RK-75 dans un tuyau en plastique et c'est tout - il est facile de déplacer le tuyau en PVC avec le câble en dessous le long du balcon et de l'installer à la hauteur souhaitée sans coller le fil au verre avec du ruban adhésif .
      2. Pliez en deux un morceau de fil RK-75 de 3 mètres de long et placez-le dans un tuyau en plastique. Connectez la tresse et l'âme centrale du câble RK-75 placé dans le tuyau. Reliez l'autre extrémité de cette boucle d'une longueur de L/2 au feeder : une à l'âme centrale, et l'autre à la tresse sans coude en U assorti. L-300 cm - longueur d'onde de la gamme FM moyenne.
      3. Il diffère du 2ème en ce qu'au lieu d'une boucle, nous faisons une rupture de câble en haut du tuyau et obtenons un dipôle d'une longueur de L/2, la seule différence étant que le contrepoids du vibrateur tourne de 180 degrés. , c'est à dire. le vibrateur et le contrepoids sont situés parallèlement à l'intérieur du tuyau en PVC et ne tournent pas à 180 degrés.
      Quel est ton consseille?
      Avec tout mon respect, Andrew.

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    2. Bonjour Andreï.
      A la fin du post j'ai placé la figure 4. Essayez d'assembler et de tester une telle antenne. La moitié du tube en plastique doit être recouverte d'une feuille d'aluminium de qualité alimentaire et la tresse du câble coaxial doit être serrée sur la feuille à l'aide d'une pince. Il faudra faire un trou au milieu du tube afin de retirer la tresse du câble coaxial et souder le vibreur. Pour éviter d'abîmer le matériel, réalisez d'abord une maquette de l'antenne en utilisant du carton. Bonne chance.

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    3. Je vais essayer cette antenne. Meilleur ennemi du bien. Mon tuyau en plastique PVC (pour la plomberie à souder) s'est également avéré être en aluminium ! J'ai découvert la brillance en faisant un trou pour le câble tout au bord sous le plastique. Désespéré. Ensuite j'ai mis l'antenne à l'intérieur du tuyau PVC selon le point 5 de mon post précédent (dipôle quart d'onde sur câble coaxial). Je pensais que depuis qu'il y avait un écran, la réception s'était détériorée, mais de façon inattendue pour moi, elle s'est améliorée : il y avait plus de stations dans une autre région et les stations de ma ville fonctionnaient toutes en mode stéréo. Ouah! Il n'y a pas de connexion électrique entre la tresse et l'âme centrale avec le tuyau au niveau de mon dipôle. Il ne peut y avoir que des pistes. Mais quel effet ! Comment puis-je essayer l'antenne proposée sur la Fig. 4 articles - je me désabonne.
      Avec tout mon respect, Andrew.

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  • Je fais rapport. L'option antenne selon la figure 4 fonctionne moins bien que l'option dipôle selon le point 5 de mon message du 7.2.18 11:16. Comment cela se manifeste-t-il ? Les stations qui ne sont pas dans votre région ont disparu. Les stations municipales sont toutes en stéréo. La feuille tressée en cuivre fonctionne-t-elle mal ? J'ai enroulé la feuille autour du câble, fixé la tresse du câble entre les tours de la feuille et l'ai serrée avec du ruban adhésif. J'ai également enveloppé toute la longueur du câble dans du papier d'aluminium avec du ruban adhésif. Sur le vibrateur, j'ai connecté la tresse au noyau central. J'ai conservé les dimensions du vibrateur (700 mm), l'écart avec le contrepoids (40 mm) et le contrepoids lui-même (750 mm) comme sur la figure 4. Je l'ai placé dans un tuyau en plastique - je n'ai remarqué aucune amélioration.
    Je voulais essayer un vibrateur demi-onde alimenté par une extrémité, mais j'ai lu sur Internet qu'il ne fonctionnait pas mieux qu'un dipôle quart d'onde et qu'il devait être réglé par le transformateur. Bien qu'il ait un bon diagramme de rayonnement (appuyé au sol) et des critiques de radioamateurs pratiquants.
    Il reste du câble pour une autre expérience. Lequel allons-nous réaliser ? Je suis enclin à l'option 2 de mon plan expérimental précédent, à savoir : "2. Pliez en deux un morceau de fil RK-75 de 3 mètres de long et placez-le à l'intérieur d'un tuyau en plastique. Connectez la tresse et le noyau central du RK-75. câble placé dans le tuyau. L'autre extrémité de cette boucle de longueur L/2 se connecte au chargeur : une à l'âme centrale et l'autre à la tresse sans coude en U correspondant. L-300 cm est la longueur d'onde du milieu de la gamme FM." Approuvez-vous, du point de vue de la théorie et de votre pratique ?
    Avec tout mon respect, Andrew.

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  • D'ACCORD. Corrigeons la technologie, essayons de connecter la tresse du câble à une feuille enroulée autour d'un tuyau de 75 cm et recouverte de ruban adhésif. En même temps, nous sortons le vibrateur à l'extérieur du tuyau et le fixons à tout diélectrique inséré dans le tuyau. Par exemple, nous attachons un vibrateur à un diélectrique à un bâton de 40 à 60 cm de long avec du ruban adhésif. La hauteur de la structure sera : 200 cm de tuyau + 70 cm de vibrateur.

    Si, dans tous les cas, notre tuyau a une couche d'aluminium dans un environnement en mousse de polyuréthane (PP-R/AL/PP-R - c'est le marquage du tuyau que j'ai), alors en quoi l'option que vous proposez diffère-t-elle d'un quart divisé- dipôle d'onde sur un tuyau blanc métal-plastique ou pas ? dipôle divisé, qui fonctionne bien pour moi sur un RK-75-4 ordinaire à un coût minimum ?

    Vous pouvez éliminer l'aluminium dans le tuyau uniquement en utilisant un chemin de câbles en plastique pour les fils, en choisissant un côté carré de 20 mm, et en plaçant le chemin de câbles lui-même dans une isolation (nous rendons le contrepoids plus épais), sur lequel nous enveloppons 75 cm de papier d'aluminium. et connectez-le à la tresse du câble. Le diamètre d'un tel motif sera de 35 à 40 mm et celui sous la feuille de 25 à 30 mm. Ce sera alors une pure expérience, mais il n'y a aucune esthétique là-dedans.
    Avec tout mon respect, Andrew.

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  • J'ai fabriqué une antenne selon la figure 4 du texte de l'article en utilisant votre technologie. J'ai enroulé une feuille de 75 cm autour du tuyau et j'y ai vissé la tresse du câble RK-75 avec du ruban adhésif sur quelques tours supplémentaires de feuille. J'ai sécurisé la connexion avec du ruban isolant et du ruban adhésif. Le tuyau étant en PVC avec de l'aluminium, j'ai déplacé le vibrateur à l'extérieur du tuyau. J'ai inséré un bâton approprié dans le tuyau du côté de la feuille vissée et j'y ai attaché le vibrateur avec du ruban électrique (espace de 70 cm + 4 cm). Avec le tuyau et le vibrateur, nous avons obtenu une structure de 2 mètres (un autre morceau de tuyau). Technologiquement, une telle antenne s'est avérée plus compliquée qu'un dipôle continu constitué d'un câble coaxial, où la tresse est retirée du vibrateur - l'âme centrale du câble RK-75 et liée à l'isolation externe du chargeur avec contact électrique de la tresse sans se casser. La deuxième partie du dipôle ainsi obtenu est fixée au câble avec du ruban adhésif sur toute la longueur de 75 cm à partir du point où la tresse est retirée du câble. Âme centrale de 75 cm isolée et tresse de 75 cm retirée du câble et torsadée en fil de cuivre d'environ 2 mm d'épaisseur. Mécaniquement, ce fil était relié à la tresse. C’est au lieu d’un « bas », fait de tresse, retourné (je ne pourrais pas faire ça). J'ai choisi cette antenne comme base de comparaison basée sur la méthode de sondage des stations situées en dehors de ma région et les interférences haute fréquence entre les stations (tuner analogique).

    Résultat : L'antenne-base du comparatif capte 12 stations en stéréo et 3 stations en mono pas de sa région avec une qualité convenable. Conception dipôle avec une feuille enroulée sur le tuyau - 12 stations en mode stéréo et 1 station de qualité décente en dehors de sa région en mode mono. Le sifflement haute fréquence est plus élevé lors du déplacement de station en station sur cette antenne. Comme il y a deux antennes côte à côte sur le balcon et que je passe uniquement à une antenne externe sur le récepteur, d'abord une antenne, puis l'autre, je peux comparer sans perdre la sensation de réception de l'antenne précédente. Les fils sont les mêmes RK-75-4. La longueur du chargeur de l'antenne de base de comparaison est inférieure de 2 mètres. La longueur totale des fils est de 5 et 7 mètres.
    Le tuyau fait 200 cm, donc avec un vibrateur il fait 270 cm, pour ne pas y faire de trous, puisqu'il est en aluminium. Mais j'ai trouvé un morceau du même tuyau, mais plus court, et avec un vibrateur, le résultat était une structure égale à la première antenne - 2 mètres chacune. L'alimentateur passe par le tuyau dans les deux cas. En principe, aucun miracle ne s’est produit. Les deux antennes sont à peu près identiques (toutes sont torsadées sans soudure, de ce fait la deuxième antenne produit plus d'interférences et le câble est également plus long. Les câbles sont connectés au récepteur avec des connecteurs « F » standard différents).

    Je vais essayer une autre option d'antenne et terminer les expériences. Merci pour l'aide et les conseils.
    Avec tout mon respect, Andrew.

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  • Néanmoins, l'antenne illustrée à la figure 4 de l'article fonctionne mieux. Si vous créez des conditions égales et retirez le tuyau PVC de l'antenne de base de comparaison, alors elle ne capte pas 3 stations de la région voisine, mais seulement ses 12 stations en mode stéréo avec les mêmes interférences (sifflet HF entre stations). J'ai parlé du tuyau ci-dessus - il sert d'écran pour éliminer les interférences HF dans un dipôle continu et dans l'antenne comme le montre la Fig. 4 articles, il n'existe pas d'écran de ce type pour un vibrateur. Dans des conditions expérimentales égales, tout a changé exactement à l’opposé.

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  • La nouvelle antenne est basée sur le vibrateur Pistolkors. Tuyau en PVC (vert, non métal-plastique) d'un diamètre de 20 mm, longueur 2000 mm. Le fil sous le câble 380 volts est multiconducteur - 16 fils de cuivre de 1,5 mm tissés dans une gaine isolante. Un peu lourd en poids. J'ai coupé 3 mètres. Aux extrémités, je réalise un anneau pour fixer un câble coaxial d'un diamètre de 3 mm. Je divise le fil en deux (le plie). Je décale légèrement un côté par rapport à l'autre pour qu'il y ait une distance de 40 mm entre les anneaux lorsque la boucle est complètement déployée. En partant de la fin, j'attache un fil au tuyau en PVC sur deux côtés opposés du tuyau, à 180 degrés. Je le tire et le fixe après 10-15 cm avec du ruban électrique ou du ruban adhésif. Et ainsi de suite jusqu'au bout des fils (jusqu'aux anneaux). Le résultat est une boucle aux dimensions suivantes : épaisseur de fil 6 mm dans l'isolant caoutchouté, distance entre les fils - 20 mm, en tenant compte de l'isolant - 23-24 mm. Je fabrique un dispositif d'adaptation d'un mètre de long à partir d'un morceau de câble coaxial RK-75. Je plie un morceau de câble de 110 mm en deux et l'attache avec du ruban isolant (10 mm par torsion de l'âme centrale). Le résultat était de 500 mm. Je connecte un noyau central du dispositif d'adaptation à une extrémité de la boucle (par simple torsion), et je connecte l'autre extrémité de la boucle au deuxième noyau central du dispositif d'adaptation. Je connecte l'âme centrale du câble coaxial RK-75-4 avec une tresse en maille de cuivre à un anneau en boucle (n'importe lequel). Je connecte les trois extrémités de la tresse (deux du dispositif correspondant et une du câble coaxial) en les tordant et en les enveloppant de plusieurs tours avec du papier alimentaire de 40 mm de large et en les fixant avec du ruban isolant. La distance entre les anneaux de boucle est de 40 mm (l'un est plus haut que l'autre le long du tuyau sur les côtés opposés). Je connecte le câble à l'appareil correspondant à trois endroits avec du ruban isolant. J'attache toute la structure de l'appareil correspondant avec le câble au tuyau en PVC avec du ruban isolant ou du ruban adhésif. La structure entière s'est avérée mesurer exactement 2 000 mm (antenne de 1 500 mm et dispositif d'adaptation de 500 mm). Je le connecte à un récepteur FM stéréo et une antenne externe via un connecteur de type « F ». Je sors l'antenne sur le balcon et la place verticalement dans le coin du balcon, là où j'ai placé toutes les antennes précédentes. Là, un réflecteur artificiel est obtenu à partir de la jonction de deux cadres métal-plastique et d'un connecteur en aluminium. J'allume le récepteur.

    3 à 4 stations sont captées en stéréo, le reste en mode mono. Le résultat ne m'a pas satisfait. J'ai tourné l'antenne horizontalement, je l'ai placée sur le rebord de la fenêtre du balcon et je l'ai pointée vers le ciel. J'ai commencé à tourner le vernier du récepteur et un miracle s'est produit. Les stations en mode stéréo donnent l'impression que vous êtes assis dans une salle de concert. Effet stéréo profond, aucune interférence et son clair. J'y suis parvenu après 2 semaines d'expérimentation avec différentes antennes.
    Par rapport à l'antenne de la figure 4 de l'article. Le son en mode stéréo est très différent de celui de la nouvelle antenne - le son est plus silencieux et il n'y a pas une telle profondeur d'effet stéréo, bien que le signal stéréo sous la forme d'une ampoule s'allume sans clignoter, c'est-à-dire Le réglage des vagues est bon.

    Particularités. L'antenne s'est avérée étroitement directionnelle avec une bonne réduction du bruit et, grâce au noyau en aluminium sous la forme d'un tuyau en PVC, également avec amplification, apparemment. Il fonctionne également sous un angle de 45 degrés, mais toutes les stations ne sont pas en mode stéréo.
    Voici l'expérience de sélection expérimentale d'antennes pour l'écoute urbaine de la FM stéréo. Récepteur - Sangean WR-12. Le câble a attendu 30 ans dans les coulisses et a finalement apporté des avantages au propriétaire.
    Merci pour votre attention.
    Technologie de pose. Idéalement, il faut poser le fil sous la forme d'un rectangle dont la hauteur est 2 fois supérieure à la base. Nous faisons un espace de 2 cm sur l'un des côtés verticaux - au milieu. Pour un fil de 306 cm on obtient un rectangle : 306/2/3=51 cm - c'est la longueur de la base. 51*2 = 102 est la hauteur du cadre. Pourquoi exactement cette taille de cadre - aucun appareil correspondant n'est nécessaire. Au point de connexion du câble coaxial, il y aura une résistance de 75 ohms. Nous attachons le câble au cadre comme ceci : une tresse à une extrémité de la cassure d'un côté du cadre, et une âme centrale à l'autre extrémité. Ce sont des conditions de pose idéales. Mais si la fenêtre est déjà 51 cm ou 1 à 2 cm plus large, vous devez alors ajuster le cadre sur toute la largeur de la fenêtre (jusqu'aux parcloses sur le cadre en bois, et pour les fenêtres en plastique - jusqu'aux supports de verre- clips).

    Ce faisant, j'ai mesuré la largeur et la hauteur de la fenêtre en plastique à l'aide du verre. L'un mesurait 51,5 cm de large et 130 cm de haut, et celui adjacent était 3 cm plus petit en largeur. J'ai dû faire deux cadres sur les fenêtres adjacentes et, de plus, les fenêtres étaient situées à 90 degrés - c'est l'angle du balcon . J'ai mesuré 50 cm du bas de la fenêtre le long de la vitre et j'ai fixé l'une des extrémités du fil avec du ruban adhésif ordinaire, en faisant un tour de 1 cm vers le cadre de la fenêtre à 90 degrés. Ensuite, nous posons le fil jusqu'au bout de la fenêtre, c'est-à-dire jusqu'à son fond. Nous avons sécurisé le coin avec du ruban adhésif. Nous avons marché le long du bas jusqu'au côté opposé du cadre - nous avons obtenu le bas du cadre et la moitié d'un côté du cadre avec un espace pour le câble. Nous avons posé le fil jusqu'à une hauteur de 102 cm et avons sécurisé le coin avec du ruban adhésif - le coin supérieur du cadre. Puis horizontalement vers le côté opposé du cadre. Nous avons sécurisé le coin et descendu jusqu'à ce qu'il se brise. Pour créer un espace de 2 cm dans l'espace du côté (j'ai le côté droit du premier cadre), on plie le fil vers le plastique du cadre et on fixe l'espace avec du ruban adhésif, en laissant les extrémités nues du fil pour fixer un câble coaxial avec une résistance de 75 ohms. Pour éviter que le fil ne s'affaisse, nous le fixons avec du ruban adhésif tous les 10 à 15 cm, aussi bien verticalement qu'horizontalement. Nous ne connectons pas le câble.

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  • Nous attachons le deuxième morceau de fil de 306 cm à la fenêtre adjacente, mais en utilisant une technologie différente. Nous devons connecter deux cadres à un câble, nous scotchons donc la rupture du deuxième fil sur le cadre en plastique avec du ruban adhésif (ce sera 2 cm). Nous avons obtenu des fils de 2 cm parallèles les uns aux autres sur la largeur du cadre, 7 cm, et au centre il y avait un emplacement pour connecter le câble au récepteur. Ensuite, nous étirons le fil autour du périmètre de la fenêtre pour créer un cadre avec des côtés inférieur et supérieur identiques. Nous fixons d'abord les coins, puis le fil entre les coins mesure 10 à 15 cm.

    On obtient deux cadres sur des fenêtres adjacentes, mais l'un suit strictement un rectangle de 51 X 102 cm, et l'autre est plus petit, en étirant l'espace jusqu'à ce qu'il se connecte avec l'espace du côté de l'autre cadre (j'ai obtenu 7 cm selon à la largeur du cadre de la fenêtre). Nous connectons le coaxial avec deux cadres au point de rupture. J'ai connecté l'âme centrale en haut et la tresse en bas de l'espace. J'ai tordu les fils - ils sont tous en cuivre. Il est clair que cela ne vaut pas la peine de souder sur la fenêtre.

    La direction des cadres est l'une à 30 degrés par rapport à la tour du centre émetteur et l'autre à 120 degrés. A une distance de 110 cm derrière le premier cadre se trouve un mur en béton du bâtiment qui sert de réflecteur. A une distance de 320 cm, un autre mur en béton du bâtiment sert de réflecteur pour la deuxième charpente. Étant donné que les deux cadres des fenêtres forment un angle de 90 degrés et sont équipés de réflecteurs, le lobe principal du diagramme de rayonnement des deux cadres s'est avéré être à un angle de 80 à 90 degrés par rapport au centre émetteur. Polarisation - verticale de deux cadres, car l'espace est à la hauteur et non à la base du cadre rectangulaire.

    Ainsi, toutes les stations de radio de votre ville sont en mode stéréo avec une bonne profondeur sonore et un bon effet stéréo. Nous captons des répéteurs sur d'autres fréquences de centres régionaux et 2 programmes d'une région voisine en mode stéréo. La meilleure antenne que j'ai testée et décrite ci-dessus.

    Nous améliorons l'effet stéréo grâce au composant capacitif et à la largeur du fil du cadre. J'ai remplacé le fil habituel de 1 mm d'épaisseur sous le cadre par un double fil de 1,5 mm, chaque fil ressemblant à une corde à vagues (nouilles). J'ai connecté les extrémités des fils parallèles à la jonction avec le câble coaxial et posé les fils à la place de ceux utilisés précédemment. Deux morceaux de câble double de 306 cm chacun. J'ai obtenu un meilleur effet stéréo et un diagramme de rayonnement légèrement plus large, à en juger par le volume des stations de radio mal reçues des répéteurs des centres régionaux (il a diminué). J'ai décidé de ne pas changer le fil (en un fil monoconducteur).
    J'écris pour ceux qui souhaitent avoir une antenne à faire soi-même sous forme de cadres sur une fenêtre de balcon.

    Avec tout mon respect, Andrew

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  • Antenne FM basée sur une antenne fabriquée à partir de canettes de bière, mais sans elles.
    Les antennes TV à polarisation horizontale sont fabriquées à partir de canettes de bière. Pour la réception FM, vous en avez besoin d’un vertical.
    J'ai décidé de faire une expérience avec des bouteilles d'eau (plastique de 1,5 litre). J'ai versé environ 1 litre d'eau dans un (pour la stabilité de la structure). Les bouchons de deux bouteilles étaient fixés ensemble avec un boulon et une rondelle au centre. J'ai vissé les bouchons fixés sur une bouteille vide de 1,5 litre, et le second sur une bouteille d'eau. Nous avons une bouteille en plastique superposée à une autre. Prenez du papier d'aluminium pour la cuisson (j'ai du papier d'aluminium de 29 cm de large et 11 microns d'épaisseur). J'ai vissé 3 tours sur le fond de la bouteille (il s'est avéré du bas jusqu'à 2 cm du bouchon). J'ai fixé le papier d'aluminium avec du ruban adhésif à 3 endroits : au centre, à partir du bord près du bas et à 2 cm du bord du papier d'aluminium près du couvercle. Il ôta la bouteille supérieure et fit de même avec. Il vissa le bouchon et connecta les deux bouteilles. Nous prenons un câble coaxial de 75 ohms et fabriquons un dispositif correspondant de type U de 1 mètre de long. On le connecte par torsion à un câble coaxial : trois tresses ensemble ; torsadez deux noyaux centraux (un du chargeur et l'autre du dispositif correspondant) ensemble et laissez une extrémité libre de 3 cm pour la fixation au film ; Nous exposons le noyau central de la deuxième extrémité du dispositif correspondant de 3 cm. Nous connectons tout comme ceci : nous insérons deux noyaux centraux torsadés entre les tours de papier d'aluminium sur la bouteille inférieure et les resserrons avec du ruban adhésif en les pressant contre la bouteille ; nous faisons de même avec un morceau de fil de 7 à 10 cm de long et en attachons un. fin à la deuxième bouteille supérieure. Nous avions besoin d'un morceau de fil pour pouvoir dévisser les bouteilles et remplacer l'eau par du sable lorsqu'elle séchait à cause de la neige. Nous connectons la deuxième extrémité du câblage avec une torsion au noyau central libre de l'appareil correspondant. Ça y est, l'antenne est prête. Nous effectuons des tests. J'ai vissé le dispositif correspondant avec du ruban adhésif au fond de la boîte, même s'il serait correct de le placer à 90 degrés par rapport aux bouteilles. Nous recherchons une place sur le balcon, sur le rebord de la fenêtre. Le diagramme directionnel est circulaire au niveau de l'antenne, déplaçant les bouteilles à une distance de 39 cm du mur en béton armé - on obtient un diagramme directionnel s'éloignant du mur en béton armé (39 cm soit 0,13 longueurs d'onde dans les 300 cm (mi-FM) gamme). Nous sélectionnons la hauteur d'installation des bouteilles sur le rebord de la fenêtre pour qu'elles soient au milieu entre le plafond (dalle en béton armé) et le sol - la même dalle. Nous allumons le récepteur - toutes les stations FM de la ville en mode stéréo sur toute la largeur de la gamme FM de 88 à 108 MHz. Le son stéréo dans le récepteur n'est pas plat, il est volumineux, comparable au son stéréo d'une double antenne carrée (mon post ci-dessus du 21 février). la distance entre le film des deux bouteilles était de 10 cm entre les points de fixation du chargeur au film (recommandé 7,5). Il est clair qu’il ne sera pas possible de réaliser une expérience en réduisant cette distance. En général, pour un récepteur portable, l’une des options est une antenne externe.

    3. Pour un meilleur contact entre la tresse et l'âme centrale du câble au foil (sans dispositif d'adaptation, on fixe le fil central et la tresse à différentes bouteilles entre les spires du foil) - visser des rondelles M6 puis les insérer entre les tours de la tresse sur une profondeur de 1 cm et les pressons avec du ruban adhésif sur la bouteille en 2 tours.
    4. La hauteur de la structure est de 66 cm, la circonférence des bouteilles est de 28 cm. Les bouteilles sont sans rétrécissement au niveau du bras au milieu de la bouteille.
    5. Le film peut être attaché à un tube en carton, en laissant un espace entre les tours du film de 7,5 à 10 cm (plus le diamètre du tube est grand, plus la distance entre les extrémités du film est grande). Le film peut être collé sur du carton, mais cela entraîne une consommation importante de colle. Étant donné que le film adhère aux objets pendant le transport et se casse, il est préférable de l'envelopper avec du ruban adhésif sur toute sa longueur.
    Avec tout mon respect, Andrew.

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  • Bonjour, V.Yu.
    Nous passons aux antennes magnétiques pour recevoir les stations de radio FM dans les bâtiments denses et aux options de balcon-fenêtre. J'ai réalisé une antenne cadre à partir d'un seul morceau de fil de cuivre d'un diamètre de 3 mm pour une vitre de balcon d'un périmètre de 306 cm avec un espace dans le plus grand côté du rectangle (43x110, espace de 2 cm). J'ai remplacé une antenne précédemment installée de même taille, mais constituée de fil flexible 2x1,5 mm. Les résultats ne m'ont pas impressionné. L'antenne s'est avérée être à bande étroite (le réglage était de 100 MHz). Aux fréquences supérieures à 107 et inférieures à 97 MHz, une atténuation significative du signal a été ressentie. J'ai lu qu'une antenne cadre avec un périmètre de cadre inférieur au quart de la longueur d'onde est plus sensible à la composante magnétique de l'onde qu'à la composante électrique. La deuxième hypothèse est qu’à des fréquences multiples de la longueur d’onde, il y a résonance. Une antenne cadre est efficace lorsque le périmètre du cadre est égal à la longueur d'onde. Une idée est née : créer une image à une fréquence qui est un multiple de la longueur d'onde, mais inférieure au quart.
    J'ai commencé à compter - 100 MHz - la fréquence moyenne de la gamme FM (avec une longueur d'onde de 300 cm), mais et si on augmentait la fréquence 5 fois ? Nous obtenons 500 MHz et une longueur d'onde de 60 cm. Ensuite, le cadre est obtenu avec des côtés de 10x20 cm. Avec de tels rapports d'aspect, aucune coordination n'est requise. On va faire un écart sur un des petits côtés du rectangle de 2 cm (on coupe et plie le fil sur les côtés de 1 cm chacun). En fait, on commence à plier le fil (Ф=3mm) par une extrémité : 1-4-20-10-20-4-1 = 60 cm. Comme je n'encourage pas la soudure dans les expériences, j'ai utilisé un vinyle de 1 cm fil tressé comme dispositif de serrage. J'y ai inséré le noyau central du câble coaxial et je l'ai fixé (tiré) sur l'extrémité du cadre. Tresse coaxiale à l'autre extrémité du cadre. Ça y est, l'antenne est prête. Câble RK-75 avec tresse en cuivre (pour que l'antenne et le matériau coaxial soient les mêmes). Longueur du câble - 40 cm (il y avait justement une telle pièce sans utilisation). J'ai commencé les tests.
    Une chambre dans une maison en béton armé. pas de résultat. Il capte quelque chose, mais il y a des baisses dans le niveau du signal provenant de différentes stations.
    Je suis sorti sur le balcon avec l'antenne - je l'ai placée à côté du cadre métallo-plastique sur le rebord de la fenêtre et également dans le coin du balcon (dalle en haut, dalle en bas, mur du balcon - béton armé), à 0,17 longueur d'onde du mur - 50 cm.
    Et puis la morsure a commencé - je n'ai pas eu le temps de filmer à la fois des gros et des très gros poissons, au sens d'une station FM l'une après l'autre avec un niveau de signal élevé. Toutes les stations sont en stéréo dans leur ville et quelques stations en mono dans la région voisine (80 km).
    J'ai continué les tests en déplaçant le cadre sur le rebord de la fenêtre de haut en bas, de gauche à droite. J'ai découvert que plus la fenêtre métal-plastique est proche, meilleur est le signal. J'ai calculé correctement la distance par rapport au mur en béton armé. Ailleurs, le signal s'est affaibli, mais n'était pas comparable au niveau du signal dans la pièce. J'ai laissé le cadre à l'endroit où le niveau de signal était le plus fort et j'ai connecté un câble de 11 mètres de long. Je suis assis dans la pièce, j'écoute une si petite antenne et j'apprécie le niveau du signal et la qualité du son. Le niveau du signal en dB pour toutes les stations est de 475 dB, et une antenne à phase métal-plastique avec des cercles de 73,5 cm a montré le résultat sur le même balcon, mais à un endroit différent (en face) - 479 dB. Mais les dimensions ne sont pas comparables sur le balcon. J'ai reçu de la gratitude pour cela de ma femme.
    C'est ainsi que des bribes de connaissances en ingénierie radio ont synthétisé en pratique une antenne adaptée à une utilisation dans mes conditions. La pratique est le critère de vérité !!!
    Merci pour le site et les idées créatives pour de nouveaux développements.
    Andreï.

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  • Commentaires (28) :

    #1 Filiouk Victor 31 octobre 2014

    Bonjour. D'après ce que je comprends, la fréquence de réception de l'appareil se situe dans la gamme VHF "notre gamme". Comment devez-vous modifier les données de la bobine pour pouvoir couvrir toute la gamme FM ??? .Merci.

    Racine n°2 31 octobre 2014

    Pour la gamme FM, il faudra réduire le nombre de tours de l'inductance L1. La valeur du nombre de tours est sélectionnée expérimentalement ; de plus, l'augmentation/diminution de la distance entre les tours de la bobine affecte la fréquence de fonctionnement du circuit L1C2.

    Pour la gamme 65,8-73 (MHz), le transistor doit être P416 avec la lettre B ou un autre transistor de fréquence plus élevée.
    Pour la gamme 88-108 (MHz), vous avez besoin d'un transistor à fréquence plus élevée que le P416B. Pour la nouvelle gamme, vous pouvez essayer d'utiliser le GT308B-G (seuil 120 MHz), ainsi que le KT361 avec n'importe quelle lettre (seuil 250 MHz) ou KT3107 (seuil 200 MHz).

    #3 V. Borovkov 01 décembre 2014

    Bonjour! Je ne suis pas sûr que même le bruit de régénération, un signal utile, soit entendu dans les écouteurs (téléphones), le bruit est très faible. Avez-vous fabriqué vous-même un tel récepteur et est-ce que cela a fonctionné pour vous ?? Du moins, je n'en suis pas sûr, mais je me demande s'il est possible que cela fonctionne comme écrit...

    P416 p-n-p, et KT603 n-p-n.. soyez prudent lorsque vous donnez des analogues aux débutants.. ou vous devez spécifier Kt603 pour changer la polarité..*** juste pour m'amuser, j'ai collecté.. quelques stations fonctionnent près de Kiev...

    Racine n°5 25 décembre 2014

    Mars, merci pour la note. La mention du KT603 a été supprimée de l'article afin de ne pas dérouter les nouveaux arrivants. Il existe désormais de nombreux transistors haute fréquence capables de remplacer l'ancien germanium P416.

    Je ne pense pas que le P416 ne soit plus là ; il y en a encore beaucoup dans les caches du P401 au 416*422, les vieux GT308, etc. Mais le germanium fonctionne généralement mieux. (Je l'enverrai à quiconque en aura besoin..)

    Racine n°7 26 décembre 2014

    Oui, il existe encore de tels transistors sur les marchés aux puces ; j'ai récemment acheté plusieurs GT308 pour quelques centimes - les vendeurs ont été surpris que quelqu'un ait encore besoin de ces raretés))
    Les transistors au germanium présentent certains avantages par rapport aux transistors au silicium. Dans l'article Tube-transistor ULF pour casque, il y a une plaque qui compare les propriétés physiques du silicium et du germanium.
    Laissez-moi vous faire un bref résumé avantages du germanium par rapport au silicium:

    • la densité est plus de 2 fois supérieure ;
    • la mobilité des électrons et des trous est environ 3 fois supérieure ;
    • La durée de vie d'un électron est 2 fois plus longue.

    Pour les équipements de réception radio et de reproduction du son, le germanium peut s'avérer très intéressant ! De plus, les transistors au germanium peuvent être utilisés pour assembler des conceptions très économiques, par exemple :

    • Radios économiques avec alimentation basse tension (0,3-0,7 V) à partir d'une batterie de terre ;

    Par conséquent, dans cette conception, un récepteur VHF sur un transistor sera également un plus utilisation d'un transistor au germanium.

    #8 Clide 07 janvier 2015

    Bonjour, je suis débutant dans ce métier. Veuillez écrire sur le compte des condensateurs C1 et C3 quelles sont les unités de mesure et quelle est l'importance de la capacité indiquée dans le schéma

    Racine n°9 08 janvier 2015

    Condensateur C1 = 12 pF (picoFarad) - ici, vous pouvez autoriser un certain écart, très probablement la capacité du condensateur comprise entre 10 et 15 pF n'affectera pas le fonctionnement.
    Condensateur C3 = 36 pF (picoFarad) - dans ce circuit, un écart minimum est souhaitable, vous pouvez essayer 30-40 pF.

    De plus, toute capacité, si la valeur exacte n'est pas disponible, peut être additionnée à partir de plusieurs condensateurs en les connectant en parallèle - dans ce cas, la capacité de tous les condensateurs est additionnée.
    Exemple : vous avez besoin d'un condensateur 36pF - on connecte deux condensateurs 10pF et 25pF en parallèle, vous obtenez 35pF, ce qui est tout à fait adapté pour une installation dans un circuit.

    #10 Clide 16 janvier 2015

    Bonjour à nouveau. Merci beaucoup pour votre aide, grâce à vous j'ai assemblé mon premier récepteur !
    Ps : capte légèrement la FM :)

    Le transistor P416B peut être remplacé par un GT308A ou une autre structure N-P-N haute fréquence. C'est reparti... pas N-P-N mais P-N-P.

    Racine n°12 16 janvier 2015

    Lorsque j’éditais l’article, j’ai commis une erreur par négligence. Pourquoi suis-je si attaché au N-P-N, cela semble être dû à une communication étroite avec les circuits du KT315)) Corrigé ! Merci, Mars.

    Clide, c'est génial ! Si cela ne vous dérange pas, notez les pièces que vous avez modifiées et les écouteurs que vous avez utilisés.

    #13 Clide 16 janvier 2015

    Transistor p422 c1 et c3 30pf chacun C2 - KPE avec un entrefer, L1 11mm (d'ailleurs c'est clairement une pile AA) 10 tours avec une section de 0,4mm. Sortie casque du lecteur via une résistance de 500-1000 Ohm, également en parallèle avec la résistance de 500 Ohm via un condensateur je mets les sorties sur l'amplificateur UHF
    Le transistor étant assez faible, j'ai peur de le brûler avec mon manque de connaissances théoriques

    #14 Clide 28 janvier 2015

    J'ai encore besoin d'aide, en général j'ai ajouté un étage d'amplification sur un transistor composé, le récepteur est devenu plus fort, tout semblait être comme il se doit, mais quand j'ai augmenté la puissance de 2,5V à 5V, il a commencé à fonctionner dans l'autre sens, à savoir créer des interférences très fortes, brouiller complètement la télévision et la fonction récepteur disparaît presque complètement. Dites-moi au moins approximativement pourquoi cela pourrait arriver.

    Voici un schéma complet de cet ennemi des voisins.
    Et oui, j'ai quand même brûlé le vieux transistor, accidentellement)

    Racine n°15 29 janvier 2015

    Une solution assez efficace. Le circuit devient un émetteur parce que vous avez donné beaucoup de courant au transistor KT603 - essayez de remplacer la résistance de 100 Ohm par une résistance variable de 2 à 5 kOhm et expérimentez, essayez également de réduire la capacité du condensateur d'entrée de 10 µF à 0,47 - 1 µF ou moins. Les valeurs à modifier sont surlignées en rouge sur votre schéma.

    Dans l'article Schéma d'un super-régénérateur VHF (FM) à deux transistors, il existe une solution similaire : vous pouvez essayer de connecter l'amplificateur de la même manière uniquement avec un transistor composé.

    Voici quelques schémas et articles à partir desquels vous pouvez tirer des idées et des connaissances sur de simples récepteurs radio FM faits maison utilisant des transistors :

    • Un simple récepteur VHF-FM régénératif utilisant quatre transistors
    • Récepteurs VHF à transistors super-génératifs avec alimentation basse tension (1,5V)
    • Récepteurs VHF (FM) à transistor avec décodeur stéréo en anneau

    #16 Clide 29 janvier 2015

    Oui, la résistance de 100 ohms était bien à l’origine de l’interférence. J'en ai temporairement installé un variable et installé un condensateur de 1 µF. Je me suis débarrassé des interférences, mais malheureusement, pour une raison quelconque, le récepteur refuse toujours de fonctionner normalement à 5 volts, à savoir que le son est très déformé et qu'une sensibilité excessive apparaît, où il faut le tourner micron par micron, et vous je ne peux pas bouger. En général, je pense que c'est une sorte de particularité du transistor, j'en chercherai une autre, j'essaierai, si ça ne marche pas, je réduirai la tension et c'est tout, ou je vais assemblez-le en utilisant un circuit différent

    Racine n°17 ​​29 janvier 2015

    Connectez l'alimentation 5V et essayez de placer une résistance variable de 200-300 kOhm au lieu de R1, en tournant le bouton et voyez comment le fonctionnement du récepteur change.

    Dans le circuit amplificateur, remplacez la résistance de 280 Ohm par 2-3 kOhm et sélectionnez le mode de fonctionnement avec la résistance de 52 kOhm que vous avez dans le circuit.

    Essayez d'installer un transistor GT313 ou GT311. Ils ont une fréquence de coupure d'environ 400 MHz. La première structure pnp est la même que P416, P422. Deuxièmement n-p-n, la polarité de l'alimentation change. Le GT313 peut être trouvé dans les blocs SCM ou les blocs VHF des récepteurs radio soviétiques tels qu'Okaen, etc.

    #19 Sergueï 10 octobre 2018

    Quelle résistance p1 est-ce que je ne vois tout simplement pas ?

    Racine #20 10 octobre 2018

    Sergey, la résistance de la résistance R1 est de 330 kOhm (330 000 Ohm).

    #21 Le compromis d’Alexandre 11 octobre 2018

    J'ai une question, une suggestion et un commentaire : premièrement, pourquoi la résistance R1 a-t-elle une puissance relativement élevée de 0,5 W au lieu de la puissance commune de 0,125 W (voir schéma Zakharov-Sapozhnikov) ? - A cet égard, la bobine L1 peut être enroulée directement sur la résistance R1 (mais il faut sélectionner le nombre de ses tours). - Ceci est deuxième et troisième une remarque : selon les règles ESKD, l'interrupteur d'alimentation est tiré dans le sens opposé, c'est-à-dire pas de la source d'alimentation, mais de la charge.

    Racine n°22 12 octobre 2018

    Le schéma a été redessiné. La résistance R1 est de faible puissance, peut être réglée sur 0,125 W ou toute autre puissance. La bobine L1 est sans cadre.

    #23 Kostya 06 mai 2019

    Bonjour. Je fais un cours selon votre schéma. Aide au choix d'un conférencier. J'ai connecté le haut-parleur, mais il ne siffle même pas. Plus de détails si possible !

    Racine #24 06 mai 2019

    Bonjour. Vous ne pouvez pas connecter directement des haut-parleurs de 4 à 8 ohms ou des écouteurs de 16 à 50 ohms à ce circuit. Si vous faites cela, le transistor tombera en panne. Le circuit est conçu pour connecter des téléphones avec une résistance de 1 600 à 2 200 Ohms. Pour utiliser de tels haut-parleurs et écouteurs, vous devez connecter un transformateur approprié.

    Un transformateur miniature adapté peut être retiré d'un ancien récepteur radio ou fabriqué par vous-même.

    Il faut le connecter au circuit avec enroulement I avec une résistance de plus de 1 kOhm, et au haut-parleur ou au casque avec enroulement II, avec une résistance de plusieurs dizaines d'Ohms.

    #25 Le compromis d’Alexandre 07 mai 2019

    Un transformateur provenant d'un haut-parleur d'abonné est-il adapté ?

    Racine #26 08 mai 2019

    Alexander, ça fera l'affaire, mais le volume de lecture sera inférieur à celui de l'utilisation d'un transformateur retiré d'une radio portable.

    #27 Le compromis d’Alexandre 08 mai 2019

    Est-il possible d'utiliser le mode D du transistor de sortie dans ce cas et d'augmenter la tension ? - Quelle valeur de fréquence d'échantillonnage dois-je choisir dans ce cas ? - Oui, évidemment fd>=2fв, mais que faut-il prendre égal à fв ?

    #28 Guerre maritime 08 mai 2019

    Il s'agit d'un circuit analogique. Le transistor de sortie agit simultanément comme un transistor d'entrée : un oscillateur local, un commutateur, un AMP et un VLF. Il est possible (et optimal) de connecter l'ULF supplémentaire et de sélectionner le mode souhaité - sur le côté droit.

    Cet émetteur-récepteur a été développé en 1998, alors que notre salaire ne nous permettait pas d'acheter un kilo supplémentaire de pommes de terre, et encore moins de composants radio. C'est pourquoi, à cette époque, j'ai décidé de rendre le dispositif de communication radio « de base » aussi simple que possible et presque gratuit.

    L'appareil a une sensibilité tout à fait satisfaisante, a une puissance de sortie d'environ 1,5 watts, fonctionne en mode modulation d'amplitude, mais est également capable de recevoir de la FM à large bande (après tout, c'est un super-régénérateur), par exemple dans la gamme 66 - 74 MHz.

    Le récepteur émetteur-récepteur est construit selon un circuit super-régénérateur sans UHF. L'étage super-régénératif est réalisé sur une tétrode à haute transconductance, et l'ULF est réalisé sur une triode à double sortie. Le circuit est si simple qu’aucune explication n’est nécessaire.

    En mode transmission (TX), la résistance R2 est connectée à la grille de contrôle L1 via l'inductance Dr2 par le groupe de commutateurs P1.3, qui fait passer le super-régénérateur en mode générateur « classique ».

    En même temps, par le groupe P1.2 l'entrée ULF est déconnectée du super-régénérateur et connectée au microphone, et aussi par le groupe P1.1 le circuit d'alimentation du super-régénérateur est connecté au circuit anodique de l'ULF .

    Détails

    Dans ma version, les bobines L1 et L2 ont été réalisées sur un châssis en carbolite avec un trimmer en laiton provenant d'un ancien téléviseur KVN (je l'ai trouvé dans un fossé de drainage près d'un village de vacances).

    L2 a 5 tours dans la rainure du cadre, 3 couches de papier ciré sont étroitement enroulées dessus (pas moins, puisque la tension d'anode est présente sur L2, et L1 « repose » sur le sol !), et sur le papier , à partir de l'extrémité inférieure de la bobine selon le schéma L1 est enroulé (3 tours). Le fil dans les deux cas est PEL 0,6-0,7 mm.

    Les selfs Dr1 et Dr2 sont fabriquées en usine, avec une inductance de 50 à 100 microhenry, Tr1 - depuis n'importe quel récepteur à tube, Gr1 - au moins 1 watt. M1 - n'importe quel microphone dynamique, commutateur P1 - n'importe quel microphone approprié, R3 - n'importe quel commutateur de réglage sans fil.

    R1 - 12MOhm, R2 - 7,5KOhm, R3 - 100KOhm, R4 - 270KOhm, R5 - 20KOhm, R6 - 2KOhm, R7 - 680Ohm, R8 - 270KOhm.

    C1 - 5/40 pf, C2 - Zpf, SZ - 51pf, C4 - 0,01 pf, C5 - 560 pf, C6 - 0,025 pf, C7 - 2700 pf, C8 - 0,01 pf.

    C9 – 47 µF x 20 V, C10 – 0,1 µF x 160 V, C11 – 0,01 µF, C12 – 0,01 µF. L1-6E5P, L2-6N6P.

    Antenne - conçue pour les fréquences utilisées (GP, Dipole, etc.).

    Paramètres

    En mode réception avec l'antenne connectée, obtenez le super bruit caractéristique en ajustant R3. Ensuite, vous devez essayer de vous connecter à une station de radio (diffusion ou service météorologique d'aérodrome). Ensuite, selon la meilleure qualité de réception, ajustez à nouveau R3.

    Il convient de garder à l'esprit que lors du réglage de R3, la syntonisation de la station de radio sera perdue, il est donc nécessaire de régler R3 étape par étape, c'est-à-dire : R3-C1 -R3-C1 - R3 - C1 - etc. jusqu'à ce que vous receviez une réception de bonne qualité.

    Enfin, il convient de noter que tout superrégénérateur non UHF est capable de provoquer des interférences avec les récepteurs proches.

    Il est plus rentable de choisir la gamme d'émetteur-récepteur comprise entre 27 et 140 MHz, car aux fréquences inférieures à 27 MHz, il est plus difficile de configurer le mode de super-régénération et au-dessus de 140 MHz, la bande passante de réception s'étend trop.

    Pour assurer le contrôle du volume, vous pouvez inclure une résistance variable d'une valeur nominale de 100 kOhm dans le circuit du contact RX de l'interrupteur P1.2, comme suit (surlignée en couleur) :

    Cordialement, "Patriot".


    Nous parlerons de la façon de fabriquer l’émetteur radio le plus simple et le moins cher que toute personne ne comprenant rien à l’électronique puisse assembler.

    La réception d'un tel émetteur radio s'effectue sur un récepteur radio ordinaire (sur un téléphone fixe ou mobile), à ​​une fréquence de 90-100 MHz. Dans notre cas, il fonctionnera comme une extension radio pour les écouteurs d'un téléviseur. L'émetteur radio est connecté via une prise audio au téléviseur via une prise casque.

    Il peut être utilisé à différentes fins, par exemple :
    1) rallonge de casque sans fil
    2) Nounou radio
    3) Un bug pour les écoutes clandestines, etc.

    Pour le réaliser, nous aurons besoin de :
    1) Fer à souder
    2) Fils
    3) Prise audio 3,5 mm
    4) Piles
    5) Fil de cuivre verni
    6) Colle (Moment ou époxy) mais elle n'est peut-être pas nécessaire
    7) Anciennes planches d'une radio ou d'une télévision (le cas échéant)
    8) Un morceau de textolite simple ou de carton épais

    Voici son circuit, il est alimenté en 3-9 volts


    La liste des pièces radio pour le circuit est sur la photo, elles sont très courantes et les trouver ne sera pas difficile. La pièce AMS1117 n'est pas nécessaire (ignorez-la simplement)


    La bobine doit être enroulée selon les paramètres suivants (7-8 tours avec un fil d'un diamètre de 0,6-1 mm, sur un mandrin 5mm, je l'ai enroulé sur une perceuse 5mm)

    Les extrémités de la bobine doivent être nettoyées du vernis.


    Un boîtier de batterie a été utilisé comme boîtier pour l'émetteur.




    Tout à l'intérieur a été nettoyé. Pour faciliter l'installation


    Ensuite, on prend le textolite, on le coupe et on perce beaucoup de trous (il vaut mieux percer plus de trous, ce sera plus facile à assembler)


    Maintenant, nous soudons tous les composants selon le schéma


    Prenez la prise audio


    Et soudez-y les fils, qui sont indiqués dans le schéma comme (entrée)


    Ensuite, placez la carte dans le boîtier (il est plus fiable de la coller) et connectez la batterie




    Maintenant, nous connectons notre émetteur au téléviseur. Sur le récepteur FM, nous trouvons une fréquence libre (celle sur laquelle il n'y a pas de station de radio) et réglons notre émetteur sur cette onde. Ceci est réalisé par un condensateur accordé. Nous le tournons lentement jusqu'à ce que nous entendions le son du téléviseur sur le récepteur FM.


    Notre émetteur est maintenant prêt à l'emploi. Pour faciliter l'installation de l'émetteur, j'ai fait un trou dans le corps