DmitrijАнтенны / Телефоны и планшетыДобавлено 12 комментариев В этой статье мы рассмотрим, как можно собрать наружную антенну для 3G-интернета. Подобной информации в интернете мало, и все, что мне удалось найти стоящее, это антенна с усилением до 16.3 дБ. Быть может, у кого из читателей возникнет идея, как можно собрать по такому принципу антенну с усилением до 24 дБ и более.Что касается материалов, то зачастую подобные антенны собирают из алюминия, но здесь автор заморачиваться не стал и собрал все из стали. По его словам, все прекрасно работает. Все узлы собираются при помощи сварки. Главное — соблюдать точность, от этого сильно зависит качество работы антенны.Диаметр штанги 18 mmДиаметр петлевого вирбатора равен 4 mmДиаметр рефлектора/дефлектора составляет 4 mmРефлектор размещен от начала штанги на расстоянии 30 мм и имеет длину 81 ммДлина волны = МГЦ 139 mmПроектная частота = Yagi 2150,00Материалы и инструменты для сборки 3G-антенны:— сварка;- сварочные электроды (для создания элементов);- стальная труба диаметром 18 мм (это будет несущая штанга);- соединитель труб из ПВХ (будет выступать в качестве держателя для вибратора);- дрель;- вешалка типа «плечики»;- саморезы;- маркер;- инструмент для разметки.Приступаем к изготовлению антенны:Шаг первый. Изготовление и установка вибратораВибратор изготавливается на основе указанной схемы. Устанавливать его нужно на расстоянии в 58 мм от начал штанги и в 28-ми мм от рефлектора. Для крепления вибратора понадобится ПВХ-соединитель труб, он крепится к штанге при помощи саморезов. Что же касается фиксации вибратора, то для него в ПВХ сверлится сквозное отверстие, а затем он приклеивается при помощи эпоксидной смолы. Шаг второй. Разметка штангиТеперь нужно разметить штангу под установку элементов. Для этого на трубе нужно нарисовать линию, а затем накернить места для сверления в соответствии со схемой. Расстояние между элементами влияет на мощность антенны, здесь уже нужно выбирать параметры в соответствии с представленной таблицей. Теперь в штанге можно сверлить отверстия под установку поперечных элементов. Отверстия должны быть просверлены очень точно, без наклона и смещения. Ну а потом можно подготавливать и устанавливать элементы, они изготавливаются из электродов. Длина также подбирается в соответствии с таблицей. Чтобы ровно установить элементы, нужно найти середину, а затем в каждую сторону прибавить по половине диаметра трубы. Затем в этих местах делаются отметки. По такой отметке после установки элемента легко определить, четко ли он стоит по центру трубы. Ну а когда элемент установлен, можно смело приваривать электроды к трубе. Вот и все, 3G-антенная ЯГИ готова, можно переходить к испытаниям. Как видно на картинке, у автора скорость возросла с 0.11 Мбит/с до 3.21 Мбит/с, то есть до подключения антенны скорости фактически не было, не считая 10 Кбит/с.ДоПослеДоставка новых самоделок на почту
Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
Изначально я планировал сделать Bi-Quad антенну, но в интернетах про нее и так пишут на каждом шагу, так что сегодня мы будем делать Yagi антенну.
Yagi — это направленная антенна. Существует много разновидностей таких антенн, отличающихся по рабочей частоте и по количеству элементов. Для нашего случая возможны конструкции с 5, 15, 20 элементами. Мы будем делать с 15 элементами, и с усилением 15dBm.
Для создания антенны нам понадобится:
- Wi-Fi адаптер
- Медная проволка 2.5мм²
- Деревянная рейка
- Коаксиальный кабель с сопротивлением 50 Ом
- Крепеж для антенны по вкусу. Можно приделать на стену, а можно ставить на стол.
- Всякие инструменты и прямые руки
Первым делом надо выбрать Wi-Fi адаптер. В идеале лучше взять с SMA разъемом, чтобы ненароком не испортить плату, пытаясь припаять кабель напрямую. Но мы легких путей не ищем, поэтому берем TP-LINK TL-WN727N. Кстати, есть почти такой же адаптер TP-LINK TL-WN722N, отличается от предыдущего наличием внешней антенны (и, соответственно, SMA разъема) и вдвое большей ценой.
Внутренности адаптера (картинки можно листать):
Когда адаптер выбран, можно измерить скорость инета с внутренней антенной, для сравнения, и перейти к изготовлению Yagi антенны.
Расположение элементов на рейке
# | Длина | Середина | Позиция | Расстояние от предыдущего |
1 | 59,6 | 29,8 | 0,0 | |
2 | 130 | 75 | 18,3 | 18,3 |
3 | 55,2 | 27,6 | 25,8 | 7,4 |
4 | 53,6 | 26,8 | 39,5 | 13,8 |
5 | 52,4 | 26,2 | 58,6 | 19,0 |
6 | 51,7 | 25,8 | 82,2 | 23,6 |
7 | 51,0 | 25,5 | 109,7 | 27,5 |
8 | 50,6 | 25,3 | 140,7 | 31,0 |
9 | 50,3 | 25,1 | 174,6 | 33,9 |
10 | 49,9 | 25,0 | 210,9 | 36,3 |
11 | 49,6 | 24,8 | 249,4 | 38,4 |
12 | 49,2 | 24,6 | 289,6 | 40,2 |
13 | 48,9 | 24,4 | 331,4 | 41,8 |
14 | 48,7 | 24,3 | 374,3 | 42,9 |
15 | 48,5 | 24,3 | 418,5 | 44,3 |
Получится что-то вроде этого.
Теперь подготовим рейку. Отмечаем положение каждого элемента и при помощи напильника делаем бороздку,
в которую вклеиваем элементы, кроме второго.
Настало время сделать активный элемент или, так называемый, диполь. Для этого берем 130мм проволки и на расстоянии 30мм от концов делаем изгибы на 180°. Расстояние между параллельными проволочками должно быть 5мм. Сразу припаиваем коаксиальный кабель к концам элемента:
Вклеиваем элемент на его место перпендикулярно рейке, а антенну закрепляем на подставку.
Антенна готова, но надо же её еще подключить! Для этого вернемся к нашему разобранному адаптеру. Если внимательно присмотреться к схеме, можно убедиться, что этот адаптер точно такой же, как и модель с внешней антенной — производитель заботливо оставил нам место под пайку разъема. Туда и паяем коаксиальный кабель. Внутреннюю антенну обязательно нужно отключить либо перерезанием дорожки до нее, либо выпаиванием цепи из R2, L10 и С1.
После перерезания и припаивания. Да, это я так пытался выпаять резистор огромным паяльником…
Собираем адаптер в родной корпус. Не забудьте проточить отверстие для выхода кабеля!
Собираем все вместе и… ПРОФИТ!
Антенну направляем концом в сторону точки доступа.
Настало время для тестов:
Вот такая скорость была с внутренней антенной.А такая с нашей новой Yagi антенной.
Скорость и пинг отличаются разительно. Также, сеть стало ловить на все деления (раньше только 3-4 из 5) и нашлась парочка новых сетей. Более того, весь контент для этой статьи и она сама были загружены с этой антенной.
Удачи вам и следите, чтобы вашу антенну не опрокинул кот!
Антенна Яги (волновой канал)
директорырефлектор
Рисунок 1. Составные элементы антенны Яги
директорырефлектор
Рисунок 1. Составные элементы антенны Яги
Антенна Яги (волновой канал)
Антенны Яги относятся к продольным излучателям и используют в своем составе элементы, возбуждаемые излучением. Этот тип антенн получил свое название по имени одного из его изобретателей, японского профессора Яги. Иногда используется наименование «антенны Яги-Уда», а в русскоязычных источниках такие антенны называют антеннами типа «волновой канал». Эта конструкция антенн была специально разработана для диапазона радиоволн от высоких частот (ВЧ, HF) до верхней части диапазона очень высоких частот (ОВЧ, UHF). Антенны Яги очень популярны по причине простоты их конструкции и относительно высокого коэффициента усиления. Как правило, их относят к высоконаправленным антеннам. Помимо радио, антенны этого типа применяются и в радиолокации.
В антеннах Яги используется взаимодействие между элементами, в которых возникают стоячие волны тока, в результате чего возникает бегущая волна с выраженной диаграммой направленности. Такая антенна состоит из одного или нескольких активных вибраторов (диполей) и дополнительных пассивных элементов. Элементы антенны Яги обычно привариваются к проводящему стержню или трубке, называемому стрелой. Точка соединения соответствует средине элемента. Такая конструкция имеет целью только обеспечение механической прочности антенны и не влияет на ее рабочие характеристики. Поскольку активный элемент имеет ценральное питание, он не приваривается к опорному стержню. Входной импеданс антенны может быть увеличен путем использования петлевого вибратора в качестве активного элемента.
Элементы, из которых состоит антенна Яги, показаны на Рисунке 1. Расстояния между ними выбираются не одинаковыми. Единственный элемент антенны, который возбуждается от передатчика, это активный вибратор. Все остальные элементы являются пассивными, однако играют важную роль в формировании излучения антенны. Излучение элементов складывается в фазе при распространении в прямом направлении и в противофазе — в противоположном. Ширина полосы частот антенны Яги определяется длиной и диаметром элементов, а также расстоянием между ними. Для большинства конструкций ширина полосы обычно составляет всего несколько процентов от частоты, на которую проектировалась антенна.
Антенна Яги, изображенная на Рисунке 1, имеет один рефлектор, один петлевой вибратор в качестве активного элемента и три директора. В общем, чем больше используется пассивных элементов (директоров и рефлекторов), тем выше коэффициент усиления антенны. Увеличение количества этих элементов приводит к уменьшению ширины луча антенны, но, вместе с этим, и к сужению ее полосы частот. Поэтому правильная настройка антенны имеет большое значение. Коэффициент усиления антенны не увеличивается прямо пропорционально увеличению количества используемых элементов. Например, трехэлементная антенна Яги имеет относительное усиление по мощности от 5 до 6 дБ. Добавление дополнительного директора приводит к увеличению этого параметра примерно на 2 дБ. Однако добавление последующих директоров имеет все меньший и меньший эффект.
Принцип действия
Рисунок 2. Двухэлементная решетка из полуволнового резонансного диполя в качестве активного элемента и более короткого диполя в качестве пассивного элемента
Рисунок 2. Двухэлементная решетка из полуволнового резонансного диполя в качестве активного элемента и более короткого диполя в качестве пассивного элемента
Основной элемент Яги имеет три составные части. Длина каждого пассивного элемента отличается от половины длины волны, являющейся резонансной для антенны. Если она больше (обычно на величину около 15 процентов), то такой элемент имеет индуктивные свойства и работает как рефлектор. Если же длина элемента меньше половины длины волны (с шагом 5 процентов), то элемент имеет емкостные свойства и определяется как директор, поскольку он вызывает усиление излучения в направлении от активного вибратора к директору. Для понимания принципа действия рассмотрим резонансный диполь и добавим к нему пассивный элемент, расположив его на небольшом расстоянии. Излучение диполя вызывает возбуждение пассивного элемента, причем с разностью фаз, определяемой расстоянием между ними. Емкостной характер из-за меньшей длины пассивного элемента приводит к дополнительной задержке токов и напряжений в этом элементе и, соответственно, в фазе излучаемого им поля. Поскольку разность фаз соответствует расстоянию между элементами, то оба излучаемых поля (активного и пассивного элементов) синфазны в одном направлении и противофазны в другом направлении. Поскольку амплитуды колебаний в элементах антенны не одинаковы, сумма излучаемых ими полей увеличивается в одном направлении и уменьшается в другом.
Рисунок 3. Трехэлементная антенна Яги, суперпозиция колебаний, вызванных активным элементом, рефлектором и директором
Рисунок 3. Трехэлементная антенна Яги, суперпозиция колебаний, вызванных активным элементом, рефлектором и директором
Возникновение одного поперечного луча при использовании одного активного вибратора и одного пассивного элемента позволяет предположить, что еще большее усиление может быть достигнуто использованием рефлектора и директора по разные стороны от активного вибратора. В действительности так и есть. Трехэлементная антенна Яги имеет коэффициент усиления, достигающий 6 дБ. В рефлекторе, имеющем длину больше половины длины волны, индуцируется ток, который, в свою очередь, является источником волны, гасящей волну от активного вибратора. Директоры несколько короче, их сопротивление носит емкостной характер, и они должны быть расположены на расстоянии, несколько меньшем половины длины волны, для обеспечения синфазности волн от активного вибратора и от директоров. Коэффициент усиления антенны Яги может быть увеличен путем увеличения количества элементов, однако каждыей новый дополнительный элемент будет вносить все меньший и меньший вклад. Для умеренного количества элементов усиление в прямом направлении пропорционально этому количеству.
Массив элементов Яги можно описать как структуру с медленной волной. Поэтому антенны Яги относятся к категории антенн бегущей волны. В такой структуре поддерживается неубывающая волна в прямом направлении, а токи в директорах имеют примерно одиноковые значения, хотя и с увеличивающейся фазовой задержкой. Фазовая скорость волны в этом случае составляет от 0,7 до 0,9 скоростей света.
Figure 4: 3D representation of the antenna pattern of a Yagi antenna having 8 elements including folded dipole fed with a power of 11 dBm
Рисунок 4. Трехмерное представление диаграммы направленности антенны Яги, имеющей 8 элементов, включая петлевой вибратор, запитываемый мощностью 11 дБм
Рисунок 5. Радиолокатор, в котором используется решетка антенн Яги (П-18 «Терек», по классификации НАТО «Spoon Rest D») с коэффициентом усиления G = 69
Используемые источники:
- https://usamodelkina.ru/7989-antenna-yagi-dlya-3g-interneta-svoimi-rukami-naruzhnaya-do-163-db.html
- https://iriscot.org/blog/all/yagi-antenna-dlya-wi-fi-2-4ghz-s-15-elementami/
- https://www.radartutorial.eu/06.antennas/an19.ru.html