简单的二单元八木天线的制作

简单的三单元八木天线的制作
八木天线是一种引向天线,有一个有源振子和多个无源振子放置
在同一平面上,并且垂直于连接它们中心的金属杆。一般一个无源振
子为反射器,其余的无源振子为引向器。因为金属杆通过振子上的电
压波节点,并垂直于天线,所以,金属杆对天线的近场影响很小。而
有源振子必须与金属杆绝缘。
根据学校与接收机的距离和发射机的功率,采用二单元八木天线。
在制作天线之前,对八木天线的原理有个大致的简单了解。
天线形式 反射器数 引向器数 有源振子数 方向性系数

偶极 0 0 1 0 dB
二单元八木 1 0 1 3~4.5dB
二单元八木 0 0 1 3~4.5dB
三单元八木 1 1 1 6~8dB
四单元八木 1 2 1 7~10dB
五单元八木 1 3 1 9~11dB

从上表可知,八木天线的单元越多,方向性越强。但是单元的
增加不与方向性成正比。单元过多时,导致工作频带变窄,整个天线
尺寸也将偏大。
< 一 >器材的准备:
(1) 两根长约2.4m,直径4.5mm的PVC管。要求PVC管无弯折,无破
损 (天线的支撑采用PVC管 ,可以抵抗风吹雨打)。
(2) 三根长1.2mm,5mm的铜导线,和一根长约2m的电线 。保留电线
上的橡胶皮 。 天线的振子我们采用直径5mm耐弯折的铜电线,可
以有效的将电磁波传递到天空中。
(3) 高频信号传输线8M(确保传输线从发射机到主教二楼天台上)。
(4) 电烙铁一把,尖嘴钳一把,万用表,绝缘胶带。
我们做的是77MHZ的波段天线。天线的长度计算等于波长的1 / 2。

波长=光速 / 频率 。
< 二 >制作步骤:
(1) 我们首先将两根铜电线拉直的绑在PVC管上,两根电线相交处留一
个2cm的缝隙,并将铜电线的橡胶消去,两头露出长约2cm铜导线,
以备焊接信号传输线。将两个电线用绝缘胶布粘在PVC管上。
(2) 布信号线。将信号线从广播站拉到三楼的天台上,用专用的螺钉固定
在牢固的地方,避免信号线的摇拽,损坏信号线,影响传输质量。
(3) 焊接信号线和两根电线交汇处的导线,将信号线的一头消开,会有一
根轴心铜线和轴心铜线四周的铜网,将铜线和轴心铜线焊在一起,焊
接时注意不要烫坏轴心铜线的绝缘部分。将另一个和铜网焊接在一
起。将第三根电线顺着信号线下1.2m的部位旱在一起。
(4) 天线的反射天线的制作。将长约2m的电线塞进长约2m的PVC,必
须电线在PVC管中完全伸开,以达到最佳反射效果。
(5) 将两根做好了电线的PVC管垂直安装在天台上 ,并两根PVC管平
行间距5.9cm,以达到八木天线在77MHZ波段上的要求。将两根PVC
管用一些固定材料固定,使两根管成为一个整体。
将信号端接到发射机上就可以发射信号了,使用三单元八木天线可使
电磁发射效率曾大到八到十六倍 ,传播距离更远。

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我特佩服这大神,蹭网神器:鱼骨八木天线DIY登峰造极

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致力于这款八木天线DIY有一年多了,终于在2016年的7月16日将它制作完成了。

这款八木天线仿真见下图
在DIY实践中总结出安装使用八木天线时,经常需要对有源振子、反射器、引向器这些器件单元进行间距的调试和、或长度的更换,使
天线的电磁参数达到理想状态。

目前市面上八木天线的各个器件单元与天线主梁之间的连接方式有如下几种:
1、采用铆螺母进行紧固连接,该种连接方式的天线无法进行调节或更换各个器件单元;
2、采用螺丝的方式进行连接,该种连接方式可以更换各个器件单元,但无法进行调节各个器件单元之间的间距;且该种连接方式需要借助螺丝刀才能更换,在有些情况下不太方便;
3、采用卡接的方式进行连接各器件单元,虽然连接或更换各器件单元较方便,但仍无法做到“微调”各个器件单元之间的间距。

而随着2.4G频段的推广,5.8G的横空出世间距的调整变的极为重要,因为高频通信零点几毫米的偏差都会使、电磁参数偏离设计指标。

本人的设计的这款八木天线,可快速方便调整和/或替换各器件单元,使各种使用环境下的电磁参数可以达到最理想状态,且结构简单、牢固、重量轻。

第一张图为天线的整体图
第二张是焊接引向振子的调节块
第三张是安装模块,可选择
可以使用圆柱部分与卫星锅匹配做为馈源天线使用,也可以使用尾部抱杆的方式单独使用。

2015初至今鱼骨八木DIY,谈一谈大神的内心独白吧!
“做为一个普通的天线爱好者,侥幸成功做出一副令大家赞赏的天线我感到很荣幸,我将做好一位老司机的本分。

做出更好的天线供大伙DIY!谢谢大家!”。

矩量法分析八木天线

矩量法分析八木天线

矩量法分析八木天线八木天线是一种常用于无线通信的高利用效率的天线结构,由经典日本电气工程师八木秀次于1926年提出。

八木天线结构简单,轻巧,适用于各种频段的应用,并能在设计中考虑到信号接收或传输方向的选择。

本文将使用矩量法对八木天线进行详细分析。

首先,让我们了解一下八木天线的基本结构。

八木天线由两个平行的贵金属金属棒组成,其中一个是驱动器,另一个是反射器。

驱动器是由驱动源供电的,它辐射出电磁波,然后被反射器反射回到驱动器附近的空间中。

在驱动器和反射器的中间,还有一系列的被称为直拨子的金属棒,用于增强天线的接收和传输性能。

通过调整直拨子的长度,可以改变天线的共振频率。

此外,还可以通过改变驱动器和反射器之间的距离来进一步调节天线的性能。

在矩量法中,我们需要分析和计算天线的辐射特性和性能。

首先,我们需要定义一个适当的坐标系来描述天线结构。

假设天线的长度为L,宽度为W,高度为H,并且将天线的中心线与Z轴对齐(即X-Z平面)。

接下来,我们需要定义一些参数来描述天线的物理特性和电气特性。

首先是导体的电导率σ,它描述了导体的传导性能。

通常,我们可以假设导体是理想导体,导电率为无穷大。

然后是导体中自由电荷的表面密度σ,它可以通过电荷守恒定律计算得到。

最后是天线的输入阻抗Zin和辐射方向图。

在计算输入阻抗时,我们可以使用传输线理论。

我们可以假设八木天线驱动器的输入电阻为50欧姆,并使用传输线理论来计算天线输入阻抗。

在计算辐射方向图时,我们可以使用积分方程来描述电流分布,然后使用适当的数值方法来解决积分方程。

通过使用矩量法,我们可以快速而准确地分析八木天线的性能。

我们可以通过调整直拨子的长度和驱动器与反射器之间的距离来改变天线的频率响应和方向性。

此外,我们还可以通过在驱动器和反射器之间添加一个金属棒来改变辐射方向图的形状和性能。

总之,矩量法是一种强大而有效的工具,可以用于分析八木天线的性能。

它可以帮助工程师们设计出具有高利用效率和优异性能的八木天线,从而满足各种无线通信的需求。

V-U 双频八木天线!

V-U 双频八木天线!

V/U 双频八木天线
附图主梁是4分铜水管,但用非金属材料同样可以,除主振外其他可以直接和主梁相连!
各人根据自身条件,因地制宜取材,可以用铜焊条制作。

两根47cm之间的尺寸,要求不太严格,互不短路便可以!调整主振(47cm)之长度可以控制驻波,经验系46cm至48cm左右,但引线位置对驻波亦有重要关系!此天钱结构是由主振垂直双极47cm+47cm为基楚,後加107cm作反射,31cm作为UHF振子和对主振阻抗匹配之用!此精采设计为东洋作品DO-11。

因为制作容易,成功率高,体积小,特别适合在阳台使用!
(我使用直径20MM的PVC管做主梁,在最前面又增加一级引向器,反向器每边的长度为107/2CM,使用时将二者连接起来,不使用时将其拆除,引向器、主振子、反向器均放入PVC管内,携带十分方便) 经使用,VHF指向45度左右,UHF可调后加的30cm引向棒的位置。

效果满意!
测试报告:在沙田用YAESU VX150 通联天水围中继(VR2UTM)
天线..............接收...........启动功率
DO-11..........1粒仔..........无法启动
K19..............3粒............5瓦
K29(最新版本).4粒............2瓦
J POLO.........无料到.........无法启动。

八木天线的设计方案

八木天线的设计方案

八木天线设计方案指导老师:***单位:长沙航空职业技术学院组员分工(见表一):表一背景分析:在当今社会中天线不仅仅只是应用在电视接收系统中应用,而在很多电子产品都用到天线,比如(对讲机、无线路由器、手机等),所以掌握天线的知识,对以后做别的无线产品开发打下了很好基础,本次制作八木天线可以掌握无线通讯的原理和相关只是。

关键词:八木天线一、设计说明:作为电磁换能元件,天线在整个无线电通信系统中位置十分重要,质量好坏直接影响着收发信距离的远近和通联效果,可以说没有了天线也就没有了无线电通信。

作为一款经典的定向天线,八木天线在HF、VHF以及UHF波段应用十分广泛,它全称为“八木/宇田天线”,英文名YAGI,是由上世纪二十年代日本东北帝国大学的电机工程学教授八木秀次,在与他的学生宇田新太郎研究短波束时发明的。

相对于基本的半波对称振子或者折合振子天线,八木天线增益高、方向性强、抗干扰、作用距离远,并且构造简单、材料易得、价格低廉、挡风面小、轻巧牢固、架设方便。

通常八木天线由一个激励振子(也称主振子)、一个反射振子(又称反射器)和若干个引向振子(又称引向器)组成,相比之下反射器最长,位于紧邻主振子的一侧,引向器都较短,并悉数位于主振子的另一侧,全部振子加起来的数目即为天线的单元数,譬如一副五单元的八木天线就包括一个主振子、一个反射器和三个引向器,结构如图1所示。

主振子直接与馈电系统相连,属于有源振子,反射器和引向器都属无源振子,所有振子均处于同一个平面内,并按照一定间距平行固定在一根横贯各振子中心的金属横梁上。

在无线通讯中八木天线占据了很重要的位置,对于我们刚刚进入无线电的初学者来说,掌握八木天线的原理和安装是非常必要的。

二、系统规划传输方式:单向传输节目源:本系统电视节目包括无线电视和自办节目(一套)等。

无线电视:通过八木天线接收到的信号送到电视机,收看电视机节目。

示意图如下(图一):(图一)自办节目:本系统自办节目采用DVD播放或摄像机录制节目播放等方式。

常见八木天线的设计

常见八木天线的设计

常见八木天线的设计【摘要】介绍八木天线的基本设计原理,设计思路,各关键指标的确认。

满足初学者对八木天线设计知识的初步需求。

【关键词】八木天线基本特性;原理;设计1.八木天线的基本特性八木天线又称为引向天线或波渠天线,由一个有源振子与若干无源振子组成。

有源振子与馈线直接相连,引向器和反射器都是无源振子。

有源振子被馈电后在空问产生电磁波,通过耦合在无源振子上产生感应电流并发生辐射。

改变振子长度与问距时,无源振子上感应电流的幅度和相位也随着变化,适当的调整各振子的长度与间距,就可获得良好的方向图、阻抗等电气指标。

若无源振子与有源振子的问距小于λ/4,长度短于有源振子时,方向图指向无源振子一侧,相应的无源振子称为引向器,比有源振子长的无源振子称为反射器。

八木天线具有结构简单、馈电方便、制作简便等突出优点,广泛用于米波、分米波波段的通信、雷达、电视及其它无线电设备中。

八木天线缺点是调整较难,频段较窄,一般在5%以内。

2.八本天线的设计根据给定的电气指标:增益、波瓣宽度、副瓣电平、前后辐射比、输入端驻波比以及工作带宽等设计天线时,设计任务是确定振子单元数目N,反射器、引向器、有源振子的尺寸和相对位置等,最后要验证是否满足规定的电气指标。

天线的指标在工作频带的低端容易达到,而在高端变化较快,因此设计频率通常选为高于中心频率。

天线的各部分对各项指标的影响程度不同,有时某些指标之问存在着矛盾,因此设计过程中要折衷处理。

2.1单元数目N的确定振子数目N主要根据增益或方向性系数来确定。

由于八本天线的效率一般达90%以上,因此增益近似等于方向性系数。

八木天线是慢波结构的行波天线,因此它的增益可用行波天线公式计算,即G≈10L/λ。

根据增益要求先确定天线总长L/λ,然后利用引向器和反射器常用的间距确定N,或者由经验数据直接选择N。

图1的曲线是从大量的实测数据综合出来的,其中图1是天线增益G与N的关系曲线,由G确定N。

通常引向器的振子数目为6~12比较适宜,若再增加引向器数目对提高增益没有显著效果。

自制简易手持式双波段业余卫星通信八木天线

自制简易手持式双波段业余卫星通信八木天线
驻波比反映了天线和收发信机之间信号传输的效率,理想驻波比的理论值是 1.0:1,性能良好的天线的驻波比小于 1.5:1,他表明 96%以上的能量能够在天线 和收发信机之间正确传输。驻波比小于 2.0:1 的天线通常能够满足正常使用,而 当天线的驻波比大于 3.0:1 时,则有四分之一以上的能量不能被正常传输,对于 发射天线,这部分能量会转化为热能,对发射机产生危害,这样的天线需要进行 调整。
测量天线驻波可使用功率驻波表或天线分析仪,先把 2 米天线接到测试仪器 上,微调 2 米天线激励单元 A 端的长度,使驻波比在 145MHz 时最小;然后连接 和 70 厘米波段天线到测试仪器上,微调 70 厘米天线激励单元 A 端的长度,使驻 波比在 435MHz 时最小。
把 2 米天线和 70 厘米天线连接到合路器,在合路后的端口上测量 145MHz 和 435MHz 频率下的驻波比,若驻波比与之前测量单天线时增大较多则应检查合路 器的元器件和焊接。
至此,一种简单实用的手持式业余卫星通信天线已经制作成功,这是个良好 的开端,你可以使用他来体验业余无线电卫星通信的无穷乐趣。
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自制简易手持式双波段业余卫星通信八木天线
-- 2010 年全国青少年无线电通信锦标赛卫星通信制作项目
BA1DU,龚万骢
手持式 VHF/UHF 双波段八木天线是一种常用的低地球轨道(LEO)业余卫星 通信天线。目前大多数业余卫星工作在 2 米和 70 厘米波段,本文介绍的天线是一 种 145MHz 两单元和 435MHz 五单元的线极化组合式八木天线,天线长度只有大约 0.8 米,很轻便,可以用来与 HO-68、AO-51、VO-52、SO-50、FO-29、AO-27 和 AO-7 等业余卫星通联,下面介绍如何自制这种简单实用的天线。

435八木天线制作方法

435八木天线制作方法八木天线,也称为Yagi-Uda天线,是一种常用的定向天线,广泛应用于通信和无线电传输领域。

本文将介绍制作一种435八木天线的方法,包括所需材料、步骤和注意事项,帮助读者了解如何制作这种天线。

1. 铝管:直径为0.5英寸,长度为一根八木天线的总长度。

2. 绝缘尺子:用于测量和标记长度。

3. 电线:直径为14号,长度为一根八木天线总长度加上额外的电源线。

4. 电缆连接器:根据实际需要,选择适合你的设备的连接器。

5. 螺钉和螺母:用于固定器件的连接。

6. 天线支架:可根据需要选择自行购买或制作。

1. 测量和标记:首先,使用绝缘尺子测量和标记所需的铝管长度。

根据435八木天线的设计规格,绘制一条中央导体线和一系列辐射子元素线的位置。

将每个元素的长度计算好,并标记在铝管上。

2. 切割铝管:使用合适的工具,根据标记线的位置,将铝管切割为相应的长度。

确保切割平整、直线,并尽量减少残留的锯齿边缘。

3. 准备辐射子元素:根据设计规格,在铝管上钻孔以安装辐射子元素。

将每个辐射子元素的一个端点与中央导体线连接,另一个端点朝向发射方向。

4. 组装和固定:将切割好的铝管和已经准备好的辐射子元素进行组装。

使用螺钉和螺母将辐射子元素固定在铝管上。

确保每个辐射子元素之间的距离和角度与设计规格一致。

5. 连接电线:为八木天线提供电源,将一根电线连接到中央导体线的一端,并将其固定到铝管上。

将另一端的电线延伸到天线外部的适当位置,以便与设备连接。

6. 安装支架:选择合适的天线支架,并根据实际需要进行安装。

确保安装时天线的朝向和角度符合设计规格,并紧固螺母以保持稳定。

7. 连接设备:在八木天线的另一端连接选择的电缆连接器,以便将天线与通信设备或无线电设备连接。

1. 在制作过程中,一定要仔细测量和标记,确保每个元件的长度和位置准确无误。

2. 切割铝管时要小心操作,确保切割平整且无锯齿边缘。

3. 组装和固定辐射子元素时,注意确保每个辐射子元素之间的距离和角度符合设计规格。

八木天线_图文概要

八木天线,据介绍是日本人宇田所创,八木仅做了介绍。

英文叫”Yagi“,也叫寄生天线,引向天线。

一般由一根反射元,一根激励元(发射体)和多根引向元组成。

由于八木天线具有很好的方向性,增益也比较高。

用它来测向、远距离通信效果特别好,不仅被专业通讯电台广泛使用,也受到我们业余无线电通讯爱好者的欢迎。

有关它的工作原理和计算公式可以在不少书刊和网站上找到,在次不再赘述。

这里主要介绍我们爱好者如何来自制430八木天线。

那年,我们有位朋友得到了一副从境外带来的成品五单元430八木天线,凡是见到的人都感到相见恨晚、爱不释手!于是,一位DIY能力比较强的朋友发挥自己的特长,借去精心仿制了一副。

这样这种八木天线就在我们中间传开来了。

当然,可能有的朋友觉得在今天的条件下DIY的天线比较“土”,完全可以去买成品,没有必要去DIY。

但是,要知道DIY是我们HAM的一个传统,是一个开发自己的智慧、提高心灵手巧水平和创新能力的过程,真所谓“其乐无穷”,我们有不少HAM都乐此不疲。

DIY不仅要求达到效果相仿,而且,还要求制作简便,充分利用手边可替代的物品,讲求费用低廉。

我自制的430八木天线是在其他朋友的基础上又有自己的发挥,就有价廉物美的效果。

〔图1就是自制的430八木天线〕【图1】从左边起1—3根(3根铜梗)为引向元,记作A、B、C;第4根(即环型体)为激励元(发射体),记作D;第5根为反射元,记作E。

具体尺寸:A=30.2cm B=31cm C=31.8cm D(环型两端中心)=32cm E=34.5cm各单元之间的间距:A—B:13.5cm B—C:14.3cm C—D(环型不开口的一边):8.7cmD(环型不开口的一边)—E:7.5cmD发射元环型间距:2cm 环型开口处间距:1cm【图 2】【图 3】【图 4】所用材料:1.支架:我用的是铝合金工字型窗帘轨道,约55cm长。

也可用其他材料。

一般五金装潢商店有售。

(见图2)这种材料价格便宜,容易搞到,制作时钻孔打洞也方便。

八木天线制作经验谈概要

八木天线制作经验谈近来想搞几条各频段的八木定向天线,看了几本关于八木定向天线的书,总结了以下经验(规律),都是书上的东西,可能不一定正确,希望各位同好指正。

由于引向天线各项指标在低频段的低端较易满足,而在高端则变化较快,所以其设计频率通常选在比中心频率稍高的某一频率。

1. 振子元件数的选定振子的数目主要是根据给定的增益来确定的,而引向天线的增益主要决定于天线长度L/λ,因此,可以根据所要求增益值首先确定天线长度,然后根据引向器和反射器的常用间距来确定振子数目;或者直接根据经验数据来选择。

通常,引向天线的引向振子的数目是6~12个,若再增加引向器的数目对提高增益没有显著的效果,对于高增益的要求,可以采用天线阵的办法来解决。

2. 无源振子尺寸的选择无源振子尺寸的选择主要应从方向性和阻抗特性两个方面考虑。

引向振子间距的选择。

由于增益主要决定于L/λ,若引向振子的数目已定,则间距取得大一些较为有利,但当>0.4λ后,天线增益反而迅速下降,所以一般取(0.15~0.4λ。

第一引向器和有源振子的间距应略小于其它振子的间距,例如≈0.1λ 时,增益略有提高。

通常引向器的长度在≈(0.42~0.46λ范围。

振子数目愈多,引向器的最佳长度也就愈短;若要求工作频段较宽时,引向器的长度也应取得短些。

反射器和有源振子的间距通常在(0.15~0.23λ范围内,其间距对方向图的前后辐射比和输入阻抗影响较大,间距较小可有效地抑制后向辐射,但输入阻抗较低难于和馈线阻抗匹配,因而要折衷选择。

反射器长度通常(0.50~0.55λ。

若对前后比要求较高,可采用发射网的形式。

无源振子一般选用铝管制成,导体半径通常选择在(1/200~1/300λ范围内。

振子粗细对方向性没有太大的影响,而对阻抗特性则有一定影响,振子愈粗,特性阻抗愈低,对展宽阻抗带宽是有利的。

引向天线有均匀结构和不均匀结构两种形式,前者是指引向器是等长和等间距的情况,而后者是指引向器是不等长和不等间距的情况,距离有源振子越远的引向器,其长度越短,间隔越大。

定向接收WiFi神器--八木天线,做出八木天线是一个无线电爱好者的骄傲

定向接收WiFi神器--八木天线,做出八木天线是一个无线电爱
好者的骄傲
八木天线是由一个有源振子(一般用折合振子)、一个无源反射器和若干个无源引向器平行排列而成的端射式天线。

在二十世纪20年代,由日本东北大学的八木秀次和宇田太郞两人发明了这种天线,被称为“八木宇田天线”,简称“八木天线”。

八木天线的发明人八木博士
八木天线最经典设计是单频段八木天线,有三对振子,整个结构呈“王”字形。

与馈线相连的称有源振子,或主振子,居三对振子之中,“王”字的中间一横。

原理是是以两条1/4波长振子构成的1/2偶极子作为有源激励辐射单元(实际振子长度还应乘上相应的缩短系数),在距离这个激励单元后面1/4波长的地方平行地放置一根略长于1/2波长的振子称为反射单元,而在激励单元前面距离1/4波长的地方则平行地放置一根略短于1/2波长的振子称为引向单元。

原理图:
八木天线原理图
通过调整反射单元和引向单元振子的长度,使反射单元振子的感应电流比激励单元振子的电流超前π/2,引向单元振子的电流比激励单元振子的电流落后π/2。

这样从远方得到天线的辐射电波情况是:在反射单元方向来看,反射单元和激励单元振子所辐射的电波相差180度而被相互抵消,因而没有信号。

在引向单元方向来看,引向单元和激励单元振子辐射的电波相位相同而得到加强。

在实际应用中,为了进一步增加引向单元方向的电波强度,使天线的方向性更好,常采用加入多个引向单元振子的方法,八木天线的引向单元越多,天线的增益越高,方向性就越强。

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