Изолятор planar для антенны для чего нужен

Изолятор planar для антенны для чего нужен

Когда речь заходит о различных устройствах, характеризующихся широким понятием «предохранитель», то первое, с чего хочется начать разговор, это известная пословица: «Скупой платит дважды». Ее я адресую тем специалистам, которые зачастую избегают применения указанных устройств в сетях кабельного телевидения (СКТ). Нежелание лишний раз перестраховаться отчасти объясняется тем, что на практике кабельные сети действительно могут работать без серьезных сбоев и применения «изоляторов земли» (ИЗ) долгое время. Более того, справедливости ради нужно отметить, что на заре развития систем кабельного телевидения в нашей стране само понятие «изолятор земли» вообще отсутствовало среди номенклатуры используемых компонентов СКТ. Конечно, специфические сбои в виде фоновых 50 Гц-вых помех, нагрева и перегорания коаксиального кабеля в разводке кабельной сети из-за повреждения силового электрооборудования жилых домов происходили и раньше, но выходили кто? из положения по простому принципу: «Сгорело, меняй на новое». На сегодняшний день такой подход, по мнению автора, является неперспективным ввиду увеличения протяженности и емкости кабельных сетей, усложнения их архитектуры и необходимости минимизации числа аварийных ситуаций, ведущих, в конечном счете, к пропаданиям сигнала у абонентов СКТ.

Изолятор planar для антенны для чего нужен. Смотреть фото Изолятор planar для антенны для чего нужен. Смотреть картинку Изолятор planar для антенны для чего нужен. Картинка про Изолятор planar для антенны для чего нужен. Фото Изолятор planar для антенны для чего нужен

Приступая к описанию устройства и принципа его действия, необходимо разобраться в терминологии, применяющейся в данном случае. Дело в том, что термин «изолятор земли» пришел к нам из зарубежной практики и не совсем применим в наших конкретных условиях, когда понятие «земля», или «заземление», лишь в исключительных случаях применимо к жилым домам, где электрооборудование силовой сети действительно включает в себя шину заземления. Сразу поясним, что нулевая фаза, или просто «нуль», и шина заземления имеют существенное различие. Нулевая фаза, являясь нейтральной фазой, служит, как известно, для компенсации несимметричности нагрузок всех трех фаз и обеспечения постоянно действующего значения фазного напряжения в 220 Вольт на вводах к потребителям. Обрывы или частичные нарушения контактов в нулевой фазе ведут к авариям в силовой сети дома или в отдельных подъездах, вследствие чего частично нарушается нормальное энергоснабжение и, что более важно для нас, они влекут за собой аварии в кабельной разводке СКТ. Поэтому «изолятор земли» правильнее назвать в нашем случае «изолятором нуля», так как он защищает сеть СКТ от обрывов на нулевой фазе, а не в шине заземления ввиду ее отсутствия. Забегая вперед, подчеркнем, что при наличии в домах полноценной шины заземления ИЗ включаются в тех же точках сети СКТ, в которых они устанавливаются в случаях отсутствия таковой шины. Принципиальная разница состоит в том, что при наличии заземления соединение участков СКТ происходит с шиной заземления, а в случае его отсутствия — с нулевой фазой, которая всегда имеется в электрооборудовании жилых домов. Различия существуют и в условиях работы ИЗ. В первом варианте ИЗ включен в преимущественно обесточенную цепь шины заземления, во втором ИЗ оказывается включенным между точками нулевой фазы, в которой протекает ток. Слово «изолятор» имеет смысл разъединения, или гальванической развязки, для токов сети 50 Гц, текущих по оплетке коаксиального кабеля. Такая ситуация возникает, когда кабель оказывается включенным между двумя неравными по потенциалу точками нулевой фазы силовой электросети, в которых ранее было произведено подключение к нулевому проводу участка СКТ, например, при аварии нулевого провода, соединяющего между собой два подъезда дома. Это может произойти только при условии, что оба конца радиокабеля, а точнее его оплетки, были предварительно соединены с «нулями», соответственно, этих двух подъездов во входных электрораспределительных щитах. Весь потенциал «рассимметрирования» фаз, возникший из-за обрыва или частичного нарушения нулевого провода, приложится к указанным концам радиокабеля: к одному — в первом подъезде дома, к другому — во втором. Участок кабельной сети СКТ включается в контур протекания тока, замещая собой повредившийся мощный нулевой провод электросети. Причем это возможно при токах в единицы и десятки ампер. Подобная ситуация может произойти применительно к двум отдельным жилым домам или между двумя группами домов, подключенных к одной подстанции. Какая сила тока возможна в такой ситуации — трудно представить!

Здесь уместен вопрос: «Для чего искусственно создавать потенциальные контуры тока, соединяя оплетки кабеля с нулевым проводом в двух разных точках СКТ, например, в двух парадных дома или между двумя домами, связанными воздушной или подземной магистралью?». Ответ не столь очевиден, как кажется на первый взгляд. Дело в том, что соединять с нулевой фазой (или заземлять) участки кабельной сети СКТ необходимо. Это объясняется следующим. В любой сети СКТ, пусть даже в масштабе одного дома, абсолютно все телеприемники абонентов соединены вместе по оплеткам абонентских кабелей гальванической связью. В своей практике автор встречал телеприемники импортного производства, где входной разъем телеантенны соединен с селектором каналов через два высоковольтных конденсатора, включенных в разрывы оплетки кабеля и центральной жилы, соответственно, чем обеспечивалась гальваническая развязка. Однако недостатки такой конструкции будут объяснены далее. В целом, почти все современные телеприемники имеют конструкцию с выступающим на тыловую стенку IEC-разъемом селектора каналов, что говорит об отсутствии гальванической развязки по концентрическому проводнику. Получается, что телевизор одного абонента подвергается риску оказаться под опасным напряжением относительно нуля при возможном пробое фазы на шасси телевизора другого абонента СКТ. Кстати, под напряжением окажутся все телевизоры абонентов, соединенные оплетками абонентских кабелей. Учитывая, что автомат-предохранитель квартиры, где произошел пробой, не прореагирует на это, так как короткого замыкания в таком случае не произойдет, то данное опасное напряжение будет присутствовать сколь угодно времени и сможет спровоцировать выход дорогостоящей аппаратуры других абонентов из строя. Помимо этого в сети СКТ могут происходить собственные поломки в виде пробоя питающей устройства СКТ фазы на корпус этих устройств, что равноценно пробою на оплетку магистрального кабеля и абонентских отводов. Также возможно аварийное соединение различных проводов и контактов, находящихся под напряжением, с корпусами ответвителей СКТ, размещенными в электрощитах слаботочного оборудования. Теперь, если помножить вероятность таких явлений на масштаб квартала или микрорайона, то станет ясно, почему необходимо подключать к нулевой фазе (или заземлять) кабели сети СКТ. Такое подключение всей сети СКТ только в одной точке хоть и избавит от возможных контуров тока нулевой фазы, но недостаточно даже для небольшой кабельной сети ввиду низкой надежности такой схемы (из-за наличия большого числа контактов по всей протяженности сети до точки подключения к «нулю» (или точки заземления)). Однако может возникнуть и другая крайность в вопросе проектирования — желание подключить к нулевой фазе все имеющиеся в субмагистралях этажные ответвители, установив их прямо на металлическую арматуру распределительных щитов. Это делать недопустимо, так как возможны аварии при обрыве или отсоединении нулевого провода электросети между этажами или группой этажей подъезда дома. Таким образом, рекомендуется устанавливать ИЗ в разрыве кабеля между двумя участками кабельной сети и производить соединение с нулевой шиной концов каждого плеча по отдельности в месте их расположения. Необходимо установить все этажные ответвители на изолирующие подкладки и провести специальный провод в изоляции, называемый проводом слаботочного заземления (ПСЗ), соединив им все ответвители в каждом подъезде дома. В случае установки ИЗ между соседними подъездами дома такие провода соединяются с нулевыми фазными шинами в каждом подъезде по отдельности в местах их ввода. Во втором случае, когда предусмотрена установка ИЗ только между двумя домами, ПСЗ всех подъездов объединяются внутри каждого дома и соединяются в нем лишь с одной точкой нулевой фазы. Для указанных проводов предусмотрен специальный зажим на корпусе всех выпускаемых ответвителей.

Далее речь пойдет о конструкции ИЗ, их технических характеристиках, а также о возможных недостатках их работы. Конструктивно ИЗ представляет собой довольно простое пассивное устройство, имеющее корпус с двумя разъемами типа F или других типов концентрического вида. Принцип блокирования силовых токов от токов радиосигнала с частотой более 5 мГц основан на различной емкостной проводимости для токов разных частот как по концентрическому проводнику ИЗ, так и по центральному. Кажущаяся простота устройства, однако, несколько обманчива. Дело в том, что самый простой вариант устройства, состоящий из двух конденсаторов определенной емкости, включенных в разрывы концентрического проводника и центральной жилы кабеля, не обеспечивает такого важного параметра, как радиоэкранирование. Это относится к тем телеприемникам, о которых писалось выше. Поэтому автор статьи, участвуя в разработке и производстве определенного типа ИЗ (см. фото) пришел к выводу, что хорошие экранирующие свойства приобретают те конструкции ИЗ, где применяются специальные ферритовые колечки-дроссели для снятия помех внешне наведенных на оплетку-экран подключаемых к ИЗ кабелей. При таком исполнении экранирование достигается на уровне выше 65 дБ. Следующим параметром является уровень потерь сигнала, который минимален в диапазоне частот от 5 мГц до 1000 мГц и составляет не более 0.8 дБ. Коэффициент отражения радиоволны не превышает 12 дБ в диапазоне рабочих частот. Еще один немаловажный параметр — это напряжение аварийного пробоя ИЗ. Теоретически, при полной несбалансированности фаз линейное напряжение между разъемами ИЗ при обрыве нулевой фазы не может превышать 380 В, однако, ввиду индуктивного характера нагрузок электросети, всплески и выбросы напряжений при коммутациях и контактных явлениях могут достигать нескольких тысяч вольт. Таких высоких значений в практике не наблюдается, но все ИЗ выпускаются на импульсное напряжение (1-2) кВ как между концентрическими, так и между центральными проводниками. Нужно отметить, что нецелесообразно применять входные разъемы больших габаритов, чем разъемы типа F. В отличие от всех других устройств СКТ, имеющих цельный металлический корпус, где механическая прочность определяется его толщиной, в случае ИЗ принципиальным требованием является наличие диэлектрика между входной и выходной частью устройства. Диэлектрик одновременно скрепляет эти части корпуса, поэтому применение крупных разъемов повлечет за собой использование кабелей больших диаметров, которые будут подвергать ИЗ значительным механическим усилиям, нежелательным при существующей прочности диэлектриков. Рекомендуется использовать переходники с одного торца ИЗ и кабель малого диаметра (RG-59, RG-6, RG-7, RG-11), выполняющий роль механического демпфера — с другого торца.

Незначительные негативные свойства работы ИЗ проявляются в виде некоторой паразитной «открытости» для, в первую очередь, коммутационных и контактных помех, возникающих в аварийной электросети. При таких явлениях на плохих контактах нулевой фазы появляются высшие гармоники напряжения. Эти гармоники полностью не шунтируются блокировочной емкостью конденсаторов в конструкции ИЗ вследствие наличия паразитных индуктивностей конденсаторов. Тем не менее, при отсутствии ИЗ на аварийных участках возникшие напряжения помех все равно окажутся приложенными к оплеткам кабеля в его начале и в конце. Так как внутреннее сопротивление электросети несравнимо меньше сопротивления оплетки радиокабеля, то протекание тока по ней не вызовет компенсации некачественного «нулевого» контакта, вследствие чего помехи сохранятся так же, как и со схемой ИЗ. Помимо этого вероятен нагрев радиокабеля и его перегорание. Установка ИЗ совместно с дополнительными простейшими устройствами (индуктивными заземлителями) в достаточной мере позволяет устранить данного вида помехи. Автор статьи предлагает в качестве индуктивного заземлителя использовать одиночный дроссель или дроссель с двумя противофазными обмотками. Дроссель должен быть рассчитан на ток до 16—25 А с индуктивностью несколько сот мкГн и должен включаться вместо прямого соединения провода слаботочного заземления (ПСЗ) этажных ответвителей с нулевой (или заземляющей) шиной электросети. Данное значение индуктивности позволяет эффективно подавлять высшие гармоники коммутационных токов.

Автор в своей практике несколько лет успешно использовал «изоляторы земли» (ИЗ) описанной конструкции для обеспечения более надежной и независимой работы СКТ.

Источник

Юрий Семендяев

АВТОРСКИЙ БЛОГ

Как изготовить простейший «изолятор земли»:
Свежие записи | Архив | Друзья | Личная информация | Previous Entry | Next Entry

Profile
Quarx
Изолятор planar для антенны для чего нужен. Смотреть фото Изолятор planar для антенны для чего нужен. Смотреть картинку Изолятор planar для антенны для чего нужен. Картинка про Изолятор planar для антенны для чего нужен. Фото Изолятор planar для антенны для чего нуженquar_x

Blurb
Здравствуйте, я Юрий Семендяев. Мои интересы: электроника, фотография, комнатные растения. Буду рад всем читателям моего журнала.

Январь 2017
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Page Summary

Июль, 15, 2012

Как изготовить простейший «изолятор земли» @ 20:15

После подключения антенного входа компьютерного ТВ-тюнера к свободному выводу сплиттера, распределяющего сигнал кабельного провайдера между тремя телевизорами, обнаружился неприятный момент. Изображение на мониторе стало мерцать с неприятной для глаз частотой. Что характерно, мерцало изображение не только отображаемого телеканала, но и любое другое, формируемое видеокартой компьютера.

Изолятор planar для антенны для чего нужен. Смотреть фото Изолятор planar для антенны для чего нужен. Смотреть картинку Изолятор planar для антенны для чего нужен. Картинка про Изолятор planar для антенны для чего нужен. Фото Изолятор planar для антенны для чего нужен

Изолятор planar для антенны для чего нужен. Смотреть фото Изолятор planar для антенны для чего нужен. Смотреть картинку Изолятор planar для антенны для чего нужен. Картинка про Изолятор planar для антенны для чего нужен. Фото Изолятор planar для антенны для чего нужен

«Изолятор земли» промышленного изготовления

К сожалению, в городе готовое устройство отыскать не удалось, а платить китайцам на e-bay примерно 40-50$ было неприемлемо, попытался сделать «Изолятор земли» самостоятельно по такой схеме.

Изолятор planar для антенны для чего нужен. Смотреть фото Изолятор planar для антенны для чего нужен. Смотреть картинку Изолятор planar для антенны для чего нужен. Картинка про Изолятор planar для антенны для чего нужен. Фото Изолятор planar для антенны для чего нужен

Были приобретены два «F-разъема, гнездо на корпус с фаской» по цене 10 рублей за штуку,

Изолятор planar для антенны для чего нужен. Смотреть фото Изолятор planar для антенны для чего нужен. Смотреть картинку Изолятор planar для антенны для чего нужен. Картинка про Изолятор planar для антенны для чего нужен. Фото Изолятор planar для антенны для чего нужен

«F-разъем, гнездо на корпус с фаской»

конденсаторы выпаяны из старого советского телика,

Изолятор planar для антенны для чего нужен. Смотреть фото Изолятор planar для антенны для чего нужен. Смотреть картинку Изолятор planar для антенны для чего нужен. Картинка про Изолятор planar для антенны для чего нужен. Фото Изолятор planar для антенны для чего нужен

а в качестве корпуса использована пластиковая баночка для цветной фотоплёнки ORWO (была такая в СССР, если кто помнит).

Изолятор planar для антенны для чего нужен. Смотреть фото Изолятор planar для антенны для чего нужен. Смотреть картинку Изолятор planar для антенны для чего нужен. Картинка про Изолятор planar для антенны для чего нужен. Фото Изолятор planar для антенны для чего нужен

Встречались плёнки в алюминиевых баночках с пластмассовой крышкой. Они больше подходят для изготовления, потому что алюминиевый корпус играет роль экрана, правда, внутри нужно будет предусмотреть какую-либо изоляцию, чтобы после сборки элементы схемы не замкнули на корпус.

Вот, что получилось после соединения всех деталей. Лепестки вырезал из консервной банки.

Изолятор planar для антенны для чего нужен. Смотреть фото Изолятор planar для антенны для чего нужен. Смотреть картинку Изолятор planar для антенны для чего нужен. Картинка про Изолятор planar для антенны для чего нужен. Фото Изолятор planar для антенны для чего нужен

«Изолятор земли» внутри

Изолятор planar для антенны для чего нужен. Смотреть фото Изолятор planar для антенны для чего нужен. Смотреть картинку Изолятор planar для антенны для чего нужен. Картинка про Изолятор planar для антенны для чего нужен. Фото Изолятор planar для антенны для чего нужен

Готовый «Изолятор земли»

Изолятор planar для антенны для чего нужен. Смотреть фото Изолятор planar для антенны для чего нужен. Смотреть картинку Изолятор planar для антенны для чего нужен. Картинка про Изолятор planar для антенны для чего нужен. Фото Изолятор planar для антенны для чего нужен

Готовый «Изолятор земли» с прикручеными гайками для телевизионного кабеля

Источник

Изолятор planar для антенны для чего нужен

КВ АНТЕННЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

Лучший усилитель – это антенна!
Запомните эту фразу как таблицу
умножения!! Хорошая, настроенная антенна позволит вам слушать и
проводить радиосвязи с очень слабыми и дальними станциями. Плохая же
антенна – сведёт на нет все ваши усилия по покупке или постройке
приёмника/трансивера.

Изготовление Диполя.
Для изготовления антенны нам потребуется так же, как и для наклонного
луча, медный провод. Сечение 2.5-6кв.мм. Можно использовать провод в
изоляции, на низкочастотных диапазонах пвх-изоляция вносит
несущественные потери.
Размещение диполя – аналогично размещению наклонного луча. Но, тут уже
высота подвеса играет более заметную роль. Низкоподвешенный диполь
работать не будет! Для нормальной работы высота подвеса диполя должна быть не ниже L/4. То есть, для 80м диапазона должна быть не ниже 17-20м. В случае, если у вас нет такой высоты рядом, то диполь можно сделать на мачте, чтобы он
принял форму перевёрнутой буквы V. Вот рисунки, как правильно вешать
диполь: (Фото-3,4)
Последний вариант установки диполя называется «Inverted-V», то есть форма перевернутой буквы V. Центр диполя должен быть не ниже L/4, то есть для 80м диапазона – 20м. Но, в реальных условиях, допускается подвешивать центр диполя и на небольшие мачты, деревья, высотой 11-17м. Диполь на такой высоте работать будет, правда, заметно хуже. Подключается диполь коаксиальным кабелем, с волновым сопротивлением 50 Ом. Это или отечественный кабель серии РК-50, или импортный серии RG и аналогичные. Длина кабеля особой роли не играет, но, чем он будет
длиннее, тем больше в нём будет затухание сигнала. Так же и с толщиной
кабеля, чем тоньше – тем больше затуханий сигнала. Нормальная толщина
кабеля для диполя (измеряется по внешнему диаметру) 7-10мм.

2.Вариант подключения для города, при использовании мощного
передатчика трансивера.
Само подключение кабеля к диполю такое же, но, перед припаиванием –
надеваем на кабель 15-30 ферритовых колечек, чем больше, тем лучше.
Главное, чтобы эти колечки были как можно ближе к месту подпайки кабеля,
почти вплотную. Вот, по такому принципу: (Фото-6)
Кольца желательно использовать с магнитной проницаемостью 1000НМ. Но,
подойдут любые, которые найдёте, и которые плотно будут сидеть на вашем
кабеле. Можно использовать кольца из телевизоров и мониторов:(Фото-7)
После установки колец на кабель, наденьте на них термоусадочную трубку и
феном обожмите, чтобы они плотно сидели. Если нет таких технологий, то
по-нашенски, обмотайте плотно изолентой ;). Такой способ немного снизит
уровень шума по приёму. К примеру, если у вас шум был на уровне 8 баллов,
то станет 7. Не много конечно, но лучше, чем ничего. Суть такого метода –
ферритовые кольца снижают приём помех самим кабелем.

3. Вариант подключения для города, а так же для маломощных
передатчиков. Самый лучший вариант.
Есть два способа подключения.
1. Берём ферритовое кольцо необходимого диаметра, с проницаемостью
1000НМ, обматываем его изолентой(чтобы кабель не повредить), и
продеваем сквозь него 6-8 витков кабеля. После чего припаиваем кабель к
диполю обычным способом.(Фото-8)
У нас получился трансформатор. Его нужно так же подключать как можно
ближе к точкам припаивания диполя.
2. Если нет большого ферритового кольца, чтобы просунуть сквозь него
толстый, жесткий коаксиальный кабель, тогда придётся попаять. Берем
кольцо поменьше, и наматываем на него 7-9 витков провода, диаметром 2-
4мм. Мотать нужно сразу двумя проводами, а кольцо так же обернуть
изолентой, чтобы не повредить провод. Как подключать – показано на
рисунке: (Фото-9)

То есть плечи диполя подпаиваем к двум верхним проводам трансформатора, а центральную жилу и оплётку кабеля – к двум нижним. Такое подключение кабеля к диполю убивает сразу двух зайцев:
1. снижает уровень шумов, которые принимает сам кабель.
2. согласовывает симметричный диполь, с нессиметричным кабелем. А это, в свою очередь увеличивает шанс на то, что вас, со слабым передатчиком (1- 5Вт) – услышат.

Заключение.
Антенна Диполь – хорошая антенна, уже имеет небольшую диаграмму
направленности и лучше принимает и усиливает, нежели антенна Наклонный
луч. Диполь, особенно с 3-м вариантом подключения – идеальное решение,
если вы уходите в леса и походы, для работы в эфире оттуда. И при этом у
вас маломощный трансивер с выходной мощностью 1-5Вт. Так же диполь –
идеальное решение для города и для начинающих радиолюбителей, т.к. его
просто натянуть между крышами, не содержит каких-либо дорогих деталей и
не требует настройки, если вы изначально правильно рассчитали его длину.
————————————————-
Антенна «Дельта» или треугольник

Введение.
Треугольник – это самая лучшая антенна низкочастотных КВ диапазонов,
которую только можно построить в городских условиях. Эта антенна
представляет собой треугольную рамку из медного провода, растянутую
между крышами 3-х домов, в разрыв любого угла подключается кабель
снижения. (Фото-10)
Антенна представляет собой замкнутый контур, поэтому бытовые помехи
синфазно гасятся в ней. Уровень шума у Дельты – в разы ниже, чем у
Диполя. Так же, Дельта имеет большее усиление, чем диполь. Для работы на
дальние станции (свыше 2000км), один из углов антенны надо поднять, или
наоборот, опустить. То есть, чтобы плоскость треугольника была под углом к
горизонту.
Наглядные примеры(примерно):
Наклонный луч – уровень шума 9 баллов.
Диполь с простым подключением – уровень шума 8 баллов.
Диполь с трансформаторным подключением – уровень шума 6.5 балла.
Треугольник – уровень шума 3-4 балла.

Изготовление треугольника.
Треугольник изготавливается как же из медного провода. Растягивается
между крышами соседних домов. Если треугольник будет строго
горизонтально к земле, то он будет излучать вверх. При таком расположении
будут возможны только ближние связи до 2000 км. Чтобы возможны были
дальние связи, необходимо плоскость треугольника повернуть под углом к
горизонту.
Длина провода дельты рассчитывается по формуле: L (м )= 304.8/F (MГц)
Или можно на сайте, по онлайн калькулятору:
http://dxportal.ru/raschet-antenn.html
Для 80м диапазона длина треугольника должна быть 83.42м, или 27.8м
каждая сторона. Высота подвеса – не ниже 15м. Идеально – 25-35м.

Подключение кабеля к треугольнику.
Просто так подключать 50-омный кабель к треугольнику нельзя, потому, что
волновое сопротивление треугольника 160-210 Ом. Его нужно согласовать с
кабелем. Для этих целей создаются согласующие трансформаторы. Их еще
называют балуны. Нам нужен балун 1:4. Качественно и правильно изготовить балун можно только с помощью приборов, которые измеряют параметры антенны. Поэтому, мы не будем приводить описание его изготовления. Для начинающих радиолюбителей, единственный вариант – это или купить балун, или пойти к более опытным радиолюбителям соседям, например в местный радиокружок и попросить их помощи.

Поэтому – если делаете проволочные антенны на низкочастотные КВ
диапазоны (80м, 40м), то:
— располагайте их максимально дальше от стен домов.
— вешайте антенны между крышами, а не над крышами.
— поднимайте их как можно выше.
— всегда используйте ферритовые кольца или согласующие балуны и
трансформаторы.

Всем удачи в построении вашей родной антенны 73!

Источник

Тема: Об изоляторе земли

Опции темы

Изолятор planar для антенны для чего нужен. Смотреть фото Изолятор planar для антенны для чего нужен. Смотреть картинку Изолятор planar для антенны для чего нужен. Картинка про Изолятор planar для антенны для чего нужен. Фото Изолятор planar для антенны для чего нужен

Изолятор planar для антенны для чего нужен. Смотреть фото Изолятор planar для антенны для чего нужен. Смотреть картинку Изолятор planar для антенны для чего нужен. Картинка про Изолятор planar для антенны для чего нужен. Фото Изолятор planar для антенны для чего нужен Изолятор planar для антенны для чего нужен. Смотреть фото Изолятор planar для антенны для чего нужен. Смотреть картинку Изолятор planar для антенны для чего нужен. Картинка про Изолятор planar для антенны для чего нужен. Фото Изолятор planar для антенны для чего нужен

А может потенциал телевизора?

Злой кранч.
Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой.

Изолятор planar для антенны для чего нужен. Смотреть фото Изолятор planar для антенны для чего нужен. Смотреть картинку Изолятор planar для антенны для чего нужен. Картинка про Изолятор planar для антенны для чего нужен. Фото Изолятор planar для антенны для чего нужен

Изолировочный трансформатор 220/220 поставить можно для эксперимента.
Пошаманить с контактами заземлений на сетевых вилках тоже вариант.

Изолятор planar для антенны для чего нужен. Смотреть фото Изолятор planar для антенны для чего нужен. Смотреть картинку Изолятор planar для антенны для чего нужен. Картинка про Изолятор planar для антенны для чего нужен. Фото Изолятор planar для антенны для чего нужен

Не-а, пробничек светится на антенном разъеме, а на тиви нет.

Изолятор planar для антенны для чего нужен. Смотреть фото Изолятор planar для антенны для чего нужен. Смотреть картинку Изолятор planar для антенны для чего нужен. Картинка про Изолятор planar для антенны для чего нужен. Фото Изолятор planar для антенны для чего нужен

Вызывайте комунальную службу. Такого быть не должно. Оплётка должна быть заземлена. Либо она в обрыве, либо не правильно подключена в щитке. Щиток студенты монтировали?

Изолятор planar для антенны для чего нужен. Смотреть фото Изолятор planar для антенны для чего нужен. Смотреть картинку Изолятор planar для антенны для чего нужен. Картинка про Изолятор planar для антенны для чего нужен. Фото Изолятор planar для антенны для чего нужен

Изолятор planar для антенны для чего нужен. Смотреть фото Изолятор planar для антенны для чего нужен. Смотреть картинку Изолятор planar для антенны для чего нужен. Картинка про Изолятор planar для антенны для чего нужен. Фото Изолятор planar для антенны для чего нужен

Относительно чего потенциал, значение потенциала, чем измерено?
Потенциал на оплетке может быть в двух случаях:
1) в результате дефекта фаза сети гальванически связанна с оплеткой. В этом случае нужно не гальваноразвязку делать, а устранять причину.
2) а может и просто наводка от близкорасположенных силовых проводов. Нужно замерить напряжение между оплеткой кабеля и экранной частью антенного разьема ТВ при включенной в сеть вилке питания ТВ.

Изолятор planar для антенны для чего нужен. Смотреть фото Изолятор planar для антенны для чего нужен. Смотреть картинку Изолятор planar для антенны для чего нужен. Картинка про Изолятор planar для антенны для чего нужен. Фото Изолятор planar для антенны для чего нужен

Изолятор planar для антенны для чего нужен. Смотреть фото Изолятор planar для антенны для чего нужен. Смотреть картинку Изолятор planar для антенны для чего нужен. Картинка про Изолятор planar для антенны для чего нужен. Фото Изолятор planar для антенны для чего нужен

при условии что ТВ не древний с трансформаторным БП. Не учел.

Изолятор planar для антенны для чего нужен. Смотреть фото Изолятор planar для антенны для чего нужен. Смотреть картинку Изолятор planar для антенны для чего нужен. Картинка про Изолятор planar для антенны для чего нужен. Фото Изолятор planar для антенны для чего нужен

Изолятор planar для антенны для чего нужен. Смотреть фото Изолятор planar для антенны для чего нужен. Смотреть картинку Изолятор planar для антенны для чего нужен. Картинка про Изолятор planar для антенны для чего нужен. Фото Изолятор planar для антенны для чего нужен

осталось прозвонить оплётку кабеля от носа до хвоста

Изолятор planar для антенны для чего нужен. Смотреть фото Изолятор planar для антенны для чего нужен. Смотреть картинку Изолятор planar для антенны для чего нужен. Картинка про Изолятор planar для антенны для чего нужен. Фото Изолятор planar для антенны для чего нужен

Можно конечно. Но появилось желание его заменить на толстый приличный кабель и проложить по другому пути, сократив его длину раза в два

Изолятор planar для антенны для чего нужен. Смотреть фото Изолятор planar для антенны для чего нужен. Смотреть картинку Изолятор planar для антенны для чего нужен. Картинка про Изолятор planar для антенны для чего нужен. Фото Изолятор planar для антенны для чего нужен

Изолятор planar для антенны для чего нужен. Смотреть фото Изолятор planar для антенны для чего нужен. Смотреть картинку Изолятор planar для антенны для чего нужен. Картинка про Изолятор planar для антенны для чего нужен. Фото Изолятор planar для антенны для чего нужен

Изображение основной массы каналов неплохое, только двух не очень.
Заземление есть. В квартире электроплита, от неё можно взять.
Спасибо за трансформатор, об этом я и начинал тему.

Изолятор planar для антенны для чего нужен. Смотреть фото Изолятор planar для антенны для чего нужен. Смотреть картинку Изолятор planar для антенны для чего нужен. Картинка про Изолятор planar для антенны для чего нужен. Фото Изолятор planar для антенны для чего нужен

Изолятор planar для антенны для чего нужен. Смотреть фото Изолятор planar для антенны для чего нужен. Смотреть картинку Изолятор planar для антенны для чего нужен. Картинка про Изолятор planar для антенны для чего нужен. Фото Изолятор planar для антенны для чего нужен

Понятно. Конечно сделаю.
Спасибо за совет.

Изолятор planar для антенны для чего нужен. Смотреть фото Изолятор planar для антенны для чего нужен. Смотреть картинку Изолятор planar для антенны для чего нужен. Картинка про Изолятор planar для антенны для чего нужен. Фото Изолятор planar для антенны для чего нужен

Изолятор planar для антенны для чего нужен. Смотреть фото Изолятор planar для антенны для чего нужен. Смотреть картинку Изолятор planar для антенны для чего нужен. Картинка про Изолятор planar для антенны для чего нужен. Фото Изолятор planar для антенны для чего нужен

И что не сьекономили на Y-конденсаторах.

Так что, отвязаться от кабеля зело полезно, хоть кондерами, но лучше конечно трансиком (это сложнее, посколку надо чтобы он был широкополосным).

Изолятор planar для антенны для чего нужен. Смотреть фото Изолятор planar для антенны для чего нужен. Смотреть картинку Изолятор planar для антенны для чего нужен. Картинка про Изолятор planar для антенны для чего нужен. Фото Изолятор planar для антенны для чего нужен

Изолятор planar для антенны для чего нужен. Смотреть фото Изолятор planar для антенны для чего нужен. Смотреть картинку Изолятор planar для антенны для чего нужен. Картинка про Изолятор planar для антенны для чего нужен. Фото Изолятор planar для антенны для чего нужен

И кабель взять нормальный. Например SAT703

Изолятор planar для антенны для чего нужен. Смотреть фото Изолятор planar для антенны для чего нужен. Смотреть картинку Изолятор planar для антенны для чего нужен. Картинка про Изолятор planar для антенны для чего нужен. Фото Изолятор planar для антенны для чего нужен

Где? Заземлена разделительная коробка, за корпус.

Трансформатор можно сделать, но не на «любом феррите» и не МГТФом если хочется иметь ДМВ сигнал.

Индикатором с неонкой надо осторожно пользоваться, он светится на длинных «нулях» даже без нагрузки на линии. Просто наводка. Требует проверки.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *