卓异方平板实物拆解改右旋方法 附卓异方平板和普通圆平板改造教程
2010年08月11日 点击:
编辑: cxjt2002
卓异方平板实物拆解改右旋方法 附卓异方平板和普通圆平板改造教程
两种天线外观不同,内部构造也完全不一样
[./bbs/attachment=100000]
按照理论分析,一个机顶盒通过二功分器或者利用极化电压切换开关(如果极化电压是13V/18V,就可以用13V/18V切换开关)分别接两个平板(一个收左旋一个收右旋),应该可以同时接收左右旋信号(机顶盒无需改造)
一:卓异方形蚀刻平板天线的右旋改造教程
卓异方平板左旋改右旋,简单到仅仅把里面的一张薄膜翻个面,如果需要还可以随时花1分钟就马上改回来,普通圆平板的工程量就非常之大了,124个螺旋振子哦。
IMAGE: http://bbs.lcdhome.net/attachment/Mon_1008/31_041132_136a97164177883.jpg
拆解和改造方法请看下面这张图及下面的文字说明
IMAGE: http://bbs.lcdhome.net/attachment/Mon_1008/31_041132_4de35a03ccd49be.jpg
此卓异平板分解照片为本人实物拆解拍摄,盗用者死全家
把卓异的平板天线的外壳撬开,4个角上有开启口 用2个平头螺丝批依次同时撬相邻2个角即可(不需要把高频头拆卸,因为该高频头与振子是悬空安装无焊接点),一看里面的究竟。把天线面最外面的带有高品频头的塑料外壳算做第一层的话,天线一共分为六层:
第一层就是带有高频头一侧的塑料外壳,
第二层是一张紧挨塑料外壳的非常薄的金属箔,它是接地导体层,既起到对微波信号的反射作用,又是馈线的一部分,天线的输出,与装在平板天线板后的高频头连接。
第三层是黑色的绝缘介质,起到第二层和第四层之间隔离、填充的作用,
第四层就是天线的主体结构了——经过蚀刻工艺加工的铝箔,属于接收天线层,
第五层是宝丽龙介质,就是我们通常叫的“泡沫塑料”,起着缓冲、保护第四层的作用,
第六层是紧挨着第五层的,就又是天线正面的另一半的塑料外壳了。
第一层和第六层为天线保护层,又称天线罩,是用耐腐蚀介质做成。它起到防止氧化、衰减紫外线对内部电路的影响、防雨、雪侵蚀的作用。
那么它的工作原理是什么呢?我们观察第四层蚀刻铝箔,上面成螺旋状布满了两列长方型的小槽,因为有许许多多的排列有序的裂缝,因此又叫缝隙辐射层,就可以知道其实蚀刻平板天线就是“波导裂隙天线”,又俗称开槽天线,只不过是主要部件采用了蚀刻工艺加工成裂隙,才称做蚀刻天线,从微波理论可以知道在波导上以人为方式开凿出一些有规则的裂缝,波导内电波便可以从缝隙处向外辐射,反之可逆,空中的电波从裂缝的缝隙处也可以被有效的吸收汇聚到波导内。这些裂缝的大小和规则是有规律的,相当于振子式平板天线的基本的辐射单元。所以,缝隙平板天线也是一种阵列式平板天线,缝隙形状是长条形的,长度约为半个波长。
在该天线中,第二层的光洁反射铝箔和第四层的蚀刻铝箔上下两块金属箔,形成封闭波导,做为第四层的上板开有许多槽缝,将空间电波导入并在内部汇集由波导引出,这样第二层和第四层就共同构成了波导的传输馈电电路,将信号通过波导传送到高频头上去。
观察该蚀刻铝箔上的两列裂缝分别朝向不同的方向,从正面看组成的螺线为向左的螺旋,正好符合中星九号的左旋极化波的接收,只要上下翻转蚀刻铝箔转即可改变螺线方向(上下翻转以后在左上方新开一个限位槽)第一层外壳4个角上预留了螺丝孔(需要打通),改造完成后由左旋极化波的接收改为右旋极化的接收。
PS:卓异方形蚀刻平板天线是即可以接收左旋、又可以接收右旋圆极化卫星信号的强大功能,与市面上其他的螺旋振子类平板天线只能接收单一极化相比,可以说又有了一个新的创新,又是平板天线领域的一个质的飞跃。
二:普通圆平板右旋改造方法(注:网上早已有之,现一并收入)
PS:有人恬不知耻,竟然回贴说自己原创,BS之(原贴发布在亚洲卫视 2009年3月11日 原作者DX800 亚洲卫视会员):
1.原左旋振子
[./bbs/attachment=100001]
2.将左旋振子用推的方法拆出,使用工具为尖嘴钳或者老虎钳
注意拆下振子时做好振子原装配位置记号,新振子按照反方向安装
[./bbs/attachment=100002]
3.制作右旋振子,使用材料为馈线内的铜芯线,F头锯一小口,缠绕方法制作
[./bbs/attachment=100003]
IMAGE: http://bbs.lcdhome.net/attachment/Mon_1008/31_041132_aa998d4a13f2cfe.jpg
4.左右振子形状对比
IMAGE: http://bbs.lcdhome.net/attachment/Mon_1008/31_041132_4d7b40e9fa29c68.jpg
IMAGE: http://bbs.lcdhome.net/attachment/Mon_1008/31_041132_f3179551b06f9ff.jpg
5.按照原振子记号反方向错转180度插入安装即可
经验总结:
每圈的振子引脚长度均不一样,外圈的引脚最长,越往里引脚越短;振子的分布和“走势”最为关键,每圈的旋入方向是不一样的,但是同圈的旋入方向一致的。
两种天线外观不同,内部构造也完全不一样
[./bbs/attachment=100000]
按照理论分析,一个机顶盒通过二功分器或者利用极化电压切换开关(如果极化电压是13V/18V,就可以用13V/18V切换开关)分别接两个平板(一个收左旋一个收右旋),应该可以同时接收左右旋信号(机顶盒无需改造)
一:卓异方形蚀刻平板天线的右旋改造教程
卓异方平板左旋改右旋,简单到仅仅把里面的一张薄膜翻个面,如果需要还可以随时花1分钟就马上改回来,普通圆平板的工程量就非常之大了,124个螺旋振子哦。
IMAGE: http://bbs.lcdhome.net/attachment/Mon_1008/31_041132_136a97164177883.jpg
拆解和改造方法请看下面这张图及下面的文字说明
IMAGE: http://bbs.lcdhome.net/attachment/Mon_1008/31_041132_4de35a03ccd49be.jpg
此卓异平板分解照片为本人实物拆解拍摄,盗用者死全家
把卓异的平板天线的外壳撬开,4个角上有开启口 用2个平头螺丝批依次同时撬相邻2个角即可(不需要把高频头拆卸,因为该高频头与振子是悬空安装无焊接点),一看里面的究竟。把天线面最外面的带有高品频头的塑料外壳算做第一层的话,天线一共分为六层:
第一层就是带有高频头一侧的塑料外壳,
第二层是一张紧挨塑料外壳的非常薄的金属箔,它是接地导体层,既起到对微波信号的反射作用,又是馈线的一部分,天线的输出,与装在平板天线板后的高频头连接。
第三层是黑色的绝缘介质,起到第二层和第四层之间隔离、填充的作用,
第四层就是天线的主体结构了——经过蚀刻工艺加工的铝箔,属于接收天线层,
第五层是宝丽龙介质,就是我们通常叫的“泡沫塑料”,起着缓冲、保护第四层的作用,
第六层是紧挨着第五层的,就又是天线正面的另一半的塑料外壳了。
第一层和第六层为天线保护层,又称天线罩,是用耐腐蚀介质做成。它起到防止氧化、衰减紫外线对内部电路的影响、防雨、雪侵蚀的作用。
那么它的工作原理是什么呢?我们观察第四层蚀刻铝箔,上面成螺旋状布满了两列长方型的小槽,因为有许许多多的排列有序的裂缝,因此又叫缝隙辐射层,就可以知道其实蚀刻平板天线就是“波导裂隙天线”,又俗称开槽天线,只不过是主要部件采用了蚀刻工艺加工成裂隙,才称做蚀刻天线,从微波理论可以知道在波导上以人为方式开凿出一些有规则的裂缝,波导内电波便可以从缝隙处向外辐射,反之可逆,空中的电波从裂缝的缝隙处也可以被有效的吸收汇聚到波导内。这些裂缝的大小和规则是有规律的,相当于振子式平板天线的基本的辐射单元。所以,缝隙平板天线也是一种阵列式平板天线,缝隙形状是长条形的,长度约为半个波长。
在该天线中,第二层的光洁反射铝箔和第四层的蚀刻铝箔上下两块金属箔,形成封闭波导,做为第四层的上板开有许多槽缝,将空间电波导入并在内部汇集由波导引出,这样第二层和第四层就共同构成了波导的传输馈电电路,将信号通过波导传送到高频头上去。
观察该蚀刻铝箔上的两列裂缝分别朝向不同的方向,从正面看组成的螺线为向左的螺旋,正好符合中星九号的左旋极化波的接收,只要上下翻转蚀刻铝箔转即可改变螺线方向(上下翻转以后在左上方新开一个限位槽)第一层外壳4个角上预留了螺丝孔(需要打通),改造完成后由左旋极化波的接收改为右旋极化的接收。
PS:卓异方形蚀刻平板天线是即可以接收左旋、又可以接收右旋圆极化卫星信号的强大功能,与市面上其他的螺旋振子类平板天线只能接收单一极化相比,可以说又有了一个新的创新,又是平板天线领域的一个质的飞跃。
二:普通圆平板右旋改造方法(注:网上早已有之,现一并收入)
PS:有人恬不知耻,竟然回贴说自己原创,BS之(原贴发布在亚洲卫视 2009年3月11日 原作者DX800 亚洲卫视会员):
1.原左旋振子
[./bbs/attachment=100001]
2.将左旋振子用推的方法拆出,使用工具为尖嘴钳或者老虎钳
注意拆下振子时做好振子原装配位置记号,新振子按照反方向安装
[./bbs/attachment=100002]
3.制作右旋振子,使用材料为馈线内的铜芯线,F头锯一小口,缠绕方法制作
[./bbs/attachment=100003]
IMAGE: http://bbs.lcdhome.net/attachment/Mon_1008/31_041132_aa998d4a13f2cfe.jpg
4.左右振子形状对比
IMAGE: http://bbs.lcdhome.net/attachment/Mon_1008/31_041132_4d7b40e9fa29c68.jpg
IMAGE: http://bbs.lcdhome.net/attachment/Mon_1008/31_041132_f3179551b06f9ff.jpg
5.按照原振子记号反方向错转180度插入安装即可
经验总结:
每圈的振子引脚长度均不一样,外圈的引脚最长,越往里引脚越短;振子的分布和“走势”最为关键,每圈的旋入方向是不一样的,但是同圈的旋入方向一致的。
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