Indholdsfortegnelse:

Scratchbuilt Træforskydning Satellitfad: 11 trin (med billeder)
Scratchbuilt Træforskydning Satellitfad: 11 trin (med billeder)

Video: Scratchbuilt Træforskydning Satellitfad: 11 trin (med billeder)

Video: Scratchbuilt Træforskydning Satellitfad: 11 trin (med billeder)
Video: Red Shift by Bitmapsoft ZX Spectrum 128k with Kempston Mouse 2024, Juli
Anonim
Scratchbuilt Træforskydning Satellitfad
Scratchbuilt Træforskydning Satellitfad

Jeg var stødt på nogle hjemmesider, hvor flere mennesker byggede deres egne parabol -parabol -parabolantenner, en australsk mand byggede endda en enorm 13 meter forskydningsskål. Hvad er forskellen? Hovedfokus er, hvad du tænker på, når nogen siger 'parabol', offset er det, du ser monteret på siden af en persons hus. Forskellen er, hvordan fadet er formet, og hvor LNB (doohicky, der opsamler signalet) er monteret. På en primær fokusfad er LNB centreret over fadet, på en forskudt skål er LNB monteret i nederste kant. Efter at have tjekket LyngSat.com fandt jeg ud af, at der var flere kanaler tilgængelige via FTA. FTA, "Free To Air" betyder, at nogle satellitter sender ukrypterede kanaler. Dette er gratis og lovligt. De fleste er religiøse eller fremmedsprog, men flere er på engelsk. Du får ikke HBO eller AMC … der stjæler, og som ikke vil blive diskuteret her.

Så hvilken størrelse fad? SatBeams.com siger, at jeg kunne slippe afsted med en 24-36 tommer tallerken til Ku-band, men for at få rigtige kanaler har jeg brug for mindst en 48 tommer skål til C-bånd (6 fod ville være bedre, men for stor til at jeg kunne lave). Jeg besluttede mig for en forskydningsfad for at forhindre LNB i at blokere ethvert signal, som det gør på en primær fokusskål. Sammenlignet med andre hjemmelavede retter er min lavteknologiske.

Hvorfor bygge det? Fordi jeg kan. Og jeg kan godt lide at få gratis tv. Og fra januar i år (2015) afbrød vi kabelservice. At gå fra den analoge kabelpakke, vi havde og fortsætte med at få de kanaler, vi kunne lide i digital, ville næsten fordoble vores kabelregning. For at få lokal programmering har vi to antenner på loftet, der får CJOH, CKWS, TVO og Global (en Kosmic SuperQuad og en Super Stealh Hawk w/ZZ4 reflektorer).

For nylig forlod Puerto Rico mux 99W, så ikke mere NBC eller FOX:(

Trin 1: Software og planlægning

Software og planlægning
Software og planlægning
Software og planlægning
Software og planlægning
Software og planlægning
Software og planlægning

Brugt software - Parabola Calculator 2.0 (på MacBook, OSX10.6.8, i WINE), InkscapeTools brugt - Stiksav, hammer, skruetrækkere, batteridrevne bor og bits, håndsav, metalskærere eller blikskår

Brugte materialer - Træ (3/8in krydsfinerplade, 2x2, 2x4, 2x6, 1x2, 3/8in dowel), 10in x 30 fod aluminiumsblink, forskellige skruer, forskellige hængsler, bolte, skiver, V -stænger, hyldestang, firkantet håndklædestang, 6 tommer spændebånd, 3/8 tommer gevindstang, slangeklemmer, 1/2in hardware klud/mesh, skiver, møtrikker, bolte, L beslag (Jeg bruger desværre ikke metriske ækvivalenter i denne instruktør. 1 inch = 2,54 cm)

Jeg brugte Parabola -lommeregner til at plotte skålens kurve. Jeg valgte en diameter på 108 tommer med en brændvidde på 0,35, bedst til C-bånd (f/D findes under Valgmuligheder). Offset parabolantenner er bare en oval nær kanten af den fulde cirkel. Tænk blomsterblade. Jeg lavede min 54 tommer lang med 48 tommer bred (eller B x 1,10 med W (+10%)). Jeg brugte Inkscape til at planlægge og plotte komponenterne i opsætningen. Topvisninger, sidebilleder osv. Du kan bruge Illustrator, hvis du har det, men jeg bruger Inkscape, fordi det er gratis. (Begge er vektorgrafikredaktører, det vil sige, du opretter former, og du kan flytte dem som vinyludskæringer eller ændre størrelsen uden forvrængning.)

Jeg tog målingerne fra Parabola -lommeregner og transkriberede dem til et bristolbræt. På det første billede vil du se, at ved 54 tommer ude skulle jeg markere 19,29 tommer høj, så ved 53 tommer ville den være 18,58 tommer høj og så videre for at oprette kurven. Fra sidebilledet ville forskydningsfadet ligne venstre halvdel af billedet i Parabola Calculator. Jeg tilføjede 3 cm til bunden for at give ribbenene lidt dybde.

Trin 2: Basen

Basen
Basen

Basen består af 2-2x4s og 2-2x6s med et andet sæt 2x4s ovenpå, der danner en digital "8" form, jeg borede et 1/2 "hul i midten.

Oven på det flyder den svingbare base, 2 ark 3/8 "x24" x48 "holdt sammen med 2-2x4s og i midten et 1/2" stabiliseringsbræt med et hul i midten. En 1/2 "bolt går gennem dette bord til den nederste base. Denne samling giver mig mulighed for at justere azimut (øst/vest bevægelse).

Trin 3: ribben

Ribben
Ribben
Ribben
Ribben
Ribben
Ribben
Ribben
Ribben

Alle ribber er skåret af 3/8 krydsfiner, jeg markerede min bristol -skabelon med de forskellige længder på de ni ribber, i alt fem forskellige længder, nr. 1 er den længste. Jeg bestemte længderne ved at måle de blå linjer på planens ribbenvisning.

Trin 4: Tilføj ribben til basen

Tilføj ribben til bunden
Tilføj ribben til bunden
Tilføj ribben til bunden
Tilføj ribben til bunden
Tilføj ribben til bunden
Tilføj ribben til bunden

Ribbenstøtten er et 3/8 "ark 24" x48 ", hvorpå jeg tegnede en 18" halvcirkel i midten af "bunden", begge sider. Fra diagrammerne transponerede jeg vinklerne på begge sider, så jeg kunne halvpræcist bore fra undersiden. Jeg lagde en ramme på 2x4s rundt om bunden og forsøgte at fastgøre den til basen med hængsler. Det var for tungt at holde med en hånd, men jeg havde en enkel løsning. Jeg fjernede 2x4 fra rammen, der ville holde hængslerne, fastgjorde den til basen og hængsler og gled derefter ribbenstøtten tilbage og fastgjorde den igen med skruerne.

Trin 5: LNB -support

LNB Support
LNB Support
LNB Support
LNB Support
LNB Support
LNB Support

Side LNB understøtningerne er nogle V-groove stænger, jeg fandt på ReStore. Jeg skar ca. en tomme af vee i den ene ende, så jeg kunne bøje den fladt ud og borede et hul til boltene, den anden ende blev efterladt ubeskåret, så de to stænger kunne 'rede' og glide frem og tilbage. En dyvel blev sat i v-lunden, og en slangeklem blev tilføjet for at forhindre dem i at bevæge sig (fandt ideen på SatelliteGuys.com).

Det samme kan gøres med aluminiumsrør eller L -lager, sørg for at den ene passer ind i den anden.

Main LNB -understøtningen er en 1/2 firkantet stålhåndklædestang, der glider i en U -formet hyldestøtte. AL -stykke trim og en slangeklemme fungerer som låsen. Der blev boret et hul i håndklædestangen, så bolten kunne holde LNB'en beslag.

Alle LNB -understøtninger blev forbundet til ribbenstøtten med hængsler, så de kunne bevæge sig uden at vride metallet. Senere skar jeg huller i siderne af fadet for at rumme sidestøtterne.

Trin 6: Elevation Support

Elevation Support
Elevation Support
Elevation Support
Elevation Support
Elevation Support
Elevation Support

Forhøjelsesstøtten/justeringen består af en 2x2 og en 6 "drejespænde til fine justeringer. Jeg skar en 3/8" gevindstang til 8 "for at erstatte et af øjenboltene i spændebåndet og brugte todelt epoxy til at fikse det i et hul boret i 2x2. Et 2x4 blev tilføjet senere for at øge højden. Jeg målte højden med en trekantet spær firkant med en snor vægtet med en møtrik. For at holde øjenlåget på spændebåndet fast indstillet med en lagbolt skar jeg en kort stykke 3/8 "dyvel, borede et 1/4" hul og skar det i to cylindre.

Jeg kan foretage fine justeringer af højden ved at dreje på hoveddelen af spændebåndet.

På dette tidspunkt skulle jeg have malet det udsatte træ med en akrylprimer eller maling.

Trin 7: Blinker som reflektor

Blinker som reflektor
Blinker som reflektor
Blinker som reflektor
Blinker som reflektor
Blinker som reflektor
Blinker som reflektor

Da ribbenene var på plads, begyndte jeg at skære blinket for at passe. Jeg målte først længden af indersiden af ribben og skar et stykke blink til for at matche. Jeg lavede et værktøj med en skrue og et stykke træ til at skrive en streg omkring 3/8 tommer ned på siden af den blinkende for at vise, hvor ribben ville være under pladen, da de ville overlappe hinanden, og den øverste ville skjule den nedenfor.

Derefter markerede jeg hulplaceringer til skruerne og brugte et søm og en hammer til at starte hullerne. Jeg fastgjorde den blinkende til ribben med et par skruer og brugte en markør på undersiden af den tilstødende ribbe. Jeg tog det af ribben, skar arket i en kile, skar en del af den udvendige kurve, skrabede den nye kant, markerede og lavede de nye huller. Derefter fastgjorde jeg den blinkende kile til ribbenene og startede den næste. Fordi dette er en lavteknologisk konstruktion, er der meget knæk. Det krævede lidt montering og ombygning at få alle ribbenene fastgjort. Spredningen mellem ribbenene bliver op til 10 tommer, disse flade områder reducerer følsomheden. Jeg skar to huller i sidepanelerne for at rumme LNB -understøtningerne på siden.

Trin 8: LNB -albue

LNB albue
LNB albue
LNB albue
LNB albue
LNB albue
LNB albue

Jeg skabte min egen justerbare albue af to stykker 1x2. Først skar jeg dem til en lille "h" -form og tilføjede en kurve indvendigt. Jeg borede et 1/4 "hul gennem begge træstykker, og derefter skar jeg en lille cirkel med 1/4" hardware klud/metalnet for at fungere som en låseskive mellem dem. Jeg brugte derefter en bolt, skiver, låseskive og møtrik til at holde den sammen. Den passede ind i håndklædet og LNB -holderen.

En dag stødte jeg på LNB Support med plæneklipperen og albuen knækkede. Jeg vendte rundt om den sorte LNB -holder, og det fungerer fint. Hvis jeg skulle lave det igen, ville jeg bruge skærebræt af hårdttræ eller plast.

Jeg havde opsat tre LNB'er, et EXS242 Dual output C-Band LNB, en Spitfire Elite Ku-Band LNB og en DigiWave 780 Ku-Band LNB. Kun C-Band LNB opfanger signaler. Alle LNB'er er forbundet med RG6 til en 4x1 -switch og derefter til en GeoSatPro MicroHD -modtager. Jeg købte den, fordi den kunne optage to kanaler, mens jeg så en tredje på den samme transponder.

Brug kun en C1W-PLL lite C-bånd LNBF Enkelt FTA bredbånd 3,4-4,2 GHz LNB efter NHK (japansk nyhedskanal på engelsk) forlod 99W.

Jeg bruger en konisk skalarring til at hjælpe med at fokusere signalerne til LNB. En flad skalarring fungerer med retter med hovedfokus.

Trin 9: Færdig

Færdig
Færdig
Færdig
Færdig

Min ret fungerer som en skål på 36-39 tommer på grund af de store flade områder, den er ikke helt buet.

Giver ny betydning til "Big Ugly Dish"

Fotoet af Signal and Quality er af Livewell, da det stadig var på Puerto Rico Mux på 99W.

For nu peger det stadig på 99W, og vi får kun de otte LeSea -kanaler, i det mindste får jeg Andy Griffith Show.

Trin 10: OMG Jeg byggede en dødsstråle

OMG Jeg byggede en Death Ray
OMG Jeg byggede en Death Ray
OMG Jeg byggede en Death Ray
OMG Jeg byggede en Death Ray

Jeg færdiggjorde byggeriet i august 2013, men det fungerede ikke med det samme, selv med justeringer så ofte. Så jeg forlod det et stykke tid. Oktober kom, og det samme gjorde den tid, hvor solen krydser satellittenes vej i geosynkron bane over ækvator. Hvis systemet var i gang, ville jeg miste signal, da energien fra solen ville overbelaste LNB/modtageren, men min erfaring tog en anden drejning. Jeg malede ikke ALUMINIUM blinkende, og det virkede som et kedeligt spejl og smeltede dækslet til LNB. Jeg har siden sprøjtet den med beige Krylon -maling.

Trin 11: Opdater november 2020:

Jeg forsøgte at scanne en satellit (127W?) Og murede min MicroHD -modtager. Jeg har prøvet at bruge AliEditor på en pc og Mac til at reparere transpondere, men ingen terninger.

Så i marts 2019 købte jeg en Koqit K1 -modtager fra eBay for $ 30, men havde problemer med at få kanaler vist efter at have tilføjet satellitterne manuelt.

Så i oktober (2020) flyttede jeg LNB, fik nogle spanske kanaler (Imgen) fra 97W. Ved blind scanning. Flyttede det igen og fik endelig Lesea -kanalerne fra 99W. Nej Andy Griffith dog … Har stadig ikke Puerto Rico -stationerne, min ret er ikke stor nok. Jeg tilføjer måske nogle vinger for at øge størrelsen på fadet.

Anbefalede: