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Revision 2 vom 25.09.2008 13:23
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Kommentar: Antenne für die FatShark
Revision 6 vom 25.09.2008 13:45
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Kommentar:
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= 2,4GHz-Antenne für die Videobrille Fatshark, Gewicht: 19g. "Schwanenhals" (Koaxkabel) knickbar. = 2,4GHz-12dBi-Antenne für die Videobrille Fatshark, Gewicht: 19g. "Schwanenhals" (Koaxkabel) knickbar. [[BR]] [[BR]]
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Eigenbau FatShark-Antenne mit 12dBi-Gewinn
Wir müssen mit dem vorhandenen Equipment (Rx schwach, nur 10mW) leben. Eine verbesserte Empfangsleistung der Videobrille bringt logischerweise eine Antenne mit mehr dBi. Die Bi-Quad aus Vallstedt ist hervorragend geeignet. Leider ist das Handling umständlich, weil man ja die Kabellosigkeit der Brille (ihr Hauptvorteil) nicht aufgeben möchte. Also muss nicht die FatSark zur Antenne, sondern die Antenne zur FatShark. Der Bauvorschlag ist der Versuch, die Bi-Quad so leicht wie möglich zu gestalten, um sie mit der Brille zu tragen. Die Konstruktion besteht aus 3mm Depron, wie es bei der Schaumwaffelfraktion verwendet wird (Schocky Co.). Die Antenne wiegt komplett 19g und ist knapp 7g schwerer, als die original 3dBi-Antenne…
Wir müssen mit dem vorhandenen Equipment (Rx schwach, nur 10mW) leben. Eine verbesserte Empfangsleistung der Videobrille bringt logischerweise eine Antenne mit mehr dBi. Die Bi-Quad aus Vallstedt ist hervorragend geeignet. Leider ist das Handling umständlich, weil man ja die Kabellosigkeit der Brille (ihr Hauptvorteil) nicht aufgeben möchte. Also muss nicht die FatSark zur Antenne, sondern die Antenne zur FatShark. Der Bauvorschlag ist der Versuch, die Bi-Quad so leicht wie möglich zu gestalten, um sie mit der Brille zu tragen. Die Konstruktion besteht aus 3mm Depron, wie es bei der Schaumwaffelfraktion verwendet wird (Schocky Co.). Nur so ist ein akzeptables Gewicht erreichbar. Die Antenne wiegt komplett 19g und ist knapp 7g schwerer, als die original 3dBi-Antenne…
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Koxkabel RG58 mit SMA-Stecker, Länge ca. 20cm.[[BR]]
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Koxkabel RG58 mit SMA-Stecker, Länge ca. 15...20cm.[[BR]] attachment:xfs6.jpg [[BR]] [[BR]]
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Die Alu-Folie wird mit UHU-Por auf die Bodenplatte geklebt.[[BR]]
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Die Bi-Quad wird am Koaxkabel angelötet (siehe Vallstedt).[[BR]]
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Die Bi-Quad wird am Koaxkabel angelötet (siehe Vallstedt).[[BR]] attachment:xfs10.jpg [[BR]] [[BR]]
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Bi-Quad wird auf die Deckplatte geklebt. (Epoxy 5-min.)[[BR]]
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Der Streifen verbindet Ober- und Unterteil.[[BR]] attachment:xfs12.jpg [[BR]] [[BR]]
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 * Depron gib's im Modellbauladen, bzw. online.
 * UHU-Por ist Pflicht, damit sich das Depron nicht ausflöst.
 * Das Koaxkabel soll hochwertig und steif sein. Dieses und SMA-Stecker gibt's bei Conrad.

2,4GHz-12dBi-Antenne für die Videobrille Fatshark, Gewicht: 19g. "Schwanenhals" (Koaxkabel) knickbar. BR BR Ufo-Juergen

attachment:xfs17.jpg BR BR

Allgemeines

Wir müssen mit dem vorhandenen Equipment (Rx schwach, nur 10mW) leben. Eine verbesserte Empfangsleistung der Videobrille bringt logischerweise eine Antenne mit mehr dBi. Die Bi-Quad aus Vallstedt ist hervorragend geeignet. Leider ist das Handling umständlich, weil man ja die Kabellosigkeit der Brille (ihr Hauptvorteil) nicht aufgeben möchte. Also muss nicht die FatSark zur Antenne, sondern die Antenne zur FatShark. Der Bauvorschlag ist der Versuch, die Bi-Quad so leicht wie möglich zu gestalten, um sie mit der Brille zu tragen. Die Konstruktion besteht aus 3mm Depron, wie es bei der Schaumwaffelfraktion verwendet wird (Schocky Co.). Nur so ist ein akzeptables Gewicht erreichbar. Die Antenne wiegt komplett 19g und ist knapp 7g schwerer, als die original 3dBi-Antenne…

Vorteil der Konstruktion

Ein Antenne mit viel dBi hat automatisch eine höhere Richtwirkung. Durch das Platzieren auf der Brille, kann man sie bei großen Entfernungen bequem mit dem Kopf nachführen, d.h. bei einsetzenden Streifen einfach den Winkel ändern. Da das Koaxialkabel zwar steif, aber biegsam ist, kann man der Antenne eine Grundrichtung geben, je nach dem, ob man vorwiegend hoch oder eher in Bodennähe fliegen möchte.

Bauschritte

Streifen 377x21 abschneiden.BR attachment:xfs1.jpg BR BR

Streifen fertig.BR attachment:xfs3.jpg BR BR

Je 1 Boden und Deckel anzeichnen. (CD nur als Schablone) attachment:xfs2.jpg BR BR

Deckel fertig angezeichnet.BR attachment:xfs4.jpg BR BR

Deckel ausschneiden mit scharfem Cutmesser.BR attachment:xfs5.jpg BR BR

Koxkabel RG58 mit SMA-Stecker, Länge ca. 15...20cm.BR attachment:xfs6.jpg BR BR

Bi-Quad, nach Vallstedt ]gefertigt.BR attachment:xfs7.jpg BR BR

Alle Teile + Alu-Folie für Reflektor.BR attachment:xfs8.jpg BR BR

Die Alu-Folie wird mit UHU-Por auf die Bodenplatte geklebt.BR attachment:xfs9.jpg BR BR

Die Bi-Quad wird am Koaxkabel angelötet (siehe Vallstedt).BR attachment:xfs10.jpg BR BR

Bi-Quad wird auf die Deckplatte geklebt. (Epoxy 5-min.)BR attachment:xfs11.jpg BR BR

Der Streifen verbindet Ober- und Unterteil.BR attachment:xfs12.jpg BR BR

Ansicht von oben.BR attachment:xfs13.jpg BR BR

Ansicht von unten.BR attachment:xfs14.jpg BR BR

Antenne zeigt zum Zenit... Für Höhenflüge.BR attachment:xfs15.jpg BR BR

Für NormalflügeBR attachment:xfs16.jpg BR BR

Materialfragen

  • Depron gib's im Modellbauladen, bzw. online.
  • UHU-Por ist Pflicht, damit sich das Depron nicht ausflöst.
  • Das Koaxkabel soll hochwertig und steif sein. Dieses und SMA-Stecker gibt's bei Conrad.