Кронштейн для уличной антенны своими руками. Кронштейн для телевизионной антенны своими руками. Вентилируемый или облицованный фасад

Глава 1 из книги C. Л. Корякина-Черняка «Справочник по ремонту и настройке спутникового оборудования»

Продолжение

Начало читайте здесь:

1.7. Подвески спутниковых антенн

Выбор крепления антенны

Кронштейн для крепления спутниковой антенны должен обеспечивать надежное удержание антенны с большим запасом. Возможно, через некоторое время появится необходимость поставить спутниковую антенну большего размера вместо антенны, имеемой в наличии. Лучший вариант - использовать уже установленный на стене (балконе, лоджии) кронштейн, обладающий и для большего размера тарелки достаточной прочностью.

Поэтому желательно приобретать кронштейн отдельно. Виды кронштейнов представлены на рис. 1.42.

а)

б)

в )

г)

д)

Выбор размера антенны - один из самых важных вопросов. Чем антенна больше, тем больше у нее коэффициент усиления. Но антенны более 1.2 м гораздо сложнее в установке, требуют большего кронштейна. Нужно найти «золотую середину». Реально, размер должен быть таким, чтобы обеспечивался качественный просмотр каналов с выбранного спутника.

Если планируется смотреть несколько спутников и ставить мультифид, то тарелка должна быть на 20-30 см больше, чем в случае приема одного спутника.

Способы подвески спутниковых антенн

Спутниковые антенны бывают прямофокусными и офсетными.

В прямофокусной антенне принимающая головка расположена в центре, и фокус находится в центре антенны на определенном расстоянии от зеркала.

В офсетной антенне сигнал идет под углом и, отразившись под тем же углом, попадает на принимающую головку (фокус смещен относительно центра).

Способ подвески антенны может быть двух типов:

  • азимутально-угломестная;
  • полярная.

Полярная подвеска позволяет перенацеливать антенну с одного спутника на другой при помощи рычага-актюатора с электрическим приводом или мотоподвеса.

Особые требования предъявляются к подвеске и крепежу, особенно, если будет устанавливаться антенну большого диаметра на большой высоте и на очень ветреном месте. Ветровые нагрузки могут достигать очень больших величин. А очень часто вся оснастка для антенны в целях уменьшения ее себестоимости делается без солидного запаса прочности. Не экономьте на мелочах в подобных случаях.

Азимутально-угломестная подвеска (рис. 1.43), которая имеет ручные регулировки только по горизонтали и по вертикали, ее используют для приема сигнала с одного выбранного спутника.
Она позволяют настроить антенну на какой-либо спутник и жестко ее зафиксировать. Разумеется, потом можно ее развернуть и настроить на другой спутник.

Полярная подвеска (рис. 1.44), которая позволяет антенной тарелке следить за всей видимой частью геостационарной орбиты, останавливаясь на любом выбранном спутнике. Полярные подвески снабжены электроприводом и управляются дистанционно с помощью расположенного внутри помещения позиционера. Они позволяют принимать сигналы большого числа спутников.

Название этого типа подвески произошло из-за того, что ось, вокруг которой при настройке вращается антенна, направлена на Полярную звезду.

Особенности применения подвески

Рассмотрим особенности применения этих конструкций подвеса. Азимутально-угломестная - как правило, фиксированная подвеска, антенна при этом настраивается на единственный спутник и жестко фиксируется на кронштейне крепления. Для приема другого спутника должна быть проведена полная перенастройка антенны. Простая и дешевая подвеска.

Полярная - значительно более сложная по конструкции и настройке подвеска и, соответственно, более дорогая. Обеспечивает возможность приема нескольких спутников, находящихся в разных орбитальных позициях. На рис. 1.45 представлена фотография полярной подвески в сборе, примененная для антенны 1.8 м.

1.8. Кабель для спутникового телевидения

Обоснование необходимости использования специального кабеля

Пользователи сети Интернет на форумах рекомендуют кабели таких производителей (торговых марок): Belden, CAVEL, ComScope, Eurosat, Finmark, Nordix, Supermax, Trylogy.
Все кабели имеют волновое сопротивление 75 Ом. Они имеют малое затухание и устойчивы к атмосферному воздействию.

Конструктивные и электрические характеристики спутниковых кабелей

Современную структуру внутреннего диэлектрика современного кабеля (например, фирмы CAVEL) можно охарактеризовать как «трехслойный пирог» SKIN-PEEG-PIB.

SKIN - это тонкая пленка полиэтилена, плотно прилегающая к центральному проводнику из чистой меди. Она обеспечивает защиту центрального проводника от влаги и окисления, а также делает сцепление диэлектрика с центральным проводником предсказуемым и постоянным. Это, кстати, облегчает труд монтажников, когда они зачищают концы кабеля перед установкой на них разъемов. Кроме того, данная полиэтиленовая пленка дополнительно «центрирует» центральную жилу кабеля в рабочем диэлектрике, например, при резких изгибах, тем самым обеспечивая дополнительную стабильность параметров кабеля к механическим воздействиям.

К сожалению, обе черные углеродные пленки, охватывающие с двух сторон химически (не физически!) вспененный диэлектрик в кабелях BIEFFE весьма слабо защищают его от влагопроникновения. Поэтому, изменение («старение») параметров в кабелях BIEFFE довольно велико.

PEEG - это рабочий диэлектрик на основе HDPE (High Density Polyethylene compound), высокоплотного полиэтиленового компаунда, получаемого благодаря, обращаем внимание читателя, ФИЗИЧЕСКОМУ (не химическому) вспениванию азотом (Gas Injected HDPE).

В отличие от LDPE компаунда (Low Density Polyethylene compound), который присущ многим кабелям, где диэлектрик вспенивают химическим образом с помощью химпорошков, вступающих в реакцию с гранулами твердого полиэтилена PE, HDPE обладает чрезвычайно высокой твердостью и устойчивостью к механическим воздействиям и повреждениям.

PIB - это невидимый слой углеводорода (PIB = PolyIsoButylene petrol jelly), наносимый сверху на рабочий диэлектрик PEEG/HDPE исключительно в кабелях фирмы CAVEL. Именно этот слой PIB и предотвращает какое-либо проникновение влаги в кабель и тем самым действительно резко замедляет «старение» его параметров под воздействием окружающей среды.

Наружные размеры. Из табл. 1.1 видно, что, благодаря технологическим новшествам и, не ухудшая электрических параметров, ITALIANA CONDUTTORI смогла уменьшить наружный диаметр большинства своих кабелей CAVEL (см., например, группы RG59, RG 6 и 1.13/4.8 - 5.0). Естественно, это делает кабели CAVEL более гибкими и способствует их успешной прокладке в узких трубах, в уже переполненных кабельных каналах и т. п.

Конструктивные параметры Электрические параметры
Тип
кабеля
Изгото-
витель
Центральный
проводник:
тип и диаметр,
мм
Диэлектрик:
тип и диаметр,
мм
Экран Плотность
оплетки,
%
Наружн.
оболочка.
Тип
и диаметр
Волн.
сопр.,
Ом
Емк-
ость,
пФ/м
Петлевое
сопро-
тивление,
Ом/км
Затухание
на 1750
мГц
SAT 703 CAVEL 1.13
/ медь
4.80 /
физически вспененный
газом полиэтилен / HD
полиэтилен
Алюми-
ниевая
фольга
+
луженая
медная
оплетка
45 6.60 мм
поливинил-
хлорид
75 52 38 25 дБ/
100 м
C-0-12 A Bieffe 1.15
/ медь
5.1 /
полиэтилен / химически
вспененный полиэтилен /
полиэтилен
48 7.0 мм
поливинил-
хлорид
74.2 53.7 50 26.3 дБ/
100 м
CS 10 Videocavi 1.13
/ медь
5.0 /
химически вспененный
полиэтилен
36 6.90 мм
поливинил-
хлорид
75 53 42 26.7 дБ/
100 м
17/PH/ 9015 Unicavi 1.15
/ луженая медь
4.6 /
физически вспененный
газом полиэтилен
47 6.70 мм
поливинил-
хлорид
73 52.5 26 25.3 дБ/
100m
SAT 501 CAVEL 0.80
/ медь
3.50 /
физически вспененный
газом полиэтилен /
HD полиэтилен
48 5.00 мм
поливинил-
хлорид
75 53 65 34.6 дБ/
100 м
SAT C-0-8 Bieffe 0.80
/ - сталь,
покрытая медью
3.90 /
полиэтилен / химически
вспененный полиэтилен /
полиэтилен
96 6.20 мм
поливинил-
хлорид
73 57 91 36.3 дБ/
100 м
H 121 Belden /
POPE
0.80
/ медь
3.50 /
физически вспененный
газом полиэтилен
40 5.0 мм
полиэтилен
74.6 52.8 67 35 дБ/
100 м
RG 59 Comm
Scope
0.81
/ сталь,
покрытая медью
3.6 /
физически вспененный
газом полиэтилен
Алюми-
ниевая
фольга
+
алюми-
ниевая
оплетка
67 6.10 мм
поливинил-
хлорид
74.5 54.6 181 34.6 дБ/
100 м
RG 6 Comm
Scope
1.02
/ сталь,
покрытая медью
4.7 /
физически
вспененный газом
полиэтилен
77 7.10 мм
поливинил-
хлорид
74.5 53 121 26.6 дБ/
100 м
RG 11 Comm
Scope
1.63
/ сталь,
покрытая медью
7.20 /
физически
вспененный газом
полиэтилен
60 10.2 мм
полиэтилен
74 54 60 17.9 дБ/
100 м
T 10 Times
Fiber
1.63
/ сталь,
покрытая медью
7.20 /
физически
вспененный газом
полиэтилен
53 10.2 мм
полиэтилен
75 51.2 68 18.6 дБ/
100 м
SAT 602 CAVEL 1.00 / медь 4.30 /
физически
вспененный газом
полиэтилен / HD
полиэтилен
42 6.00 мм 75 52 50.5 27.9 дБ/
100 м
H 124 Belden /
POPE
1.00
/ медь
4.4 /
физически
вспененный газом
полиэтилен
35 5.9 мм
полиэтилен
73.5 55 57 29.2 дБ/
100 м
H 125 AL Belden /
POPE
1.00
/ медь
4.8 /
физически
вспененный газом
полиэтилен
40 6.8 мм
полиэтилен
76.6 53.7 45 27.4 дБ/
100 м
CATV 11 CAVEL 1.63
/ медь
7.20 /
физически
вспененный газом
полиэтилен / HD
полиэтилен
52 10.1 мм
полиэтилен /
поливинил-
хлорид
75 53 21.7 17.7 дБ/
100 м
H 152 A Belden/ POPE 1.00
/ медь
4.8 /
физически
вспененный газом
полиэтилен
Медная
оплетка
76 6.50 мм
полиэтилен
76 54.4 47 36.2 дБ/
100 м
17/73 FC CAVEL 1.63
/ медь
7.20 /
физически
вспененный газом
полиэтилен / HD
полиэтилен
Медная
фольга
+
медная
оплетка
61 10.1 мм
полиэтилен /
поливинил-
хлорид
75 53 19.7 17.7 дБ/
100 м
PRG11CU Belden /
POPE
1.55
/ медь
7.2 /
физически
вспененный газом
полиэтилен
50 10.1 мм
полиэтилен
74 56 20 18.6 дБ/
100 м

Механическая прочность . Общеизвестно, что в узких трубах и плотно заполненных каналах кабели со вспененным диэлектриком испытывают сильные механические нагрузки и воздействия. Физически вспененный диэлектрик обеспечивает чрезвычайно высокую механическую прочность (устойчивость) кабеля, что позволяет сохранять все его параметры по сути дела неизменными после многократных перегибов, сжатий, ударов.

Затухание . Лучшие коэффициенты затухания есть следствие более высокого коэффициента газонаполненности в диэлектрике и тщательного отбора сырьевых материалов.

Сопротивление постоянному току . Эта величина традиционно низка у кабелей, в которых использована чистая медь для изготовления центральных проводников и чистая либо луженая медь для оплеток (см. табл. 1.1). Величина выше для кабелей серий RG 6 и RG11, в которых применяют:

  • медненую сталь в качестве центральных жил;
  • алюминий в оплетке.

Коэффициент экранирования . Европейский стандарт EN 50117 предписывает этому параметру быть не хуже 75 дБ на этих частотах. В лучших кабелях он не опускается ниже 90 дБ в полосе частот 30-1000 МГц.

Высокая эффективность экранирования достигается за счет комбинированного экрана:

  • в качестве первого слоя сплошная алюминиевая фольга;
  • в качестве второго слоя высокоплотная (79%) оплетка CuSn.

Проводка кабеля

Проводка кабеля от принимающей головки до ресивера сложности не вызывает. Подготовка кабеля заключается в протяжке кабеля нужной длины и насадке разъемов на кабель. Основные ее этапы представлены на рис. 1.46.

Если спутниковая антенна висит за окном, то отверстия под кабель можно сделать в двух местах: либо в углу оконной рамы, либо в стене на уровне пола, если есть длинное сверло. Если антенна стоит на крыше, кабель проводится, либо по фасаду здания (кабель крепится на верху крыши и возле окна в стене через оконную раму), либо по слаботочным стоякам здания.

В завершении установки отверстия нужно загерметизировать при помощи герметика. При сверлении отверстий под кабель в деревянных оконных рамах желательно использовать спиральные сверла диаметром 8 мм.

  • менее 750 мм для вертикальных трасс;
  • менее 230 мм для горизонтальных трасс.

Чаще всего в индивидуальных системах спутникового телевидения используют кабель типа RG-6.

Кабель соединяется со спутниковым ресивером и спутниковой антенной без стыков и соединений, так как на них идут потери сигнала. После протяжки кабеля необходимо установить f-разъемы для подключения LNB ресивера.

Из книги C. Л. Корякина-Черняка « »

Продолжение читайте

Телевизор нынче не роскошь, а необходимый и обыденный предмет. И потребность крепления наружной антенны для телевизора, наверное, будет актуально еще очень длительное время. Сам столкнулся с необходимостью вынести антенну на улицу, т.к. на комнатную антенну телевизор принимает сигнал неважно. Лет пять тому назад приобрел антенну, установил на трубе дымохода . Старым телевизионным кабелем (75 ом/метр, еще времен СССР) подсоединил к телевизору. Пару лет все было отлично, потом прием стал существенно ослабевать, да и количество каналов добавилось. Замена платы в антенне (усилителя) ощутимый результат не принесла. Видимо, длинный (25 метров) старый кабель гасит сигнал. В общем, необходимо укоротить кабель, и перенести антенну ближе к телевизору. Для этого был приобретен новый кабель (9 метров), и новый усилитель в антенну.
Пробное подключение показало отличный результат – см. фото справа. Оставалось надежно прикрепить антенну на это место. Но не гвоздями же ее прибивать … .

Для крепления антенны, сперва, была подсмотрена конструкция кронштейна (на ближайших домах, где установлена спутниковая антенна). В перспективе «тарелка» планируется. Потому решено изготовить достаточно крепкий кронштейн, на который в дальнейшем эта самая «тарелка» и закрепится.
Не ради жадности, а исключительно из экономии, изготовил эту хитрую конструкцию из остатков водопроводных труб, оставшихся после ремонта. Кронштейн планируется в виде цельносварной рамы: отрезок вертикально расположенной железной трубы (назовем ее несущей трубой), удерживаемый тремя опорами на необходимом расстоянии от стены, и кромки крыши. В вертикальную трубу вставится труба более тонкого диаметра, на которую собственно и будет закреплена антенна. Замеры показали, что длина козырька крыши от стены 49 см. Значит, расстояние 55 см от стены будет в самый раз, чтобы вода с крыши не попадала на стойку антенны (а в дальнейшем на спутниковую «тарелку»). Спутниковая тарелка будет крепиться так же, как и простая антенна сейчас: на отрезок более тонкой трубы, вставляемый в несущую трубу, см. выше.

Не утруждая себя математическими расчетами, (в принципе не сложными), отмериваю на полу 55 см. Кладу верхнюю опору между метками. Далее две нижние опоры, таким образом, как показано на фото. Расстояние между ногами нижних опор на стене предполагается таким, чтобы при монтаже отверстия в стене пришлись на целый кирпич, а не на шов между кирпичами. Получился аналог треугольника, с медианой, в виде верхней опоры. Далее, длину нижних опор следует увеличить примерно на 9-10 см от полученного размера. И вот зачем. Верхняя опора будет перпендикулярна несущей вертикальной трубе. Если нижние опоры также будут строго перпендикулярны – возможно «проседание» этой конструкции, вследствие изгиба опор. Тогда, придется дополнительно укреплять конструкцию растяжкой, проходящей от нижней части несущей трубы до того места, где верхняя опора крепится к стене. А если угол между несущей трубой и нижними опорами увеличить немножко – тогда растяжка не понадобится. Для этого достаточно опустить чуть ниже точку крепления нижних опор к стене, что и было сделано.

Итак, переходим к делу.

Первый шаг:
Чтобы много не возиться с круглым стыком труб в месте соединения несущей трубы и опор, я расплющиваю молотком концы опорных труб, придавая им плоскую форму (видно в видеоролике). И только после этой операции точно отмериваю и нарезаю по длине заготовки.
Второй шаг.
Варю к несущей трубе верхнюю опору, как наиболее простой элемент.

Третий шаг.
Прислоняю к стене концы нижних опор. Поскольку стена кирпичная, легко выдержать нужное расстояние между ногами опор. Рукой в перчатке удерживаю стык нижних опор, который слегка привариваю, чтобы зафиксировать. После фиксации привариваю маленький отрезок стального прутка недалеко от стыка опор. Получается подобие треугольника - усиливающий элемент конструкции.

Четвертый шаг.
Акробатом я не был никогда, а тут нужно одновременно прислонив к стене конструкции, полученные на втором и третьем шагах, зафиксировать вместе их соединения. Это мне удается только со второй попытки. Ставлю полученного «паука» на землю, и теперь уже завариваю стык несущей трубы и нижних опор.

Пятый шаг.
От железной полосы отрезаю три участка длиной около 15 сантиметров, сверлю отверстия и привариваю к тем местам всех трех опор, которые будут крепиться к стене.


При этом, первой пластину привариваю к верхней опоре, прислонив ее к стене. Далее – к двум нижним опорам, снова проявляя чудеса акробатики. Навык дает о себе знать – правильно прижать удается с первой попытки. Для надежного крепления нижних опор к пластине, привариваю усиливающие элементы – отрезки прутка диаметром 15 мм (1). Отрезок прутка привариваю и к уголку в месте стыка несущей трубы и верхней опоры (2) – больше для самоуспокоения, т. к. соединение там и так достаточно надежное. Дополнительное усиление делаю и в месте стыка нижних опор и несущей трубы (3).


Шестой шаг.
Специальным молотком обстукиваю все сварные соединения, чтобы удалить шлак. Далее щеткой на болгарке зачищаю места сварки (см. видео ролик).

Седьмой шаг.
Окрашивание. Может и не нужно, но все же приятнее видеть аккуратный элемент, чем ржавую уродину.

Восьмой шаг.
Крепить раму к стене буду с помощью специальных дюбелей.

В стене сверлится отверстие (в моем случае 5 мм), вставляется дюбель, и подвижной элемент дюбеля вгоняется молотком. Получается не разборное соединение, достаточно надежное по своим качествам. Процесс сверления достаточно пыльный. Не желая тащить пылесос для , одеваю респиратор и сверлю отверстие. Сперва креплю на один дюбель верхнюю опору, потом на один нижнюю. Дальше, уже держась рукой за саму конструкцию, быстро просверливаю остальные отверстия и вгоняю дюбеля.

На этом изготовление и крепление кронштейна для антенны закончено. Саму антенну креплю скобами к алюминиевой трубе, завалявшейся в хозяйстве. Перед установкой антенны на место, корпус усилителя герметизирую пластилином, и надеваю отрезок пластиковой бутылки. Это хорошо зарекомендовавший себя способ защиты от атмосферных осадков как электронной части антенны, так и простых навесных замков.

Установка антенны не представляет никакого затруднения: алюминиевая труба просто вставляется в несущую трубу выше описанного кронштейна. И под своей тяжестью надежно в нем держится, поворачиваясь вокруг своей оси для настройки наилучшего приема сигнала.

Оборудование для цифрового телевидения - это то что можно купить в нашем магазине. Наша компания работает на рынке эфирного и спутникового оборудования с 2003 года и большую часть наших клиентов мы знаем уже в лицо.
Для постоянных покупателей нашего интернет магазина действует система скидок, которая рассчитывается автоматически по номеру купона присвоенному лично вам.
Все оборудование проходит предпродажную подготовку, а именно устанавливается последняя версия ПО на спутниковые и эфирные приставки. Все ресиверы проверяются на работоспособность.
Наша компания производит доставку оборудования, как по Москве так и по всей России. С большинством компаний курьерской доставки заключены соглашения о льготной цене доставки.
В нашем интернет магазине вы сможете найти практически любое оборудование, которое может вам понадобится для приема спутникового и эфирного телевидения. Мы постарались сделать удобным процесс оформления заказа для любого Если вы планируете заказать не одну позицию, а несколько, то вы можете воспользоваться поиском по магазину и обратить внимание на сопутствующее оборудование.Если вы ходите подобрать оборудование для приема спутникового тв, то вам следует пройти по вкладке меню "Спутниковое телевидение", если для приема эфирного или кабельного тв, то "Эфирное телевидения" и.т.д. Если в процессе заказа у вас возникают вопросы, то вы можете воспользоваться онлайн чатом, который расположен на каждой странице интернет магазина или заказать обратный звонок.
Надеемся, что в интернет магазине цифрового тв вы сможете потратить минимальное количество времени на заказ требуемого оборудования.

Интернет в России развивается быстро. Но только в городах. В большинстве сельских поселений на 2016 год доступны только интернет-тарифы, которые предлагают сотовые операторы. Честного безлимитного соединения в таких компаниях нет и не предвидится. Поэтому сельским жителям практически не доступно ни ip-tv, ни видео с You Tube, файлы больших размеров «съедают» весь лимитированный трафик. Кабельные сети в деревню приходить не собираются, это финансово невыгодно.

Но всё-таки прогресс не стоит на месте. В сельской местности проживает огромное количество людей, на которых можно заработать. Поэтому стали появляться фирмы, работающие с кабельными сетями, предоставляющие безлимитный интернет посредством передачи данных через антенну. На ближайшей вышке размещается передающее устройство, на которое направляется антенна, установленная на здания, и в частном доме появляется безлимитный интернет.

Единственное условие — передатчик должен находиться в прямой видимости антенны. Высокие здания и деревья значительно снижают скорость передачи данных, поэтому чем выше установить антенну, тем лучше будет качество сигнала.

В каждом конкретном случае свои способы установки, например, в нашем примере пришлось делать кронштейн и мачту для антенны своими руками, так как в магазинах ничего подобного не продаётся.

Материалы для работы мы взяли самые доступные, которые валяются по углам почти в каждом дворе. Мачту для антенны сварили при помощи электросварки из двух кусков старых водопроводных труб полдюйма. Главное, два куска трубы нужно ровно совместить между собой, чтобы мачта была как можно ровнее. Её длина получилась 4 метра, в нашем случае вполне достаточно. Место сварки зачистили наждачным кругом и отложили в сторону.

КРОНШТЕЙН ДЛЯ АНТЕННЫ СВОИМИ РУКАМИ

Теперь надо изготовить кронштейн, который будет держать мачту для антенны. Для этих целей возьмём уголок 5 на 5 см и квадратную трубу размером 2 на 2 см. Разрежем их болгаркой на части, чтобы получилось по 2 отрезка примерно по 50 см. Длину уголков взяли произвольную, а длина труб равняется расстоянию, на которое обрешетка крыши нависает над стеной . У нас это расстояние равно как раз 50 см. Используя электросварку, приварим квадратные отрезки перпендикулярно уголкам.

Теперь нужно подобрать ещё одну , в которую будет вставляться мачта для антенны. Мы нашли подходящий отрезок диаметром дюйм с четвертью, длиной около 1 м. В нижней его части приварим два гвоздя крест-накрест, чтобы мачта не проваливалась. В трубе два отверстия диаметром 9 мм.

Вставим в неё мачту и в этих же местах просверлим насквозь 9-ти миллиметровым сверлом. Проверим соосность отверстий, вставив в них болты на 8 мм.

Следующим делом приварим трубу к квадратам, отступив от её краёв по 10 см. Сначала приварим одну часть, установив детали перпендикулярно между собой.

Потом так же сделаем и со второй частью. Наш кронштейн почти готов.

Для усиления конструкции приварим по диагонали 2 прута арматуры. Таким образом кронштейн получил необходимую прочность.

В каждом уголке просверлим по 4 отверстия диаметром 11 мм.

Мачта для антенны и кронштейн готовы. Можно отправлять их на покраску.

Пока детали сохнут, проведём подготовительные работы для кронштейна. Мы будем крепить его к дома. Так как расстояние от земли до места установки составляет 5 м, для удобной работы построим небольшие леса. Их мы изготовим из брёвен и досок. Конструкция должна быть сделана с избыточной прочностью, обеспечивающей безопасность высотных работ. Сверху установим настил из тёса.

На леса поставим лестницу, с которой будем проводить установку. Сначала поднимем кронштейн, прислоним его к фронтону и карандашом отметим места для крепления. Шуруповёртом просверлим 8 отверстий. Доски фронтона, толщиной 25 мм, недостаточно надёжны для удержания кронштейна с мачтой и антенной. Поэтому с обратной стороны, на чердаке, в местах, где просверлены отверстия, мы установим ещё две доски толщиной 5 см, расположив их перпендикулярно тёсу фронтона. Их мы прочно закрепим на стропилах.

Ещё раз, уже удлинённым сверлом на 11, просверлим . Установим кронштейн, вставим в отверстия болты диаметром 10 мм.

С обратной стороны мы закрепим их гайками, подложив под них увеличенные шайбы и затянем ключом.

Наш кронштейн крепко закреплён на фронтоне дома.

Дальше займёмся установкой антенны. Прикрепим её на край мачты, расположив в нужном направлении, поднимемся на крышу и сверху вставим в трубу кронштейна. В отверстия, просверленные в стенках, вставим болты на 8 и затянем гайками.

Так как мы выдержали расстояние кронштейна от стены на 50 см, мачта антенны проходит рядом с обрешёткой. Возьмём алюминиевый подвес, обожмём им мачту и саморезами прикрутим к доскам.

Такая самодельная конструкция надёжна и прочна, стоимость материалов и срок изготовления минимальны. В случае, если мачта имеет ещё большую длину, желательно закрепить её растяжками из стальной проволоки. Теперь осталось настроить антенну и пользоваться безлимитным интернетом. Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.