Sākums / Linux pārskats / Antenas saskaņošanas ierīce z atbilst. ACS. Shēmas. Antenu skaņotāji. Vai jums ir nepieciešams antenas uztvērējs

Antenas saskaņošanas ierīce z atbilst. ACS. Shēmas. Antenu skaņotāji. Vai jums ir nepieciešams antenas uztvērējs

Antenu saskaņošanas ierīces. Uztvērēji

ACS. Antenu skaņotāji. Shēmas. Atsauksmes par zīmolu uztvērējiem

Radioamatieru praksē nav tik bieži iespējams atrast antenas, kurās ieejas pretestība ir vienāda ar padevēja raksturīgo pretestību, kā arī raidītāja izejas pretestību. Vairumā gadījumu šādu korespondenci nevar noteikt, tāpēc ir jāizmanto specializētas antenu saskaņošanas ierīces. Ir iekļauta antenas, padevēja un raidītāja (uztvērēja) izeja vienota sistēma, kurā enerģija tiek pārnesta bez jebkādiem zaudējumiem.

Visa diapazona saskaņošanas ierīce (ar atsevišķām spolēm)

Mainīgie kondensatori un biskvīta slēdzis no R-104 (BSN vienība).

Ja nav norādīto kondensatoru, varat izmantot 2 sekciju no apraides radio uztvērējiem, savienojot sekcijas virknē un izolējot kondensatora korpusu un asi no šasijas.

Varat arī izmantot parasto cepumu slēdzi, aizstājot rotācijas asi ar dielektrisku (stikla šķiedru).

Sīkāka informācija par uztvērēja spolēm un komponentiem:

L-1 2,5 apgriezieni, AgCu stieple 2 mm, spoles ārējais diametrs 18 mm.

L-2 4,5 apgriezieni, AgCu stieple 2 mm, spoles ārējais diametrs 18 mm.

L-3 3,5 apgriezieni, AgCu stieple 2 mm, spoles ārējais diametrs 18 mm.

L-4 4,5 apgriezieni, AgCu stieple 2 mm, spoles ārējais diametrs 18 mm.

L-5 3,5 apgriezieni, AgCu stieple 2 mm, spoles ārējais diametrs 18 mm.

L-6 4,5 apgriezieni, AgCu stieple 2 mm, spoles ārējais diametrs 18 mm.

L-7 5,5 pagriezieni, PEV vads 2,2 mm, ārējais. spoles diametrs 30 mm

L-8 8,5 apgriezieni, PEV vads 2,2 mm, ārējais. spoles diametrs 30 mm

L-9 14,5 pagriezieni, PEV vads 2,2 mm, ārējais. spoles diametrs 30 mm

L-10 14,5 pagriezieni, stieple PEV 2,2 mm, ārējais. spoles diametrs 30 mm.


Steidzami vajadzēja palaist 80 un 40 m svešā mājā, nebija piekļuves jumtam un nebija laika uzstādīt antenu.

No trešā stāva balkona uzmetu pīli nedaudz vairāk par 30 m uz koka paņēmu plastmasas caurules gabalu ar diametru ap 5 cm un uztinu apmēram 80 apgriezienus stieples ar diametru 1 mm. Es taisīju krānus apakšā ik pēc 5 apgriezieniem, bet augšā ik pēc 10 apgriezieniem. Es saliku šo vienkāršo pieskaņošanas ierīci uz balkona.

Piekarināju pie sienas lauka intensitātes indikatoru. Es ieslēdzu 80 m diapazonu QRP režīmā, paņēmu piesitienu spoles augšpusē un izmantoju kondensatoru, lai noregulētu savu “antenu” uz rezonansi atbilstoši indikatora rādījumu maksimumam, pēc tam paņēmu pieskārienu apakšā, lai VAC minimums.

Nebija laika, un tāpēc es neliku cepumus. un “skrēja” pa pagriezieniem ar krokodilu palīdzību. Un visa Krievijas Eiropas daļa atbildēja uz šādu surogātu, it īpaši 40 m neviens pat nepievērsa uzmanību. Šī, protams, nav īsta antena, taču informācija noderēs.

RW4CJH informācija - qrz.ru

Atbilstoša ierīce zemfrekvences diapazona antenām

Radioamatieri, kas dzīvo daudzstāvu ēkās, bieži izmanto cilpas antenas zemo frekvenču joslās.

Šādām antenām nav nepieciešami augsti masti (tās var izstiept starp mājām salīdzinoši lielā augstumā), labs zemējums, barošanai var izmantot kabeli, un tās ir mazāk uzņēmīgas pret traucējumiem.

Praksē trīsstūra formas rāmis ir ērts, jo tā piekarei ir nepieciešams minimāls piestiprināšanas punktu skaits.

Parasti lielākā daļa īsviļņu operatoru mēdz izmantot šādas antenas kā daudzjoslu antenas, taču šajā gadījumā ir ārkārtīgi grūti nodrošināt pieņemamu antenas saskaņošanu ar padevēju visās darbības joslās.

Vairāk nekā 10 gadus esmu izmantojis Delta antenu visās joslās no 3,5 līdz 28 MHz. Tās iezīmes ir tās atrašanās vieta telpā un atbilstošas ​​ierīces izmantošana.

Divas antenas virsotnes ir nostiprinātas piecstāvu namu jumta līmenī, trešā (atvērtā) atrodas uz 3.stāva balkona, abi tās vadi ir ievietoti dzīvoklī un savienoti ar saskaņošanas ierīci, kas tiek savienota pie raidītāja ar patvaļīga garuma kabeli.

Tajā pašā laikā antenas rāmja perimetrs ir aptuveni 84 metri.

Atbilstošās ierīces shematiskā diagramma ir parādīta attēlā pa labi.

Saskaņošanas ierīce sastāv no platjoslas balun transformatora T1 un P-ķēdes, ko veido spole L1 ar tai pievienotiem krāniem un kondensatoriem.

Viena no transformatora T1 iespējām ir parādīta attēlā. pa kreisi.

Sīkāka informācija. Transformators T1 ir uztīts uz ferīta gredzena, kura diametrs ir vismaz 30 mm ar magnētisko caurlaidību 50-200 (nekritiska). Tinumu veic vienlaikus ar diviem PEV-2 vadiem ar diametru 0,8 - 1,0 mm, apgriezienu skaits ir 15 - 20.

P-ķēdes spole ar diametru 40...45 mm un garumu 70 mm ir izgatavota no plikas vai emaljētas vara stieples ar diametru 2-2,5 mm. Pagriezienu skaits 13, līkumi no 2; 2,5; 3; 6 apgriezieni, skaitot no kreisās puses saskaņā ar L1 izejas ķēdi. Apgrieztie KPK-1 tipa kondensatori ir samontēti uz tapām 6 gabalu iepakojumos. un kapacitāte ir 8–30 pF.

Iestatīšana. Lai konfigurētu atbilstošo ierīci, ir jāiekļauj kabeļa pārtraukums SWR skaitītājs. Katrā joslā atbilstošā ierīce tiek noregulēta līdz minimālajam SWR, izmantojot pielāgotus kondensatorus un, ja nepieciešams, izvēloties krāna pozīciju.

Pirms saskaņošanas ierīces iestatīšanas iesaku atvienot no tās kabeli un iestatīt raidītāja izejas pakāpi, pievienojot tai līdzvērtīgu slodzi. Pēc tam jūs varat atjaunot savienojumu starp kabeli un atbilstošo ierīci un veikt antenas galīgos pielāgojumus. 80 metru diapazonu ieteicams sadalīt divās apakšjoslās (CW un SSB). Noskaņojot, ir viegli sasniegt SWR tuvu 1 visos diapazonos.

Šo sistēmu var izmantot arī WARC joslās (jums tikai jāizvēlas krāni) un 160 m, attiecīgi palielinot spoles apgriezienu skaitu un antenas perimetru.

Jāņem vērā, ka viss iepriekš minētais ir patiess tikai tad, ja antena ir tieši savienota ar atbilstošo ierīci. Protams, šis dizains neaizstās “viļņu kanālu” vai “dubulto kvadrātu” ar frekvenci 14–28 MHz, taču tas ir labi noregulēts visās joslās un novērš daudzas problēmas tiem, kuri ir spiesti izmantot vienu daudzjoslu antenu.

Pārslēdzamo kondensatoru vietā var izmantot KPE, taču tad ikreiz, pārslēdzoties uz citu joslu, būs jāskaņo antena. Bet, ja šī iespēja mājās ir neērta, tad lauka vai pārgājienu apstākļos tas ir pilnībā pamatots. Strādājot uz lauka, esmu vairākkārt izmantojis samazinātas delta iespējas 7 un 14 MHz. Šajā gadījumā pie kokiem tika piestiprinātas divas virsotnes, un padeve tika savienota ar atbilstošu ierīci, kas atrodas tieši uz zemes.

Nobeigumā varu teikt, ka izmantojot tikai raiduztvērēju ar izejas jaudu aptuveni 120 W bez jaudas pastiprinātājiem, ar aprakstīto antenu 3.5 joslās; 7 un 14 MHz nekad nav saskārušies ar grūtībām, kamēr es parasti strādāju ar vispārēju zvanu.

S. Smirnovs, (EW7SF)

Vienkārša antenas skaņotāja dizains

Antenas uztvērēja dizains no RZ3GI

Piedāvāju vienkāršu antenas uztvērēja versiju, kas samontēta T formā.

Pārbaudīts kopā ar FT-897D un IV antenu 80, 40 m attālumā. Izgatavots uz visām HF joslām.

Spole L1 ir uztīta uz 40 mm serdeņa ar 2 mm soli un tai ir 35 pagriezieni, stieple ar diametru 1,2 - 1,5 mm, krāni (skaitot no zemes) - 12, 15, 18, 21, 24, 27 , 29, 31, 33, 35 pagriezieni.

Spolei L2 ir 3 apgriezieni uz 25 mm serdeņa, tinuma garums 25 mm.

Kondensatori C1, C2 ar Cmax = 160 pF (no bijušās VHF stacijas).

Tiek izmantots iebūvētais SWR mērītājs (FT - 897D)

Apgrieztā Vee antena uz 80 un 40 m - iebūvēta visās joslās.

Jurijs Ziborovs RZ3GI

Uztvērēja fotoattēls:

Ar nosaukumu “Z-match” ir zināmi ļoti daudzi dizaini un shēmas, es pat teiktu, ka vairāk dizainu nekā shēmas.

Shēmas dizaina pamats, no kura es balstījos, ir plaši izplatīts internetā un bezsaistes literatūrā, tas viss izskatās apmēram šādi (skatiet pa labi):

Un tā, ņemot vērā daudzos dažādas shēmas, fotogrāfijas un piezīmes, kas ievietotas internetā, man radās ideja izveidot sev antenas uztvērēju.

Mans aparatūras žurnāls bija pa rokai (jā, jā, esmu vecās skolas sekotājs - old school, kā saka jaunieši) un tā lapā dzima jaunas ierīces shēma manai radio stacijai.

Man bija jāizņem lapa no žurnāla, lai tiktu pie lietas:


Ir pamanāms, ka pastāv būtiskas atšķirības no sākotnējā avota. Es neizmantoju induktīvo savienojumu ar antenu ar tās simetriju, man pietiek ar autotransformatora ķēdi, jo Nav plānots barot antenas ar sabalansētu līniju. Lai atvieglotu antenas padeves konstrukciju iestatīšanu un uzraudzību, es vispārējai shēmai pievienoju SWR skaitītāju un vatmetru.

Pabeidzot ķēdes elementu aprēķināšanu, varat sākt prototipēšanu:

Papildus korpusam ir jāizgatavo daži radio elementi, ko radioamatieris var izgatavot pats, ir induktors:


Lūk, kas tā rezultātā notika gan iekšpusē, gan ārpusē:

Mērogi un marķējumi vēl nav uzlikti, priekšējais panelis bez sejas un nav informatīvs, bet galvenais, ka STRĀDĀ!! Un tas ir labi...

R3MAV. info – r3mav.ru

Atbilstoša ierīce, kas līdzīga Alinco EDX-1

Es aizņēmos šo antenas saskaņošanas ierīces shēmu no firmas Alinco EDX-1 HF ANTENNA TUNER, kas darbojās ar manu DX-70.


C1 un C2 300 pf. Gaisa dielektriskie kondensatori. Plāksnes solis 3 mm. Rotors 20 plāksnes. Stators 19. Bet jūs varat izmantot divus KPI ar plastmasas dielektriķi no veciem tranzistoru uztvērējiem vai ar gaisa dielektriķi 2x12-495 pf. (kā attēlā)

Jūs jautājat: "Vai tas nešus?" Lieta tāda koaksiālais kabelis pielodēts tieši pie statora, un tas ir 50 omi, un kur dzirkstelei jālec ar tik zemu pretestību?

Pietiek ar “pliku” stiepli no kondensatora izstiept 7-10 cm garu līniju, un tā sadegs ar zilu liesmu. Lai noņemtu statisko elektrību, kondensatorus var apiet ar 15 kOhm 2 W rezistoru (cits no “UA3AIC konstrukcijas jaudas pastiprinātāji”).

L1 - sudrabotas stieples 20 apgriezieni D=2,0 mm, bezrāmja D=20 mm. Liekumi, skaitot no augšējā gala saskaņā ar diagrammu:

L2 25 apgriezieni, PEL 1.0, uztīts uz diviem kopā salocītiem ferīta gredzeniem, izmēri D ārējais = 32 mm, D iekšējais = 20 mm.

Viena gredzena biezums = 6 mm.

(3,5 MHz).

L3 ir 28 pagriezieni, un viss pārējais ir tāds pats kā L2 (1,8 MHz).

Bet diemžēl toreiz nevarēju atrast piemērotus gredzenus un izdarīju tā: izgriezu gredzenus no organiskā stikla un aptinu tiem vadus, līdz tie bija piepildīti. Es tos savienoju virknē - tas izrādījās līdzvērtīgs L2.

Uz serdeņa ar diametru 18 mm (jūs varat izmantot plastmasas uzmavu no 12 gabarīta medību šautenes) tika uzvilkti 36 pagriezieni - tas izrādījās L3 analogs.


Saskaņošanas ierīce delta, kvadrātveida, trapecveida antenām

Radioamatieru vidū ļoti populāra ir cilpas antena ar perimetru 84 m. Tā galvenokārt ir noregulēta uz 80M joslu un ar nelielu kompromisu to var izmantot visās amatieru radio joslās. Šo kompromisu var pieņemt, ja strādājam ar lampu jaudas pastiprinātāju, bet, ja mums ir modernāks raiduztvērējs, tur lietas vairs nedarbosies. Ir nepieciešama atbilstoša ierīce, kas iestata SWR katrā joslā, kas atbilst normālai raiduztvērēja darbībai. HA5AG man pastāstīja par vienkāršu saskaņošanas ierīci un atsūtīja man īsu tās aprakstu (skat. attēlu). Ierīce ir paredzēta gandrīz jebkuras formas cilpas antenām (delta, kvadrātveida, trapecveida utt.)


Īss apraksts:

Saskaņošanas ierīci autors testēja uz antenas, kuras forma ir gandrīz kvadrātveida, uzstādīta 13 m augstumā horizontālā stāvoklī. Šīs QUAD antenas ieejas pretestība 80 m joslā ir 85 omi, bet harmonikām tā ir 150–180 omi. Barošanas kabeļa raksturīgā pretestība ir 50 omi. Uzdevums bija saskaņot šo kabeli ar antenas ieejas pretestību 85 - 180 omi. Saskaņošanai tika izmantots transformators Tr1 un spole L1.

80 m diapazonā, izmantojot releju P1, mēs īssavienojam spoli n3. Kabeļa ķēdē paliek ieslēgta spole n2, kas ar savu induktivitāti nosaka antenas ieejas pretestību uz 50 omi. Citās joslās P1 ir atspējots. Kabeļa ķēdē ir n2+n3 spoles (6 apgriezieni), un antena atbilst 180 omi līdz 50 omi.

L1 – pagarinājuma spole. Tas atradīs savu pielietojumu 30 m joslā Fakts ir tāds, ka 80 m joslas trešā harmonika nesakrīt ar 30 m joslas atļauto frekvenču diapazonu. (3 x 3600 KHz = 10 800 KHz). Transformators T1 saskaņo ar antenu pie 10500 KHz, taču ar to joprojām ir par maz, jāieslēdz arī L1 spole un šajā sakarā antena jau rezonēs ar 10100 KHz frekvenci. Lai to izdarītu, izmantojot K1, mēs ieslēdzam releju P2, kas vienlaikus atver savus parasti aizvērtos kontaktus. L1 var apkalpot arī 80 m diapazonā, kad vēlamies strādāt telegrāfa zonā. 80 m joslā antenas rezonanses josla ir aptuveni 120 kHz. Lai mainītu rezonanses frekvenci, varat ieslēgt L1. Ieslēgtā spole L1 ievērojami samazina SWR un par 24 MHz frekvence, kā arī 10 m joslā.

Atbilstošā ierīce veic trīs funkcijas:

1. Nodrošina antenai simetrisku jaudu, jo antenas tīkls ir izolēts HF no “zemes” caur transformatora spolēm Tr1 un L1.

2. Saskaņo pretestību iepriekš aprakstītajā veidā.


3. Izmantojot transformatora Tr1 spoles n2 un n3, antenas rezonanse tiek novietota atbilstošajās, atļautajās frekvenču joslās pa diapazoniem. Nedaudz vairāk par šo: ja antena sākotnēji ir noregulēta uz 3600 kHz frekvenci (bez saskaņošanas ierīces ieslēgšanas), tad 40 m joslā tā rezonēs 7200 kHz, 20 m - 14400 kHz un 10. m pie 28800 kHz. Tas nozīmē, ka antena ir jāpaplašina katrā diapazonā, un jo augstāka ir diapazona frekvence, jo lielāks pagarinājums ir nepieciešams. Tieši šāda sakritība tiek izmantota, lai saskaņotu antenu. Transformatora spoles n2 un n3, T1 ar noteiktu induktivitāti, jo vairāk izplešas antena, jo augstāka ir diapazona frekvence. Tādā veidā uz 40 m spoles tiek pagarinātas ļoti nelielā mērā, bet uz 10 m joslas tās tiek pagarinātas ievērojami. Atbilstošā ierīce ieslēdz pareizi noregulētu antenu rezonansē katrā joslā pirmās 100 kHz frekvences reģionā.

Slēdžu K1 un K2 pozīcijas pēc diapazona ir norādītas tabulā (pa labi):

Ja antenas ieejas pretestība 80 m diapazonā ir iestatīta nevis diapazonā no 80 līdz 90 omi, bet gan no 100 līdz 120 omi, tad transformatora T1 spoles n2 apgriezienu skaits jāpalielina par 3, un ja pretestība ir vēl lielāka, tad par 4. Atlikušo spoļu parametri paliek nemainīgi mainās.

Tulkojums: UT1DA avots - (http://ut1da.narod.ru) HA5AG


SWR skaitītāja elementi: T1 - antenas strāvas transformators, kas uztīts uz ferīta gredzena M50VCh2-24 12x5x4 mm. Tā tinums I ir gredzenā vītņots vadītājs ar antenas strāvu, II tinums ir 20 apgriezienu stieples plastmasas izolācijā, tas ir aptīts vienmērīgi ap visu gredzenu. Kondensatori C1 un C2 ir KPK-MN tipa, SA1 ir jebkurš pārslēgšanas slēdzis, PA1 ir 100 μA mikroampermetrs, piemēram, M4248.

Saskaņošanas ierīces elementi: spole L1 - 12 apgriezieni PEV-2 0,8, iekšējais diametrs - 6, garums - 18 mm. Kondensators C7 - tips KPK-MN, C8 - jebkura keramika vai vizla, darba spriegums vismaz 50 V (raidītājiem ar jaudu ne vairāk kā 10 W). Slēdzis SA2 - PG2-5-12P1NV.

Lai iestatītu SWR mērītāju, tā izeja tiek atvienota no saskaņošanas ķēdes (punktā A) un savienota ar 50 omu rezistoru (divi MLT-2 100 omu rezistori savienoti paralēli), un CB radiostacija, kas darbojas pārraidei savienots ar ieeju. Tiešā viļņa mērīšanas režīmā - kā parādīts attēlā. 12.39 pozīcija SA1 - ierīcei jārāda 70...100 µA. (Tas ir paredzēts 4 W raidītājam. Ja tas ir jaudīgāks, tad PA1 skalā “100” tiek iestatīts citādi: izvēloties rezistoru, kas šuntē PA1 ar rezistoru R5 īssavienojumu.)

Pārslēdzot SA1 uz citu pozīciju (atspoguļota viļņa vadība), regulējot C2, tiek sasniegts PA1 nulles rādījums.

Pēc tam SWR mērītāja ieeja un izeja tiek apmainīta (SWR mērītājs ir simetrisks), un šī procedūra tiek atkārtota, iestatot C1 uz “nulles” pozīciju.

Tas pabeidz SWR skaitītāja regulēšanu, tā izeja ir savienota ar L1 spoles septīto pagriezienu.

Antenas ceļa SWR nosaka pēc formulas: SWR = (A1+A2)/(A1-A2), kur A1 ir PA1 rādījumi tiešā viļņa mērīšanas režīmā, bet A2 ir reversais vilnis. Lai gan precīzāk šeit būtu runāt nevis par SWR kā tādu, bet gan par antenas pretestības lielumu un raksturu, kas samazināts līdz stacijas antenas savienotājam, par tās atšķirību no aktīvās Ra = 50 omi.

Antenas ceļš tiks regulēts, ja mainot vibratora garumu, pretsvarus, dažreiz padevēja garumu, pagarinājuma spoles induktivitāti (ja tāda ir) utt., tiks iegūts minimālais iespējamais SWR.

Dažas neprecizitātes antenas regulēšanā var kompensēt, atskaņojot L1C7C8 ķēdi. To var izdarīt ar kondensatoru C7 vai mainot ķēdes induktivitāti - piemēram, ieviešot nelielu karbonila serdi L1.

Lai saskaņotu raiduztvērēju ar dažādām antenām, var veiksmīgi izmantot vienkāršu rokas uztvērēju, kura shēma ir parādīta attēlā. Tas aptver frekvenču diapazonu no 1,8 līdz 29 MHz. Turklāt šis uztvērējs var darboties kā vienkāršs antenas slēdzis, kuram ir arī līdzvērtīga slodze. Uztvērējam piegādātā jauda ir atkarīga no atstarpes starp izmantotā mainīgā kondensatora C1 plāksnēm - jo lielāka tā ir, jo labāk. Ar 1,5-2 mm atstarpi skaņotājs varēja izturēt jaudu līdz 200 W (varbūt vairāk - manam TRX nepietika jaudas turpmākiem eksperimentiem). Jūs varat ieslēgt vienu no SWR skaitītājiem pie uztvērēja ieejas, lai izmērītu SWR, lai gan tas nav nepieciešams, kad skaņotājs darbojas kopā ar importētiem raiduztvērējiem - tiem visiem ir iebūvēta SWR mērīšanas funkcija (SVR). Divi (vai vairāki) PL259 tipa RF savienotāji ļauj pieslēgt antenu, kas izvēlēta, izmantojot bīdāmo slēdzi S2 “Antenas slēdzis” darbam ar raiduztvērēju. Tam pašam slēdzim ir pozīcija “Ekvivalents”, kurā raiduztvērēju var pieslēgt līdzvērtīgai slodzei ar pretestību 50 omi. Izmantojot releja pārslēgšanu, varat iespējot apiešanas režīmu, un antena vai līdzvērtīga ierīce (atkarībā no S2 antenas slēdža stāvokļa) tiks tieši savienota ar raiduztvērēju.

Kā C1 un C2 tiek izmantots standarta KPE-2 ar gaisa dielektriķi 2x495 pF no rūpnieciskiem mājsaimniecības uztvērējiem. To sekcijas ir vītņotas caur vienu plāksni. C1 ietver divas paralēli savienotas sekcijas. Tas ir uzstādīts uz 5 mm biezas organiskā stikla plāksnes. C2 – ir iesaistīta viena sadaļa. S1 – cepumi HF slēdzis ar 6 pozīcijām (2N6P cepumi no keramikas, to kontakti savienoti paralēli). S2 - tas pats, bet trīs pozīcijās (2Н3П, vai vairākas pozīcijas atkarībā no antenas savienotāju skaita). Spole L2 - uztīta ar kailu vara stiepli d=1 mm (vēlams sudrabots), kopā 31 vijums, tinums ar maziem soļiem, ārējais diametrs 18 mm, līkumi no 9 + 9 + 9 + 4 apgriezieniem. Spole L1 ir tāda pati, bet 10 apgriezieni. Spoles ir uzstādītas savstarpēji perpendikulāri. L2 var pielodēt ar vadiem uz biskvīta slēdža kontaktiem, saliekot spoli pusgredzenā. Skaņotājs tiek uzstādīts, izmantojot īsus biezus (d=1,5-2 mm) tukšas vara stieples gabalus. Releja tips TKE52PD no radiostacijas R-130M. Protams, labākais risinājums ir izmantot augstākas frekvences relejus, piemēram, REN33 tipa. Spriegumu releja darbināšanai iegūst no vienkārša taisngrieža, kas samontēts uz transformatora TVK-110L2 un KTs402 (KTs405) diodes tilta vai tamlīdzīgi. Releju pārslēdz ar MT-1 tipa pārslēgšanas slēdzi S3 “Bypass”, kas uzstādīts uz skaņotāja priekšējā paneļa. Lampa La (pēc izvēles) kalpo kā ieslēgšanas indikators. Var izrādīties, ka zemo frekvenču diapazonos nav pietiekami daudz jaudas C2. Pēc tam paralēli C2, izmantojot releju P3 un pārslēgšanas slēdzi S4, varat pievienot vai nu tā otro sekciju, vai papildu kondensatorus (izvēlēties 50 - 120 pF - parādīts diagrammā punktētajā līnijā).

Saskaņā ar ieteikumu KPI asis ir savienotas ar vadības rokturiem caur durite gāzes šļūtenes sekcijām, kas kalpo kā izolatori. To nostiprināšanai tika izmantotas ūdens skavas d=6 mm. Uztvērējs tika izgatavots korpusā no komplekta Elektronika-Kontur-80. Nedaudz lielāki korpusa izmēri nekā aprakstītajam uztvērējam atstāj pietiekami daudz iespēju šīs shēmas uzlabojumiem un modifikācijām. Piemēram, zemas caurlaidības filtrs pie ieejas, 1:4 atbilstošs balun transformators pie izejas, iebūvēts SWR mērītājs un citi. Par efektīvs darbs Nevajadzētu aizmirst par skaņotāja labo zemējumu.

Vienkāršs skaņotājs līdzsvarotas līnijas noregulēšanai

Attēlā parādīta vienkārša skaņotāja diagramma līdzsvarotas līnijas saskaņošanai. Gaismas diode tiek izmantota kā iestatīšanas indikators.

Aprakstītais uztvērējs ir paredzēts raiduztvērēja nelīdzsvarotās izejas savienošanai ar simetrisku strāvas līniju.

Lai ģenerētu simetrisku signālu, tiek izmantota oriģināla ierīce, kas izgatavota uz “binokļiem”, kas izgatavoti no ferīta caurulēm ar augstu monitora kabeļa caurlaidību. Mainīgas induktivitātes spole ir izgatavota uz Amidon T200-2 gredzena un tās induktivitāte ir 40 μH, krāni tiek izgatavoti 1..3 - no katra pagrieziena, 4..6 - no katras sekundes, 7 un 8 - no katra trešā, 9 - ik pēc 4, un tālāk vienmērīgi līdz beigām. Kopējā produkcija -15.

Virknē savienota ar galveno (līdz sākumam) ir četru 1,3 mm biezas stieples vijumu spole, kas uztīta uz 10 mm diametra serdeņa un nedaudz izstiepta (darbojas uz HF). Pastāvīgie kondensatori līdz 1000 un 1500 pF ir savienoti ar KPI 12 * 520. (Reāli pietiek ar 1000 pf)

Korpusa aizmugurējā siena ir izgatavota no organiskā stikla. Visām uztvērēja daļām nav elektriskā kontakta ar korpusu.

“Binokļa” pagriezieni ir izgatavoti no pinuma (savienojuma pagrieziena) un iekšējā fluoroplastmasas kabeļa vadītāja (caur). Divu caurumu serdeņi (30HF un 100NN) vispār nedarbojās. Kā KPI var izmantot divu (četru) sekciju KPI no lampu uztvērējiem, savukārt KPI korpusu var savienot ar “zemi”, t.i. ievades savienotāja korpusu un pievienojiet statorus "binoklim". Ar jaudu līdz 100 W šāds KPI nemirgo.

Ja signāla simetrija tiek pārkāpta (instalācijas dēļ), varat savienot trimmera kondensatoru līdz 30 pF starp vienu no izejas spailēm un zemi un pievienot osciloskopu vai RF voltmetru, lai “līdzsvarotu” signālu. Uz kabeļa, kas nāk no raiduztvērēja, uztvērēja savienotājā ieteicams uzstādīt ferīta fiksatoru.

Pie slodzēm līdz 600 omiem ksw nepārsniedz 1,1.

Uztvērējs tiek izmantots ar antenu G 5RV un raiduztvērējiem FT-817, FT-857.

Mainīgo induktivitāti var izmantot jebkurā jums pieejamā dizainā ar induktivitāti līdz 34 μH (daudz mazāka diapazona antenām). “Binokļi” var tikt izgatavoti arī uz citām caurulēm, fiksatoriem vai gredzeniem, tostarp sadzīves, noteikti izvēloties tos ar minimālām caurlaidības izmaiņām. Šajā gadījumā pirms uzstādīšanas uztvērējā ir jāpārbauda, ​​vai ferīts nesasilst ar darba jaudu. QRP gadījumā skaņotājs burtiski var ietilpt cigarešu paciņā.

Uztvērēja ražošanā tika izmantoti materiāli par Valentīna “binokļa” izmantošanu RZ 3DK un Igors RZ 3DOH.

Ar nosaukumu "Z-match" ir zināms liels skaits dizainu un shēmu, es pat teiktu, ka vairāk dizainu nekā shēmas. Shēmas dizaina pamats, no kura es balstījos, ir plaši izplatīts internetā un bezsaistes literatūrā, tas izskatās apmēram šādi:

Un tā, skatoties uz daudzām un dažādām internetā ievietotām diagrammām, fotogrāfijām un piezīmēm, man radās ideja uzbūvēt sev antenas skaņotāju. Mans aparatūras žurnāls bija pa rokai (jā, jā, esmu vecās skolas sekotājs - old school, kā saka jaunieši) un tā lapā dzima jaunas ierīces shēma manai radio stacijai. Man bija jāizņem lapa no žurnāla, lai tiktu pie lietas:

Ir pamanāms, ka pastāv būtiskas atšķirības no sākotnējā avota. Es neizmantoju induktīvo savienojumu ar antenu ar tās simetriju, man pietiek ar autotransformatora ķēdi, jo Nav plānots barot antenas ar sabalansētu līniju. Lai atvieglotu antenas padeves konstrukciju iestatīšanu un uzraudzību, es vispārējai shēmai pievienoju SWR skaitītāju un vatmetru.
Pabeidzot ķēdes elementu aprēķināšanu, varat sākt prototipēšanu:

Papildus korpusam ir jāizgatavo daži radio elementi, ko radioamatieris var izgatavot pats, ir induktors:

Antenas uztvērējs Z-Match

Antenas uztvērēja shēmas ir bijušas labi zināmas diezgan ilgu laiku, galvenokārt populārās T-Match, SPC, Ultimate, P-ķēdes un tā tālāk. Kad izejas posmi bija balstīti uz caurulēm, skaņotāju izmantošana nebija īpaši aktuāla, jo P-ķēde var saskaņot izejas posma slodzi plašā diapazonā. Pēc pārejas uz tranzistora izejas posmiem interese par skaņotājiem pieauga, jo iebūvētie uztvērēji nevar nodrošināt saskaņošanu plašā pretestību diapazonā, nedarbojas ar simetriskām līnijām bez papildu transformatoriem, un ārējie ir diezgan dārgi un arī ne vienmēr nodrošina. saskaņošana ar dažādi veidi pārvades līnijas.

Z-Match uz ilgu laiku nebija radioamatieru redzeslokā, lai gan šis ir visinteresantākais no visiem skaņotājiem, pateicoties tā īpašībām - variometra neesamībai, saskaņošanas vieglumam un ātrumam, iespējai strādāt gan ar simetriskām, gan asimetriskām slodzēm, neizmantojot papildu ierīces. Tās pamatā ir 40. gadu beigās piedāvātā “multitank” - daudzrezonanses nepārslēdzama ķēde, kas sastāv no divām spolēm (vai viena ar krānu) un divu sekciju mainīga kondensatora. Tā galvenā priekšrocība ir tā, ka tas aptver gandrīz visu HF diapazonu (parasti no 3,5 līdz 30 MHz), pagriežot tikai vienu pogu.

Ar šādas shēmas teoriju un aprēķiniem varat iepazīties rakstā Viena gala daudzjoslu uztvērēji, I daļa. Populārās sešjoslu saskaņošanas shēmas pamati" un "Daudzjoslu uztvērēji, II daļa. Daži jēdzieni viengala ķēžu projektēšanā.

Ir ilustrēti praktiski pielietojumi vadītāja un raidītāja izejas posmos.

gadā tika publicēts pirmais W1CJL raksts, kas īpaši veltīts antenas uztvērējam, kura pamatā ir daudzrezonanses shēma ar divām atsevišķām spolēm. QST 1955. gada maijs, "Z-Match" antenas savienotājs", ALLENS V. KINGS,* W1CJL.Šis shēmas dizains tika praktiski aizmirsts, taču kopš 90. gadiem interese par Z-Match ir palielinājusies, un par šo tēmu ir parādījušās daudzas publikācijas. Interesantākos variantus piedāvāja radio amatieri no ASV, Austrālijas, Jaunzēlandes un Anglijas. Ir dažas būtiskas atšķirības no sākotnējās versijas, izņemot parastās spoles nomaiņu ar toroidālo, kas izgatavota no karbonildzelzs un tikai vienu sakaru spoli. Mūsu īsviļņu operatoriem Amidon karbonilgredzenu vai to analogu iegāde ir apgrūtināta, un pašmāju rūpniecība šādas lietas nav ražojusi, tāpēc vislielākā interese ir par Austrālijas radioamatiera VK5BR rakstu sēriju, kurā viņš sīki apraksta dažādus Z- Saskaņojiet opcijas, kuru pamatā ir parastās spoles, tostarp visiem HF diapazoniem, ieskaitot 160 metrus. No otras puses, neviens nav eksperimentējis ar HF ferītiem, iespējams, ka jaudām līdz 100 vatiem būs piemēroti HF gredzeni, kas izgatavoti no zemas caurlaidības ferītiem un atbilstoša šķērsgriezuma.

Jaudu, ar kādu darbojas uztvērējs, galvenokārt noteiks mainīgie kondensatori. Vienkāršākais veids ir izmantot veco radioaparātu CPE, un darba sprieguma palielināšanai tos var atšķaidīt caur plāksni vai savienot ar bezkontakta rotoru, kas dod maksimālās jaudas pieaugumu, izolējot rotoru un mehāniski savienojot divus šādus kondensatorus. bloku, statora vadi nonāks ķēdē. Jebkurā gadījumā Z-Match uztvērēja izmēri būs mazāki nekā skaņotāja ar mainīgu induktivitāti. Protams, var izmantot spoli ar pārslēdzamiem krāniem, taču arī šajā gadījumā regulēšanas laiks būs ilgāks, būs trīs skaņotāja vadības ierīces, un Z-Match ir tikai divas. Ja nolemjat izmantot spoli ar pārslēdzamiem krāniem, tad optimālais risinājums slēdžam būtu īssavienojums visiem krāniem, kā tas tika darīts sadaļā “P-ķēdes slēdzis izejas posmam un RX/TX antenas slēdzis”. Piedāvātais slēdzis samazina induktivitātes lēcienu pārslēgšanas laikā, turpretim parastajā slēdžā tas var radīt nevēlamas sekas raidītājam, jo ​​šajā brīdī ir liela neatbilstība.

Ideja, kas vēl nav īstenota - jo in Z-Match Nav induktivitātes pārslēgšanas, un tas var darboties gan ar kabeļiem, gan atvērtām līnijām, gandrīz visiem gadījumiem ir pilnīgi iespējams izveidot automātisko uztvērēju uz mikrokontrollera.

Kopā ir nepieciešami 24 releji, tas ir maksimums, praktiski būs mazāk - divi kapacitātes krājumi, viens no 1 līdz 1000 pF (ar trīs desmitiem - divpadsmit kondensatori), otrs ir tāds pats, bet dubultā, tas viss pamatojoties uz zemāko frekvenci 1,8 MHz, pie 3,5 MHz releju un kondensatoru skaits samazinās. 1 pF diskrētums, visticamāk, ir pārmērīgs, jūs varat iztikt ar lielāku, piemēram, 2,5 pF. Tā kā skaņošanas ķēdē būs jāmaina tikai divu elementu parametri, skaņošanas algoritms ir būtiski jāvienkāršo. Apakšējo gadu desmitu kondensatori, tas ir, no 1(2,5) līdz 80(40) pF, būs ērti izgatavoti no stikla šķiedras gabala, spilventiņu veidā ar nepieciešamo kapacitāti šādu kondensatoru darba spriegums būs diezgan augsts, atvieglojot releja uzstādīšanu. Varat izmantot kodu 1-2-4-2, tādā gadījumā kondensatoriem būs nepieciešams mazāks laukums. Spoles var “ieskrūvēt” viena un tā paša stikla šķiedras gabala caurumos un pielodēt uz tā, kas samazinās vadītāju garumu un uzlabos izgatavojamību. Automātiskā SWR skaitītāja shēma ir uz SKR, jums nekas nav jāizgudro. Šāda uztvērēja paštaisīta ieviešana sola ievērojamus ietaupījumus ārzemju analoga funkciju ziņā, maksā 400; USD

. Kurš uzņemsies šāda skaņotāja izstrādi? Nepieciešams tikai nekas - spoles, stikla šķiedras gabals, releji, sensori, mikrokontrolleris ar releju buferiem, un pats galvenais - vēlme un prasme. Jūs varat darīt gandrīz to pašu - manuāli pārslēgt kapacitatīvās desmitgades un atcerēties to stāvokļus kontrollera atmiņā, tas ir, jūs saņemat vienkāršotu pilnas automatizācijas versiju. Lai to izdarītu, pietiks ar diviem valkoderiem no vecās “peles” un vienkāršu displeju, kas norāda abu kondensatoru jaudu un atmiņas numuru. Raiduztvērējiem ar seriālo pieslēgvietu skaņotāju būs iespējams vadīt pēc frekvences koda, tādējādi veicot pusautomātisku noskaņošanu uz iepriekš iestatītām frekvencēm pēc diapazona, vārdu sakot, ir vieta radošumam.

Tiek piedāvāts dažu VK5BR rakstu īss tulkojums par šāda veida antenas uztvērējiem, pilnu tekstu angļu valodā var atrast http://users.tpg.com.au/users/ldbutler

Z-Match

Spoles L1 (diametrs 57 mm) un L2 (diametrs 67 mm) ir uztītas ar 1,63 mm stiepli, stieples diametrs nav kritisks, vēlams lielāks, saprātīgās robežās. Mehāniskajai stabilitātei spoles tiek piestiprinātas pie rāmja, kas izgatavots no Perspex materiāla (var aizstāt ar stiklšķiedru, organisko stiklu vai citu labu dielektriķi. Apm. Tulk.).

Mainīgie kondensatori no veciem apraides uztvērējiem ar atstarpi 0,25 mm.


Rāmja zīmējums parādīts 2. att.

Spole ir uzstādīta uz izolatora.

Savienojuma spole L3 dažreiz ir nepieciešama zemas slodzes pretestības gadījumā, ja saskaņošana ar C1 un C2 nedarbojas, tad ieslēdziet L3 un mēģiniet iestatīt uztvērēju vēlreiz. Tā induktivitāte nav kritiska, tā var būt aptuveni 1,2 μH, piemēram - stieples diametrs 1,63 mm, 9 pagriezieni, spoles diametrs 24 mm, tinuma garums 27 mm.

Iespējama opcija ar L2 apgriezienu skaita pārslēgšanu, kā parādīts 3. attēlā.

Kondensatoriem C1 un C2 ļoti vēlams izmantot nonijus ar nelielu aizkavēšanos, tas ievērojami atvieglos skaņotāja noregulēšanu. Precīzi svari palīdzēs ātri atrast kondensatoru darbības pozīcijas jau zināmām slodzēm.

Nesabalansētai slodzei L2 apakšējā tapa ir iezemēta.

Z-Match 400 vatu jaudai

Lielai jaudai mainīgiem kondensatoriem jābūt aptuveni 0,5 mm atstarpei, tas nodrošinās 2 kV pārrāvuma spriegumu un ļaus darboties ar 400 vatu jaudu. Tika izmantoti trīs sekciju kondensatori ar Cmin=15pF/Cmax=200pF uz sekciju. Diapazonā no 160 metriem ir nepieciešams pievienot papildu pastāvīgos kondensatorus ar darba spriegumu vismaz 750 V, vēlams 2 kV, un tiek panākta saskaņošana ar slodzi no 10 līdz 100 omi. Citos diapazonos slodzes pretestība var būt no 10 līdz 2000 omiem.

Diagramma parādīta 1. att. Spoles dati ir tādi paši kā iepriekš.

1. attēlā nav parādīta 1,2 µH pārslēgtā spole, tā ir pārslēgta, kā parādīts 2. attēlā. Arī konstrukcijas dati ir līdzīgi iepriekšminētajiem.

3. attēlā parādīts uztvērēja komplekts.

Darbs ar šo uztvērēja versiju neatšķiras no sākotnējās versijas, taču pie 14 MHz dažreiz bija nepieciešams izmantot pozīciju “3,5 MHz” ar divām KPI sekcijām paralēli.

Z-Match modifikācija 1,8 MHz joslai


1. attēlā parādīta iespēja saskaņot antenas 1,8 MHz diapazonā. Z-Match ķēdi papildina pastāvīgs kondensatora slēdzis.

2. att. parāda uztvērēja efektivitāti pie 1,8 MHz atkarībā no slodzes pretestības.

Izmantojot Z-Match ar simetrisku slodzi

Jūs varat simulēt simetrisku slodzi, izmantojot diagrammu 1. attēlā

Bilances rezultāti procentos ir parādīti tabulā:

R slodze

omi 200 660 1120 2000

3,5 MHz 94 98 91 92

7,0 MHz 97 93 84 74

14 MHz 95 85 83 50

21 MHz 88 78 61 42

Uztvērēja versijai ar vienu spoli ar simetrisku slodzi ir vēlams iekļaut papildu 15-25 pF kondensatoru, kā parādīts 2. attēlā.

Mērot RF spriegumu pāri rezistoriem (sk. 1. att.), izmantojot zondi ar nelielu ieejas kapacitāti, izvēlieties precīzu kondensatora vērtību, pamatojoties uz RF spriegumu vienādību abos slodzes spaiļos.

Vēl vienu līdzīga skaņotāja versiju ierosināja kāds angļu radioamatieris G 3 OOU īss tulkojums ir sniegts zemāk. Pilnu tekstu angļu valodā var atrast vietnē http://members.aol.com/rfcburns/

L2 – 6 stieples apgriezieni 1,63 mm, iekšējais diametrs 38 mm, atstarpe starp apgriezieniem aptuveni 4,2 mm

L3 – 4 stieples apgriezieni 1,63 mm, iekšējais diametrs 38 mm, atstarpe starp apgriezieniem aptuveni 4,2 mm

L4 – 3 stieples apgriezieni 1,63 mm, iekšējais diametrs 50 mm, atstarpe starp apgriezieniem aptuveni 4,2 mm, ap L3

L5 – 12 stieples apgriezieni 0,71-1,22 mm, iekšējais diametrs 10-12 mm lielāks par L6, ar krāniem ik pēc 3 apgriezieniem, atrodas pie L6 “aukstā” spailes

L6 - 37 stieples apgriezieni 1,63 mm, iekšējais diametrs 38 mm, ar krāniem no 17., 22. un 27. vijuma.

Spoles apgriezienu skaits ir atkarīgs no atlasītajiem KPI un tiek izvēlēts iestatīšanas laikā. Spoles tiek montētas uz rāmjiem un nostiprinātas ar piemērotu savienojumu (iespējamo dizainu skatīt iepriekšējā rakstā. Apm. Tulk.)

L6 spolei varat izmantot keramikas vai plastmasas rāmi.

Frekvenču pārklāšanās ir atkarīga no KPI un spoļu minimālās un maksimālās kapacitātes, un iespējamā saskaņotās slodzes pretestība ir atkarīga no katra spoļu pāra pagriezienu attiecības un atkal no KPI. Ja minimālais SWR tiek iegūts pie maksimāli C1, tad ir nepieciešams samazināt apgriezienu skaitu pie L1/L4/L5 atbilstoši izvēlētajam diapazonam.

Z-Match iestatīšana

Caurules izejas posmiem:

1. Noregulējiet kaskādi, lai nodrošinātu maksimālo jaudu uz līdzvērtīgu slodzi, un vairs nepieskarieties kaskādes regulēšanas pogām.

2. Samaziniet jaudu līdz 10% no maksimālās.

3.Pievienojiet antenu pie Z-Match, noregulējiet abus kondensatorus līdz maksimālajam uztvertajam signālam izvēlētajā joslā.

4. Ieslēdziet raidītāju ar samazinātu jaudu un, izmantojot abus KPI, sasniedziet minimālo SWR starp raidītāju un uztvērēju. Pēc tam palieliniet jaudu līdz maksimālajai vērtībai un vēlreiz noregulējiet KPI uz labākajām SWR vērtībām.

5.Izslēdziet raidītāju.

Tranzistora izejas posmiem pirmais punkts tiek izlaists.

Tulkošana un materiālu atlase – SKR Team© 2003

Antenu saskaņošanas ierīces. Uztvērēji

ACS. Antenu skaņotāji. Shēmas. Atsauksmes par zīmolu uztvērējiem


Radioamatieru praksē nav tik bieži iespējams atrast antenas, kurās ieejas pretestība ir vienāda ar padevēja raksturīgo pretestību, kā arī raidītāja izejas pretestību.

Lielākajā daļā gadījumu šādu korespondenci nevar noteikt, tāpēc ir jāizmanto specializētas antenu saskaņošanas ierīces. Antena, padevējs un raidītāja izeja (uztvērējs) ir daļa no vienas sistēmas, kurā enerģija tiek pārraidīta bez zaudējumiem.

Vai jums ir nepieciešams antenas uztvērējs?

No Alekseja RN6LLV:

Šajā video es pastāstīšu iesācējiem radioamatieriem par antenu skaņotājiem.

Kāpēc nepieciešams antenas uztvērējs, kā to pareizi lietot kopā ar antenu un kādi ir radioamatieru tipiski maldīgi priekšstati par skaņotāja lietošanu.

Mēs runājam par gatavu produktu - skaņotāju (uzņēmuma ražots), ja vēlaties izveidot savu, ietaupīt naudu vai eksperimentēt, tad varat izlaist video un redzēt tālāk (zemāk).

Zemāk ir atsauksmes par zīmolu uztvērējiem.


Antenas uztvērējs, iegādājieties antenas uztvērēju, digitālo uztvērēju + ar antenu, automātisko antenu uztvērēju, mfj antenas uztvērēju, HF antenas uztvērēju, pašizveidojamu antenas uztvērēju, HF antenas uztvērēju, antenas uztvērēja ķēdi un LDG antenas skaņotājs, SWR mērītājs

Visa diapazona atbilstoša ierīce (ar atsevišķām spolēm)

Mainīgie kondensatori un biskvīta slēdzis no R-104 (BSN vienība).

Ja nav norādīto kondensatoru, varat izmantot 2 sekciju no apraides radio uztvērējiem, savienojot sekcijas virknē un izolējot kondensatora korpusu un asi no šasijas.

Varat arī izmantot parasto cepumu slēdzi, aizstājot rotācijas asi ar dielektrisku (stikla šķiedru).

Sīkāka informācija par uztvērēja spolēm un komponentiem:

L-1 2,5 apgriezieni, AgCu stieple 2 mm, spoles ārējais diametrs 18 mm.

L-2 4,5 apgriezieni, AgCu stieple 2 mm, spoles ārējais diametrs 18 mm.

L-3 3,5 apgriezieni, AgCu stieple 2 mm, spoles ārējais diametrs 18 mm.

L-4 4,5 apgriezieni, AgCu stieple 2 mm, spoles ārējais diametrs 18 mm.

L-5 3,5 apgriezieni, AgCu stieple 2 mm, spoles ārējais diametrs 18 mm.

L-6 4,5 apgriezieni, AgCu stieple 2 mm, spoles ārējais diametrs 18 mm.

L-7 5,5 apgriezieni, PEV stieple 2,2 mm, spoles ārējais diametrs 30 mm.

L-8 8,5 apgriezieni, PEV stieple 2,2 mm, spoles ārējais diametrs 30 mm.

L-9 14,5 apgriezieni, PEV stieple 2,2 mm, spoles ārējais diametrs 30 mm.

L-10 14,5 apgriezieni, PEV stieple 2,2 mm, spoles ārējais diametrs 30 mm.

Avots: http://ra1ohx.ru/publ/skhemy_radioljubitelju/soglasujushhie_ustrojstva_antennye_tjunery/vsediapazonnoe_su_s_razdelnymi_katushkami/19-1-0-652


Vienkārša LW antenas saskaņošana - "garais vads"

Steidzami vajadzēja palaist 80 un 40 m svešā mājā, nebija piekļuves jumtam un nebija laika uzstādīt antenu.

No trešā stāva balkona uzmetu pīli nedaudz vairāk par 30 m uz koka paņēmu plastmasas caurules gabalu ar diametru ap 5 cm un uztinu apmēram 80 apgriezienus stieples ar diametru 1 mm. Es taisīju krānus apakšā ik pēc 5 apgriezieniem, bet augšā ik pēc 10 apgriezieniem. Es saliku šo vienkāršo pieskaņošanas ierīci uz balkona.

Piekarināju pie sienas lauka intensitātes indikatoru. Es ieslēdzu 80 m diapazonu QRP režīmā, paņēmu piesitienu spoles augšpusē un izmantoju kondensatoru, lai noregulētu savu “antenu” uz rezonansi atbilstoši maksimālajiem indikatora rādījumiem, pēc tam paņēmu pieskārienu apakšā līdz minimumam. no VAC.

Nebija laika, un tāpēc es neliku cepumus. un “skrēja” pa pagriezieniem ar krokodilu palīdzību. Un visa Krievijas Eiropas daļa atbildēja uz šādu surogātu, it īpaši 40 m neviens pat nepievērsa uzmanību. Šī, protams, nav īsta antena, taču informācija noderēs.

RW4CJH informācija - qrz.ru

Atbilstoša ierīce zemfrekvences diapazona antenām

Radioamatieri, kas dzīvo daudzstāvu ēkās, bieži izmanto cilpas antenas zemo frekvenču joslās.

Šādām antenām nav nepieciešami augsti masti (tās var izstiept starp mājām salīdzinoši lielā augstumā), labs zemējums, barošanai var izmantot kabeli, un tās ir mazāk uzņēmīgas pret traucējumiem.

Praksē trīsstūra formas rāmis ir ērts, jo tā piekarei ir nepieciešams minimāls piestiprināšanas punktu skaits.

Parasti lielākā daļa īsviļņu operatoru mēdz izmantot šādas antenas kā daudzjoslu antenas, taču šajā gadījumā ir ārkārtīgi grūti nodrošināt pieņemamu antenas saskaņošanu ar padevēju visās darbības joslās.

Vairāk nekā 10 gadus esmu izmantojis Delta antenu visās joslās no 3,5 līdz 28 MHz. Tās iezīmes ir tās atrašanās vieta telpā un atbilstošas ​​ierīces izmantošana.

Divas antenas virsotnes ir nostiprinātas piecstāvu namu jumta līmenī, trešā (atvērtā) atrodas uz 3.stāva balkona, abi tās vadi ir ievietoti dzīvoklī un savienoti ar saskaņošanas ierīci, kas tiek savienota pie raidītāja ar patvaļīga garuma kabeli.

Tajā pašā laikā antenas rāmja perimetrs ir aptuveni 84 metri.

Atbilstošās ierīces shematiskā diagramma ir parādīta attēlā pa labi.

Saskaņošanas ierīce sastāv no platjoslas balun transformatora T1 un P-ķēdes, ko veido spole L1 ar tai pievienotiem krāniem un kondensatoriem.

Viena no transformatora T1 iespējām ir parādīta attēlā. pa kreisi.

Sīkāka informācija. Transformators T1 ir uztīts uz ferīta gredzena, kura diametrs ir vismaz 30 mm ar magnētisko caurlaidību 50-200 (nekritiska). Tinumu veic vienlaikus ar diviem PEV-2 vadiem ar diametru 0,8 - 1,0 mm, apgriezienu skaits ir 15 - 20.

P-ķēdes spole ar diametru 40...45 mm un garumu 70 mm ir izgatavota no plikas vai emaljētas vara stieples ar diametru 2-2,5 mm. Pagriezienu skaits 13, līkumi no 2; 2,5; 3; 6 apgriezieni, skaitot no kreisās puses saskaņā ar L1 izejas ķēdi. Apgrieztie KPK-1 tipa kondensatori ir samontēti uz tapām 6 gabalu iepakojumos. un kapacitāte ir 8–30 pF.

Iestatīšana. Lai konfigurētu atbilstošo ierīci, SWR mērītājs jāpievieno kabeļa pārtraukumam. Katrā joslā atbilstošā ierīce tiek noregulēta līdz minimālajam SWR, izmantojot pielāgotus kondensatorus un, ja nepieciešams, izvēloties krāna pozīciju.

Pirms saskaņošanas ierīces iestatīšanas iesaku atvienot no tās kabeli un iestatīt raidītāja izejas pakāpi, pievienojot tai līdzvērtīgu slodzi. Pēc tam jūs varat atjaunot savienojumu starp kabeli un atbilstošo ierīci un veikt antenas galīgos pielāgojumus. 80 metru diapazonu ieteicams sadalīt divās apakšjoslās (CW un SSB). Noskaņojot, ir viegli sasniegt SWR tuvu 1 visos diapazonos.

Šo sistēmu var izmantot arī WARC joslās (jums tikai jāizvēlas krāni) un 160 m, attiecīgi palielinot spoles apgriezienu skaitu un antenas perimetru.

Jāņem vērā, ka viss iepriekš minētais ir patiess tikai tad, ja antena ir tieši savienota ar atbilstošo ierīci. Protams, šis dizains neaizstās “viļņu kanālu” vai “dubulto kvadrātu” ar frekvenci 14–28 MHz, taču tas ir labi noregulēts visās joslās un novērš daudzas problēmas tiem, kuri ir spiesti izmantot vienu daudzjoslu antenu.

Pārslēdzamo kondensatoru vietā var izmantot KPE, taču tad ikreiz, pārslēdzoties uz citu joslu, būs jāskaņo antena. Bet, ja šī iespēja mājās ir neērta, tad lauka vai pārgājienu apstākļos tas ir pilnībā pamatots. Strādājot “laukā”, esmu vairākkārt izmantojis samazinātas “delta” versijas 7 un 14 MHz. Šajā gadījumā pie kokiem tika piestiprinātas divas virsotnes, un padeve tika savienota ar atbilstošu ierīci, kas atrodas tieši uz zemes.

Nobeigumā varu teikt, ka izmantojot tikai raiduztvērēju ar izejas jaudu aptuveni 120 W bez jaudas pastiprinātājiem, ar aprakstīto antenu 3.5 joslās; 7 un 14 MHz nekad nav saskārušies ar grūtībām, kamēr es parasti strādāju ar vispārēju zvanu.

S. Smirnovs, (EW7SF)

Vienkārša antenas skaņotāja dizains

Antenas uztvērēja dizains no RZ3GI

Piedāvāju vienkāršu antenas uztvērēja versiju, kas samontēta T formā.

Pārbaudīts kopā ar FT-897D un IV antenu 80, 40 m attālumā.

Izgatavots uz visām HF joslām.

Spole L1 ir uztīta uz 40 mm serdeņa ar 2 mm soli un tai ir 35 pagriezieni, stieple ar diametru 1,2 - 1,5 mm, krāni (skaitot no zemes) - 12, 15, 18, 21, 24, 27 , 29, 31, 33, 35 pagriezieni.

Spolei L2 ir 3 apgriezieni uz 25 mm serdeņa, tinuma garums 25 mm.

Kondensatori C1, C2 ar C maks = 160 pf (no bijušās VHF stacijas).

Tiek izmantots iebūvētais SWR mērītājs (FT - 897D)

Apgrieztā Vee antena 80 un 40 metriem - iebūvēta visās joslās.

Jurijs Ziborovs RZ3GI.

Uztvērēja fotoattēls:

"Z-match" antenas uztvērējs

Ar nosaukumu “Z-match” ir zināmi ļoti daudzi dizaini un shēmas, es pat teiktu, ka vairāk dizainu nekā shēmas.

Shēmas dizaina pamats, no kura es balstījos, ir plaši izplatīts internetā un bezsaistes literatūrā, tas viss izskatās apmēram šādi (skatiet pa labi):

Un tā, skatoties uz daudzām un dažādām internetā ievietotām diagrammām, fotogrāfijām un piezīmēm, man radās ideja uzbūvēt sev antenas skaņotāju.

Mans aparatūras žurnāls bija pa rokai (jā, jā, esmu vecās skolas sekotājs - old school, kā saka jaunieši) un tā lapā dzima jaunas ierīces shēma manai radio stacijai.

Man bija jāizņem lapa no žurnāla, lai tiktu pie lietas:

Ir pamanāms, ka pastāv būtiskas atšķirības no sākotnējā avota. Es neizmantoju induktīvo savienojumu ar antenu ar tās simetriju, man pietiek ar autotransformatora ķēdi, jo Nav plānots barot antenas ar sabalansētu līniju. Lai atvieglotu antenas padeves konstrukciju iestatīšanu un uzraudzību, es vispārējai shēmai pievienoju SWR skaitītāju un vatmetru.

Pabeidzot ķēdes elementu aprēķināšanu, varat sākt prototipēšanu:



Papildus korpusam ir jāizgatavo daži radio elementi, ko radioamatieris var izgatavot pats, ir induktors:

Lūk, kas tā rezultātā notika gan iekšpusē, gan ārpusē:



Mērogi un marķējumi vēl nav uzlikti, priekšējais panelis bez sejas un nav informatīvs, bet galvenais, ka STRĀDĀ!! Un tas ir labi...

R3MAV. info - r3mav.ru

Atbilstoša ierīce, kas līdzīga Alinco EDX-1

Es aizņēmos šo antenas saskaņošanas ierīces shēmu no firmas Alinco EDX-1 HF ANTENNA TUNER, kas darbojās ar manu DX-70.

Sīkāka informācija:

C1 un C2 300 pf. Gaisa dielektriskie kondensatori. Plāksnes solis 3 mm. Rotors 20 plāksnes. Stators 19. Bet jūs varat izmantot divus KPI ar plastmasas dielektriķi no veciem tranzistoru uztvērējiem vai ar gaisa dielektriķi 2x12-495 pf. (kā attēlā)

Jūs jautājat: "Vai tas nešus?" Fakts ir tāds, ka koaksiālais kabelis ir pielodēts tieši pie statora, un tas ir 50 omi, un kur dzirkstelei vajadzētu lēkt ar tik zemu pretestību?

Pietiek ar “pliku” stiepli no kondensatora izstiept 7-10 cm garu līniju, un tā sadegs ar zilu liesmu. Lai noņemtu statisko elektrību, kondensatorus var apiet ar 15 kOhm 2 W rezistoru (cits no “UA3AIC konstrukcijas jaudas pastiprinātāji”).

L1 - sudrabotas stieples 20 apgriezieni D=2,0 mm, bezrāmja D=20 mm. Liekumi, skaitot no augšējā gala saskaņā ar diagrammu:

L2 25 apgriezieni, PEL 1.0, uztīts uz diviem kopā salocītiem ferīta gredzeniem, izmēri D ārējais = 32 mm, D iekšējais = 20 mm.

Viena gredzena biezums = 6 mm.

(3,5 MHz).

L3 ir 28 pagriezieni, un viss pārējais ir tāds pats kā L2 (1,8 MHz).

Bet diemžēl toreiz nevarēju atrast piemērotus gredzenus un izdarīju tā: izgriezu gredzenus no organiskā stikla un aptinu tiem vadus, līdz tie bija piepildīti. Es tos savienoju virknē - tas izrādījās līdzvērtīgs L2.

Uz serdeņa ar diametru 18 mm (jūs varat izmantot plastmasas uzmavu no 12 gabarīta medību šautenes) tika uzvilkti 36 pagriezieni - tas izrādījās L3 analogs.

Fotogrāfijā viss redzams. Un arī SWR skaitītājs. SWR skaitītājs no Tarasova A. UT2FW “HF-VHF” apraksta Nr.5 2003.gadam.

Saskaņošanas ierīce delta, kvadrātveida, trapecveida antenām

Radioamatieru vidū ļoti populāra ir cilpas antena ar perimetru 84 m. Tā galvenokārt ir noregulēta uz 80M joslu un ar nelielu kompromisu to var izmantot visās amatieru radio joslās. Šo kompromisu var pieņemt, ja strādājam ar lampu jaudas pastiprinātāju, bet, ja mums ir modernāks raiduztvērējs, tur lietas vairs nedarbosies. Ir nepieciešama atbilstoša ierīce, kas iestata SWR katrā joslā, kas atbilst normālai raiduztvērēja darbībai. HA5AG man pastāstīja par vienkāršu saskaņošanas ierīci un atsūtīja man īsu tās aprakstu (skat. attēlu). Ierīce ir paredzēta gandrīz jebkuras formas cilpas antenām (delta, kvadrātveida, trapecveida utt.)

Īss apraksts:

Saskaņošanas ierīci autors testēja uz antenas, kuras forma ir gandrīz kvadrātveida, uzstādīta 13 m augstumā horizontālā stāvoklī. Šīs QUAD antenas ieejas pretestība 80 m joslā ir 85 omi, bet harmonikām tā ir 150–180 omi. Barošanas kabeļa raksturīgā pretestība ir 50 omi. Uzdevums bija saskaņot šo kabeli ar antenas ieejas pretestību 85 - 180 omi. Saskaņošanai tika izmantots transformators Tr1 un spole L1.

80 m diapazonā, izmantojot releju P1, mēs īssavienojam spoli n3. Kabeļa ķēdē paliek ieslēgta spole n2, kas ar savu induktivitāti nosaka antenas ieejas pretestību uz 50 omi. Citās joslās P1 ir atspējots. Kabeļa ķēdē ir n2+n3 spoles (6 apgriezieni), un antena atbilst 180 omi līdz 50 omi.

L1 – pagarinājuma spole. Tas atradīs savu pielietojumu 30 m joslā Fakts ir tāds, ka 80 m joslas trešā harmonika nesakrīt ar 30 m joslas atļauto frekvenču diapazonu. (3 x 3600 KHz = 10 800 KHz). Transformators T1 saskaņo ar antenu pie 10500 KHz, taču ar to joprojām ir par maz, jāieslēdz arī L1 spole un šajā sakarā antena jau rezonēs ar 10100 KHz frekvenci. Lai to izdarītu, izmantojot K1, mēs ieslēdzam releju P2, kas vienlaikus atver savus parasti aizvērtos kontaktus. L1 var apkalpot arī 80 m diapazonā, kad vēlamies strādāt telegrāfa zonā. 80 m joslā antenas rezonanses josla ir aptuveni 120 kHz. Lai mainītu rezonanses frekvenci, varat ieslēgt L1. Ieslēgtā spole L1 manāmi samazina SWR 24 MHz frekvencē, kā arī 10 m joslā.

Atbilstošā ierīce veic trīs funkcijas:

1. Nodrošina antenai simetrisku jaudu, jo antenas tīkls ir izolēts HF no “zemes” caur transformatora spolēm Tr1 un L1.

2. Saskaņo pretestību iepriekš aprakstītajā veidā.

3. Izmantojot transformatora Tr1 spoles n2 un n3, antenas rezonanse tiek novietota atbilstošajās, atļautajās frekvenču joslās pa diapazoniem. Nedaudz vairāk par šo: ja antena sākotnēji ir noregulēta uz 3600 kHz frekvenci (bez saskaņošanas ierīces ieslēgšanas), tad 40 m joslā tā rezonēs 7200 kHz, 20 m - 14400 kHz un 10. m pie 28800 kHz. Tas nozīmē, ka antena ir jāpaplašina katrā diapazonā, un jo augstāka ir diapazona frekvence, jo lielāks pagarinājums ir nepieciešams. Tieši šāda sakritība tiek izmantota, lai saskaņotu antenu. Transformatora spoles n2 un n3, T1 ar noteiktu induktivitāti, jo vairāk izplešas antena, jo augstāka ir diapazona frekvence. Tādā veidā uz 40 m spoles tiek pagarinātas ļoti nelielā mērā, bet uz 10 m joslas tās tiek pagarinātas ievērojami. Atbilstošā ierīce ieslēdz pareizi noregulētu antenu rezonansē katrā joslā pirmās 100 kHz frekvences reģionā.

Slēdžu K1 un K2 pozīcijas pēc diapazona ir norādītas tabulā (pa labi):

Ja antenas ieejas pretestība 80 m diapazonā ir iestatīta nevis diapazonā no 80 līdz 90 omi, bet gan no 100 līdz 120 omi, tad transformatora T1 spoles n2 apgriezienu skaits jāpalielina par 3, un ja pretestība ir vēl lielāka, tad par 4. Atlikušo spoļu parametri paliek nemainīgi mainās.

Tulkojums: UT1DA avots - (http://ut1da.narod.ru) HA5AG

SWR mērītājs ar saskaņošanas ierīci

Attēlā labajā pusē ir shematiska shēma ierīcei, kas ietver SWR mērītāju, ar kuru var noregulēt CB antenu, un saskaņošanas ierīci, kas ļauj iestatīt noregulētās antenas pretestību līdz Ra = 50 omi.

SWR skaitītāja elementi: T1 - antenas strāvas transformators, kas uztīts uz ferīta gredzena M50VCh2-24 12x5x4 mm. Tā tinums I ir gredzenā vītņots vadītājs ar antenas strāvu, II tinums ir 20 apgriezienu stieples plastmasas izolācijā, tas ir aptīts vienmērīgi ap visu gredzenu. Kondensatori C1 un C2 ir KPK-MN tipa, SA1 ir jebkurš pārslēgšanas slēdzis, PA1 ir 100 μA mikroampermetrs, piemēram, M4248.

Saskaņošanas ierīces elementi: spole L1 - 12 apgriezieni PEV-2 0,8, iekšējais diametrs - 6, garums - 18 mm. Kondensators C7 - tips KPK-MN, C8 - jebkura keramika vai vizla, darba spriegums vismaz 50 V (raidītājiem ar jaudu ne vairāk kā 10 W). Slēdzis SA2 - PG2-5-12P1NV.

Lai iestatītu SWR mērītāju, tā izeja tiek atvienota no atbilstības ķēdes (punktā A) un savienota ar 50 omu rezistoru (divi MLT-2 100 omu rezistori savienoti paralēli) un CB radiostaciju, kas darbojas pārraidei. ir savienots ar ieeju. Tiešā viļņa mērīšanas režīmā - kā parādīts attēlā. 12.39 pozīcija SA1 - ierīcei jārāda 70...100 µA. (Tas ir paredzēts 4 W raidītājam. Ja tas ir jaudīgāks, tad PA1 skalā “100” tiek iestatīts citādi: izvēloties rezistoru, kas šuntē PA1 ar rezistoru R5 īssavienojumu.)

Pārslēdzot SA1 uz citu pozīciju (atspoguļota viļņa vadība), regulējot C2, tiek sasniegts PA1 nulles rādījums.

Pēc tam SWR mērītāja ieeja un izeja tiek apmainīta (SWR mērītājs ir simetrisks), un šī procedūra tiek atkārtota, iestatot C1 uz “nulles” pozīciju.

Tas pabeidz SWR skaitītāja regulēšanu, tā izeja ir savienota ar L1 spoles septīto pagriezienu.

Antenas ceļa SWR nosaka pēc formulas: SWR = (A1+A2)/(A1-A2), kur A1 ir PA1 rādījumi tiešā viļņa mērīšanas režīmā, bet A2 ir reversais vilnis. Lai gan precīzāk šeit būtu runāt nevis par SWR kā tādu, bet gan par antenas pretestības lielumu un raksturu, kas samazināts līdz stacijas antenas savienotājam, par tās atšķirību no aktīvās Ra = 50 omi.

Antenas ceļš tiks regulēts, ja mainot vibratora garumu, pretsvarus, dažreiz padevēja garumu, pagarinājuma spoles induktivitāti (ja tāda ir) utt., tiks iegūts minimālais iespējamais SWR.

Dažas neprecizitātes antenas regulēšanā var kompensēt, atskaņojot L1C7C8 ķēdi. To var izdarīt ar kondensatoru C7 vai mainot ķēdes induktivitāti - piemēram, ieviešot nelielu karbonila serdi L1.

Kā liecina pieredze dažādu konfigurāciju un izmēru (0,1...3L) CB antenu noskaņošanā un saskaņošanā, kontrolējot un ar šīs ierīces palīdzību nav grūti iegūt SWR = 1... 1,2 jebkurā šī diapazona daļā. .

Radio, 1996, 11

Vienkāršs antenas uztvērējs

Lai saskaņotu raiduztvērēju ar dažādām antenām, var veiksmīgi izmantot vienkāršu rokas uztvērēju, kura shēma ir parādīta attēlā. Tas aptver frekvenču diapazonu no 1,8 līdz 29 MHz. Turklāt šis uztvērējs var darboties kā vienkāršs antenas slēdzis, kuram ir arī līdzvērtīga slodze. Uztvērējam piegādātā jauda ir atkarīga no atstarpes starp izmantotā mainīgā kondensatora C1 plāksnēm - jo lielāka tā ir, jo labāk. Ar 1,5-2 mm atstarpi skaņotājs varēja izturēt jaudu līdz 200 W (varbūt vairāk - manam TRX nepietika jaudas turpmākiem eksperimentiem). Jūs varat ieslēgt vienu no SWR skaitītājiem pie uztvērēja ieejas, lai izmērītu SWR, lai gan tas nav nepieciešams, ja skaņotājs darbojas kopā ar importētiem raiduztvērējiem - tiem visiem ir iebūvēta SWR mērīšanas funkcija (SVR).

Kā C1 un C2 tiek izmantots standarta KPE-2 ar gaisa dielektriķi 2x495 pF no rūpnieciskiem mājsaimniecības uztvērējiem. To sekcijas ir vītņotas caur vienu plāksni. C1 ietver divas paralēli savienotas sekcijas. Tas ir uzstādīts uz 5 mm biezas organiskā stikla plāksnes. C2 – ir iesaistīta viena sadaļa. S1 – cepumi RF slēdzis ar 6 pozīcijām (2N6P cepumi no keramikas, to kontakti savienoti paralēli). S2 - tas pats, bet trīs pozīcijās (2Н3П, vai vairākas pozīcijas atkarībā no antenas savienotāju skaita). Spole L2 - uztīta ar kailu vara stiepli d=1mm (vēlams sudrabots), kopā 31 vijums, tinums ar nelielu soli, ārējais diametrs 18mm, līkumi no 9 + 9 + 9 + 4 apgriezieniem. Spole L1 ir tāda pati, bet 10 apgriezieni. Spoles ir uzstādītas savstarpēji perpendikulāri. L2 var pielodēt ar vadiem uz biskvīta slēdža kontaktiem, saliekot spoli pusgredzenā. Skaņotājs tiek uzstādīts, izmantojot īsus biezus (d=1,5-2 mm) tukšas vara stieples gabalus. Releja tips TKE52PD no radiostacijas R-130M. Protams, labākais risinājums ir izmantot augstākas frekvences relejus, piemēram, REN33 tipa. Spriegumu releja darbināšanai iegūst no vienkārša taisngrieža, kas samontēts uz transformatora TVK-110L2 un KTs402 (KTs405) diodes tilta vai tamlīdzīgi. Releju pārslēdz ar MT-1 tipa pārslēgšanas slēdzi S3 “Bypass”, kas uzstādīts uz skaņotāja priekšējā paneļa. Lampa La (pēc izvēles) kalpo kā ieslēgšanas indikators. Var izrādīties, ka zemo frekvenču diapazonos nav pietiekami daudz jaudas C2. Pēc tam paralēli C2, izmantojot releju P3 un pārslēgšanas slēdzi S4, varat pievienot vai nu tā otro sekciju, vai papildu kondensatorus (izvēlēties 50 - 120 pF - parādīts diagrammā punktētajā līnijā).

Saskaņā ar ieteikumu KPI asis ir savienotas ar vadības rokturiem caur durite gāzes šļūtenes sekcijām, kas kalpo kā izolatori. To nostiprināšanai tika izmantotas ūdens skavas d=6 mm. Uztvērējs tika izgatavots korpusā no komplekta Elektronika-Kontur-80. Nedaudz lielāki korpusa izmēri nekā aprakstītajam uztvērējam atstāj pietiekami daudz iespēju šīs shēmas uzlabojumiem un modifikācijām.

Vienkāršs skaņotājs līdzsvarotas līnijas noregulēšanai

Attēlā parādīta vienkārša skaņotāja diagramma līdzsvarotas līnijas saskaņošanai. Gaismas diode tiek izmantota kā iestatīšanas indikators.