Трехэлементная антенна Yagi (Яги) на 435 МГц из подручных материалов

Трехэлементная антенна Yagi (Яги) на 435 МГц сконструирована Иржи Хавранеком (OK2HY) из подручных материалов и прекрасно работает как с вертикальной, так и с горизонтальной поляризацией в комплексе с портативной радиостанцией Alinco DJ-480. Эскиз антенны с размерами показан выше. Несущая траверса изготовлена из пластиковой трубки диаметром 20 мм. Для удерживания антенны рукой в ее торец со стороны рефлектора вставлена верхняя часть лыжной палки. Элементы антенны изготовлены из голого медного провода диаметром 2-3 мм. Питается антенна по 50-омному кабелю, который подключается непосредственно к вибратору. КСВ антенны изменяется от 1,15 до 1,3 в диапазоне 430-440 МГц.

Широкополосный объёмный экспоненциальный вертикальный излучатель (UW4HW)

С появлением в последние годы на радиолюбительских рынках современных KB трансиверов ведущих мировых производителей, таких как YAESU, KENWOOD, ICOM, TEN-TEC и др., построенных на основе радиочастотных синтезаторов и имеющих, как правило, полосу приёмника от 100 кГц до 30 МГц, резко возрос интерес радиолюбителей к широкополосным антеннам максимально перекрывающим полосу приёмника. Велик интерес к относительно дешёвым, эффективным, всенаправленным, многодиапазонным антеннам у операторов цифровых сетей (Packet, Packtor и др.). Аналогичные требования к антенно-фидерным устройствам предъявляются в связи с изменениями границ уже существующих любительских диапазонов. Классический этому пример диапазон 3,5 МГц.

При разработке конструктива обзорной KB антенны автор исходил из следующих, как кажется, весьма противоречивых требований:
— Перекрываемый диапазон частот от 3 до 30 МГц.
— Отсутствие частотозависимых согласующих и коммутирующих устройств.
— Одна общая фидерная линия.
— Максимальный КПД и эффективность на дальних трассах.
— Минимальная ветровая нагрузка и простота конструкции.
— Хорошая повторяемость, отсутствие необходимости настройки.
— Хорошие экономические показатели (стоимость антенны, приведённая к одному диапазону).

Конструктивно объёмный излучатель представляет собой два конуса с общим основанием dmax (см рисунок выше), образованные в пространстве восемью медными проводами (диаметр 2 мм) и сечением в вертикальной плоскости в виде неправильного ромба высотой h1, горизонталью dmax и образующей L.

Вид на излучатель сверху:

Точки питания А, подключения радиальных проводов В и соединения элементов излучателя С изолированы от опоры (мачты). С целью уменьшения влияния окружающей среды автор рекомендует применять в точках крепления излучателя к опоре (А и С) изолятор с высокой добротностью т.е. фторопласт, керамику, оргстекло. Причём желательно применение диэлектрической опоры, либо, в случае применения проводящей опоры, разбивать её изоляторами на 3 и более частей.

Антенна представляет собой антенну открытого типа, т.е. точка питания и центральная жила фидера не связаны гальванически с оплёткой и радиалами. Автор предостерегает, что все модернизации, связанные с запиткой электропроводящей мачты, с её заземлением, соединением с системой радиалов и т.д., в корне изменяют принцип работы представленной антенны и, обычно, приводят лишь к ухудшению её параметров.

За основу разработки была взята необоснованно забытая идея фирмы Cushcraft, известная ещё с 30-х годов, описанная в «Справочнике военного» 1941 года издания, в статье Матийченко (UW4HW), 1969г., а также в публикации W5WEU в известной книге «Antennenbuch», Karl Rothammel, Berlin, 1989 г.

В частности, последний автор приводит геометрические размеры для диапазона 3,5 МГц: h1=13,1 м, h2=5,15 м, dmax=5,4 м, L=14,26 м, что не подтверждается экспериментально.

Антенна нормально начинает работать на диапазоне 3,5 МГц при минимальных размерах излучателя h1=13,25 м, h2=5,21 м, dmax=5,52 м, L=14,42 м. Автором была экспериментально опробована и другая пропорция этого же излучателя для «частоты среза» 3 МГц h1=14,8 м, h2=5,84 м, dmax=6,12 м, L=16,08 м, причём 8 образующих излучатель медных проводников одновременно являются и верхним ярусом оттяжек. Опора собрана на основе лёгкого алюминиевого телескопа высотой 7 м, дополненного в верхней части 7,8 метровой трубкой диаметром 35 мм. Все оттяжки (всего 3 яруса) выполнены биметаллическим проводом (диаметр 2 мм), который разбит изоляторами через каждый метр. Система противовесов содержит шесть радиальных проводников длиной 20,6 м, 12 проводников длиной 10,6 м и по четыре радиальных проводника длиной четверть волны на все последующие диапазоны.

Места соединения А, В и С представляют собой изоляторы, изготовленные из фторопласта и снабжённые медной шиной — соединителем, к которой припаяны все радиальные проводники либо элементы излучателя. Изоляторы фиксируются на опоре любым способом. Расстояние между А и В равно 5 см. Следует отметить, что требования к системе противовесов объёмного излучателя такие же, как и требования к системе радиалов любых многодиапазонных штыревых антенн. Количество же радиальных проводников в основном и определяет КПД антенны в целом. Чем выше количество радиальных проводников, чем равномернее покрывают они поверхность «искусственной земли», тем выше КПД антенны. Экспериментально подтверждаются очень хорошие результаты работы антенн такого типа на крышах с металлическим покрытием, что лишний раз доказывает, что они очень мало зависят от резонансных свойств противовесов.

При питании излучателя коаксиальным кабелем произвольной длины с волновым сопротивлением 50 Ом КСВ по диапазонам распределился следующим образом: на частотах 3,5; 3,6; 3,7; 3,8 МГц — сответственно 1,8; 1,8; 1,8; 1,7; на 7,0; 7,1; 7,2; 7,3 МГц — 1,5; 1,5; 1,4; 1,4; на 10,1; 10,2 МГц -1,9; 1,8; на 14,0; 14,1; 14,2; 14,3 14,4 МГц -1,1; 1,0; 1,0; 1,0; 1,0; на 18,1; 18,2 МГц -1,8 1,8; на 21,0; 21,1; 21,2; 21,3; 21,4 МГц-1,9; 1,8; 1,8; 1,8: 1,8; на 24,9; 25,0 МГц -1,2; 1,2; на 28,0; 28,5; 29,0; 29,5 МГц -1,3; 1,2; 1,2; 1,2.

Автор рекомендует запитать излучатель коаксиальным кабелем с волновым сопротивлением 75 Ом и электрической длиной кратной половине волны для диапазона 3,5 МГц, что с учётом коэффициента укорочения 0,66 для большинства распространённых коаксиальных кабелей составит 27,1*n метров, что значительно улучшит КСВ в низкочастотной составляющей полосы и перераспределит его в высокочастотной составляющей.

Антенна расположена на шиферной крыше пятиэтажного здания. Практические испытания антенны проводились в период с сентября по январь и показали хорошие результаты даже на тех диапазонах, где КСВ составляет 1,8-1,9. На низкочастотных диапазонах работа антенны полностью соответствует работе обычного GP. На передатчике мощностью 100 Ватт были проведены QSO с ведущими экспедициями этого периода. Среди них: A35ZL, FOOSUC, 3C1GS, J6/ IN3ZN, V63DX, XZ1N, TL5A, T88JA, 3D2DK, T20FW, ZL9CI и др. на диапазонах 10 МГц CW, 7 МГц и 3,5 МГц CW и SSB. На ВЧ диапазонах работа объёмного излучателя показала очень обнадёживающие результаты и полное превосходство на 5-10 dB своих однодиапазонных четвертьволновых собратьев. В частности, на диапазоне 14 МГц работа объёмного излучателя сравнивалась с аналогичным объёмным излучателем с h1=5,1 метра, а также с удлинённым GP этого диапазона.

Для достижения более эффективных результатов объёмного излучателя на диапазоне 80 м целесообразно увеличить h1 до 18,5 м, что максимально приблизит его электрическую длину к четверти волны для этого диапазона. Как видно из рассуждений, можно легко синтезировать и любую другую электрическую длину объёмного излучателя, сохраняя при этом его конфигурацию, углы и соответствующие фазовые соотношения. В этой связи сохраняется определённое пространство для творчества и модернизаций.

Из подведённой в период испытаний статистики установлено, что наиболее популярными антеннами, применяемыми радиолюбителями для работы на НЧ диапазонах являются INVERTED VEE и горизонтальный треугольник для диапазона 80 метров, видимо в силу своей простоты и конструктивной удобности. Однако следует отметить, что вышеперечисленные антенны существенно проигрывают объёмному излучателю по всем основным параметрам, а также имеют ярко выраженную, фиксированную диаграмму направленности и нуждаются в настройке. Экономические же характеристики, т.е. стоимость, приведённая к одному диапазону, весьма соизмеримы. Хочется надеяться, что объёмный широкополосный излучатель найдёт своё применение и займёт достойное место в ряду популярных коротковолновых антенн, а также как элемент антенных решёток. Автор отдельно благодарит операторов RA4PY и RW4PS за оказание помощи по анализу сравнительных характеристик и сбору статистической информации.

UA4PK

Вертикальная антенна на 80/160м

Этот проект – результат «глобального потепления». Конечно, в моих планах была постройка антенн на 80 и 160м, но думал я сделать это весной. Однако необычно теплая зима, отсутствие прохождения на 20/15м зимними вечерами подтолкнули меня на постройку этой антенны. Хочу сразу сказать, что антенну буду «доделывать», но уже сейчас можно обнародовать предварительные результаты.

За основу взята вертикальная антенна на 80м с емкостной нагрузкой, описанная в книге ON4UN «Low Band DX’ing». У меня лежала заготовка – труба Д-16Т диаметром 58+55мм длиной 9,8м – остатки от антенн на 20/15м. Я планировал докупить пару труб диаметром около 50мм, чтобы дорастить эту заготовку до длины примерно 16м, но так и не собрался съездить за трубами. Поэтому было решено в качестве временной меры сделать верхнюю часть из трубы 28мм, которая у меня была.

Итак, в пятницу 8 декабря были срочно куплены кабель РК50-7-11 и 600м медного одножильного провода ПВ-1,5. А в субботу с утра пораньше принялся за работу. Первым делом изготовил основание – стальной уголок длиной около 1,5м в котором предварительно просверлил два отверстия Ф8мм для шпилек, был забит кувалдой в землю. Из алюминиевого уголка 25х25 была сделана (на заклепках) рамка для противовесов. В каждой стороне рамки просверлены по 5 отв. Ф3,2мм. Изолятор был у меня заготовлен заранее (спасибо Валерию UA6LF !!!). Он выточен из куска полипропиленовой водопроводной трубы диаметром 63 со стенкой 10,5 мм и имеет длину 250мм. Один конец на 200мм вставлен в трубу антенны, второй – в отрезок такой же трубы Ф58мм длиной 400мм. Антенна крепится к уголку одной шпилькой в горизонтальном положении, а после подъема в вертикальное положение фиксируется второй шпилькой и оттяжками из синтетического троса.

Верхняя часть антенны, как я уже написал, сделана из трубы диаметром 28мм, к ней прикреплена емкостная нагрузка из двух проводов по 5 м каждый. Общая длина вертикальной трубы – 13,6м. Противовесы имеют длину 20м. каждый и соединяются с рамкой с помощью заклепок через луженые лепестки-наконечники.

В таком виде антенна была поднята в вертикальное положение. Резонансная частота оказалась в районе 3750 кгц, КСВ на резонансной частоте – 1:1,2 Первые DX QSO в субботу, 9 декабря: JT1CO (CW), VK3PA (SSB), YI9KT (CW), JA’s (SSB)

Далее антенна была приобразована в двухдиапазонную. Из коаксиального кабеля РК50-7-11 сделан трап с расчетной частотой 3550 кгц. Трап сделан по методике, описанной на сайте Игоря DL2KQ-EU1TT, рассчитан программой VE6YP.

Кабель намотан на куске полипропиленовой (канализационной) трубы наружного диаметра 108 мм. Этот трап включен сразу в конце одной из половинок емкостной нагрузки, после трапа подключен кусок провода длиной около 14м. Конец этого провода через орешковый изолятор и капроновый фал растянут на верх мачты для Яг диапазона 15/20 м. (На мачте закреплен блок для оперативного поднимания-опускания вертикала и его настройки). Добавлены три противовеса длиной 40м каждый.

В итоге получился гибрид укороченной антенны с емкостной нагрузкой на 80м. и несколько укороченной (за счет трапа) антенны Inverted L на диапазон 160м.

На 160м необходимо согласующее устройство (КСВ на резонансной частоте 1835 кгц около 3:1), но я его пока не делал.

Результатом (особенно на 80м) я доволен. На восмидесятке (и в SSB, и CW) с небольшим усилителем (250-300W output) довольно легко удаются с вязи с JA, VK, ZL, W, Pacific, Asia, Карибским регионом. «Слышит» антенна тоже очень хорошо. На 160м результат поскромнее – КСВ пока высокий, мощность только 100 ватт (IC-756pro3). Слышу лучше, чем отвечают. Но все равно, это в любом случае лучше, чем низко висящий диполь.

Антенну рассматриваю как временный вариант, в любом случае хочу ее удлинить и замнить верхнюю секцию на более толстую трубу. О результатах расскажу.

R3BM

Работа на длинных волнах (ДВ). Диапазон 136 кГц

По заявке Союза радиолюбителей России (СРР) Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) Госкомсвязи России своим решением №2851-ОР от 29.06.98 года «Об использовании радиолюбительской службой полосы радиочастот 135,7-137,8 кГц» разрешила радиолюбителям использование на вторичной основе указанной полосы радиочастот в диапазоне длинных волн (ДВ). Разрешенный вид радиосвязи: CW — амплитудная телеграфия (класс излучения А1А) с шириной полосы 100 Гц. Выходная мощность радиопередатчиков — 100 Вт.

Любительское радио на протяжении десятков лет было почти синонимом коротких волн, а радиолюбители, интересующиеся радиосвязью — коротковолновиками. В последние годы с любительским радио стали связывать и диапазоны 2 метра и 70 сантиметров. Но длинные волны? Нет, даже с ранних дней развития радио, когда коммерческие (служебные) пользователи эфира еще не начали вытеснять любителей на более высокие частоты, любительское радио не связывалось с длинными волнами. В далеком 1921 году, когда состоялась первая трансатлантическая любительская связь, частота 1350 кГц относилась к коротким волнам. Тогда радиоволны короче 200 метров считались непригодными для профессиональной радиосвязи и были отданы радиолюбителям для экспериментов.

До сих пор, тенденция развития любительского радио вдоль электромагнитного спектра шла в сторону, противоположную от места, где радио начиналось. Совсем недавно европейские нации открыли для работы небольшой любительский диапазон 136 кГц, а государства в Южной части Тихого океана уже несколько лет приветствуют заселение диапазона 1750 м, который в настоящее время является не требующим лицензии для работы малой мощностью экспериментальным диапазоном в США. Итак, участок частот 135,7-137,8 шириной всего 2,1 кГц находится в маленьком промежутке между длинноволновыми радиовещательными радиостанциями и с первой половины 1998 года уже разрешен к использованию в следующих странах Европы: Великобритании, Бельгии, Италии, Швеции, Финляндии, Люксембурге, Швейцарии, Германии, Норвегии, Ирландии, Франции, Нидерландах. Отрывочные сведения поступали также из Словении и Литвы. В США, Австралии, Новой Зеландии, Папуа-Новой Гвинее еще с начала 90-х годов радиолюбители-длинноволновики использует диапазон 1750 метров в интервале частот 160-190 кГц.

Россия тоже давно присоединилась к вышеуказанным прогрессивным странам и разрешила радиолюбителям эксплуатировать новый ДВ диапазон. Радиолюбители Великобритании уже имеют практический опыт работы на длинных волнах — на диапазоне 73 кГц («73» — удачное сочетание!). Выходящий в Великобритании журнал 73/LF вовсе не означает привычное всем выражение радиолюбительского кода («наилучшие пожелания»), а подразумевает радиолюбительский диапазон 71,6-74,4 кГц. Правда, в связи с выделением нового диапазона 136 кГц, использование 73 кГц прекратилось 30 июня 2000 года.

Методика работы в эфире на ДВ

Хотя в ряде стран помимо телеграфа разрешено использование SSB, практически все длинноволновики используют узкополосный CW и иногда BPSK (Binary Phase Shift Keying). Методика работы в эфире на ближних расстояниях практически ничем не отличается от работы на KB, разве что скорость передачи не превышает 8-12 WPM (слов в минуту). На более дальних трассах (несколько сот километров) скорость передачи снижается до 5-6 WPM и применяется CCW (Conventional CW). Для связи на большие расстояния применяется крайне медленная скорость передачи QRSS, длина «точки» — 3 секунды и специальные компьютерные программы, позволяющие обрабатывать аудиосигналы ниже уровня шумов, например с использованием программы Spectrogram.

При длине «точки» 20 секунд и более телеграфный сигнал сужается до нескольких герц. Прием таких сигналов осуществляется с использованием современных DSP технологий. Подобная методика позволила установить 26.03.98г. рекорд дальности двухсторонней радиосвязи между ирландской радиостанцией EI0CF и финским радиолюбителем ОН1ТН — 1888 км. Для точного расчета расстояний между корреспондентами длинноволновики применяют систему IARU QTH-локаторов, принятую на УКВ.

Для улучшения условий радиоприема практикуются минирадиоэкспедиции с работой в полевых условиях подальше от городских помех с использованием дробных (/Р) позывных. Результаты таких экспедиций из- за использования менее эффективных антенн и маломощных передатчиков ведутся отдельно от работы из фиксированных QTH. Поскольку эффективная излучаемая мощность любительских радиостанций лежит в пределах 1 Вт ERP и менее, то проводить двухсторонние радиосвязи с малой энергетикой сигналов весьма сложно. Поэтому принято договариваться о будущих радосвязях, например по субботам на 3720 кГц в 09.00 и воскресеньям на 1973 кГц в 19.00 GMT. Также распространены односторонние связи и cross-band QSO (обычно QSX 3570 кГц).

Для экспериментов с аппаратурой и антеннами, также для исследования прохождения радиоволн многие радиостанции могут передавать в режиме радиомаяков (beacon). В США на постоянной основе работают несколько десятков любительских маяков на диапазонах 160-190 кГц (LowFER) и 1600-1700 кГц (MedFER). Радиолюбитель John R. Wright из Durant, OK обеспечивает работу радиомаяка (позывной сигнал «R») вообще на экзотической частоте 983 Гц!

Чтобы понять это новое направление в радиолюбительстве и принять пока режущее слух необычное слово «длинноволновик», погрузимся в мир радио ниже 500 кГц… Особенности распространения длинных радиоволн. Радиоволны длиной от 1000 до 10 000 м называют длинными (частоты 300-30кГц), а радиоволны свыше 10 000 м — сверхдлинными (частоты менее 30 кГц). К средним волнам относятся радиоволны длинной от 100 до 1000 м (частоты 3-0,3 МГц). Длинные и особенно сверхдлинные волны мало поглощаются при прохождении в толще суши или моря и могут использоваться для связи с погруженными подводными лодками, а также для подземной радиосвязи. Например, уникальные системы односторонней радиосвязи (оповещения) применяются в ВМС США и России на сверхнизких частотах 70-80 и даже 40-50 Гц (да, герц, а не килогерц)! В этих диапазонах радиоволн для всех видов земной поверхности при распространении поверхностной волны происходит лишь незначительное поглощение энергии.

Длинные волны хорошо дифрагируют вокруг сферической поверхности Земли. Оба эти фактора обусловливают возможность распространения длинных и сверхдлинных волн земной волной на расстояние порядка 3000 км. Начиная с расстояния 300-400 км, помимо земной волны, присутствует волна, отраженная от ионосферы и дальнейшее распространение происходит подобно распространению в волноводе, стенками которого служат поверхность Земли и нижняя граница ионосферы. Основное преимущество длинных волн — большая устойчивость напряженности электрического поля: сила сигнала на линии связи мало меняется в течение суток и в течение года и не подвержена случайным изменениям. Достаточную для приема напряженность электрического поля можно обеспечить на расстоянии более 20 000 км, но для этого требуются мощные передатчики и громоздкие антенны. В настоящее время верхний участок длинных волн и средние волны используются главным образом для радиовещания.

Мощность радиовещательных передатчиков составляет от сотен киловатт до нескольких мегаватт, что позволяет обеспечить зону уверенного радиоприема на громадных расстояниях. На участке частот 190-530 кГц работают системы морской и авиационной радионавигации и радиолокации (радиомаяки, пеленг), морской подвижной службы (телеграфная радиосвязь). Навигационная система LORAN-C использует частоты 90-110 кГц. Длинные и сверхдлинные волны применяются при работе различных радионавигационных систем. Например, американская глобальная навигационная система DGPS (Differential GPS) — это обычная спутниковая система GPS (Global Positioning System) с использованием сигналов дополнительной коррекции ошибок, которые позволяют повысить точность определения координат и улучшить достоверность навигационной информации на порядок (100 м и лучше для GPS, 10 м и лучше для DGPS). Определенное GPS местоположение позиционера вычисляется и сравнивается с истинными геодезическими координатами. Корректирующая информация с рядом поправок по каждому спутнику передается на приемник через береговую сеть морских длинноволновых радиомаяков. Условия распространения радиоволн обычно исследуют методом радиозондирования ионосферы, изучения прохождения на действующих радиотрассах. В диапазонах ДВ и СДВ исследования можно вести, наблюдая за грозами. Радиоаппаратура и антенны для любительской радиосвязи на ДВ.

Эффективная излучаемая мощность (E.R.P.) любительских радиостанций ограничена пределом 1 Вт. Один ватт не покажется много, в отличие от полноразмерных или даже четвертьволновых антенн длиной более 500 метров. Это означает, что эффективность большинства реальных любительских антенн менее 1%. Следовательно, необходимо иметь 100 Вт и более на выходе передатчика для получения заветной ERP. Как правило, длинноволновики используют самодельную аппаратуру и антенны. Наиболее полный обзор любительской аппаратуры на LF опубликован в книге RSGB (второе издание, 1998г.) «The LF Experimenter’s Source Book» под редакцией Peter Dodd, G3LDO.

Обозначим лишь основные направления.

Приемники: Имеется несколько путей, как можно принимать сигналы на диапазоне 136 кГц. Во-первых, можно использовать современные трансиверы, поскольку почти все импортные аппараты принимают от 100 кГц и выше. Но, к сожалению, значительная их часть имеет недостаточную чувствительность в этом диапазоне. Простой низкочастотный предусилитель на входе поможет решить эту проблему. Во-вторых, можно применять конверторы с преобразованием вверх. Наиболее часто встречаются конструкции с переносом сигнала на наиболее высокочувствительные любительские диапазоны 24 и 28 МГц. В-третьих, хорошие результаты получаются на списанной военной аппаратуре и старых профессиональных ламповых приемниках. Крайне желательно иметь узкополосные (500 Гц и уже) CW-фильтры. Автор использует эксклюзивный трансивер MilSpec 1030CI фирмы SIGNAL ONE с 24-звенным узкополосным фильтром Collins и панорамным индикатором.

Передатчики: Заполучить ДВ передатчик — это немного более сложная задача для начала, но вместе с тем может быть проще и дешевле, чем, скажем, получить эквивалентную мощность на КВ. Самый простой способ излучать сигналы на 136 кГц — это использовать для этих целей старый сигнальный генератор. Выбор лабораторных генераторов на НЧ достаточно велик. Здесь стоит обратить внимание на возможность манипуляции (модуляции) излучаемого сигнала и, что особенно важно, на точность установки и, главное, стабильность частоты. Последнее обстоятельство заставляет длинноволновиков применять передатчики с использованием кварцевой стабилизации конкретных частот, а при постройке передатчика с плавной перестройкой частоты использовать ГПД (например 160 м диапазона) с делением частоты вниз. Указанные меры позволяют устанавливать частоты с точностью +/- единицы герц. Одна из таких конструкций разработана G3YXM, а вообще это большое поле для экспериментальной деятельности радиоконструкторов. Конечно и из известного ряда (радиостанций Р-…) войсковых и морских передатчиков и радиостанций, может оказаться что-то пригодное для радиосвязи на ДВ. В принципе, даже с мощностью 5 Вт можно уже пытаться установить радиосвязь, но без усилителя мощности дальность таких связей будет весьма ограниченной.

Трансиверы: Универсальным способом осуществить прием-передачу является трансивер. Американская компания Dave Curry организовала промышленное производство длинноволновых CW/SSB трансиверов ЕХР- 1750, которые при цене в 4-5 раз меньшей, чем самый простой КВ-трансивер, имеют весьма высокие характеристики: чувствительность приемника 0,1 мкВ при соотношении сигнал/шум 20 дБ, выходная мощность передатчика 0,5-20 Вт. Чисто телеграфная версия трансивера CW495 вообще стоит в пределах 100 USD и поставляется с передатчиком мощностью до 10 Вт на заказанную кварцевую частоту и/или с дополнительным блоком VFO. Трансивер имеет очень высокую стабильность частоты — абсолютный уход за 1 час работы лежит в пределах 1 Гц. Использование перестраиваемых преселекторных и узкополосных телеграфных фильтров позволяет вести обычную радиосвязь с применением простейших антенн на расстояниях более 70 км. Еще одним способом универсально решить задачу приемопередачи является применение трансвертеров к существующим KB трансиверам. Так, трансвертер SAM II той же фирмы позволяет вести прием в широком диапазоне длинных волн: от 6 до 530 кГц, участок для передачи лежит в пределах 150-200 кГц, но после доработки может быть модифицирован на нужный. Другие известные конструкции трансвертеров обычно используют участки любительских диапазонов (например, 3,5; 10; 14 МГц и др).

Усилители мощности: Усилитель на ДВ гораздо более простая задача, чем на KB и тем более на УКВ. Подавляющее большинство полупроводниковых приборов и радиоламп удовлетворяют требованиям для использования на частотах 136 кГц. Даже ряд обычных НЧ усилителей годится для работы на длинных волнах. Так, например, английская фирма ВК Electronics выпускает аудио усилители мощностью от 100 Вт до 1 кВт, у которых при номинальной полосе до 100 кГц, почти 50% выходной мощности может излучаться на частотах LF-диапазона. 300-ваттный усилительный модуль как раз позволяет получить 100-150 Вт выходной мощности передатчика на 136 кГц. Думаю и в нашей российской технике звукоусиления найдутся аналоги импортным (типа ТУ-100 и мощнее), слово за радиолюбителями.

Антенны: Всем радиолюбителям давно известно, что лучшим усилителем является хорошая антенна. Мечтать о хороших антеннах на ДВ не приходится — при длине волны в 2,2 км размеры обычного полуволнового диполя с усилением 0 дБ составили бы около 1100 м. Поэтому реальные проволочные радиолюбительские антенны длиной немногим более 15 метров имеют «усиление» порядка минус 40 дБ. В профессиональной связи на ДВ и СДВ применяются антенные системы больших размеров, например антенны Бевереджа. Но удивляют не только горизонтальные антенны — известны вертикалы очень больших размеров. Например, американский проект ТАСАМО, базирующийся на самолетах «Boeing Е-6А», использует антенный провод длиной около 8 км. Для удержания такой антенны в вертикальном положении самолет делает круги радиусом около 5,5 км таким образом, что конец антенны находится над фиксированной точкой земной поверхности. Такая антенна согласовывается со 175-киловаттным передатчиком в диапазоне частот 10-30 кГц и обеспечивает радиосвязь с субмаринами, находящимися в подводном положении. Пожалуй, это самая высочайшая GP за всю историю радио. Для радиолюбителей также справедливо «правило большого пальца» или, по-русски, «чем длиннее — тем слышнее» — чем длиннее провод и чем выше он поднят, тем лучше. Наиболее популярной антенной у «длинноволновиков» является Т-образная антенна «Маркони» или ее подвид «Inverted — L Marconi».

Полотно антенны состоит из двух частей: горизонтальной — из нескольких проводников длиной порядка 20 метров, и вертикальной, под наклоном около 45 градусов чуть большей длины. Для увеличения электрической длины антенны используется удлиняющая катушка с индуктивностью около 3 мГн. Питание антенны осуществляется через другую катушку с большей индуктивностью (4 мГн), которая, как правило, располагается непосредственно вблизи передатчика и представляет собой довольно внушительную конструкцию (диаметром 300 мм, длиной более 600 мм). Для точной настройки параллельно катушке включается конденсатор переменной емкости.

Еще лучшее согласование получается при использовании системы вариометров, широко применяемых в антенно-согласующих устройствах (АСУ) промышленного изготовления. Указанный метод позволяет согласовать антенно-фидерное устройство с низкоомным выходом (порядка 4-8 Ом) типового низкочастотного усилителя мощности. Самый доступный для коротковолновиков выход — это использовать имеющийся диполь, скажем 160 метрового диапазона, в качестве Т-образной антенны. Через АСУ такая антенна, при хорошем заземлении, может дать 200-300 мВт ERP при выходной мощности в 100 Вт. Передающие антенны также хорошо будут работать и на прием, но не могут вращаться, что важно для получения лучшего соотношения сигнал/шум, особенно при слабых сигналах. Хорошие результаты для радиоприема дают скрученные многовитковые рамки (обычно диаметром 300-1000 мм), изготовленные из многожильного кабеля длиной несколько десятков метров и включенного в параллель конденсатора. На прием, в принципе, может быть использована любая проволочная КВ-антенна с системой согласования. Даже примитивная ферритовая антенна от обычного ДВ радиоприемника может дать интересные результаты . Во всех случаях эффективность работы антенных систем на длинных волнах зависит от качественного заземления. Пожалуй система заземления радиостанции даже более критична, чем сама антенна… Информация о некоторых больших профессиональных антенных системах на ДВ и СДВ вызывает интерес, но удивляет цифрами. Так, если представить систему заземления вокруг радиостанции и антенн в виде длинного провода, то сопротивление заземления для 10 км составит порядка 10 Ом, для 100 км -1 Ом, а для 1000 км — 0,1 Ом соответственно. Из чего следует, что сопротивление заземления находится в прямой зависимости от длины проводников, использующихся в системе. Понятно, что радиолюбители имеют, как правило, весьма ограниченное пространство для размещения как антенн, так и полноценного заземления. Поэтому здесь действует тоже правило, что и для самих антенн: чем длиннее радиальные противовесы и глубже закопаны в землю колья, чем больше площадь системы и сечение проводников — тем выше эффективность работы всей антенной системы.

Координация международного радиолюбительского движения на LF

Собственно термин «длинноволновик» пришел к нам из США, где движение стало популярным и объединило энтузиастов в клуб радиолюбителей-длинноволновиков LWCA, сведения о котором можно узнать из клубной WEB-странички в INTERNET. Клуб издает и собственный ежемесячный журнал «The Lowdown». Спектр деятельности LWCA очень широк: от наблюдений за всеми «длинными» частотами (ниже 500 кГц) до научных прогнозов прохождения радиоволн. Конечно о соревнованиях на ДВ речь пока не идет, но элементы состязательности, присущие другим направлениям в любительской радиосвязи, уже присутствуют. Это рекорды дальности двухсторонней радиосвязи на ДВ, первые международные QSO между различными странами Европы и т.д. Естественно, такая .деятельность требует международной координации. Наиболее полная информация о любительских станциях на LF из различных стран Европы собрана на Europe LF WWW site. Ознакомиться с официальными рекордами дальности связи и с уникальными видами QSO можно в материалах RSGB LF GROUP. Самый оперативный способ получать свежайшие новости — это подписка на LF-рефлектор. В рамках RSGB IOTA/HF конференции 9-10 октября 1998 года состоялся первый международный LF Форум, на котором «длинноволновики» Европы и США смогли обменяться новостями, полезными советами и принять несколько международных рекомендаций. Так, рекомендовано излучать сигналы на передачу во время настройки аппаратуры, давать TEST-пробы и обеспечивать работу в режиме радиомаяков на частотах ниже 136,0 кГц. Кстати, в сигнал последних полезно включать телефонный номер владельца радиомаяка с тем, чтобы оперативно реагировать на прием его сигналов. Для узкополосных видов излучений определено «окно» шириной 6,6 Гц с центральной частотой 136454,85 Гц. Такая неровная частота выбрана из-за возникающих гармонических помех от системы LORAN-C и близлежащих длинноволновых радиовещательных передатчиков. Наиболее целесообразным временем для установления дальних связей рекомендовано с 8 до 10 утра по субботам и воскресеньям. С тем, чтобы дать возможность радиолюбителям принимать участие в воскресных вечерних «круглых столах», трафики возможно будут перенесены с 1973 кГц на частоту ниже 1890 кГц. .

Заключение

Я надеюсь, что предложенные материалы несколько приоткрыли завесу таинственности мира длинных волн и послужат стимулом для радиолюбителей в освоении нового ДВ диапазона. Думаю, что уже в самом ближайшем будущем появятся новые методы операторского искусства и современные радиоконструкции, а в шумах эфира уверенно будут звучать позывные российских «длинноволновиков» и радиолюбителей других стран СНГ.

UA90BA

Установка радиостанции в авто

Чтобы СВ-станция надежно работала, очень важно правильно ее установить, подключить к антенне и питанию.

Обычно на автомобиле место для СВ-радиостанции не предусмотрено. Кронштейн закрепляем на прочной и жесткой поверхности: во-первых, вибрации для станции вредны, во-вторых, при аварии она не сорвется. Задняя панель должна вентилироваться – за ней радиатор передатчика. А к панели с динамиком свои требования: ее нельзя прижимать, так как это заглушает звук.


В легковом автомобиле станции обычно ставят в гнездо приемника, сбоку водительского сиденья, на полке у ног переднего пассажира, иногда водружают и на панель приборов. В грузовике чаще крепят над стеклом. Обычное место тангенты – рядом со станцией, на специальном язычке. Не менее популярно крепление резинкой к кронштейну салонного зеркала.

Антенна станции задает ей нагрузку – без нее аппарат может сгореть! Основной элемент антенны – упругий металлический штырь. Его минимальная резонансная длина теоретически должна равняться четверти длины рабочей волны. Для «си-би» это примерно 2,7 м. Но такой хлыст может погнуть крышу, поэтому производители антенн штырь укорачивают. Потери «электрической» длины частично компенсируют согласующая и удлиняющая катушки, расположенные в основании антенны или на середине хлыста.

Длина кабеля-волновода от антенны к рации не произвольная – она кратна длине волны, деленной на удвоенную диэлектрическую проницаемость изоляции. Обычная длина – от 3,6 до 4 м. Удлинять, укорачивать, пережимать или оборачивать кабель вокруг антенны нельзя, с такой «бородой» она работать не будет.

Антенну можно крепить к водосливному желобку, но тогда «стрелять» она будет в основном в сторону крыши автомобиля. Самая лучшая антенна – врезанная в середину крыши: кабель и соединения будут всегда сухими, а диаграмма работы – почти круговой. Но дырявить крышу решится не всякий, поэтому так популярны антенны на магнитном основании. Увы, у них нет хорошего контакта с «землей» – и КПД ниже. Кстати, толщина резиновой прокладки под основанием антенны влияет на работу системы. И еще: повторно ставить антенну надо точно на то место, на каком ее настраивали, иначе изменится коэффициент стоячей волны (КСВ).

Питание обычно подключают через прикуриватель, но правильнее брать «плюс» от резервного предохранителя или отдельной розетки. В автомобиле немало электротехнических устройств, создающих помехи: высоковольтная часть зажигания, ксеноновые фары, генератор, различные реле и т. д. Поэтому на питающий провод желательно поставить фильтр, например ферритовые «защелки». Их надевают ближе к радиостанции. Есть и специальные адаптеры – такой, например, выпускает КБ «Беркут».

Антенна – это резонансный излучатель. Пока правильно не настроишь, толком работать не будет. Выбирая ее, исходим из рабочей частоты, указанной в паспорте, – для «си-би» это 27 МГц. Для согласования антенны с рацией пользуемся КСВ-метром. Подключаем его между радиостанцией и кабелем антенны. Радиостанцию включаем на рабочий канал в частотной модуляции (ЧМ) на режим передачи – и смотрим, каков КСВ. Если он больше 3,0, станция может сгореть.

Для настройки антенны изменяем длину штыря, добиваясь КСВ, близкого к единице. Штырь приходится либо укорачивать, либо наращивать. Иногда имеет смысл дополнительно откорректировать место для антенны на крыше. После настройки на основной канал проверяем КСВ на соседних каналах – выше и ниже. Если параметр меняется, значит, антенна работает. Если у станции (например, ALAN 9001 или VEKTOR Navigator) есть встроенный КСВ-метр, с его помощью можно контролировать согласование непосредственно во время работы в разных сетках.

Дальность местной связи с настроенной антенной зависит от ее высоты над землей. Это расстояние можно примерно посчитать по эмпирической формуле: Дmах = 4,1(√ h1 + √h2), где Дmах – максимально возможное расстояние связи в километрах при условии прямой видимости; h1 и h2 – высоты антенн от земли в метрах. Естественные и искусственные препятствия на пути сигнала сокращают это расстояние. Просеки, открытая вода, работа с возвышенностей могут увеличить дальность. Солнечная активность наполняет диапазон дополнительным жужжанием и разговорами со всего света. (Особых неприятностей специалисты ждут при максимуме активности солнца в 2012 году!) Напомним: сигнал с ЧМ слышен дальше, чем с АМ, а SSB – однополосная модуляция – самая дальнобойная.

Улучшить связь усилителями невозможно. Сверхмощная станция только «пылит», мешая работать на соседних каналах. Мощности от 4 до 10 Вт достаточно для работы на расстоянии между машинами 10–15 км, – но это, как правило, предел возможного. Для сравнения: мой рекорд местной связи при мощности 4 Вт – около 46 км.

«За рулем»

Источники питания для импортных трансиверов

Вашему вниманию предлагается два варианта источников питания (13 В, 20…30А) для транзисторных KB, УКВ-трансиверов. Оба источника опробованы с нагрузкой и в практической работе в зфире, надежны, не выходят из строя при коротком замыкании по выходу, не имеют «бросков» выходного напряжения.


ВАРИАНТ 1 — ОБЫЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ.
Схема необычайно проста и представляет собой лишь схему собственно стабилизатора (рис. выше). Она состоит из 4-х включенных параллельно, широко продаваемых на радиорынках микросхем стабилизаторов серии SD, LT-1084 (I = 5 А) или 1083(1 =7,5 А). В первом случае максимальный выходной ток будет 20…22 А, во втором 28…30 А. Более того, при экспериментах по включению этих микросхем параллельно оказалось, что их параметры достаточно идентичны, что позволяет подавать управляющее напряжение с одного резистив- ного делителя на все входы управления, включенные также параллельно.

Детали
Трансформатор Т1. Автором опробованы три типа:
а) стандартный ТПП-2-8. Выходные обмотки на каждой половине сердечника включаются последовательно, а затем получившиеся две обмотки — параллельно (для увеличения тока). Таким образом, получилось 14…Т5 В переменного напряжения.
б) ТН-61. Обмотки также включаются последовательно-параллельно для обеспечения 1)вых -15 В.
в) самодельный. Использован трансформатор от ЛАТР мощностью 240 Вт. Имеющаяся первичная обмотка покрывается лакотканью и поверх наматывается вторичная обмотка на 11вых -15…16 В (провод ПЭВ 01,8…2,4 мм). Последние витки желательно сделать с отводами.
С1 — на схеме указана минимальная емкость. Лучше применить больше (до 82 ООО мкФ). Можно набирать из отдельных конденсаторов меньшей емкости. Импортные — более надежный вариант.
Мост VD1 — 1пр.макс. = 40…50 А, иобр.макс > 50 В. Автором опробованы с одинаковым положительным результатом: а) КВРС-5010 (50 А, 1000 В) — модульный мост в металлическом корпусе, крепится к радиатору непосредственно; б) КД2999 (4 шт.) — устанавливаются на радиатор через слюдяные прокладки.

Блокировочные конденсаторы — обычные импортные (обтянутые пленкой) вертикальной или горизонтальной установки. Рекомендуемые для применения с LT1084 (1083) танталовые не пробовал, т.к. самовозбуждения и помех не было и с нетанталовыми.

Конструкция
Размеры корпуса зависят от примененных трансформатора и С1 (наиболее габаритные детали). Рекомендуемая следующая компоновка:

Т1 и С1 — в середине, боковые стенки — небольшие самодельные или подходящие готовые радиаторы, на которых через слюду укрепляют DA1…DA4 (по 2 шт. с каждой стороны). Мост VD1 — на задней стенке. Там же предохранитель, клемма заземления, разъем питания «-220 В». На передней панели — выключатель, светодиод, клеммы «+13 В» и «-13 В». При желании можно установить малогабаритный прибор, измеряющий напряжение или ток выхода (или то и другое через переключатель). Нижняя и верхняя крышки должны иметь отверстия для вентиляции. На нижней крышке укрепляют небольшие ножки — можно применить колпачки от тюбиков.

Главные требования к монтажу:
а) Блокировочные конденсаторы подпаивают навесным монтажом прямо на выводы микросхем и на контактные лепестки «общего провода», установленные рядом с каждой микросхемой.
б) Все соединения микросхем в параллель производят отрезками проводов (сечением не менее 0,75 мм2) одинаковой длины и в одну точку. Для этого предварительно нарезают отрезки проводов одинаковой длины.

Настройка
На первом этапе подают напряжение от выпрямителя только на одну из микросхем и выставляют с помощью R6 выходное напряжение около 13 В. Затем по одной подключают остальные микросхемы и убеждаются, что выходное напряжение сильно не изменяется. Подсоединив к выходу нагрузку на ток 5…10 А, измеряют падения напряжения на резисторах R1 …R4. Они должны быть примерно одинаковыми при разных выходных токах. Это свидетельствует примерно об одинаковом распределении тока по микросхемам. Если это не так — применяют один из следующих способов: а) заменяют микросхему с большим отличием по току на другой экземпляр; б) устанавливают индивидуальный источник управляющего напряжения (подобно R5, R6, R7) к такой микросхеме (отключив ее управляющий вывод от других, естественно) и, регулируя его, добиваются нужного результата.

P.S. Можно применить схему из статьи Юрия Каранды «Параллельное включение КР142ЕН12А», где един из стабилизаторов выполняет функцию образцового, а остальные следят за ним с помощью ОУ, выравнивающих их выходные токи.

Следует иметь в виду, что чем большее выходное переменное напряжение снимается с трансформатора, тем больше общий нагрев конструкции. Поэтому, если имеется возможность (наличие отводов во вторичной обмотке Т1), нужно установить его такой минимальной величины, при которой обеспечивается нормальная работа источника (без просадки выходного напряжения) с максимальным требуемым выходным током при минимальном напряжении в вашей сети. Сделать это можно, подключив источник в сеть через ЛАТР, а на выход — вольтметр и нагрузку. Критерий подбора выходного переменного напряжения со вторичной обмотки Т1 — начало падения выходного напряжения при «минимальной сети».

ВАРИАНТ 2 — «БЕСТРАНСФОРМАТОРНЫЙ» ИМПУЛЬСНЫЙ ИСТОЧНИК.

Весьма удобен, если брать с собой в экспедиции, на дачу и т.д., т.к. самый легковесный трансформаторный — это 5…6 кг, а здесь всего 700 гр.(!) Купив на радиорынке самый дешевый импульсный источник питания от персональных компьютеров мощностью 230 Вт (около 13$), автор поступил следующим образом:

1. Отпаял все провода, идущие с выходов других источников (-5 В, -12 В, +5 В), кроме GND (1) и +12 В.

2. Эти оставшиеся провода сложил в пучки. Желтым пучком (+12 В) сделал несколько витков на ферритовом кольце (2000НМ, 0 = 25 мм), а затем вместе с черным (GND, ±) подключил соответственно к клеммам «+12 В» и «-12 В», установленным на месте розетки для подключения монитора. Параллельно этим клеммам подключил конденсатор 33 мкФ х 25 В.

3. Отверстие в корпусе, через которое выходили наружу провода питания, использовал для установки клавишного выключателя (-220 В) с подсветкой (предварительно напильником придал отверстию нужную форму).

4. Заменил выпрямительные диоды источника +12 В (сборка из двух диодов на радиаторе) на КД2999 (2 шт.) с любой буквой, установив их на этот же радиатор через термопасту и притянув теми же винтом и пластинкой к радиатору согласно схеме:

Еще лучше применить здесь сборку из диодов с барьером Шоттки 25 А х 100 В — меньше падение напряжения и, соответственно, нагрев.

5) Для повышения выходного напряжения с 12-ти до 13-ти вольт разрывают печатный проводник, идущий от средней точки выпрямительной сборки +5 В, и включают в эту цепь любой кремниевый диод на 1…2 А в прямом включении, как показано на рис (TNX RW3DVY).

Автор применил КД226. После этого трансивер стал отдавать в антенну свои «родные» 100 Вт (при 12 В — 80…90 Вт). По указанной цепи подается напряжение обратной связи для каскада стабилизации выходных напряжений; уменьшение этого напряжения с помощью прямосмещенного диода примерно на 0,6 В привело к увеличению выходных напряжений, в т.ч. и источника +12 В до +13 В; вместо диода можно применить и резистор, подобрав его сопротивление для получения +13…+13,5 В.

6) В авторском экземпляре приобретенного блока отсутствовал фильтр по сети -220 В (Китай, Hi), который пришлось изготовить самостоятельно — двумя проводами, идущими от выключателя к разъему-вилке «-220 В», намотал несколько витков (до заполнения) на феррито- вом кольце 2000НМ, 025 мм. Параллельно контактам разъема «-220 В» подпаял неполярный конденсатор 0,1 мкФ х 630 В. Такой фильтр снизил уровень журчащей помехи-гармоники, повторяющейся через каждые 35…40 кГц на диапазонах 1,8…7 МГц (на других ее не было и без фильтра), на 5 баллов (30 дБ) по шкале S-метра трансивера (с S5 до S0!).

При измерениях были установлены наиболее благоприятные условия для прослушивания этих помех — антенна отключена, УВЧ включен. И хотя УВЧ на этих диапазонах при работе в эфире автор никогда не включает, да и без фильтра шумы эфира здесь при подключенной антенне легко маскируют 5-бальный уровень помех — но, дело принципа, надо давить!

После произведенных доработок получился легкий (вес около 700 г), маленький (80x100x150 мм), надежный источник питания с защитой от к.з. на выходе (раз 10 «коротил» выход отрезком провода — он просто отключался). Выходное напряжение изменяется не более чем на 30…40 мВ при изменении напряжения сети от 180 до 280 В. Паразитная модуляция сигнала при передаче отсутствует. На холостом ходу потребляет от сети около 7 Вт. КПД при изменении тока нагрузки от 5 до 20 А в пределах 80.. .85%.

P.S. Компьютерные блоки питания, в т.ч. и модернизируемые автором, рассчитаны по цепи +12 В на ток порядка 9 А, поэтому для обеспечения токов нагрузки до 20А «напрашивается» перемотка обмотки для + 12 В более толстым проводом. Но на практике многие изготовители выполняют все вторичные обмотки таких БП одним и тем же проводом, обеспечивающим ток до 23 А (тем же, что и для цепи +5 В).

UA3DJC

Работа с антенным анализатором MFJ-259, MFJ-269

Анализатор MFJ—259 предназначен для работы в 50~омных цепях радиочастоты (РЧ) от 1,6 до 170 МГц. Он состоит из четырех основных узлов — высокочастотного генератора, цифрового частотомера с индикацией на жидких кристаллах (ЖКИ дисплей), 50-ти омного РЧ моста и мостового измерителя коэффициента стоячей волны {КСВ-метра). Для удобства работы диапазон частот ВЧ генератора разбит на 6 поддиапазонов.

С помощью анализатора достаточно легкими становятся измерения:
— Антенн — КСВ, резонансная частота, полоса пропускания и др.
— Антенных тюнеров — КСВ, частота настройки.
— Усилителей радиочастоты — входное, выходное сопротивление, полоса пропускання.
— Коаксиальных линий — определять коэффициент укорочения, КСВ, потерн, резонанс
— Симметричных линиий — волновое сопротивление, коэффициент укорочения, резонансы.
— Согласование и настройка коаксиальных резонаторов — КСВ, граничные частоты, полоса пропускания.
— Фильтров — определять резонансную частоту, частоты среза» полосу пропускании.
— Колебательных контуров — определять резонансную частоту, полосу пропускания, добротность.
— Емкостей небольших конденсаторов.
— Дросселей и катушек — индуктивности частоты последовательного и параллельного резонанса и величины индуктивностей.
— Передатчиков и генераторов — определять частоту передачи и генерации.
— Предварительную настройку П—контуров.
— Анализатор можно применять в качестве генератора сигналов.

Прибор MFJ-259 и MFJ-269 — переносной, может питаться как от внешнего источника питания 8… 18 В (макс.), так и от внутреннего источника питания {например, 8 элементов АА—серии).

На лицевой панели MFJ-259/269 расположены (сверку «низ)
— ЖКИ дисплей цифрового частотомера, слева стрелочный индикатор КСВ-метра, справа стрелочный индикатор РЧ-моста, кстати дающий достоверные показания только при подключении активной нагрузки (при КСВ-1), поскольку прибор предназначен для работы в 50-омных цепях, то остальные (кроме 50 Ом) показания индикатора моста при КСВ, отличном от 1, будут говорить о наличии реактивности в измеряемой на данной частоте нагрузке и не будут соответствовать нанесенным значениям по шкале индикатора моста, т.е. будут относительными.

— Ниже, на передней стенке прибора, слева — расположена ручка настройки частоты генератора, справа переключатель поддиапазонов генератора.

— На верхней стенке {слева направо) находятся переключатель времени счета прибора, под ним переключатель режимов работы прибора: измерение частоты внутреннего генератора, измерение частоты извне при включенном генераторе, то же при выключенном, BNC гнездо — вход частотомера, гнездо антенного входа, выключатель питания и гнездо внешнего питания прибора (утоплено внутрь, и при подключении внешнего источника питания внутреннее отключается).

Познакомившись с органами управления и индикации прибора, определимся с тем, какие измерения и каким образом мы сможем производить.

Измерение коэффициента стоячей воины — КСВ

КСВ определяется как отношение сопротивления нагрузки (Rн) к сопротивлению источника тока (Ri) KCB= Rн/Ri

Поскольку практически вся аппаратура используемая радиолюбителями пятидесятиомная, то этот прибор разработан для использования в 50-ти омных цепях.

Пример
При подключении к антенному гнезду прибора активной нагрузки 150 Ом получается КСВ = 150/50 = 3. Чтобы получить КСВ=1, следует подключить нагрузку 50 Ом. Не следует впадать в заблуждение, что 25 Ом реактивного и 25 Ом активного сопротивления дадут при последовательном включении КСВ = 1. Это утверждение абсолютно неверно. КСВ получится равным 2,6. Прибор не обманешь.

Другое заблуждение, что сменой длины питающей линии можно изменить КСВ. Если сопротивление линии 50 Ом, а сопротивление нагрузки 25 Ом, то вне зависимости от длины питающей линии КСВ = 2. Если потери в линии невысоки, можно производить измерение КСВ на конце фидера — у передатчика, и при этом фидер может быть любой длины. Если возрастают потери в линии и растет КСВ, потери будут возрастать в том и другом случае. Ошибка выражается в улучшении КСВ. Если изменение длины фидера влияет на изменение величины КСВ, значит действует один или несколько нижеприведенных факторов:
1. Фидер не 50 Оммный;
2. Измерительный пост не предназначен дли работы в 50-омных цепях;
3. Значительны потери в линии (фидере);
4. Фидер является частью антенны и излучает (реактивная нагрузка).

Фидеры с воздушной изоляцией имеют очень малые потери и потери в них не будут сколь—либо значительными даже при высоком значении КСВ.

Кабели с большими потерями, такие как тонкий с полиэтиленовой изоляцией RG-58, с повышением КСВ теряют свою эффективность. При больших потерях в фидере или большой его длине очень важно обеспечить низкое значение КСВ на всей длине фидера, который должен быть высокорегулярным (одинаковым) по всей длине, цельным — без вставок (особенно нежелательны вставки из другого кабеля). Настройку на минимум КСВ следует делать на антенне, так как никакие согласования со стороны передатчика не влияют ни на потери, ни на эффективность антенной системы. MFJ-259 и 269 измеряет КСВ любой нагрузки, близкой к 50 Ом. КСВ может быть измерено на любой частоте от 1,6 до 170 МГц, и ничего дополнительного для измерения КСВ подключать не требуется.

Гнездо «АНТЕННА» прибора представляет собой место подключения выхода моста КСВ-метра. Сюда подключается нагрузка — тестируемая цепь — фидер антенны. Чтобы измерить КСВ, просто следует подключить к этому гнезду 50-омную коаксиальную линию (фидер антенны), отключив ее от передатчика, который при измерении КСВ не используется, т.к. MFJ имеет внутренний генератор. Переключатель рода работ следует установить в положение А (индицируется иа дисплее), т.к. для измерения частоты внутреннего генератора прибора. Чтобы измерить КСВ на какой-нибудь определенной частоте, манипулируя ручкой «TUNE» (настройка) и переключателем поддиапазонов (Frequency), устанавливаем требуемую частоту, контролируя ее на дисплее. Значение КСВ можно прочитать по шкале стрелочного прибора КСВ-метра (SWR).

Чтобы найти минимальный КСВ, нужно вращать ручку настройки генератора «TUNE» до тех пор, пока стрелка прибора КСВ-метра покажет минимальное знамение КСВ. Частоту, при которой получается минимальный КСВ, можно считать с дисплея частотомера. Полосу пропускания антенны можно измерить, задев критерий, по которому будет определяться полоса. Например, по КСВ=2. Вращая ручку настройки генератора вправо и влево от положения резонансной частоты антенны (частоты с минимальным КСВ), на дисплее видим значения частот, ПРИ КОТОРЫХ СТРЕЛКА ПРИБОРА КСВ-МЕТРА ПОДНИМАЕТСЯ ДО ЗНАЧЕНИЯ КСВ=2. Меньшая частота — нижняя граница полосы пропускания антенны, большая частота — верхняя частота (граница) полосы пропускания антенны.

Измерение сопротивлений.

Узел РЧ моста обеспечивает точное измерение сопротивления только активной нагрузки, что обеспечивается при КСВ=1 (и сопротивлении 50 Ом), т.е. на резонансной частоте, например, антенны. Если ее резонанс 3,5 МГц, то на частоте 3,7 МГц показания индикатора будут неверными, так как будет измеряться не чисто активное сопротивление, а активное плюс реактивное. Если показания прибора 50 Ом, а КСВ высокий, то нагрузка также имеет комплексный характер, т.е. активное плюс реактивное сопротивление. При КСВ=1 для данного РЧ моста прибор должен показывать 50 Ом чисто активного (не реактивного) сопротивления. Если присутствует реактивное сопротивление или активная нагрузка не равна 50 Ом, КСВ не может быть равным 1. Если КСВ-метр показывает КСВ=1, а измеритель сопротивления другое (не 50 Ом) значение, то возникает, так называемая, инструментальная ошибка, связанная, например, с наводками радиочастоты на прибор.

Измерение частоты.

Частотомер MFJ-259 и MFJ-269 может измерять частоту электрических колебаний в диапазоне от нескольких герц до 200 МГц. Для частот выше 1 МГц чувствительность прибора 600 мВ. Ниже 1 МГц требуется подавать меандр ТТЛ уровня размахом 5В от вершины до вершины импульса. Включаем питание прибора MFJ, переключателем входа частотомера (переключатель рода работ) на верхней панели корпуса прибора устанавливаем режим внешнего измерения частоты, о чем свидетельствует появившаяся буква «В» ив дисплее. Кнопкой последовательно включаются три положения — измерение частоты внутреннего генератора, внешнее измерение без отключения внутреннего генератора и внешнее с отключением внутреннего генератора. Подключаем к BNC гнезду (входу частотомера) сигнальную цепь, частоту у которой необходимо измерить.

Следует отметить, что ни на один вход MFJ-259 нельзя подключать цепи, содержащие постоянные напряжения и большие мощности. Частоту передатчика можно измерить, например, подключив на вход частотомера кусок провода, образующий петлю связи с источником РЧ, телескопическую антенну, длину которой следует изменять в зависимости от расстояния и мощности передатчика до получения устойчивых показаний. Если источника РЧ поблизости нет, то проверить работу частотомера (с внешнего гнезда) можно, соединив проволочной перемычкой средние контакты гнезд антенного входа и входа частотомера, манипулируя переключателем рода работ. В двух положениях из трех (при включенном генераторе и внутреннем и внешнем измерениях) показания частотомера не должны изменяться.

Приближая или удаляя прибор от источника мощного сигнала, определяется оптимальный уровень для устойчивой индикации частоты, начиная с нижнего предела, когда частотомер еще ничего не показывает. В противном случае сигналом мощного передатчика частотомер можно перегрузить и его «внутренности», выполненные на МОП-структурах, выйдут из строя.

Вход частотомера может быть соединен с выходом передатчика посредством петли или нескольких витков катушки связи, намотанной поверх кабеля питания (фидера) антенны, причем, количество витков такой катушки, включенной на вход частотомера, следует подобрать экспериментально. Число витков больше, если мощность передатчика невелика или используется кабель со сплошной или двойной оплеткой, или низкая рабочая частота передатчика, в противном случае следует поступать наоборот. Петля провода, размещенная внутри ваттметра, эквивалента антенны, фильтра низких частот, также может служить датчиком для частотомера. Последовательным нажатием на кнопку «Время счета» (Gate) можно получить на дисплее точность измерения частоты от 4 до 7 знаков после запятой при измерении частоты в МГц.

Настройка простых антенн

Настройка большинства антенн производится, обычно, изменением их геометрических размеров (длины элементов).

Диполь

Известно, что диполь это симметричная антенна, поэтому для симметрирования при подключении коаксиального кабеля полезно применять симметрирующий трансформатор. Его можно сделать несколькими способами, например, намотав у точки подключения к антенне несколько витков диаметром 10…20 см тем же кабелем или изготовить отдельный трансформатор с намоткой на ферритовом кольце проводом или тем же кабелем.

Высота подвеса диполя, как и его окружение, влияет на его входное сопротивление, а также на КСВ в питающей линии (фидере). Большинство настроенных диполей имеет КСВ ниже 1,5. Пожалуй, единственным настроечным элементом у диполя является его длина. Чем короче диполь, тем на большую частоту он настроен и наоборот. Это справедливо для классической формы диполя — «в струнку».

Есть несколько способов изменить частоту настройки, входное сопротивление и полосу пропускания диполя. Например, увеличивая толщину (диаметр) проводников, мы при одной и той же длине снизим частоту настройки, уменьшим его входное сопротивление и увеличим полосу пропускания. Примером служит известная антенна — диполь Надененко. Тоже самое можно получить, опуская вниз плечи диполя — получится популярная антенна «Inverted Vee». Всему виной вносимая в раскрытый колебательный контур дополнительная емкость.

Штыревые антенны

Как правило, это несимметричные антенны. Производители штыревых антенн часто подчеркивают необходимость хорошей «заземляющей» системы противовесов. В этом случае гарантируется на резонансной частоте КСВ, не превышающий 2. На рабочую частоту штыри настраиваются как и диполи изменением длины излучателя и противовесов, если таковые имеются. Штырь с системой противовесов получил название «Ground plane». Угол между излучателем и противовесами, также как и в случае с «Inverted Vee», влияет на параметры антенны. Например, антенна типа «рукав», — где противовесы вытянуты с излучателем «в струнку». Фактически, это тот же диполь, только вертикальный, плечо которого конструктивно выполнено в виде металлического чулка или трубки, надетой на питающий фидер в точке подключения. Входное сопротивление такой антенны близко к 75 Ом, но стоит уменьшить угол между излучателем и противовесами, как упадет входное сопротивление и при угле примерно 120 градусов составит 50 Ом, а при угле 90 градусов — примерно 30 Ом.

Настройка простых антенн (диполей и штырей)
Антенны с питанием по коаксиальному кабелю 50 Ом без различных удлинняющих катушек, контуров, емкостных нагрузок и т.п.

1. Присоедините фидер антенны к гнезду «Antenna»;
2. Настройте генератор по минимуму показаний КСВ-метра;
3. Прочтите и запишите частоту на дисплее частотомера;
4. Разделите полученную частоту на желаемую;
5. Умножьте имеющуюся длину антенны на полученный в п.4 результат — это и будет новая искомая длина антенны.

Измерение сопротивления в точке питания (приблизительно)

Присоедините прибор непосредственно к выводам нагрузки (антенны). Если нагрузка несимметричная, проверьте правильность ее подключения — оплетка должна соединяться с корпусом прибора (на коаксиальном разъеме). Если нагрузка симметричная — следует применять внутреннее питание прибора, чтобы не вносить асимметрии.
1. Поставьте переключатель диапазонов в нужное положение;
2. Найдите ручкой настройки положение с минимальным КСВ;
3. Снимите показания с шкалы измерителя сопротивлений;
4. Повторите измерение и сравните результаты теперь с кабелем 50 Ом. КСВ должен быть равен отношению измеренного сопротивления без кабеля к 50 Ом.

Нахождение КЗ. (короткого замыкания) в коаксиальных кабелях

1. Соедините конец кабеля с гнездом «Antenna»;
2. Включите прибор и плавно перестраивайте генератор во всем диапазоне частот, начиная с 1,6 МГц, наблюдая за показаниями измерителя сопротивлений. Запишите частоту нулевого показания — F1.
3. Продолжайте изменять частоту и найдите второй «провал» показаний измерителя сопротивлений — F2;
4. Рассчитайте местонахождение К.З. Для этого число 492 следует разделить на частоту первого «провала» F1 (МГц) и умножить на коэффициент укорочения измеряемого кабеля (Ку). Результат — местоположение K.3. (Lкз) в футах. Поскольку 1 Фут 0,3048 м, то переводной коэффициент равен 3,2808398, на который следует разделить Lкз, чтобы получить местоположение в метрах. Формула для расчета К.З. (в метрах) примет окончательный вид Lкз = 149.9616 Ку /F1(МГц)

Для проверки расчета повторите вышеуказанное с другого конца кабеля. Истина лежит посредине между найденными точками К.З.


Проверка и настройка отрезков кабеля и передающих линий

Точная длина Lamda/2 и Lamda/4 отрезков кабеля или передающих линий может быть найдена с помощью дополнительного безиндуктивного резистора 5O Ом. Точные измерения справедливы для коаксиального кабеля любого типе или 2-х проводной линии с волновым сопротивлением, отличным от 50 Ом.

Центральный проводник отрезка коаксиального кабеля соединяется последовательно с резистором 50 Ом рис. 1а, а оплетка соединяется с корпусом прибора.

Для 2-х проводной линии 50-омный резистор соединяется последовательно с экранной оболочкой дополнительного штекера PL-259 и одним из проводников линии, другой проводник линии соединяется непрямую с центральным проводником соединителя (подключается к гнезду «Antenna» прибора), рис. 1б.

Коаксиальный кабель может быта свернут в бухту или лежать как угодно, тогда как открытая линия должна быть вытянута «в струнку» и находиться на расстоянии не менее метра от поверхности и окружающих предметов, иначе снижается точность измерения.

Для измерения «нечетных» отрезков, кратных 1/4, 3/4, 5/4 длины волны и т.п., на дальнем конце линия должна быть разомкнута, и замкнута для измерения «четных» отрезков кратных 1/2, 1, 3/2 длины волны и т.п.

Соедините измеряемой линией разъем PL-259 (дополнительный штекер) с гнездом SO-239 прибора:
1. Определите приблизительную длину линии или кабеля с учетом частоты, для которой производится расчет;
2. Отмерьте и отрежьте отрезок чуть большей длины;
3. Измерьте частоту при минимальном КСВ. Она должна быть чуть ниже искомой;
4. Разделите измеренную частоту на требуемую;
5. Умножьте полученный результат на фактическую длину отрезке получится требуемая длина линии;
6. Укоротите линию до расчетной длины и сверьте с показаниями прибора. Минимум КСВ должен находиться вблизи необходимой частоты, на которую рассчитан отрезок.

Измерение коэффициента укорочении передающей линии

1. Отключите оба конца передающей линии и измерьте ее физическую длину;
2. Подключите линию, как показано на ркс. 1а, для измерения, кратного 1/4 от длины волны;
3. Найдите наименьшую частоту из всего диапазона частот прибора, на которой будет наименьший КСВ. Провал будет наблюдаться немного ниже 1/4 длины волны.
Отметьте частоту на дисплее, соответствующую 1/4 длины волны резонанса вашей передающей линии (фидера). Проверьте, низкий КСВ будет соответствовать всем длинам, кратным 1/4, 3/4 и т.д.

Пример.
Физическая длина линии L= 7 футов, минимум КСВ приходится на частоту F=7,3 МГц.
Разделите число 246 на частоту в МГц — получится длина линии, кратная 1/4 в свободном пространстве (в футах)
246/7,3 (МГц) = 33,69863 (Фута)
Разделите физическую длину линии на полученный результат — получится коэффициент укорочения
27/33,69863 — 0,8012195 или 80,12195%.

Для определения в метрах разделим
246/3,2808398 (переводной коэффициент, см.выше) = 74,980802.
Формулы для расчета коэффициента укорочения примут следующий вид
1/4 св.пр. = 74,980802/F (МГц) в метрах.
Ку = L/ 1/4 св.пр.
Могут использоваться округленные значения цифр с большим количеством знаков после запятой. Переводные значений Футы в метры взяты из «Instruction Manual MFJ Enterprise*»

Измерение сопротивления передающей линии (имепеданса) от 15 до 150 ом

Дли этого дополнительно потребуется Омметр и безиндуктинвеый потенциометр 250 Ом. Для линий с большим сопротивлением потребуется потенциометр с большим сопротивлением и РЧ широкополосный трансформатор, преобразующий высокое сопротивление линии к низком, близкому 50 Ом.

1. Измерьте частоту 1/4 фидера как описано выше, при определении длины отрезков кабеля;
2. К дальнему концу кабеля подключите безнндуктивный потенциометр 250 Ом (соединнив реостатом);
3. Подсоедините фидер к прибору и настройте его на частоту 1/4;
4. Наблюдайте за КСВ при изменении частоты в выбранном поддиапазоне частот или в необходимом диапазоне частот;
5. Установите сопротивление потенциометра, включенного — реостатом, в положен когда KCВ по диапазону почти не меняется. Величина КСВ значения не имеет, важно, лишь его изменение.
6. Сопротивление потенциометра практически соответствует сопротивлению линии и его можно определить Омметром.

Потери в фидерах и передающих линиях

Потерн от 3 до 10 дБ могут быть измерены, довольно просто — необходимо их определить на известной частоте и соотнести с потерями на более низкой частоте.

1. Соедините фидер с прибором;
2. Длинный конец фидера должен быть либо разомкнут, либо замкнут накоротко;
3. Настройте прибор на необходимую частоту и проследите за КСВ;
4. Если КСВ находится в пределах красного сектора шкалы КСВ-метра, то потерн меньше 3 дБ. Увеличьте частоту до показания КСВ = 3. Тем самым вы определите границу частоты, до которой потери не превышают величину 3 дБ. Если КСВ на рабочей частоте находится в пределах черного сектора, берите ближайшее значение КСВ по шкале и вычитывайте потери по таблице из описания к прибору.

Можно также судить о потерях дБ, помня, что они уменьшаются до 70% на половинной частоте и увеличиваются до 140% на двойной по отношению к измеренной частоте. Это справедливо при распределении потерь равномерно по всей длине фидера, а не для одной дефектной его части.

Возьмем, например, рабочую частоту 28 МГц, на которой хотим определить потери. На этой частоте стрелка КСВ-метра находится в красном некалиброванном секторе, значит потери не превышают 3 дБ. Увеличивайте частоту до тех пор пока стрелка укажет не калиброванную точку. На частоте 60 МГц стрелка укажет, например, не значение 3, По Таблице потери составляют 3 дБ. Так как 28 МГц примерно половина от 60 МГц, умножаем 3 дБ на 0,7 (70%) — получаем 2 дБ на частоте 29 МГц.

Настройка тюнеров

Соедините вход прибора «Antenna» с 50-омкым входом тюнера, а необходимую антенну подключите к выходу тюнере. Это соединение желательно сделать с помощью, ручного РЧ переключателя для оперативного подключения тюнера (антенны) к прибору или передатчику (трансиверу). Помните, что средний контакт РЧ переключателя подключается только к тюнеру. Ни в коем случае не допускать прямое соединение прибора с передатчиком — прибор ВЫЙДЕТ ИЗ СТРОЯ.

1. Соединить прибор с входом тюнера;
2. Включить прибор и настроить на необходимую частоту;
3. Настраивать тюнер до тех пор, пока КСВ будет равен 1;
4. Выключить прибор и подключить передатчик.

Проверка Baluns — симметрирующих трансформторов

Несимметричная обмотка трансформатора подключается к прибору, а к симметричной последовательно подключаются два резистора, рис. 2.

Сумма сопротивлений (строго одинаковых) должна быть равна той, на которую рассчитан трансформатор.

Например, резисторы по 100 Ом — при проварке трансформатора с соотношением сопротивлений 1:4, т.е. 50:200 Ом. Проверяется КСВ при касании перемычкой точек А, В, С. ХорошиЙ, т.е. правильно рассчитанный и изготовленный трансформатор дает малый КСВ при присоединении перемычки к любой из точек. В денном случае речь идет о трансформаторе тока.

В случае трансформатора напряжения малый КСВ в широком диапазоне частот будет в случае, когда перемычка находится в положении В и большой КСВ, когда перемычка в положениях A и С. Трансформатор напряжения можно также проверить на низкий КСВ, соединяя параллельно включенные резисторы на корпус, рис.3.

Измерение индуктивности L и емкостей С

Чтобы измерить емкость и индуктивность, нужно иметь калиброванные катушки индуктивности или конденсаторы, соответственно. Они должны быт подобраны в набор и тщательно выверены. От их точности будет зависеть точность будущих вычислений. Рекомендуется следующий набор — индуктивностей 330; 56; 0,47 мкГн, конденсаторов 10; 150; 1000; 3300 пФ.

Измерения могут быть более точными, если используется ряд индуктивностей в пределах 0,5…500 мкГн, емкостей в пределах 10…5000 пф. Возьмите неизвестную емкость (конденсатор) или индуктивность (катушку). Соедините последовательно с калиброванной индуктивностью или емкостью, и получите последовательный колебательный LC контур, который в свою очередь подключается к прибору через безиндуктивиый резистор 50 Ом.

Измерение емкости
1. Соедините Cx последовательно с калиброванной катушкой L с самой большой индуктивностью (из набора).
2. Соедините LC контур последовательно с 50-омный резистором.
3. Вращая ручку настройки, пройдя по диапазону, отыщите частоту с минимальным КСВ. Если таковой не найдете — смените поддиапазон частот или смените катушку на другую с меньшей индуктивностью. Продолжайте до тех пор, пока не получите низкий, близкий к 1 КСВ.
4. Вычислите неизвестную искомую емкость по формуле
Сх [пф] = 1 / 0,00003949 F2 L,
где F частота минимального КСВ в МГц,
L — индуктивность калибровочной катушки.

Измерение индуктивности можно провести аналогично.
Форумла для индуктивности
Lx [мкГ] = 1 / 0,00003948 F2 L,
где Г — частота с минимальным КСВ в МГц,
С — калибровочная емкость в пФ.

Измерение резонансной частоты

Существует два способа измерения резонансной частоты.

Первый способ.
Последовательно с контуром включается 50-омный резистор с короткими выводами и подключается к прибору как показано на рис.4.

Этот способ справедлив для контуров с большой емкостью и малой индуктивностью. В случае с большой индуктивностью и малой емкостью следует использовать последовательное включение емкости и индуктивности как показано на рис.5. Резонансная частота контура в обоих случаях определяется, по показаниям на дисплее частотомера при перестройке частоты по минимуму КСВ. Возможно подключение дополнительного диодного детектора и высокоомного вольтметра рис.6. Резонанс отмечается по максимальным показаниям (максимальному напряжению постоянного тока), внешнего высокоомного вольтметра.

Второй способ.
Он предполагает подключение небольшой катушки связи (3 витка) к прибору и индуктивную связь этой катушки с катушкой контура, частоту которого нужно определить. Частота перестраивается по диапазону до получения спада показаний прибора КСВ-метра. Спад указывает на поглощение энергии настроенным контуром на резонансной частоте, значение которой можно прочитать на дисплее частотомера.

Работа в эфире с роботом IY4M — Marconi Memorial Beacon

В эфире работает полностью автоматический робот, его позывной IY4M. Работа ведется в режиме CW (телеграф). Робот работает уже несколько лет, но не все знают как можно провести QSO с ним.

Робот IY4M работает на частотах 24.920 и 28.195 МГц. Первые 30 минут каждого часа ведется работа на частоте 28.195 МГц, вторая половина часа, после 30 минуты, робот работает на частоте 24.920 МГц. О своих QSY робот деликатно сообщает в эфире в конце 30 минутного периода.

Каждые 30 секунд робот IY4M передает в эфир информационное сообщение.

На записи IY4M передает информационное сообщение
[audio:http://www.ruqrz.com/audio/iy4m.mp3]

После того как IY4M перейдет на прием полезно передать на скорости от 50 до 300 знаков/мин какую либо одну букву несколько раз, привычнее всего — V V V, но можно этого не делать и на не очень большой скорости передаем

V V V IY4M mycall mycall K

Большое внимание уделяем четкости передачи всех ваших букв и не забываем про паузы между словами. В конце передачи надо очень четко передать букву К.

Если робот IY4M примет ваш позывной, то он начнет передачу в ответ. Если же ваш позывной не удастся принять, то IY4M переспросит вас серией знаков вопроса, в таком случае вашу передачу следует повторить.

В ответном сообщении IY4M передаст вам некоторую информацию. Если Вашего позывного нет в его базе позывных, робот запросит Ваше имя. Следует передать (но не обязательно) несколько раз на той же скорости, что и ранее, свое имя в следующем формате :

NAME NAME К ( не забываем про четкий знак окончания передачи К!)

Если ваше имя не удалось принять или разобрать — робот сообщит вам об этом и попросит повторить. Передаем в том же формате.

После того как имя было принято IY4M запросит свой рапорт.

Передаем рапорт в том же формате:

RST RST К (рапорт можно давать реальный, девятки можно передавать в сокращенном варианте, как 5NN)

Теперь робот будет ждать длительного нажатия или серии точек в течение 6 секунд, чтобы замерить Ваш уровень сигнала, после чего начнет передачу заключительного сообщения, где сообщит Ваш рапорт и еще кое-какую информацию о QSL обмене.

В конце QSO можно передать ему различные управляющие команды. Среди них:
LIST K — список 5 последних связей
PWR K — запрос текущего значения мощности маяка-робота, на данный момент передает 32 Ватта.
TEMP K — запрос температуры «на борту» и внешней температуры

На этом QSO можно считать состоявшимся.

QSL карточку можно направить через бюро менеджеру
IY4M QSL via IK4UPU

Согласование антенн и согласующие устройства

В любительской практике крайне редко используются антенны, входное сопротивление которых равно волновому сопротивлению фидера, и в свою очередь, выходному сопротивлению передатчика (идеальный вариант согласования). Чаще всего такого соответствия нет и приходится применять специальные согласующие устройства. Антенну, фидер и выход передатчика следует рассматривать как единую систему, в которой передача энергии должна осуществляться без потерь.

Реализация этой непростой задачи потребует согласования в двух местах: в точке соединения антенны с фидером и фидера с выходом передатчика. Наиболее популярны различного рода трансформирующие устройства: от резонансных колебательных контуров до коаксиальных трансформаторов в виде отрезков коаксиального кабеля требуемой длины. Все они нужны для согласования сопротивлений, что в конечном итоге и приводит к минимизации потерь в линии передачи. И, самое главное, к снижению внеполосных излучений.

Как правило, стандартное выходное сопротивление современных широкополосных передатчиков (трансиверов) 500м. Большинство применяемых в качестве фидера коаксиальных кабелей также имеют стандартную величину волнового сопротивления 50 или 750м. Антенны в зависимости от типа и конструкции могут иметь входное сопротивление в очень широком интервале величин: от нескольких Ом до сотен Ом и больше.
Известно, что входное сопротивление одноэлементных антенн на резонансной частоте носит практически активный характер. И чем больше частота передатчика отличается от резонансной* частоты антенны в ту или другую сторону, тем больше во входном сопротивлении антенны появляется реактивная составляющая емкостного или индуктивного характера. В многоэлементных антеннах входное сопротивление на резонансной частоте имеет комплексный характер, так как свою лепту в образование реактивной составляющей вносят пассивные элементы.

В том случае, когда входное сопротивление антенны имеет чисто активный характер, согласовать его с сопротивлением фидера несложно с помощью любого из подходящих трансформирующих устройств. При этом потери совсем незначительны. Но, как только во входном сопротивлении образуется реактивная составляющая, то согласование усложняется, и требуется более сложное согласующее устройство, способное скомпенсировать нежелательную реактивность. И это устройство должно находиться в точке питания антенны. Не скомпенсированная реактивность ухудшает КСВ в фидере и увеличивает потери.
Попытка полной компенсации реактивности на нижнем конце фидера (у передатчика) безуспешна, так как ограничена параметрами самого фидера. Перестройка частоты передатчика в пределах узких участков любительских диапазонов не приводит к появлению значительной реактивной составляющей, поэтому в большинстве случаев нет необходимости компенсировать реактивность. Правильно спроектированные многоэлементные антенны также не имеют большой реактивной составляющей входного сопротивления, и обычно ее компенсации не требуется.

В эфире часто возникают споры о роли и назначении антенного согласующего устройства (антенного тюнера) при согласовании передатчика с антенной. Одни возлагают на него большие надежды, другие считают его ненужной игрушкой. Чем же на самом деле (на практике) может и чем не может помочь антенный тюнер?

В первую очередь тюнер — это высокочастотный трансформатор сопротивлений, способный при необходимости скомпенсировать реактивность емкостного или индуктивного характера.

Рассмотрим простой пример:
Разрезной вибратор (диполь), имеющий на резонансной частоте входное сопротивление активного характера около 700м, соединен 75-омным коаксиальным кабелем (фидером) с передатчиком, выходное сопротивление которого 500м. Тюнер установлен на выходе передатчика и в данном случае выполняет роль согласующего узла между фидером и передатчиком, с чем он легко справляется.
Если передатчик перестроить на частоту отличную от резонансной частоты антенны, то во входном сопротивлении антенны возникнет реактивность, которая тут же проявится на нижнем конце фидера. Тюнер также способен ее скомпенсировать, и передатчик опять будет согласован с фидером антенны.

Что будет на выходе фидера, в точке его соединения с антенной?
Используя тюнер только на выходе передатчика, полную компенсацию обеспечить не удастся, и в фидере возникнут потери из-за неточного согласования с антенной. В этом случае понадобится еще один тюнер, который придется подключить между фидером и антенной, тогда он исправит положение и скомпенсирует реактивность. В зтом примере фидер выполняет роль согласованной линии передачи произвольной длины.

Еще один пример:
Рамочную антенну, имеющую входное сопротивление активного характера приблизительно 1100м, необходимо согласовать с 50-омной линией передачи. Выход передатчика 500м. Здесь потребуется согласующее устройство, установленное в точке подключения фиДера к антенне. Обычно многие любители используют ВЧ трансформаторы разных типов с ферритовыми сердечниками, но удобнее изготовить четвертьволновый коаксиальный трансформатор из 75-омного кабеля.
Длина отрезка кабеля А/4 х 0.66, где
Я — длина волны,
0.66 — коэффициент укорочения для большинства известных коаксиальных кабелей.
Коаксиальный трансформатор включается между входом антенны и 50-омным фидером.
Если его свернуть в бухту диаметром 15…20см, то он будет выполнять и функцию симметрирующего устройства. Фидер с передатчиком согласуется автоматически, при равенстве их сопротивлений. В этом случае от услуг антенного тюнера можно вообще отказаться.

Для данного примера возможен еще один способ согласования:
При помощи полуволнового или кратного половине волны коаксиального кабеля вообще с любым волновым сопротивлением (также с учетом коэффициента укорочения). Он включается между антенной и тюнером, находящимся возле передатчика. Входное сопротивление антенны около 110Ом переносится к нижнему концу кабеля и с помощью тюнера трансформируется в сопротивление 500м. В этом случае имеет место полное согласование антенны с передатчиком, а фидер выполняет функцию повторителя.

В более сложных случаях, когда входное сопротивление антенны не соответствует волновому сопротивлению фидера, а сопротивление фидера не соответствует выходному сопротивлению передатчика, необходимы два согласующих устройства. Одно вверху для согласования антенны с фидером, другое внизу — для согласования фидера с передатчиком. И обойтись только одним антенным фидером для согласования всей цепи: антенна — фидер — передатчик не представляется возможным.

Наличие реактивности еще больше осложняет ситуацию. Антенный тюнер в этом случае значительно улучшит согласование передатчика с фидером, облегчив тем самым работу оконечного каскада, но не более того. Из-за рассогласования фидера с антенной будут иметь место потери, и эффективность работы самой антенны будет пониженной. Включенный КСВ-метр между передатчиком и тюнером зафиксирует КСВ=1, а между тюнером и фидером этого не произойдет по причине рассогласоаания фидера с антенной.

Напрашивается вполне справедливый вывод: тюнер полезен тем, что поддерживает нормальный режим передатчика при работе на несогласованную нагрузку, но при этом не способен улучшить эффективность работы антенны при ее рассогласовании с фидером.

П-контур, используемый в выходном каскаде передатчика, также может выполнять роль антенного тюнера, но при условии оперативного изменения индуктивности и обеих емкостей.
Как правило, антенные тюнеры и ручные и автоматические — это резонансные контурные перестраиваемые устройства. Ручные имеют два- три регулирующих элемента и не оперативны в работе. Автоматические — дороги, а для работы на больших мощностях — очень дороги.

Давайте рассмотрим довольно простое широкополосное согласующее устройство (тюнер) на рис 1, удовлетворяющее большинству вариаций при согласовании передатчика с антенной. :

Он очень эффективен при работе с антеннами (рамки, диполи), используемыми на гармониках, когда фидер является полуволновым повторителем. В данном случае входное сопротивление антенны на разных диапазонах различно, но с помощью согласующего устройства легко согласуется с передатчиком. Предлагаемый тюнер может работать при мощностях передатчика до 1,5кВт в полосе частот от 1.5 до 30МГц.
Основные элементы тюнера — ВЧ автотрансформатор на феррито- вом кольце от отклоняющей системы телевизора УНТ-35 и переключатель на 17 положений. Возможно применение конусных колец от телевизоров УНТ-47/59 или других.

Обмотка содержит 12 витков, намотанных в два провода. Начало одной обмотки соединяется с концом другой. В таблице и на схеме нумерация витков сквозная. Сам провод — многожильный во фторопластовой изоляции. Диаметр провода 2,5мм по изоляции. Отводы сделаны от каждого витка, начиная с восьмого от заземленного конца.

Переключатель — керамический, галетного типа на 17 положений.

Автотрансформатор располагается максимально близко к переключателю, а соединительные проводники между ними должны быть минимальной длины. Возможно применение переключателя на 11 положений при сохранении конструкции трансформатора с меньшим количеством отводов, например, с 10 по 20 виток. Но в этом случае уменьшится и интервал трансформации сопротивлений.

Зная входное сопротивление антенны, можно воспользоваться таким трансформатором для согласовании антенны с фидером 50 или 750м, сделав только необходимые отводы. В этом случае он помещается во влагонепроницаемую коробку, заливается парафином и устанавливается в точке питания антенны.

Также это согласующее устройство может быть выполнено как самостоятельная конструкция или входить в состав антенно-коммутационного блока радиостанции.

Для наглядности метка на ручке переключателя (на лицевой панели) указывает на величину сопротивления, соответствующую данному положению. Для компенсации реактивной составляющей индуктивного характера возможно подключение переменного конденсатора С1, рис.2.

Зависимость сопротивления от количества витков приводится в таблице 1. Расчет производился исходя из соотношения сопротивлений, которое находится в квадратичной зависимости от количества витков.

Техническое меню трансиверах Yaesu FT-857, FT-897

Техническое меню трансиверах Yaesu FT-857, FT-897

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: любое изменение какого-либо пункта меню приводит к полному сбросу предыдущих значений. Восстановление невозможно, поэтому во избежание недоразумений необходимо записать все свои начальные предустановки! Не изменяйте те значения, если Вы не уверены относительно того, что делаете.

Чтобы войти в Adjustmenu выключите трансивер. Одновременно нажмите и удерживайте в нажатом положении клавиши А, В и С; нажмите и придержите в нажатом состоянии клавишу включения трансивера [PWR]; примерно через полсекунды трансивер включится. Отпустите все клавиши. Нажмите и полсекунды удерживайте клавишу [FUNC].

Выбор нужной функции от F01 до F74 производится вращением ручки [SELECT]. Выход из Adjustmenu производится обычным выключением трансивера [PWR]. Последующее включение трансивера происходит в обычном режиме. В Adjustmenu представлен список из 74 позиций.

В трансивере FT-857 в N0-017 установка 138 (собственно, как и в FT-897) является неизменяемой позицией, т.к. калибрует показание измерителя напряжения, ВЫВОДИМОГО на лицевую панель. Эту позицию изменять нельзя — нарушатся показания вольтметра.

Ниже перечисляется полный перечень функций Adjustmenu на языке оригинала и с его же сокращениями.
В графе «Setting» значения от экземпляра к экземляру в пределах одной модели могут незначительно отличаться ( из-за индивидуальных особенностей ).

Adjust-No Function Setting Mode Frequency
N0-001 HF1-RXG 118 CW 1.800.00
NO-002 HF2-RXG 91 CW 7.068.19
N0-003 HF3-RX3 133 CW 21.225.13
N0-004 50M-RXG 106 CW 50.000.00
N0-005 VHF-RXG 77 CW 145.437.50
N0-006 UHF-RXG 103 CW 438.900.00
N0-007 ssb-s9 61 CW 21.225.13
N0-008 ssb-fs 54 CW 21.225.13
N0-009 FM-Sl 68 FM 145.437.50
NO-O1O FM-FS 99 FM 145.437.50
N0-Oll DISC-L 50 FM 145.437.50
N0-012 DISC-H 79 FM 145.437.50
N0-013 FM-ТН1 100 FM 145.437.50
N0-014 FM-TH2 100 FM 145.437.50
N0-015 FM-TIl 10 FM 145.437.50
N0-016 FM-TI2 10 FM 145.437.50
N0-017 VCC 138 FM 145.437.50
N0-018 HF1-IC 83 CW 1.800.00
N0-019 HF2-IC 80 CW 7.068.19
N0-020 HF3-IC 87 CW 21.225.13
N0-021 50M-IC 84 CW 50.000.00
NO-022 VHF-IC 72 CW 145.437.50
N0-023 UHF-IC 74 CW 438.900.00
NO-024 HF1-P0-MAX 165 CW 1.800.00
N0-025 HF1-P0-MID2 105 CW 1.800.00
N0-026 HF1-P0-MID1 31 CW 1.800.00
N0-027 HF1-P0-MIN 13 CW 1.800.00
N0-028 HF2-P0-MAX 159 CW 7.068.19
N0-029 HF2-PO-MID2 102 CW 7.068.19
N0-030 HF2-P0-MID1 29 CW 7.068.19
N0-031 HF2-P0-MIN 11 CW 7.068.19
N0-032 HF3-P0-MAX 158 CW 21.225.13
N0-033 HF3-P0-MID2 101 CW 21.225.13
N0-034 HF3-P0-MID1 29 CW 21.225.13
NO-03S HF3-P0-MIN 11 CW 21.225.13
N0-036 5OM-PO-MAX 145 CW 50.000.00
N0-037 5OM-PO-MID2 92 CW 50.000.00
N0-038 5ОМ-РО-MID1 47 CW 50.000.00
N0-039 5OM-PO-MIN 8 CW 50.000.00
N0-040 VHF-PO-MAX 87 CW 145.437.50
N0-041 VHF-PO-MID 43 CW 145.437.50
N0-042 VHF-PO-MIN 7 CW 145.437.50
N0-043 UHF-PO-MAX 112 CW 438.900.00
N0-044 UHF-PO-MIN 16 CW 438.900.00
N0-045 HF1-TXG 48 USB 1.800.00
N0-046 HF2-TXG 38 USB 7.068.19
N0-047 HF3-TXG 43 USB 21.225.13
N0-048 50M-TXG 40 USB 50.000.00
N0-049 VHF-TXG 47 USB 145.437.50
N0-050 UHF-TXG 49 USB 438.900.00
NO-O51 ALC1-M 203 USB 21.225.13
N0-052 ALC-M 85 USB 21.225.13
N0-053 HF1-REV-ALC 61 CW 1.800.00
N0-054 HF2-REV-ALC 56 CW 7.068.19
N0-055 HF3-REV-ALC 50 CW 21.225.13
N0-056 50M-REV-ALC 47 CW 50.000.00
N0-057 VHF-BEV-ALC 62 CW 145.437.50
N0-058 UHF-REV-ALC 57 CW 438.900.00
N0-059 CW-CAR-LEVEL 144 CW 21.225.13
N0-060 AM-CAR-LEVEL 125 AM 21.225.13
N0-061 DEV-W 216 FM 145.437.50
N0-062 DEV-N 110 FM 145.437.50
N0-063 MOD-MTR 200 FM 145.437.50
N0-064 DIMF-DEV 10 FM 145.437.50
N0-065 CTCSS-DEV 233 FM 145.437.50
N0-066 DCS-DEV 168 FM 145.437.50
N0-067 LSB-CAR-POINT -7 LSB 21.225.13
N0-068 USB-CAR-POINT +5 USB 21.225.13
N0-069 VSWR2 at 10W 17 CW 14.257.90
N0-070 VSWR3 at 10W 42 CW 14.257.90
N0-071 ATAS-TEST LSB 14.257.90
N0-072 AMTR-TEST LSB 14.257.90
N0-073 HTEMP-THRESHOLD 38 LSB 14.257.90
N0-074 HTEMP-THRESHOLD 102 LSB 14.257.90
ВНИМАНИЕ: Все изменения в служебных меню Вы делаете на свой страх и риск!!!