Antenna t-tuner SW mérővel és teljesítménymérővel. Automata antenna tuner Csináld magad T-típusú antenna tuner

MFJ tunerek - a körömből koordináljuk ...

Mirage, Vectronics. Mindezeket a neveket egy dolog egyesíti - az aggodalom MFJ. A konszern minden részlege a vállalat egyik globális irányát személyesíti meg. Például az "Ameritron" - csöves teljesítményerősítőket, a "Hy-Gain" - nagy rövidhullámú antennákat gyárt, a "Cushcraft" név VHF antennáiról ismert.
Az MFJ világszerte ismert a rádióamatőrök számára készült számos kiegészítő tartozékáról, amelyek segítenek leegyszerűsíteni egy hétköznapi, de különösen a kezdő rövidhullámú rádióamatőr életét. Emlékezzen arra, hogy fiatalkorunkban sokan kidobtuk a vezetékeket az ablakon, vagy felakasztottuk a padlásra, hogy meghallgassák a tudósítót. És kezdetben mennyi időt töltöttek sokan a ház tetején, hogy megpróbálják megfelelően behangolni az antennákat? És korábban senki sem tudta, hogy vannak olyan csodálatos eszközök, mint a kézi vagy az automatikus tuner. Az antennakapcsolókat szinte házi kekszre öntötték. Sok rádióamatőr még mindig felmászik az asztalhoz, hogy mozgassa az adó-vevőt, hogy kicserélje a kábeleket a különböző antennákról. De van egy egyszerű eszköz - egy normalizált paraméterekkel rendelkező antennakapcsoló, amely lehetővé teszi, hogy az adó-vevő kimenetét egy 80 méteres hatótávolságú háromszögről egy 20 méteres vagy 10 méteres függőleges antennára kapcsolja egy enyhe kézmozdulattal ... Hallott már a villámvédelmi elemekről...? És róla...? Az MFJ még sok mindent kínál!
Ebben a cikkben az MFJ, Ameritron és Vectronics márkanév alatti kézi és automatikus tunereket fogjuk megvizsgálni.

Antennatuner: típusok és beépítési lehetőségek

Tekintsük röviden az antennák működési elveit a tunerekkel együtt, és próbáljuk megérteni, mi és hogyan működik.
Az adó-vevő kimeneti impedanciájának névleges értéke általában 50 ohm. Az áramkörelméleti kurzusból ismert, hogy a generátorról a terhelésre történő maximális teljesítményátvitelhez a generátor és a terhelés ellenállásának egyenlőnek kell lennie. Vagyis az összes teljesítmény, amit az adó-vevő képes leadni, teljes koordináció mellett az antennához megy, ami a terhelés.

A generátor, a tápvezeték és az antenna ellenállásának különbségével eltérés lép fel. A generált teljesítmény (vagy beeső hullám) és a visszavert teljesítmény (állóhullám) nagyságának arányát reflexiós együtthatónak vagy állóhullámaránynak (SWR) nevezzük.
A gyakorlatban rendkívül ritka jelenség az 50 ohmos antennaimpedancia széles frekvenciasávban, aminek következtében az energia egy része visszaverődik az antennáról és visszakerül az adó-vevőbe, változást okozva a végső működési módokban. szakaszok, azok túlmelegedése vagy a háztartási készülékek zavarása. Az adó-vevő munkájának megkönnyítése érdekében a kialakításába beépítettek egy automatikus hangoló egységet, amely a bemenetén lévő véletlenszerű ellenállást a végső fokozat kimeneti ellenállásává alakítja. Nem minden adó-vevő rendelkezik beépített tunerrel, ezek általában közepes és magas árkategóriájú adó-vevők. Ezért azoknak, akiknek nincs tuner az adó-vevőben, gyakran külső tuner segítségét kell igénybe venniük. Lehet házilag készített kézi tuner vagy vásárolt kézi tuner vagy automata tuner.

Ma még egy jó adó-vevő beépített tunerrel is előnyösebb, ha külső automata tunerrel van felszerelve. az illesztett impedanciák szélesebb tartományát biztosítja, és megvédi a belső tunert és az adó-vevőt antenna vagy elektromos meghibásodás esetén. Egyetértek, egyszerűbb 200-300 dolláros tunert cserélni vagy megjavítani, mint a teljes adó-vevő javításával 2000-5000 dollárért. Különösen súlyos illesztési esetekben használhatja a belső és külső tunereket lépcsőzetesen vagy átalakító eszközt. Egy külső tuner, nagyon magas mismatch értékkel, általában 1,7-2 szintig egészíti ki az SWR-t. És a belső tuner máris teljes egységgé teszi az SWR-t. A hatékonyság ezzel a beépítéssel természetesen csökken, de néha vannak olyan esetek, amikor „nagyon szükséges!” Ezeket a tunereket általában az adó-vevő vezérli egy vezérlőkábellel, vagy hangolási módba kapcsolják az adó-vevőn vagy magán a tuneren található "TUNE" gomb megnyomásával. Ezt az üzemmódot "félautomata"-nak nevezhetjük. Az antenna hangolása automatikus, de a hangolás indítása mindig kézi.
A fenti opciót akkor vették figyelembe, amikor a tuner az adó-vevő közelében található. Ez az opció a legmegfelelőbb helyhez kötött, gyárilag előre konfigurált mono- vagy többhajlítású antennákhoz, vagy ha az antenna az adó-vevő közvetlen közelében van, például autóban vagy kiránduláson. Ha az antennája egyáltalán nincs hangolva, és nagyon messze van az adó-vevőtől, akkor a tuner itt történő használata gyakorlatilag nem segít a helyzet javításában. A kábelben lévő magas SWR-nél hosszabb távon a távvezeték hatásfoka katasztrofálisan csökken, a kábelben bekövetkező nagy energiaveszteség általában az energia hővé való átalakulásával és ennek következtében a vezetékek haszontalan melegítésével jár. a kábelt vagy annak meghibásodását. A vezeték ezen üzemmódjában a teljesítménycsillapítás több mint 50% lehet, ezért magát az antennát ajánlatos 50 ohmos ellenállásra hangolni, hogy a kábelen keresztüli energiaveszteség minimális legyen, amikor az adó-vevőről átmegy az antennára. az antenna. Hangolatlan vagy rosszul hangolt antenna esetén az adó-vevő közelében lévő tuner használata ebben a kiviteli alakban csak elősegíti az adó-vevők kimeneti fokozatainak működését, de nem befolyásolja magának az antennának és az átviteli vonalnak a minőségét.

A távoli antenna hangolásának problémájának megoldására különböző cégek külső, minden időjárási körülmények között működő automata tunereket gyártanak, amelyek a ház tetejére, fára vagy árbocra helyezhetők. Általában ezek a tunerek vezérlőkábellel vannak felszerelve, amely tápellátást is biztosít. Az ilyen tunereket egy adott márkájú adó-vevőhöz kötik, és az ára meglehetősen magas.
Nagyon gyakran előfordulnak olyan helyzetek, amikor a tunert közvetlenül az antenna közelében lehet elhelyezni egy csapadéktól és vandáloktól védett helyiségben, de az antennához vagy az antennakábel helyiségbe való bemenetéhez való hozzáférés korlátozott. Vagy az antennát egyszer szerelik fel / akasztják fel, rendszeres karbantartás és / vagy beállítás nélkül - az ilyen esetek szintén gyakoriak. Például az antenna egy erkélyről lóg egy fára, az antenna elhelyezhető egy lifthelyiség tetején, vagy egy rövid kábel jön az antennából az erkélyre vagy az ablakra, majd a kábel hossza a helyiség körül jelentősen meghaladja az első szakasz hosszát. Ha a tunert azonnal közvetlenül az antennához csatlakoztatjuk, vagy arra a pontra, ahol a kábel belép a helyiségbe, akkor magának az antennának a minősége jelentősen javítható, és a koaxiális kábel veszteségei csökkenthetők. A tuner másik jó felhasználási módja az autós vagy hordozható adóantenna hatékonyságának növelése azáltal, hogy a tunert az antenna rögzítési pontjához közel szerelik fel.
Az MFJ tunereket három márkanév alatt gyártják: MFJ, Vectronics és Ameritron. A cég terméklistáján megtalálhatók mind az automatikus, mind a kézi tunerek. És van még néhány ilyen csodálatos eszköz, mint a "mesterséges föld" és a "fáziszajcsillapító"
Az összes tuner típus szerint két nagy kategóriába sorolható: kézi és automatikus.

Automata tunerek

Az automatikus tunereket a rádióamatőrök viszonylag nemrégiben kezdték el használni. Alig 10-12 éve váltak széles körben elérhetővé a mikroprocesszoros rendszerek, amelyek lehetővé tették a tuner hangolásának teljes automatizálását. A tuner bemenetén található egy SWR szenzor, és gyorsan válogatva az L és C elemek paraméterei között, a mikroprocesszor megtalálja az SWR minimális értékét. Minimum leáll. A minimális SWR megtalálására szolgáló modern algoritmusok szó szerint másodpercekig teszik lehetővé bármely antenna tetszőleges paraméterekkel történő hangolását. A frekvenciamérő és a mikroprocesszorba épített memória kombinációja lehetővé teszi, hogy hatalmas számú hangolási lehetőséget mentsen el a különböző frekvenciákon, és a későbbi használat során minimalizálja az antenna hangolási idejét. Például, ha van egy antennája viszonylag stabil SWR-paraméterekkel az idő múlásával, csak egyszer át kell mennie a tartomány több frekvenciáján, és el kell tárolnia a beállításokat a memóriában. Mert Az "SWR tuning band" viszonylag széles, ilyenkor a hangolt frekvenciák közelében újra bekapcsolva az SWR mindig a normál tartományon belül lesz. Azok. a tuner szinte azonnali hangolása a tartomány bármely pontján megtörténik.

Az automatikus tunerek egyetlen séma szerint készülnek. Ez egy "L-alakú" LC illesztő lánc változó paraméterekkel, külön L és külön C - láncokkal. Szerkezetileg az L-láncok diszkrét induktivitásokból készülnek, amelyek az Amidon ferritgyűrűkre vannak feltekerve. A tuner rendeltetésétől és a rajta áthaladó teljesítménytől függően ezek az induktivitások különböző átmérőjű gyűrűkre vannak feltekerve. A kapacitásláncok speciális nagyfeszültségű kondenzátorokból állnak. A tuner hangolása az induktivitások és kapacitások láncainak iterációjával történik. A hangolási tartomány bővítése érdekében 2 opciót használtak az LC - láncok bekapcsolására, egy soros terhelésű induktivitást vagy a terheléssel párhuzamos kapacitást. A mikroprocesszor vezérli az LC-linkek kapcsolóreléjét, és a beépített SWR érzékelő segítségével meghatározza az antenna és az adó-vevő illesztési fokát.
A kézi tunerekből az MFJ a tunerek széles választékát gyártja különböző kapacitásokhoz, különböző szolgáltatásokkal és különféle kiegészítő funkciókkal.

MFJ – 934 alacsony/közepes teljesítményű kézi antennahangoló

Ez a tuner magát a tunert és a "mesterséges föld" eszközt egyesíti egy csomagban.


Ezen a tuneren egy 2 mutatós jelzőfejen SWR jelzés van megvalósítva, az átvitt és visszavert teljesítmény jelzése.Beépítettek egy kapcsolót 2 db 30 és 300 wattos teljesítményhatárhoz. A maximális átviteli teljesítmény ebben az esetben nem haladhatja meg a 100-150 wattot. Lehetőség van szimmetrikus hosszú antenna tápvezeték csatlakoztatására.
Minden kezelőszerv kényelmesen az előlapon található. A bal oldalon a "mesterséges földhöz" kapcsolódóan, a jobb oldalon - magához a tunerhez. Középen egy jelzőfej található. A tuner hátlapján szabványos SO-239 csatlakozók találhatók a kiegyensúlyozatlan koaxiális kábel és csatlakozók a szimmetrikus vonal csatlakoztatásához. Ha nem csak a ház földelését, hanem rezonáns ellensúlyt is terveznek, akkor azt az „Counterpoise” csatlakozóhoz kell csatlakoztatni.


Ez a tuner ugyanazokat a KPI-ket használja, mint az MFJ-902, így ennek a tunernek a maximális teljesítménye is 150 wattban van korlátozva. A ferritgyűrű nélküli tuner induktorának nagy geometriai méretei vannak, és ennek megfelelően a minőségi tényező a hangoló megfelelő hatásfokával magasabb, és a veszteségek kisebbek. Ez a tuner sikeresen kombinál két megfelelő eszközt, és ennek megfelelően hasznos lesz azoknak a rádióamatőröknek, akik gyakran utaznak a pályára. Egy ilyen tuner segítségével nagyon jó sugárzási hatásfokkal lehet párosítani a kis menetantennákat.

MFJ – 941 kis/közepes teljesítményű kézi antennahangoló

100 Wattos kézi tuner fejlett opciókkal 2 antenna csatlakoztatásához aszimmetrikus tápegységgel és szimmetrikus antenna tápvezeték csatlakoztatásához. Ezenkívül 50 ohmos egyenértékű terhelés kapcsolható csatlakoztatása is lehetséges.


A tuner áramköre hasonló az előző tuner modellhez. A tuner előlapján egy 2 mutatós fej található, amely megjeleníti az átvitt / visszavert teljesítményt és az SWR-t. A hátlapon szabványos HF - SO-239 csatlakozók találhatók 2 antenna koaxiális kábel csatlakoztatásához, ugyanaz a csatlakozó 50 ohmos terhelés csatlakoztatásához, és egy csatlakozó a szimmetrikus antenna tápvezeték csatlakoztatásához.


A tuner belső tartalma némileg eltér az előző tunermodelltől, a különbség abban rejlik, hogy hiányoznak a „mesterséges földhöz” szükséges elemek. Ennek érdekében a felszabaduló helyre egy még nagyobb méretű induktor került, ami még nagyobb illesztési hatékonyságot jelent.

MFJ-945 alacsony/közepes teljesítményű kézi tuner

Ez a tuner a kiváló minőségű áramkört és az egyszerű áramkört, a minimális költségeket és az elfogadható funkcionalitást ötvözi a 150 watt maximális átviteli teljesítménnyel.


Ez a tuner az MFJ-902 tuner fejlett példájának tekinthető. Ennek a tunernek az egyszerűségét egy 2-mutatós jelző egészíti ki, amely a teljesítmény és az SWR megjelenítésének kényelmét biztosítja. Ennek a tunernek az illesztett ellenállási tartománya kibővült a ferritgyűrűn lévő második induktornak köszönhetően.Ez a tuner nevezhető a legoptimálisabbnak költség és funkcionalitás szempontjából. Minden átlagos rádióamatőrnek megfelel, akinek nincs szüksége kis pénzért „extra” harangokra és sípokra, csak egy antennát kell felállítania.


Ennek a tunernek a belső tartalma nagyon egyszerű, és nem igényel megjegyzést.

Nagy teljesítményű kézi antenna tuner MFJ-962

Ez a nagy teljesítményű tuner akár 1500 wattot is képes átadni. Nem csak egy hagyományos rádióállomással, hanem bármilyen kellően erős erősítővel is használható.


Ez a tuner nem csak az információk megjelenítésére szolgál, hanem az antennák csatlakoztatására is. A 2-pontos jelző nem csak az SWR-t, hanem a csúcs- és átlagteljesítményt is képes megjeleníteni. A teljesítménykijelzés 2 határértékben fordul elő: 200 és 2000 watt. Az antennakapcsolónak több csatlakozási lehetősége van: bypass mód, a tuner kapcsolása az „Antenna 1” vagy „Antenna 2” csatlakozóra, a közvetlen kapcsolás lehetősége külön koaxiális bemeneti csatlakozóval a „Coax bypass” kimenetre, valamint a kiegyensúlyozott antennavezeték csatlakoztatásának képessége.

A tuner belső tartalmának képén nagy KPI-k láthatók, amelyek nagy áttörési feszültséggel rendelkeznek, ami szükséges a nagy teljesítmények összehangolásához. Az induktor egy nagy variométer formájában készül, amely egy sebességváltón keresztül forgatható. Ez lehetővé teszi, hogy nagyon pontosan hangolja az áramkört az antennaáramkör minimális SWR-re. A hangolás megkönnyítése érdekében a tuner előlapján variométer fordulatszámmérő található. Ha kellően stabil antennái vannak, akkor a különböző antennák illesztési paramétereit egyszer beírhatja a lemezbe, ami megkönnyíti és felgyorsítja az antennák hangolását az éteren végzett műveletek során.

MFJ - 969 közepes teljesítményű, kézi töltésű antennahangoló

Ezt a tunert az előző "öccsének" nevezhetjük, mert. Ennek a tunernek az átviteli teljesítménye mindössze 300 watt.


Funkcióit tekintve szinte teljesen megegyezik az előző tunerrel - fejlett módszerrel rendelkezik a beeső és visszaverődő teljesítmény paraméterek csúcs- és átlagértékek formájában történő megjelenítésére, az SWR paraméterek megjelenítésére, több különböző antennaopcióra való váltásra, valamint bevezették. innováció - ennek megfelelője van beépítve ebbe a tunerantennákba - erőteljes 50 ohmos terhelés. Ez a funkció az adó teljesítményének további szabályozására szolgál.


A tuner belső tartalma is szinte megegyezik az előzővel. A különbség az alkalmazott KPI-k méretében látható. Éppen ezért ennek a tunernek a maximális teljesítménye 300 wattra korlátozódik. A variométer közelében lévő fekete cső az antenna megfelelője - 50 ohmos terhelés.

Nagy teljesítményű kézi antenna tuner MFJ - 989D terheléssel

Ennek a tunernek a maximális átviteli teljesítménye legfeljebb 1500 watt. Beépített álantenna - 50 ohm terhelés az adó teszteléséhez.


Ez a nagy teljesítményű tuner a két korábbi tuner kombinált változata. Egyesíti az átviteli teljesítményt és az SWR megjelenítési szolgáltatást, a nagy teljesítményű átvitelt és az 50 ohmos egyenértékű antennaterhelést. Ez a tuner 2 koaxiális átviteli vonalat, szimmetrikus vonalat és hosszú vezetékes antennát tud csatlakoztatni.



A tuner belső tartalma kompaktabb, mint a korábbi tunereknél láthattuk. A hatalmas áttörési feszültséghez tartozó nagy kondenzátoroknak valóban több mint egy kilowatt átvitt teljesítményt kell kibírniuk. A kiegyenlítő transzformátor egy nagy ferritgyűrűre készült, a variométer forgatógombja ennél a tunernél kicsit más stílusban készült. A variométer nagyobb mérete szükségessé tette a forgási sebesség csökkentésével járó áttétel alkalmazását és a tekercsszámláló alkalmazását. A fogantyúnak és a forgó mechanizmusnak ez a kialakítása megkönnyíti a tuner hangolását, és lehetővé teszi a variométer hozzávetőleges helyzetének emlékezését egy adott tartományban. A balun alatti fekete cső egy antennának felel meg – 50 ohmos RF terhelés.

Nagyon nagy teljesítményű kézi antennahangoló MFJ-9982D

Ez a tuner akár 2500 watt teljesítmény párosítására és átadására is képes. A legerősebb tuner a teljes MFJ sorozatban. Minden speciális testreszabási funkció. Kijelző szolgáltatás 2-mutatós kijelzőn. A beépített terhelés egy antennának felel meg.


Ez a tuner a legfinomabb részeket ötvözi, hogy maximális teljesítménnyel hangolhasson. Az antennakapcsoló jelváltást biztosít mind a tuneren keresztül, mind közvetlenül a bemenetről a kimenetre. 2 antenna csatlakoztatható koaxiális kábellel, szimmetrikus vonallal vagy hosszú nyalábú antennával. Ez utóbbi funkció megvalósításához a hátsó panelen egy speciális jumper található.

A tuner belső tartalma ismét önmagáért beszél. Hatalmas méretű KPI és variométer, kifejezetten 2-3kW teljesítményű antennák hangolására tervezve.

KÉZI TUNEREK AMERITRON MÁRKÁVAL.

Valójában ezek ugyanazok a tunerek, mint az MFJ, ugyanazon az elemalapon. Alapvetően ezek a tunerek, amelyeket nagyon nagy teljesítményekre terveztek. Tunerek a cégtől AMERITRON csak két modell képviseli. azt AMERITRON ATR-20X, 1500 wattig terjedő teljesítményre tervezték és AMERITRON ATR-30X, akár 3000 watt teljesítményhez. Mert csak egy tuner volt elérhető, akkor csak a leírására koncentrálunk. Az ATR-30X modell megjelenésében és tartalmában gyakorlatilag nem különbözik a 20X-től.

AMERITRON ATR – 20X nagyon nagy teljesítményű kézi antennahangoló

Ez a tuner akár 1200 watt teljesítményt is képes hangolni és átadni SSB módban, és beállíthatja az impedanciát 20-800 ohm tartományban. A 2-pontos teljesítmény- és SWR-mérő a csúcsteljesítményt és az RMS-t is képes megjeleníteni. 2 teljesítmény módban is mérhető. 300 wattig és 3000 wattig. Az antennakapcsoló a jelet közvetlenül a 3 kimeneti koaxiális kimenet egyikére, egy szimmetrikus tápvonalra vagy egy tuneren keresztül a 2 koaxiális kimenet egyikére irányíthatja. A variométer hangolóegysége pontosan ugyanaz, mint az MFJ tuneren – egy hajtómű, csökkentett erőkifejtéssel. A forgó mechanizmus fogantyú formájában készül. A fordulatok száma az előlapon egy speciális számlálóval jelenik meg. Általában véve ez a tuner ügyesebbnek és modernebbnek tűnik, mint az MFJ hasonlója.



Kézi tunerek VHF és DCV sávokhoz

A VECTRONICS két tunerrel rendelkezik a VHF és UHF sávokhoz. Ezekhez a tartományokhoz nagyon ritkák a tunerek. A VHF tuner csekély specifikációi szerint 144 MHz-en működik, de nagy valószínűséggel a 136-174 MHz-es szakasz VHF sávjában fog működni. Ugyanez vonatkozik a DCV tartomány tunerére is. A specifikáció véletlenül csak 440 MHz-et ír, de a teljes tartomány sávszélessége 430-450 MHz. Úgy gondoljuk, hogy az utasítások a működési tartományok közepét jelzik. Külsőleg mindkét tuner nem különbözik egymástól. Mindkettő maximális teljesítménye 300 W (PEP).
A tuner előlapján egy egyszerű, egymutatós SWR és teljesítményjelző található. A mérési határértékeket 30W-ig és 300W-ig állíthatja át. A tuner belsejében látható a megfelelő 50 ohmos mikrohullámú vonal, amely az SWR mérő iránycsatolója.




MFJ AUTOMATA TUNEREK

Az MFJ automatikus tunereket a következő modellek képviselik:

Automata tuner alacsony / közepes teljesítményűMFJ – 925

Az MFJ - 925 automata tuner legkisebb, legegyszerűbb és legolcsóbb modellje

Az MFJ-925 antenna tuner rövid műszaki jellemzői:

  • 20000 memóriacella 8 bankra osztva
  • 1 db SO-239 antenna port
  • Áramfelvétel 750mA
  • Tápellátás 12-15 Volt
  • Súly 1 kg

A tuner automata és félautomata üzemmódban működhet. És az adó-vevőről is vezérelhető egy opcionális kábellel minden egyes adó-vevőhöz.

A tuner áramkör szabványos - L-alakú kapcsolható LC - egy link a fent leírt séma szerint. L - a tuning link 8 induktorral rendelkezik, azaz. 256 hangolási lépés.Pontosan ugyanannyi kondenzátoron és fokozaton van C - a tuning link A tuner állapotok jelzése minimális - csak 2 LED jelzi a hangolási módot és az SWR-t. A többlet SWR-ről hangos módszerrel adunk jelzést. A tuner előlapján egy bekapcsológomb és két többfunkciós gomb található. A tuner hátlapján található egy RF port az adó-vevőhöz való csatlakozáshoz és egy antenna port. Tápcsatlakozó és RJ-45 csatlakozó a tuner vezérlőkábelének az adó-vevőhöz történő csatlakoztatásához.

MFJ - 929 alacsony / közepes teljesítményű automata tuner

Fejlettebb és az olcsó MFJ - 929 automatikus tuner egyik legnépszerűbb modellje.

Az MFJ-929 antennatuner rövid műszaki jellemzői:

  • Állítható impedancia tartomány: 6-1600 ohm
  • Minimális állítható teljesítmény: 2 watt
  • Maximális átviteli teljesítmény: 200 watt
  • Működési frekvencia tartomány: 1-30 MHz
  • Maximális beállítási idő: 15 másodperc
  • 20000 emlék
  • Bypass mód
  • Áramfelvétel 900mA
  • Tápellátás 12-15 Volt
  • Súlya 1,2 kg

A tuner automata és félautomata üzemmódban működhet. És az adó-vevőről is vezérelhető egy opcionális kábellel minden egyes adó-vevőhöz. A tuner mikroprocesszorán frekvenciamérő található, és a tuner összes hangolási paramétere a mikroprocesszor nem felejtő memóriájában tárolódik. Adott frekvenciákon történő újrahangoláskor a hangolási paraméterek azonnal automatikusan előhívhatók anélkül, hogy a teljes hangolási ciklust újra meg kellene ismételni.
A tuner előlapján egy 2 soros LCD kijelző található, mely a tuner állapotát, SWR-t, Powert mutatja. A tuner beállításainál a megjelenítési módok számokkal vagy grafikus skálával állíthatók be. A tuner 7 gombbal vezérelhető. Lehetőség van a tuner jellemzőinek manuális beállítására az L vagy C - linkek váltásával. A tuner 2 antennaporttal rendelkezik, ami jelentősen kibővíti alkalmazási körét. 2 különböző antennával hatékonyan blokkolható a rádiós levegő hosszú és rövidhullámú szakasza is. Az opcionális kábelekkel az adó-vevő teljes vezérlése is lehetséges.

Az MFJ - 929 tuner áramköre gyakorlatilag nem különbözik az MFJ - 925 tuner áramkörétől, kivéve a paraméterek és állapotok megjelenítésére szolgáló digitális modul jelenlétét. HF - az LC egy része - tuner linkek teljesen azonosak.

MFJ - 993 alacsony/közepes teljesítményű automata tuner

Az MFJ - 993 automatikus tuner nem kevésbé népszerű és még fejlettebb modellje


Az MFJ-993 antennatuner rövid műszaki jellemzői:

  • Állítható impedancia tartomány: 6-3200 ohm
  • Minimális állítható teljesítmény: 2 watt
  • Maximális átviteli teljesítmény: 300 watt
  • Működési frekvencia tartomány: 1-30 MHz
  • Maximális beállítási idő: 15 másodperc
  • 20000 emlék
  • 2 aszimmetrikus SO-239 antenna port
  • Port szimmetrikus hosszú antennavezeték csatlakoztatásához
  • Bypass mód
  • Áramfelvétel 1000mA
  • Tápellátás 12-15 Volt
  • Súlya 1,7 kg

Ez a tuner szinte minden lehetőséget megvalósít a tuner egyidejű csatlakoztatására, az összes megjelenítési opcióval együtt. Ez a tuner nagyon kényelmesen használható, ha nem tudja előre, hogy melyik antennát tervezi használni. A tunerben az LC - hangoló áramkörök mellett egy kiegyenlítő eszközt is megvalósítanak, amely lehetővé teszi az antennák szimmetrikus tápvezetékének vagy tetszőleges hosszúságú „hosszú sugár” típusú antenna csatlakoztatásának lehetőségét. A mérési paraméterek, az illesztés és a tuner állapot kijelzése nem csak egy 2 soros LCD kijelzőn valósul meg, hanem egy 2-pontos kijelzőn is megkettőződik. Ami határozott kényelem! Egy ilyen indikátoron azonnal megfigyelhető 3 paraméter: "eső" teljesítmény, "visszavert" teljesítmény és SWR a közvetlen tápegységekben. Ugyanazok a paraméterek jelennek meg az LCD kijelzőn, csak digitális értékekben.
A hangolási mód, a tuner állapota és funkciói 8 gombbal vezérelhetők, automatikus, félautomata és kézi hangolási módok állnak rendelkezésre. Fontos megjegyezni a tuner távvezérlésének figyelemre méltó lehetőségét. Ehhez egy opcionális MFJ-993RC blokk biztosított. A csatlakoztatáshoz egy speciális „távoli port” csatlakozó található a tuner hátlapján.

Nos, és mint minden tuner, ez a tuner is lehetővé teszi az adó-vevő vezérlését az egyes adó-vevők opcionális vezetékein keresztül.
A tuner mikroprocesszorán frekvenciamérő található, és a tuner összes hangolási paramétere a mikroprocesszor nem felejtő memóriájában tárolódik. Adott frekvenciákon történő újrahangoláskor a hangolási paraméterek azonnal automatikusan előhívhatók anélkül, hogy a teljes hangolási ciklust újra meg kellene ismételni.

A tuning link áramköre szerint minden ugyanúgy történik, mint a korábbi tunereknél. Nagyobb gyűrűket használnak, mint a korábbi tunereknél, ami miatt a tuner ezen verziójában a maximális teljesítmény 300 wattra nő.

MFJ-994B közepes teljesítményű automatikus tuner


Az MFJ-994B antenna tuner rövid műszaki jellemzői:

  • Állítható impedancia tartomány: 12-800 ohm
  • Minimális állítható teljesítmény: 2 watt
  • Maximális átviteli teljesítmény: 600 watt (PEP); 500 (CW)
  • Működési frekvencia tartomány: 1-30 MHz
  • Maximális beállítási idő: 15 másodperc
  • 10000 emlék
  • 1 db SO-239 aszimmetrikus antenna port
  • Hosszúsugaras antenna port
  • Bypass mód
  • Távirányító lehetőség
  • Áramfelvétel 750mA
  • Tápellátás 12-15 Volt
  • Súlya 1,7 kg

Ez az automata tuner egyrészt a kijelző és a csatlakozási szolgáltatások tekintetében a korábbi MFJ - 993 tuner leegyszerűsített változata, de erőátviteli szempontból erősebb változata. Ennek a tunernek csak egy aszimmetrikus antennaportja és egy hosszú nyalábú antennaportja van. Az előlapon csak egy 2 mutatós jelző maradt a jelzésből, amely az átvitt teljesítményt, a visszavert teljesítményt, az SWR-t és a tuner állapotát mutatja. A tuner korábbi modelljéhez hasonlóan ennek a tunernek a hátlapján van egy port a külső távirányító csatlakoztatásához és egy csatlakozó a tuner adó-vevőről történő vezérléséhez.
A tuner mikroprocesszorán frekvenciamérő található, és a tuner összes hangolási paramétere a mikroprocesszor nem felejtő memóriájában tárolódik. Adott frekvenciákon történő újrahangoláskor a hangolási paraméterek azonnal automatikusan előhívhatók anélkül, hogy a teljes hangolási ciklust újra meg kellene ismételni. Amint a fényképeken látható, az átvitt teljesítmény növelését a gyűrűk méretének és a használt kondenzátorok típusának növelésével érték el, amelyek nagyobb áttörési feszültségre lettek kialakítva.

Auto tuner közepes = nagy teljesítményMFJ – 998


Az MFJ-998 antenna tuner rövid műszaki jellemzői:

  • Állítható impedancia tartomány: 12-1600 ohm
  • Minimális állítható teljesítmény: 5 watt
  • Maximális átviteli teljesítmény: 1500 watt
  • Működési frekvencia tartomány: 1-30 MHz
  • Maximális beállítási idő: 20 másodperc
  • 20000 emlék
  • 2 aszimmetrikus SO-239 antenna port
  • 1 hosszú sugarú antenna port
  • Bypass mód
  • Erősítő vezérlés a tunerről
  • Bővíthető mikroprocesszor firmware
  • Áramfelvétel 1400mA
  • Tápellátás 12-15 Volt
  • Súlya 3,5 kg

Ez a legerősebb automatikus tuner az MFJ automata tuner sorozatban. Ennek a tunernek a maximális átviteli teljesítménye 1500 watt. A tuner előlapján a jelzés digitális formában is megjelenik az LCD kijelzőn és a 2-pontos SWR kijelzőn. Ez a tuner sok tekintetben hasonlít az MFJ - 993 modellhez.A tuner állapotát és paramétereit 7 gomb vezérli. A tuner bármely adó-vevőről vezérelhető opcionális vezetékek segítségével. Az LC - áramkör automatikus működési módja, félautomata vezérlése és az LC - áramkör paramétereinek kézi beállítása az LC - áramkör állapotának és névleges értékeinek LCD képernyőn történő megjelenítésével lehetséges. Az LCD-képernyőn is megjelenik a tuner állapota, és megtörténik a működése és az adó-vevővel való párosítás beállítása.
A tuner hátlapján 2 db RF port található a különböző antennák csatlakoztatására, valamint egy csatlakozó egy hosszúsugaras antenna csatlakoztatására. A hátlapon két RCA csatlakozó található az adó-vevő RF-en és erősítőn keresztüli vezérléséhez. Ez egy intelligens rendszer, az antenna áramkör SWR értékének túllépése esetén kikapcsolja az erősítőt, CW módban az adó-vevőt alacsony fogyasztású üzemmódba kapcsolja, hangoló jelet ad, magát az antennát hangolja, és visszaállítja az adó-vevőt az eredeti állapotába. . A tuner vezérlőprocesszor firmware-frissítéssel rendelkezik. A tuner firmware-ének frissítéséhez egy RS-232 csatlakozót kell telepíteni a hátsó panelre. Ha új firmware-t adnak ki a tunerhez, annak letöltése javíthatja a tuner teljesítményét.

A képen a tuner belső tartalma látható. Annak érdekében, hogy a tuner nagy teljesítményt tudjon átadni, az Amidon nagy ferritgyűrűit és speciális nagyfeszültségű kondenzátorokat használtak. Az L és C elemek kapcsolási mechanikája relén valósul meg, 10 milliószoros deklarált kapcsolási stabilitással. A tunerben frekvenciamérő található a mikroprocesszoron, és a tuner összes hangolási paramétere a mikroprocesszor nem felejtő memóriájában tárolódik. A megadott frekvenciákon történő újrahangoláskor a hangolási paraméterek azonnal automatikusan előhívhatók anélkül, hogy a teljes hangolási ciklust újra meg kellene ismételni.

KÖVETKEZTETÉS

Ebben a cikkben igyekeztem a lehető legrészletesebben leírni az MFJ, VECTRONICS és AMERITRON jelenleg eladó tunereit. Bízom benne, hogy azok, akik elfoglalták magukat a tunerválasztással, de nem tudták, hogy „mire van igazán szükségem”, megtalálták a maguk számára megfelelő választ és választottak. A mai napig a tunerek bármilyen költségvetéshez és bármilyen feladathoz rendelkezésre állnak. A legegyszerűbbtől és a legolcsóbbtól kezdve, amelyet a helyszínen elvihet, és a dachában hagyhat, a nagy teljesítményű tunerekig, amelyek illeszkednek az AMERITRON vagy az R-140 erős erősítőihez. A tunereken kívül az MFJ tartozékok széles választékát is gyártja, amelyeket a következő cikkekben ismertetünk. Találkozunk….

A HF antenna illesztő eszközök szükségesek az amatőr és professzionális rádiópontok elrendezéséhez. Az ilyen berendezések költsége általában alacsony. Értékesítésük nyíltan történik, és nem szükséges külön engedély a HF antennákhoz illő eszközök vásárlásához.

Alkalmazási terület

A HF antenna tunerekre szinte minden rádiókommunikációt gyakorló embernek szüksége van. A HF antenna tunerek általában a következő kategóriákat vásárolják és telepítik:

  • halászok, vadászok, turisták és más szabadtéri szerelmesek;
  • a kamionosok és a taxisok is előszeretettel szerelnek fel antennatunert az adó-vevőhöz az autóikba;
  • Ma Oroszország nem büszkélkedhet azzal a ténnyel, hogy területén a mobilkommunikáció stabil lefedettsége van. Sok helyen az egyetlen kommunikációs eszköz egy rádióállomás, amelyhez az emberek hajlamosak hozzáillő HF adót vásárolni.

A fentiek alapján világossá válik, hogy nem csak az adó-vevők, walkie-talkie-k és antennák, hanem a tunerek is az amatőr rádiópontok szerves részét képezik. Az ilyen eszközök ára általában alacsony és megfizethető egy átlagos jövedelmű rádióamatőr számára.

"RadioExpert" - egy forrás a rádiós termékek vásárlásához

A RadioExpert webáruház olcsó rendeléseket kínál különféle rádiótermékekre. Az árlista segít a teljes árusított termékkör megismerésében.
A cég világhírű márkák által gyártott antennákat, tunereket, erősítőket, walkie-talkie-kat és sok más rádióterméket kínál Önnek. Az erőforrás közvetlenül, a viszonteladókat megkerülve együttműködik velük, így az antennák, tunerek és egyéb rádióberendezések ára elfogadható szinten van. Természetesen az oldal minden termékre garanciát vállal.
Az online szolgáltatás az összes megvásárolt árut bárhová eljuttatja Oroszországba és a FÁK országokba. A cég garantálja a csomag mielőbbi kézbesítését.
Ha kérdése van az értékesített termékekkel, árakkal és szállítással kapcsolatban, javasoljuk, hogy forduljon a tanácsadókhoz, akik szívesen válaszolnak minden kérdésre.


A rövidhullámú rádióamatőrök körében népszerűek a különféle módosítású MFJ antennahangolók, beleértve az 1 ... 3 kW teljesítményűeket is. A cikk szerzőjének nem egyszer kellett látnia a cég kudarcos tunereinek "belsejét". Lehetséges, hogy "kényesebb kezeléssel" elkerülhetők az ilyen katasztrofális következmények, de ez nem befolyásolja a tuner nagy megbízhatóságát. A költségek is fontos szerepet játszanak...

Jelenleg a FÁK rádiópiacain, beleértve az internetes piacokat is, sok olyan rádióalkatrész jelent meg a Szovjetunió katonai felszereléseiből, amelyek leszerelésre kerültek, de meglehetősen alkalmasak rádióamatőr tervekre.

A kézi MFJ T-tunerekről és a különféle "házi készítésű" eszközökről szóló információk tanulmányozása után a szerző összeállított egy 3 kW maximális áteresztőképességű tunert az 1,8 ... 30 MHz amatőr rádiósávokban, a megfelelő alkatrészek felhasználásával.

A készülék teljes kialakítású, és lehetővé teszi:

1. Csatlakoztasson egy 50 ohmos külső terhelést a teljesítményerősítőhöz (PA) egy SWR és teljesítménymérőn keresztül.

2. Kapcsoljon két antennát közvetlenül az SWR-n és a teljesítménymérőn keresztül, tuner nélkül.

3. Csatlakoztasson egy antennát a tunerhez egy SWR és teljesítménymérőn keresztül, és illessze a terhelést 10 ... 1000 Ohm ellenállásnak megfelelő 1,8 ... 30 MHz tartományba.

4. Mérje meg az SWR-t a csatlakoztatott antenna-adagoló rendszerben legalább 50 W teljesítménnyel, 50 ohmos terhelés mellett.

5. Mérje meg az átvitt jel teljesítményét három intervallumban: 0,3 kW, 1,5 kW, 3 kW.

6. Csökkentse a sávon kívüli sugárzást (legalább 10 dB).

Az antennatuner sematikus diagramja a 2. ábrán látható. 1. Az adó jele az XW1 csatlakozóra kerül, és az SWR és áteresztőképesség-mérő T1 transzformátorának primer tekercsén keresztül az erőátviteli irányt választó kapcsolóhoz - SA2. Az SA2 kapcsoló 1. állásában a jel az XW2 csatlakozóra kerül, amelyre 50 ohm ellenállású, nem induktív terhelést kapcsolnak a megfelelő teljesítményre. Ez az üzemmód a csöves teljesítményerősítő hangolásához szükséges, hogy kizárja a P-áramkör változó kondenzátorainak (KPI) meghibásodását. Gyakran előfordul, hogy a nagy teljesítményű csöves erősítők P-áramkörében a rádióamatőrök meglehetősen kis résekkel rendelkező kondenzátorokat használnak, például három-, ötszekciós KPI-ket, amelyek szakaszkapacitása legjobb esetben 12/495 vagy 17/500.

Rizs. 1. Az antenna tuner elvi rajza

Az SA2 kapcsoló 2. és 3. állásában az átviteli jel az XW3, illetve XW4 csatlakozókra vezethető be, amelyekre 50 ohmos karakterisztikus impedanciájú antenna adagoló eszközök csatlakoznak. Az SA2 kapcsoló 4-es állásában az átviteli jel a tunerbe, majd az XW5 csatlakozóba kerül, amelyre 10 ... 1000 Ohm ellenállású antenna adagoló eszköz csatlakoztatható.

A tuner T-alakú séma szerint készül, és két KPE C6 és C7, egy változó induktivitású L1 tekercsből és C8, C9 kondenzátorokból áll, amelyeket automatikusan csatlakoztatnak az SA3 és SA4 kapcsolók, amikor a KPE C6 és C7 rotorjai forognak.

Az átviteli teljesítmény mérésekor az RF jelet a T1 transzformátor szekunder tekercséből veszik a VD1C3R3 áramkörön és az SA1 kapcsoló 1., 2. vagy 3. érintkezőjén keresztül, és a megfelelő R4-R8 kiegészítő ellenállásokat a PA1 mérőeszközre táplálják. .

Az SWR mérésekor a jelet a T1 transzformátor szekunder tekercséből veszik, amelyet a VD1C3R3 és VD2C4R3 áramkörök észlelnek, az SA1 kapcsoló 4. vagy 5. érintkezőjén keresztül az R3 változó ellenállású motorból, és az RA1 eszközre táplálják. A VD1C3R3 áramkör egy közvetlen hullám detektor, a VD2C4R3 áramkör egy visszavert hullám detektor. Az R3 változó ellenállás beállítja a PA1 eszköz nyílának helyzetét a skála végső felosztására az SA1 kapcsoló 4. állásában. Az SA1 kapcsoló 5. állásában az SWR beolvasásra kerül. Az RA1 mérőeszköznek két skálája van: az áteresztőképesség skála és az SWR kiolvasási skála.

A tervezésben a fő csomópontok az R-140 rádióállomás illesztő-kiegyenlítő eszközéből kerültek felhasználásra. A C6 és C7 kondenzátorok mért kapacitása 26 ... 206, illetve 26 ... 209 pF. A KPE forgórész és állórész duralumínium lemezeinek vastagsága 3,7 mm. A forgórész és az állórészlapok közötti rés a behelyezett rotorral 7 mm. Ezen KPI-k rotorjai korlátozás nélkül 360°-ban forognak (2. ábra). Más típusú KPI kiválasztásakor ügyelni kell a lemezek vastagságára, mivel a vékony lemezek nagy teljesítményű jel hatására meghajolhatnak, hozzájárulva ezzel az RF leálláshoz. A használt KPI-k erős szálcsiszolt sárgaréz kommutátorokkal rendelkeznek. Segítségükkel további C8 és C9 - K15U-1 kondenzátorok vannak csatlakoztatva 3,5 kV névleges feszültséghez és 8 kvar meddőteljesítményhez.

Rizs. 2. KPI rotorok

L1 hengeres variométer - szintén az R-140 rádióállomástól. Tekercse 10x1,2 mm-es rézbuszból készült, és 22 menetet tartalmaz, 6 mm-es osztással. A variométer más berendezésből is használható, de nem rosszabb adatokkal.

Kapcsoló a csatlakoztatott terhelés kiválasztásához SA2 - kefe típusú, kerámia, legalább 7 mm 2 érintkezési felülettel. A gömb alakú érintkező alakú kapcsolók a kis érintkezési felület miatt nem alkalmasak. Kapcsoló SA1 - PGK 5P2N vagy más megfelelő típusú rádiókerámián.

A T1 transzformátor egy K20x10x5mm méretű, 50VCh ferritből készült mágneses magra van feltekerve. A T1 primer tekercs egy 3 mm átmérőjű és 40 mm hosszú rézvezető, amelyre egy fluoroplast cső van felhelyezve. Ez a vezető egy szekunder tekercses ferritgyűrűn halad át, amely a rögzítőhurokból vett két párhuzamos sodrott huzalból áll. A PVC szigetelésű vezetékek két hét vezetékből álló, 0,15 mm átmérőjű ónozott rézhuzalt tartalmaznak. Ez a tekercs tíz fordulatot tartalmaz egyenletesen a gyűrű körül. A gyűrűt előre becsomagolják PTFE-vel vagy lakkozott szövetszalaggal. A szekunder tekercs középső pontját úgy kapjuk meg, hogy az egyik tekercsvezeték végét a második elejéhez csatlakoztatjuk.

A szerző régóta használja ezt a típusú szekunder tekercset az SWR-mérők 50 MHz-ig történő gyártásában, amely a legoptimálisabb és legmegbízhatóbbnak bizonyult. Figyelembe kell venni, hogy a C1 kondenzátor felső kivezetése utána (nem a bemeneti csatlakozó csatlakozási oldaláról!) csatlakozik a T1 primer tekercs vezetőjéhez. A mérő közös vezetékének gumiabroncsa 3 mm átmérőjű rézhuzalból készül. Ez a busz az egyik végén a bemeneti csatlakozó házához, a másik végén pedig az SA2 kapcsolóhoz vezető kábel fonatához csatlakozik. Ennek a kábelnek a középső vezetéke az utána lévő T1 primer vezetékhez van forrasztva.

C1 kondenzátor - bármilyen alkalmas légdielektrikummal, C2 - KSO-1, KTK, KDK, legalább 250 V névleges feszültséghez. R1, R2, R6, R8 ellenállások - MLT-2. Változó ellenállás R3 - SP3-9a, SP3-4a vagy SP csoport B. Trimmer ellenállások R4, R5, R7 - SP3-9a, SP4-1 A csoport. A C3, C4 kondenzátorok két KDK kondenzátorból állnak, amelyek kapacitása 6800 pF , párhuzamosan kötött, C5 - KDK. Minden kondenzátor 250 V névleges feszültségre alkalmas. A VD1, VD2 diódák helyettesíthetők kiválasztott D9Zh diódákkal. RA1 - M24 eszköz 200 μA nyíllal jelölt teljes eltérítési árammal. Alkalmazhat másikat 50-300 μA áramerősséghez a kiegészítő ellenállások megfelelő korrekciójával. A minimális SWR vezérlési teljesítmény a készülék érzékenységétől függ. A szerző verziójában ez 50 watt. Ezt a teljesítményt a tuner kényelmes működése miatt választották a nagy terhelési ellenállással való illesztéskor.

Minden RF csatlakozó - SR-50-165F. Az 50 ohmos próbaterhelés csatlakoztatásához más típusú 50 ohmos csatlakozót használtak, hogy ne tévessze össze más irányokkal.

A tuner egy 480x320x300 mm méretű házba van szerelve a G3-33 generátortól. A tok aljára gumilábak vannak csavarozva, a hátsó falban pedig lyukak vannak kivágva a csatlakozóknak. A ház hátsó falán egy földelő csatlakozó is található.

A tuner előlapja és a ház 1,5 mm vastag acélból készült, és szilárd, merev szerkezetet képvisel. Összekötésük félautomata hegesztéssel (SEMW) történik, de szegecscsavaros csatlakozások is használhatók. Fontos, hogy a kialakítás kellően merev legyen, mivel a felhasznált rádióalkatrészek mérete és tömege viszonylag nagy. A 442x75x4 mm méretű HF csatlakozók rögzítőpanele duralumíniumból készül, és a ház hátuljára van rögzítve. A csatlakozók sárgaréz csavarokkal és M3-as anyákkal vannak rögzítve. A sárgaréz anyák alá megfelelő méretű, ónozott sárgaréz rögzítőfülek vannak rögzítve. A kialakításban a csavarokhoz, anyákhoz, szirmokhoz és csatlakozókhoz tartozó összes platformot alaposan megtisztítják beszerelés előtt. A tuner előlapja és váza PF-115 szürke zománccal van festve. Minden felirat lefordított betűtípussal készült (3. ábra).

Rizs. 3. A tuner előlapja

Az alváz oldalfalaiban téglalap alakú ablakok vannak kivágva azokon a helyeken, ahol a KPI és a variométer fel van szerelve, hogy csökkentsék a szerelési kapacitást. A mérőeszköz, az SWR mérő és a teljesítménymérő csomópontjait doboz alakú képernyők zárják le. Az SWR-t és a teljesítménymérőt egy L-alakú, duralumíniumból készült képernyő borítja.

A hangoló csomópontok elrendezése a képen látható (4. ábra).

Rizs. 4. Tuner elrendezés

A KPI telepítésekor figyelembe kell venni, hogy el vannak szigetelve a háztól. A KPE fém vezérlőtengelyei magas szigeteléssel csatlakoznak a KPE rotorok tengelyeihez.
feszültségkapcsolók. A vezérlőtengelyhez 100 mm átmérőjű, fémből vagy műanyagból készült mérlegek is vannak rögzítve. A mérlegeket nyomtatón készítik, vagy kézzel rajzolják vastag fehér papírra. A KPI skálák munkamezeje 360 ​​o. A tuner előlapján lyukak vannak kivágva ezeknek a mérlegeknek. A lyukakat 1 mm vastag plexi lemezekkel zárják le, és középen irányzékkal vannak ellátva. Az RA1 készülék mérlege is ugyanígy készül.

A C8 és C9 kondenzátorok a C6 és C7 tokok hátsó falára vannak szerelve. A variométer beszerelésekor ügyeljen arra, hogy a variométer vezérlőtengelye a mozgó érintkezőihez csatlakozzon. Ezért a mozgó érintkezők áramkollektora a variométer tekercs legközelebbi kimenetéhez csatlakozik, és egy közös vezetékhez csatlakozik - az RF csatlakozók szerelőlapjához. A variométer skálaeszközeként a 10RT-26 rádióállomás modernizált skálaszerkezetét alkalmazták. A variométer skála is a fenti módon készül.

A tunert PK50-9-12 koaxiális kábellel szerelték fel, amelyet több mint 3 kW teljesítményre terveztek SWR = 1 mellett. A PA1C5R3 mérőegység árnyékolt alacsony frekvenciájú vezetékekkel van összekötve. A többi csatlakozás 10x1 mm-es ónozott rézrúddal és egy 5 mm átmérőjű csővel történik a legrövidebb úton. Részletek A С1-С4, R1, R2, VD1, VD2 csuklósan kerámialapra szerelve, rögzítőfülekkel. Mint fentebb említettük, a C3 és C4 kondenzátorok 6800 pF kapacitású kondenzátorpárokból állnak. Egyesek a lemezre vannak szerelve, a második pedig az SA1 kapcsolóra. Az R4, R5, R7 trimmer ellenállások az alváz oldallapjára vannak felszerelve külső beállításhoz (5. ábra). Van egy lyuk is a C1 kondenzátor beállításához. Az SA1 kapcsoló helyzetrögzítését kissé meg kell lazítani a lágyabb kapcsolás érdekében. Az SA1 kapcsoló tengelye két rugós univerzális csuklóval ellátott tengelyen keresztül kerül a tuner előlapjára. Az R3 változó ellenállás szintén fel van szerelve az előlapra. Az R3, PA1, C5 elemeket doboz alakú képernyő borítja. A VD1, VD2 diódákat párosítani kell. Egyszerűsített kiválasztás - közvetlen ellenállás mérésével digitális ellenállásmérővel. A diódák pontosabb kiválasztásához használhatja a szakirodalomból vagy az internetről jól ismert módszereket.

Rizs. 5. Ellenállások felszerelése

A tuner beállításával kapcsolatos minden munka az elektromos biztonság szigorú betartásával történik! A hangolás a 14 MHz-es sávon történik. Más tartományokban az eredmények meglehetősen elfogadhatóak, és nincs szükség további beállításokra.

Először ellenőrizze a teljes eszköz helyes telepítését. Miután meggyőződött arról, hogy minden rendben van, állítsa az SA2 kapcsolót 1-es állásba ("50E"), és csatlakoztasson egy 50 Ohm-os, megfelelő teljesítményű nem induktív ellenállást az XW2 csatlakozóhoz. Csatlakoztassa az adó-vevő vagy a teljesítményerősítő kimenetét az XW1 csatlakozóhoz. Az R3 változtatható ellenállás motorja a jobb szélső helyzetbe van állítva (a mozgatható érintkező közös vezetékhez van csatlakoztatva). Az SA1 kapcsoló 4-es állásban van ("F", közvetlen hullám). Kapcsolja be az adó-vevőt adási módban, hangolja P-hurkát 50 ohmos terhelésre, és állítsa a kimeneti teljesítményt 50 wattra. Ha az adó-vevő tranzisztoros kimenettel rendelkezik, akkor az már 50 ohmra van állítva. Az R3 változó ellenállással állítsa az RA1 eszköz nyilát a skála közepére. Helyezze az SA1-et az 5-ös pozícióba ("R", visszavert hullám), és forgassa el a C1 kondenzátor forgórészét egy dielektromos csavarhúzóval. Az RA1 eszköz nyila nullára áll. Állítsa vissza az SA1-et "F" helyzetbe, és az R3 ellenállás állítsa a PA1 nyilat a skála végértékére. Kapcsolja az SA1-et "R" állásba, és a C1 kondenzátor az RA1 nyilat a skála nulla jelére állítja. Ismételje meg ezt a műveletet, és ha szükséges, javítsa a beállítást. Ez a beállítás egy SWR-nek felel meg. Az SWR mérő skáláját a képlet segítségével végzett számítások szerint kalibrálják

SWR \u003d (1 + U neg) / (1-U neg).

Az 1 helyett a skála végső értéke helyettesítődik, az U - leolvasás helyett a visszavert hullám módban. A kapott érték az SWR érték lesz. Például a teljes skála 100 felosztásból áll. A visszavert hullám jelzése tíz osztás. Helyettesítse ezeket az értékeket a képletbe, és végezze el a számítást:

SWR \u003d (100 + 10) / (100-10) \u003d 1,22.

Az eredményül kapott érték az SWR-nek felel meg a skála ezen a pontján. Ily módon kiszámíthatja az SWR mérő teljes skáláját. A képletben szereplő számok változtatásával a skálát a kívánt értékekre kalibrálhatja.

Ezután felállítottuk az áteresztőképesség-mérőt, amelynek három többszörös mérési határa van: 0,3 kW, 1,5 kW és 3 kW. A beállításhoz szüksége lesz egy RF voltmérőre, amelynek feszültségmérési határa 400 V. A készletben található RF feszültségosztóval ellátott voltmérők alkalmasak erre a célra. Miért 400 V-ig? Mert 3 kW teljesítménynél 50 ohm terhelés mellett 387 V RF feszültség lesz, 1,5 kW - 274 V teljesítménynél 0,3 kW - 123 V között. Ezeket az értékeket képlet segítségével történő számítás

Ugyanez a képlet határozza meg az áteresztőképesség-mérő skála közbenső értékeit. Meg kell jegyezni, hogy a teljesítményskála nem lineáris, és a PA1 eszköz lineáris skáláját nem lehet közvetlenül használni a teljesítmény leolvasására.

Az áteresztőképesség-mérő üzemmódjában az R3 változó ellenállás csúszkája nullára van állítva. Állítsa az SA1 kapcsolót 1-es helyzetbe (0,3 kW), a sebességváltó szintje nulla. Az R4, R5, R7 trimmer ellenállások a maximális ellenállási helyzetbe vannak állítva. Simán táplálja be a bemeneti jelet és szabályozza az RF feszültséget 50 ohmos terhelés mellett. Amikor a feszültség eléri a 123 V-ot, az R4 trimmező ellenállás az RA1 eszköz nyilát a skála végső értékére állítja. Ez a pozíció 0,3 kW teljesítménynek felel meg. Hasonló módon állítsa be a mérőt más SA1 helyzetekben is az RF feszültségeknek megfelelően, amelyek értékeit fent adtuk meg. Kezdetben a további R6 és R8 ellenállások ellenállása 200 kOhm, illetve 470 kOhm. A beállításkor előfordulhat, hogy fel kell vennie őket. Sima beállítást biztosítanak az R5, R7 ellenállások levágásával.

A köztes teljesítményértékek a képletből származnak. Nem valószínű, hogy sok értéket kell létrehozni. Elég például a következőket digitalizálni: 100 W, 200 W, 250 W, 300 W. A szorzó: 0,5 kW, 1 kW, 1,25 kW, 1,5 kW vagy 1 kW, 2 kW, 2,5 kW, 3 kW.

Csatlakoztassa a földelést (X1 csatlakozó), az 50 ohmos terhelési ellenállást (XW2 csatlakozó), az adó-vevő/erősítő kimenetet (XW1 csatlakozó) és a megfelelő antennát (az XW5 csatlakozóhoz) a tunerhez.

Állítsa az SA2 kapcsolót a 4 „TUNER” állásba. Kapcsolja be az adó-vevőt vételi módban, és forgassa el az L1 variométer hangológombját, amíg el nem éri a maximális levegőzajt. Állítsa az átviteli teljesítményt körülbelül 50 W-ra, és állítsa be a C6 és C7 kondenzátorokat a minimális SWR eléréséhez. A gyakorlatban jobb a C6 kondenzátort kis lépésekben hangolni, majd a C7 kondenzátorral finomhangolni a minimális SWR-t. Ha szükséges, állítsa be az L1 tekercset, de ez az utolsó dolog. Az eljárást addig ismételjük, amíg el nem érjük a minimális SWR-t. Amikor megérkezik, növelheti az adó kimeneti teljesítményét.

Nem szabad megfeledkezni arról, hogy a minimális SWR a hangológomb-pozíciók eltérő kombinációjával érhető el.

Ha elérte a minimális SWR-t, ellenőrizze az adó kimeneti teljesítményét, és győződjön meg arról, hogy az ALC rendszere nem csökkentette jelentősen azt. Ha ez továbbra is megtörténik, a minimális SWR-t a variométer másik pozíciójában kell keresnie. Annak érdekében, hogy ne keressük minden alkalommal a tuner hangolási pontjait, célszerű táblázatot készíteni a hangológombok helyzetéről tartomány szakaszonként.

Emlékeztetni kell arra, hogy a tunert 100 W-nál kisebb teljesítményre kell hangolni! Csak a tuner hangolása után növelje a teljesítményt, és ne használja sokáig az átviteli módot magas SWR mellett.

Néhány emlékeztető. Ha egy 1/4λ páratlan szám többszörösének megfelelő hosszúságú antenna teljesítmény-adagolót használnak (figyelembe véve a rövidítési tényezőt), akkor az adagoló nagy ellenállású transzformátorrá alakul. Ha az adagoló hossza egy páros szám 1/4λ többszöröse, akkor az antenna bemeneti impedanciájának átjátszója van. Vagyis az antenna bemeneti impedanciája a tunerhez lesz kötve. Ezt figyelembe kell venni mind az egysávos, mind a többsávos antennák építésénél a maximális hatékonyság elérése érdekében.


Megjelenés dátuma: 02.07.2018

Olvasói vélemények
  • sergey / 2018.12.10. - 10:54
    Üdvözlet! hol lehet ilyet rendelni?

MFJ tunerek - a körömből koordináljuk ...

Mirage, Vectronics. Mindezeket a neveket egy dolog egyesíti - az aggodalom MFJ. A konszern minden részlege a vállalat egyik globális irányát személyesíti meg. Például az "Ameritron" - csöves teljesítményerősítőket, a "Hy-Gain" - nagy rövidhullámú antennákat gyárt, a "Cushcraft" név VHF antennáiról ismert.
Az MFJ világszerte ismert a rádióamatőrök számára készült számos kiegészítő tartozékáról, amelyek segítenek leegyszerűsíteni egy hétköznapi, de különösen a kezdő rövidhullámú rádióamatőr életét. Emlékezzen arra, hogy fiatalkorunkban sokan kidobtuk a vezetékeket az ablakon, vagy felakasztottuk a padlásra, hogy meghallgassák a tudósítót. És kezdetben mennyi időt töltöttek sokan a ház tetején, hogy megpróbálják megfelelően behangolni az antennákat? És korábban senki sem tudta, hogy vannak olyan csodálatos eszközök, mint a kézi vagy az automatikus tuner. Az antennakapcsolókat szinte házi kekszre öntötték. Sok rádióamatőr még mindig felmászik az asztalhoz, hogy mozgassa az adó-vevőt, hogy kicserélje a kábeleket a különböző antennákról. De van egy egyszerű eszköz - egy normalizált paraméterekkel rendelkező antennakapcsoló, amely lehetővé teszi, hogy az adó-vevő kimenetét egy 80 méteres hatótávolságú háromszögről egy 20 méteres vagy 10 méteres függőleges antennára kapcsolja egy enyhe kézmozdulattal ... Hallott már a villámvédelmi elemekről...? És róla...? Az MFJ még sok mindent kínál!
Ebben a cikkben az MFJ, Ameritron és Vectronics márkanév alatti kézi és automatikus tunereket fogjuk megvizsgálni.

Antennatuner: típusok és beépítési lehetőségek

Tekintsük röviden az antennák működési elveit a tunerekkel együtt, és próbáljuk megérteni, mi és hogyan működik.
Az adó-vevő kimeneti impedanciájának névleges értéke általában 50 ohm. Az áramkörelméleti kurzusból ismert, hogy a generátorról a terhelésre történő maximális teljesítményátvitelhez a generátor és a terhelés ellenállásának egyenlőnek kell lennie. Vagyis az összes teljesítmény, amit az adó-vevő képes leadni, teljes koordináció mellett az antennához megy, ami a terhelés.

A generátor, a tápvezeték és az antenna ellenállásának különbségével eltérés lép fel. A generált teljesítmény (vagy beeső hullám) és a visszavert teljesítmény (állóhullám) nagyságának arányát reflexiós együtthatónak vagy állóhullámaránynak (SWR) nevezzük.
A gyakorlatban rendkívül ritka jelenség az 50 ohmos antennaimpedancia széles frekvenciasávban, aminek következtében az energia egy része visszaverődik az antennáról és visszakerül az adó-vevőbe, változást okozva a végső működési módokban. szakaszok, azok túlmelegedése vagy a háztartási készülékek zavarása. Az adó-vevő munkájának megkönnyítése érdekében a kialakításába beépítettek egy automatikus hangoló egységet, amely a bemenetén lévő véletlenszerű ellenállást a végső fokozat kimeneti ellenállásává alakítja. Nem minden adó-vevő rendelkezik beépített tunerrel, ezek általában közepes és magas árkategóriájú adó-vevők. Ezért azoknak, akiknek nincs tuner az adó-vevőben, gyakran külső tuner segítségét kell igénybe venniük. Lehet házilag készített kézi tuner vagy vásárolt kézi tuner vagy automata tuner.

Ma még egy jó adó-vevő beépített tunerrel is előnyösebb, ha külső automata tunerrel van felszerelve. az illesztett impedanciák szélesebb tartományát biztosítja, és megvédi a belső tunert és az adó-vevőt antenna vagy elektromos meghibásodás esetén. Egyetértek, egyszerűbb 200-300 dolláros tunert cserélni vagy megjavítani, mint a teljes adó-vevő javításával 2000-5000 dollárért. Különösen súlyos illesztési esetekben használhatja a belső és külső tunereket lépcsőzetesen vagy átalakító eszközt. Egy külső tuner, nagyon magas mismatch értékkel, általában 1,7-2 szintig egészíti ki az SWR-t. És a belső tuner máris teljes egységgé teszi az SWR-t. A hatékonyság ezzel a beépítéssel természetesen csökken, de néha vannak olyan esetek, amikor „nagyon szükséges!” Ezeket a tunereket általában az adó-vevő vezérli egy vezérlőkábellel, vagy hangolási módba kapcsolják az adó-vevőn vagy magán a tuneren található "TUNE" gomb megnyomásával. Ezt az üzemmódot "félautomata"-nak nevezhetjük. Az antenna hangolása automatikus, de a hangolás indítása mindig kézi.
A fenti opciót akkor vették figyelembe, amikor a tuner az adó-vevő közelében található. Ez az opció a legmegfelelőbb helyhez kötött, gyárilag előre konfigurált mono- vagy többhajlítású antennákhoz, vagy ha az antenna az adó-vevő közvetlen közelében van, például autóban vagy kiránduláson. Ha az antennája egyáltalán nincs hangolva, és nagyon messze van az adó-vevőtől, akkor a tuner itt történő használata gyakorlatilag nem segít a helyzet javításában. A kábelben lévő magas SWR-nél hosszabb távon a távvezeték hatásfoka katasztrofálisan csökken, a kábelben bekövetkező nagy energiaveszteség általában az energia hővé való átalakulásával és ennek következtében a vezetékek haszontalan melegítésével jár. a kábelt vagy annak meghibásodását. A vezeték ezen üzemmódjában a teljesítménycsillapítás több mint 50% lehet, ezért magát az antennát ajánlatos 50 ohmos ellenállásra hangolni, hogy a kábelen keresztüli energiaveszteség minimális legyen, amikor az adó-vevőről átmegy az antennára. az antenna. Hangolatlan vagy rosszul hangolt antenna esetén az adó-vevő közelében lévő tuner használata ebben a kiviteli alakban csak elősegíti az adó-vevők kimeneti fokozatainak működését, de nem befolyásolja magának az antennának és az átviteli vonalnak a minőségét.

A távoli antenna hangolásának problémájának megoldására különböző cégek külső, minden időjárási körülmények között működő automata tunereket gyártanak, amelyek a ház tetejére, fára vagy árbocra helyezhetők. Általában ezek a tunerek vezérlőkábellel vannak felszerelve, amely tápellátást is biztosít. Az ilyen tunereket egy adott márkájú adó-vevőhöz kötik, és az ára meglehetősen magas.
Nagyon gyakran előfordulnak olyan helyzetek, amikor a tunert közvetlenül az antenna közelében lehet elhelyezni egy csapadéktól és vandáloktól védett helyiségben, de az antennához vagy az antennakábel helyiségbe való bemenetéhez való hozzáférés korlátozott. Vagy az antennát egyszer szerelik fel / akasztják fel, rendszeres karbantartás és / vagy beállítás nélkül - az ilyen esetek szintén gyakoriak. Például az antenna egy erkélyről lóg egy fára, az antenna elhelyezhető egy lifthelyiség tetején, vagy egy rövid kábel jön az antennából az erkélyre vagy az ablakra, majd a kábel hossza a helyiség körül jelentősen meghaladja az első szakasz hosszát. Ha a tunert azonnal közvetlenül az antennához csatlakoztatjuk, vagy arra a pontra, ahol a kábel belép a helyiségbe, akkor magának az antennának a minősége jelentősen javítható, és a koaxiális kábel veszteségei csökkenthetők. A tuner másik jó felhasználási módja az autós vagy hordozható adóantenna hatékonyságának növelése azáltal, hogy a tunert az antenna rögzítési pontjához közel szerelik fel.
Az MFJ tunereket három márkanév alatt gyártják: MFJ, Vectronics és Ameritron. A cég terméklistáján megtalálhatók mind az automatikus, mind a kézi tunerek. És van még néhány ilyen csodálatos eszköz, mint a "mesterséges föld" és a "fáziszajcsillapító"
Az összes tuner típus szerint két nagy kategóriába sorolható: kézi és automatikus.

Automata tunerek

Az automatikus tunereket a rádióamatőrök viszonylag nemrégiben kezdték el használni. Alig 10-12 éve váltak széles körben elérhetővé a mikroprocesszoros rendszerek, amelyek lehetővé tették a tuner hangolásának teljes automatizálását. A tuner bemenetén található egy SWR szenzor, és gyorsan válogatva az L és C elemek paraméterei között, a mikroprocesszor megtalálja az SWR minimális értékét. Minimum leáll. A minimális SWR megtalálására szolgáló modern algoritmusok szó szerint másodpercekig teszik lehetővé bármely antenna tetszőleges paraméterekkel történő hangolását. A frekvenciamérő és a mikroprocesszorba épített memória kombinációja lehetővé teszi, hogy hatalmas számú hangolási lehetőséget mentsen el a különböző frekvenciákon, és a későbbi használat során minimalizálja az antenna hangolási idejét. Például, ha van egy antennája viszonylag stabil SWR-paraméterekkel az idő múlásával, csak egyszer át kell mennie a tartomány több frekvenciáján, és el kell tárolnia a beállításokat a memóriában. Mert Az "SWR tuning band" viszonylag széles, ilyenkor a hangolt frekvenciák közelében újra bekapcsolva az SWR mindig a normál tartományon belül lesz. Azok. a tuner szinte azonnali hangolása a tartomány bármely pontján megtörténik.

Az automatikus tunerek egyetlen séma szerint készülnek. Ez egy "L-alakú" LC illesztő lánc változó paraméterekkel, külön L és külön C - láncokkal. Szerkezetileg az L-láncok diszkrét induktivitásokból készülnek, amelyek az Amidon ferritgyűrűkre vannak feltekerve. A tuner rendeltetésétől és a rajta áthaladó teljesítménytől függően ezek az induktivitások különböző átmérőjű gyűrűkre vannak feltekerve. A kapacitásláncok speciális nagyfeszültségű kondenzátorokból állnak. A tuner hangolása az induktivitások és kapacitások láncainak iterációjával történik. A hangolási tartomány bővítése érdekében 2 opciót használtak az LC - láncok bekapcsolására, egy soros terhelésű induktivitást vagy a terheléssel párhuzamos kapacitást. A mikroprocesszor vezérli az LC-linkek kapcsolóreléjét, és a beépített SWR érzékelő segítségével meghatározza az antenna és az adó-vevő illesztési fokát.
A kézi tunerekből az MFJ a tunerek széles választékát gyártja különböző kapacitásokhoz, különböző szolgáltatásokkal és különféle kiegészítő funkciókkal.

MFJ – 934 alacsony/közepes teljesítményű kézi antennahangoló

Ez a tuner magát a tunert és a "mesterséges föld" eszközt egyesíti egy csomagban.


Ezen a tuneren egy 2 mutatós jelzőfejen SWR jelzés van megvalósítva, az átvitt és visszavert teljesítmény jelzése.Beépítettek egy kapcsolót 2 db 30 és 300 wattos teljesítményhatárhoz. A maximális átviteli teljesítmény ebben az esetben nem haladhatja meg a 100-150 wattot. Lehetőség van szimmetrikus hosszú antenna tápvezeték csatlakoztatására.
Minden kezelőszerv kényelmesen az előlapon található. A bal oldalon a "mesterséges földhöz" kapcsolódóan, a jobb oldalon - magához a tunerhez. Középen egy jelzőfej található. A tuner hátlapján szabványos SO-239 csatlakozók találhatók a kiegyensúlyozatlan koaxiális kábel és csatlakozók a szimmetrikus vonal csatlakoztatásához. Ha nem csak a ház földelését, hanem rezonáns ellensúlyt is terveznek, akkor azt az „Counterpoise” csatlakozóhoz kell csatlakoztatni.


Ez a tuner ugyanazokat a KPI-ket használja, mint az MFJ-902, így ennek a tunernek a maximális teljesítménye is 150 wattban van korlátozva. A ferritgyűrű nélküli tuner induktorának nagy geometriai méretei vannak, és ennek megfelelően a minőségi tényező a hangoló megfelelő hatásfokával magasabb, és a veszteségek kisebbek. Ez a tuner sikeresen kombinál két megfelelő eszközt, és ennek megfelelően hasznos lesz azoknak a rádióamatőröknek, akik gyakran utaznak a pályára. Egy ilyen tuner segítségével nagyon jó sugárzási hatásfokkal lehet párosítani a kis menetantennákat.

MFJ – 941 kis/közepes teljesítményű kézi antennahangoló

100 Wattos kézi tuner fejlett opciókkal 2 antenna csatlakoztatásához aszimmetrikus tápegységgel és szimmetrikus antenna tápvezeték csatlakoztatásához. Ezenkívül 50 ohmos egyenértékű terhelés kapcsolható csatlakoztatása is lehetséges.


A tuner áramköre hasonló az előző tuner modellhez. A tuner előlapján egy 2 mutatós fej található, amely megjeleníti az átvitt / visszavert teljesítményt és az SWR-t. A hátlapon szabványos HF - SO-239 csatlakozók találhatók 2 antenna koaxiális kábel csatlakoztatásához, ugyanaz a csatlakozó 50 ohmos terhelés csatlakoztatásához, és egy csatlakozó a szimmetrikus antenna tápvezeték csatlakoztatásához.


A tuner belső tartalma némileg eltér az előző tunermodelltől, a különbség abban rejlik, hogy hiányoznak a „mesterséges földhöz” szükséges elemek. Ennek érdekében a felszabaduló helyre egy még nagyobb méretű induktor került, ami még nagyobb illesztési hatékonyságot jelent.

MFJ-945 alacsony/közepes teljesítményű kézi tuner

Ez a tuner a kiváló minőségű áramkört és az egyszerű áramkört, a minimális költségeket és az elfogadható funkcionalitást ötvözi a 150 watt maximális átviteli teljesítménnyel.


Ez a tuner az MFJ-902 tuner fejlett példájának tekinthető. Ennek a tunernek az egyszerűségét egy 2-mutatós jelző egészíti ki, amely a teljesítmény és az SWR megjelenítésének kényelmét biztosítja. Ennek a tunernek az illesztett ellenállási tartománya kibővült a ferritgyűrűn lévő második induktornak köszönhetően.Ez a tuner nevezhető a legoptimálisabbnak költség és funkcionalitás szempontjából. Minden átlagos rádióamatőrnek megfelel, akinek nincs szüksége kis pénzért „extra” harangokra és sípokra, csak egy antennát kell felállítania.


Ennek a tunernek a belső tartalma nagyon egyszerű, és nem igényel megjegyzést.

Nagy teljesítményű kézi antenna tuner MFJ-962

Ez a nagy teljesítményű tuner akár 1500 wattot is képes átadni. Nem csak egy hagyományos rádióállomással, hanem bármilyen kellően erős erősítővel is használható.


Ez a tuner nem csak az információk megjelenítésére szolgál, hanem az antennák csatlakoztatására is. A 2-pontos jelző nem csak az SWR-t, hanem a csúcs- és átlagteljesítményt is képes megjeleníteni. A teljesítménykijelzés 2 határértékben fordul elő: 200 és 2000 watt. Az antennakapcsolónak több csatlakozási lehetősége van: bypass mód, a tuner kapcsolása az „Antenna 1” vagy „Antenna 2” csatlakozóra, a közvetlen kapcsolás lehetősége külön koaxiális bemeneti csatlakozóval a „Coax bypass” kimenetre, valamint a kiegyensúlyozott antennavezeték csatlakoztatásának képessége.

A tuner belső tartalmának képén nagy KPI-k láthatók, amelyek nagy áttörési feszültséggel rendelkeznek, ami szükséges a nagy teljesítmények összehangolásához. Az induktor egy nagy variométer formájában készül, amely egy sebességváltón keresztül forgatható. Ez lehetővé teszi, hogy nagyon pontosan hangolja az áramkört az antennaáramkör minimális SWR-re. A hangolás megkönnyítése érdekében a tuner előlapján variométer fordulatszámmérő található. Ha kellően stabil antennái vannak, akkor a különböző antennák illesztési paramétereit egyszer beírhatja a lemezbe, ami megkönnyíti és felgyorsítja az antennák hangolását az éteren végzett műveletek során.

MFJ - 969 közepes teljesítményű, kézi töltésű antennahangoló

Ezt a tunert az előző "öccsének" nevezhetjük, mert. Ennek a tunernek az átviteli teljesítménye mindössze 300 watt.


Funkcióit tekintve szinte teljesen megegyezik az előző tunerrel - fejlett módszerrel rendelkezik a beeső és visszaverődő teljesítmény paraméterek csúcs- és átlagértékek formájában történő megjelenítésére, az SWR paraméterek megjelenítésére, több különböző antennaopcióra való váltásra, valamint bevezették. innováció - ennek megfelelője van beépítve ebbe a tunerantennákba - erőteljes 50 ohmos terhelés. Ez a funkció az adó teljesítményének további szabályozására szolgál.


A tuner belső tartalma is szinte megegyezik az előzővel. A különbség az alkalmazott KPI-k méretében látható. Éppen ezért ennek a tunernek a maximális teljesítménye 300 wattra korlátozódik. A variométer közelében lévő fekete cső az antenna megfelelője - 50 ohmos terhelés.

Nagy teljesítményű kézi antenna tuner MFJ - 989D terheléssel

Ennek a tunernek a maximális átviteli teljesítménye legfeljebb 1500 watt. Beépített álantenna - 50 ohm terhelés az adó teszteléséhez.


Ez a nagy teljesítményű tuner a két korábbi tuner kombinált változata. Egyesíti az átviteli teljesítményt és az SWR megjelenítési szolgáltatást, a nagy teljesítményű átvitelt és az 50 ohmos egyenértékű antennaterhelést. Ez a tuner 2 koaxiális átviteli vonalat, szimmetrikus vonalat és hosszú vezetékes antennát tud csatlakoztatni.



A tuner belső tartalma kompaktabb, mint a korábbi tunereknél láthattuk. A hatalmas áttörési feszültséghez tartozó nagy kondenzátoroknak valóban több mint egy kilowatt átvitt teljesítményt kell kibírniuk. A kiegyenlítő transzformátor egy nagy ferritgyűrűre készült, a variométer forgatógombja ennél a tunernél kicsit más stílusban készült. A variométer nagyobb mérete szükségessé tette a forgási sebesség csökkentésével járó áttétel alkalmazását és a tekercsszámláló alkalmazását. A fogantyúnak és a forgó mechanizmusnak ez a kialakítása megkönnyíti a tuner hangolását, és lehetővé teszi a variométer hozzávetőleges helyzetének emlékezését egy adott tartományban. A balun alatti fekete cső egy antennának felel meg – 50 ohmos RF terhelés.

Nagyon nagy teljesítményű kézi antennahangoló MFJ-9982D

Ez a tuner akár 2500 watt teljesítmény párosítására és átadására is képes. A legerősebb tuner a teljes MFJ sorozatban. Minden speciális testreszabási funkció. Kijelző szolgáltatás 2-mutatós kijelzőn. A beépített terhelés egy antennának felel meg.


Ez a tuner a legfinomabb részeket ötvözi, hogy maximális teljesítménnyel hangolhasson. Az antennakapcsoló jelváltást biztosít mind a tuneren keresztül, mind közvetlenül a bemenetről a kimenetre. 2 antenna csatlakoztatható koaxiális kábellel, szimmetrikus vonallal vagy hosszú nyalábú antennával. Ez utóbbi funkció megvalósításához a hátsó panelen egy speciális jumper található.

A tuner belső tartalma ismét önmagáért beszél. Hatalmas méretű KPI és variométer, kifejezetten 2-3kW teljesítményű antennák hangolására tervezve.

KÉZI TUNEREK AMERITRON MÁRKÁVAL.

Valójában ezek ugyanazok a tunerek, mint az MFJ, ugyanazon az elemalapon. Alapvetően ezek a tunerek, amelyeket nagyon nagy teljesítményekre terveztek. Tunerek a cégtől AMERITRON csak két modell képviseli. azt AMERITRON ATR-20X, 1500 wattig terjedő teljesítményre tervezték és AMERITRON ATR-30X, akár 3000 watt teljesítményhez. Mert csak egy tuner volt elérhető, akkor csak a leírására koncentrálunk. Az ATR-30X modell megjelenésében és tartalmában gyakorlatilag nem különbözik a 20X-től.

AMERITRON ATR – 20X nagyon nagy teljesítményű kézi antennahangoló

Ez a tuner akár 1200 watt teljesítményt is képes hangolni és átadni SSB módban, és beállíthatja az impedanciát 20-800 ohm tartományban. A 2-pontos teljesítmény- és SWR-mérő a csúcsteljesítményt és az RMS-t is képes megjeleníteni. 2 teljesítmény módban is mérhető. 300 wattig és 3000 wattig. Az antennakapcsoló a jelet közvetlenül a 3 kimeneti koaxiális kimenet egyikére, egy szimmetrikus tápvonalra vagy egy tuneren keresztül a 2 koaxiális kimenet egyikére irányíthatja. A variométer hangolóegysége pontosan ugyanaz, mint az MFJ tuneren – egy hajtómű, csökkentett erőkifejtéssel. A forgó mechanizmus fogantyú formájában készül. A fordulatok száma az előlapon egy speciális számlálóval jelenik meg. Általában véve ez a tuner ügyesebbnek és modernebbnek tűnik, mint az MFJ hasonlója.



Kézi tunerek VHF és DCV sávokhoz

A VECTRONICS két tunerrel rendelkezik a VHF és UHF sávokhoz. Ezekhez a tartományokhoz nagyon ritkák a tunerek. A VHF tuner csekély specifikációi szerint 144 MHz-en működik, de nagy valószínűséggel a 136-174 MHz-es szakasz VHF sávjában fog működni. Ugyanez vonatkozik a DCV tartomány tunerére is. A specifikáció véletlenül csak 440 MHz-et ír, de a teljes tartomány sávszélessége 430-450 MHz. Úgy gondoljuk, hogy az utasítások a működési tartományok közepét jelzik. Külsőleg mindkét tuner nem különbözik egymástól. Mindkettő maximális teljesítménye 300 W (PEP).
A tuner előlapján egy egyszerű, egymutatós SWR és teljesítményjelző található. A mérési határértékeket 30W-ig és 300W-ig állíthatja át. A tuner belsejében látható a megfelelő 50 ohmos mikrohullámú vonal, amely az SWR mérő iránycsatolója.




MFJ AUTOMATA TUNEREK

Az MFJ automatikus tunereket a következő modellek képviselik:

Automata tuner alacsony / közepes teljesítményűMFJ – 925

Az MFJ - 925 automata tuner legkisebb, legegyszerűbb és legolcsóbb modellje

Az MFJ-925 antenna tuner rövid műszaki jellemzői:

  • 20000 memóriacella 8 bankra osztva
  • 1 db SO-239 antenna port
  • Áramfelvétel 750mA
  • Tápellátás 12-15 Volt
  • Súly 1 kg

A tuner automata és félautomata üzemmódban működhet. És az adó-vevőről is vezérelhető egy opcionális kábellel minden egyes adó-vevőhöz.

A tuner áramkör szabványos - L-alakú kapcsolható LC - egy link a fent leírt séma szerint. L - a tuning link 8 induktorral rendelkezik, azaz. 256 hangolási lépés.Pontosan ugyanannyi kondenzátoron és fokozaton van C - a tuning link A tuner állapotok jelzése minimális - csak 2 LED jelzi a hangolási módot és az SWR-t. A többlet SWR-ről hangos módszerrel adunk jelzést. A tuner előlapján egy bekapcsológomb és két többfunkciós gomb található. A tuner hátlapján található egy RF port az adó-vevőhöz való csatlakozáshoz és egy antenna port. Tápcsatlakozó és RJ-45 csatlakozó a tuner vezérlőkábelének az adó-vevőhöz történő csatlakoztatásához.

MFJ - 929 alacsony / közepes teljesítményű automata tuner

Fejlettebb és az olcsó MFJ - 929 automatikus tuner egyik legnépszerűbb modellje.

Az MFJ-929 antennatuner rövid műszaki jellemzői:

  • Állítható impedancia tartomány: 6-1600 ohm
  • Minimális állítható teljesítmény: 2 watt
  • Maximális átviteli teljesítmény: 200 watt
  • Működési frekvencia tartomány: 1-30 MHz
  • Maximális beállítási idő: 15 másodperc
  • 20000 emlék
  • Bypass mód
  • Áramfelvétel 900mA
  • Tápellátás 12-15 Volt
  • Súlya 1,2 kg

A tuner automata és félautomata üzemmódban működhet. És az adó-vevőről is vezérelhető egy opcionális kábellel minden egyes adó-vevőhöz. A tuner mikroprocesszorán frekvenciamérő található, és a tuner összes hangolási paramétere a mikroprocesszor nem felejtő memóriájában tárolódik. Adott frekvenciákon történő újrahangoláskor a hangolási paraméterek azonnal automatikusan előhívhatók anélkül, hogy a teljes hangolási ciklust újra meg kellene ismételni.
A tuner előlapján egy 2 soros LCD kijelző található, mely a tuner állapotát, SWR-t, Powert mutatja. A tuner beállításainál a megjelenítési módok számokkal vagy grafikus skálával állíthatók be. A tuner 7 gombbal vezérelhető. Lehetőség van a tuner jellemzőinek manuális beállítására az L vagy C - linkek váltásával. A tuner 2 antennaporttal rendelkezik, ami jelentősen kibővíti alkalmazási körét. 2 különböző antennával hatékonyan blokkolható a rádiós levegő hosszú és rövidhullámú szakasza is. Az opcionális kábelekkel az adó-vevő teljes vezérlése is lehetséges.

Az MFJ - 929 tuner áramköre gyakorlatilag nem különbözik az MFJ - 925 tuner áramkörétől, kivéve a paraméterek és állapotok megjelenítésére szolgáló digitális modul jelenlétét. HF - az LC egy része - tuner linkek teljesen azonosak.

MFJ - 993 alacsony/közepes teljesítményű automata tuner

Az MFJ - 993 automatikus tuner nem kevésbé népszerű és még fejlettebb modellje


Az MFJ-993 antennatuner rövid műszaki jellemzői:

  • Állítható impedancia tartomány: 6-3200 ohm
  • Minimális állítható teljesítmény: 2 watt
  • Maximális átviteli teljesítmény: 300 watt
  • Működési frekvencia tartomány: 1-30 MHz
  • Maximális beállítási idő: 15 másodperc
  • 20000 emlék
  • 2 aszimmetrikus SO-239 antenna port
  • Port szimmetrikus hosszú antennavezeték csatlakoztatásához
  • Bypass mód
  • Áramfelvétel 1000mA
  • Tápellátás 12-15 Volt
  • Súlya 1,7 kg

Ez a tuner szinte minden lehetőséget megvalósít a tuner egyidejű csatlakoztatására, az összes megjelenítési opcióval együtt. Ez a tuner nagyon kényelmesen használható, ha nem tudja előre, hogy melyik antennát tervezi használni. A tunerben az LC - hangoló áramkörök mellett egy kiegyenlítő eszközt is megvalósítanak, amely lehetővé teszi az antennák szimmetrikus tápvezetékének vagy tetszőleges hosszúságú „hosszú sugár” típusú antenna csatlakoztatásának lehetőségét. A mérési paraméterek, az illesztés és a tuner állapot kijelzése nem csak egy 2 soros LCD kijelzőn valósul meg, hanem egy 2-pontos kijelzőn is megkettőződik. Ami határozott kényelem! Egy ilyen indikátoron azonnal megfigyelhető 3 paraméter: "eső" teljesítmény, "visszavert" teljesítmény és SWR a közvetlen tápegységekben. Ugyanazok a paraméterek jelennek meg az LCD kijelzőn, csak digitális értékekben.
A hangolási mód, a tuner állapota és funkciói 8 gombbal vezérelhetők, automatikus, félautomata és kézi hangolási módok állnak rendelkezésre. Fontos megjegyezni a tuner távvezérlésének figyelemre méltó lehetőségét. Ehhez egy opcionális MFJ-993RC blokk biztosított. A csatlakoztatáshoz egy speciális „távoli port” csatlakozó található a tuner hátlapján.

Nos, és mint minden tuner, ez a tuner is lehetővé teszi az adó-vevő vezérlését az egyes adó-vevők opcionális vezetékein keresztül.
A tuner mikroprocesszorán frekvenciamérő található, és a tuner összes hangolási paramétere a mikroprocesszor nem felejtő memóriájában tárolódik. Adott frekvenciákon történő újrahangoláskor a hangolási paraméterek azonnal automatikusan előhívhatók anélkül, hogy a teljes hangolási ciklust újra meg kellene ismételni.

A tuning link áramköre szerint minden ugyanúgy történik, mint a korábbi tunereknél. Nagyobb gyűrűket használnak, mint a korábbi tunereknél, ami miatt a tuner ezen verziójában a maximális teljesítmény 300 wattra nő.

MFJ-994B közepes teljesítményű automatikus tuner


Az MFJ-994B antenna tuner rövid műszaki jellemzői:

  • Állítható impedancia tartomány: 12-800 ohm
  • Minimális állítható teljesítmény: 2 watt
  • Maximális átviteli teljesítmény: 600 watt (PEP); 500 (CW)
  • Működési frekvencia tartomány: 1-30 MHz
  • Maximális beállítási idő: 15 másodperc
  • 10000 emlék
  • 1 db SO-239 aszimmetrikus antenna port
  • Hosszúsugaras antenna port
  • Bypass mód
  • Távirányító lehetőség
  • Áramfelvétel 750mA
  • Tápellátás 12-15 Volt
  • Súlya 1,7 kg

Ez az automata tuner egyrészt a kijelző és a csatlakozási szolgáltatások tekintetében a korábbi MFJ - 993 tuner leegyszerűsített változata, de erőátviteli szempontból erősebb változata. Ennek a tunernek csak egy aszimmetrikus antennaportja és egy hosszú nyalábú antennaportja van. Az előlapon csak egy 2 mutatós jelző maradt a jelzésből, amely az átvitt teljesítményt, a visszavert teljesítményt, az SWR-t és a tuner állapotát mutatja. A tuner korábbi modelljéhez hasonlóan ennek a tunernek a hátlapján van egy port a külső távirányító csatlakoztatásához és egy csatlakozó a tuner adó-vevőről történő vezérléséhez.
A tuner mikroprocesszorán frekvenciamérő található, és a tuner összes hangolási paramétere a mikroprocesszor nem felejtő memóriájában tárolódik. Adott frekvenciákon történő újrahangoláskor a hangolási paraméterek azonnal automatikusan előhívhatók anélkül, hogy a teljes hangolási ciklust újra meg kellene ismételni. Amint a fényképeken látható, az átvitt teljesítmény növelését a gyűrűk méretének és a használt kondenzátorok típusának növelésével érték el, amelyek nagyobb áttörési feszültségre lettek kialakítva.

Auto tuner közepes = nagy teljesítményMFJ – 998


Az MFJ-998 antenna tuner rövid műszaki jellemzői:

  • Állítható impedancia tartomány: 12-1600 ohm
  • Minimális állítható teljesítmény: 5 watt
  • Maximális átviteli teljesítmény: 1500 watt
  • Működési frekvencia tartomány: 1-30 MHz
  • Maximális beállítási idő: 20 másodperc
  • 20000 emlék
  • 2 aszimmetrikus SO-239 antenna port
  • 1 hosszú sugarú antenna port
  • Bypass mód
  • Erősítő vezérlés a tunerről
  • Bővíthető mikroprocesszor firmware
  • Áramfelvétel 1400mA
  • Tápellátás 12-15 Volt
  • Súlya 3,5 kg

Ez a legerősebb automatikus tuner az MFJ automata tuner sorozatban. Ennek a tunernek a maximális átviteli teljesítménye 1500 watt. A tuner előlapján a jelzés digitális formában is megjelenik az LCD kijelzőn és a 2-pontos SWR kijelzőn. Ez a tuner sok tekintetben hasonlít az MFJ - 993 modellhez.A tuner állapotát és paramétereit 7 gomb vezérli. A tuner bármely adó-vevőről vezérelhető opcionális vezetékek segítségével. Az LC - áramkör automatikus működési módja, félautomata vezérlése és az LC - áramkör paramétereinek kézi beállítása az LC - áramkör állapotának és névleges értékeinek LCD képernyőn történő megjelenítésével lehetséges. Az LCD-képernyőn is megjelenik a tuner állapota, és megtörténik a működése és az adó-vevővel való párosítás beállítása.
A tuner hátlapján 2 db RF port található a különböző antennák csatlakoztatására, valamint egy csatlakozó egy hosszúsugaras antenna csatlakoztatására. A hátlapon két RCA csatlakozó található az adó-vevő RF-en és erősítőn keresztüli vezérléséhez. Ez egy intelligens rendszer, az antenna áramkör SWR értékének túllépése esetén kikapcsolja az erősítőt, CW módban az adó-vevőt alacsony fogyasztású üzemmódba kapcsolja, hangoló jelet ad, magát az antennát hangolja, és visszaállítja az adó-vevőt az eredeti állapotába. . A tuner vezérlőprocesszor firmware-frissítéssel rendelkezik. A tuner firmware-ének frissítéséhez egy RS-232 csatlakozót kell telepíteni a hátsó panelre. Ha új firmware-t adnak ki a tunerhez, annak letöltése javíthatja a tuner teljesítményét.

A képen a tuner belső tartalma látható. Annak érdekében, hogy a tuner nagy teljesítményt tudjon átadni, az Amidon nagy ferritgyűrűit és speciális nagyfeszültségű kondenzátorokat használtak. Az L és C elemek kapcsolási mechanikája relén valósul meg, 10 milliószoros deklarált kapcsolási stabilitással. A tunerben frekvenciamérő található a mikroprocesszoron, és a tuner összes hangolási paramétere a mikroprocesszor nem felejtő memóriájában tárolódik. A megadott frekvenciákon történő újrahangoláskor a hangolási paraméterek azonnal automatikusan előhívhatók anélkül, hogy a teljes hangolási ciklust újra meg kellene ismételni.

KÖVETKEZTETÉS

Ebben a cikkben igyekeztem a lehető legrészletesebben leírni az MFJ, VECTRONICS és AMERITRON jelenleg eladó tunereit. Bízom benne, hogy azok, akik elfoglalták magukat a tunerválasztással, de nem tudták, hogy „mire van igazán szükségem”, megtalálták a maguk számára megfelelő választ és választottak. A mai napig a tunerek bármilyen költségvetéshez és bármilyen feladathoz rendelkezésre állnak. A legegyszerűbbtől és a legolcsóbbtól kezdve, amelyet a helyszínen elvihet, és a dachában hagyhat, a nagy teljesítményű tunerekig, amelyek illeszkednek az AMERITRON vagy az R-140 erős erősítőihez. A tunereken kívül az MFJ tartozékok széles választékát is gyártja, amelyeket a következő cikkekben ismertetünk. Találkozunk….

A modern adó-vevő technológia általában szélessávú utakkal rendelkezik, amelyek bemeneti és kimeneti ellenállása 50 vagy 75 ohm. Ezért az ilyen berendezések deklarált paramétereinek megvalósításához 50 vagy 75 ohm ellenállású aktív terhelést kell biztosítani mind a vevő, mind az adó részek számára. Hangsúlyozom, hogy a fogadó úthoz is hozzáillő terhelés kell!

Természetesen a vevőegységben ezt nem lehet észrevenni sem tapintással, sem színnel vagy ízzel, hangszerek nélkül. Emiatt néhány "habzó" rövidhullám megvédi a régi RPU-k, mint az R-250, "Krot" és hasonlók előnyeit a modern technológiával szemben. A régi berendezések leggyakrabban állítható (vagy hangolható) bemeneti áramkörrel vannak felszerelve, amellyel az RPU-t egy huzalantennával illesztheti "SWR = 1 szinte minden tartományban".

Ha egy rádióamatőr valóban ellenőrizni akarja az "adó-vevő bemenet - antenna" áramkör illesztésének minőségét, akkor elég neki összeállítani a legprimitívebbet. megfelelő eszköz(SU), például egy P-áramkör, amely két, legalább 1000 pF maximális kapacitású KPI-ből (ha az alacsony frekvencia tartományokon ellenőrizendő) és egy változó induktivitású tekercsből áll. Ha ezt az SU-t az adó-vevő és az antenna közé helyezzük, a KPI kapacitásának és a tekercs induktivitásának megváltoztatásával a legjobb vétel érhető el. Ha ugyanakkor a vezérlőrendszer összes elemének értéke nullára hajlik (a minimális értékekre), nyugodtan kidobhatja a vezérlőrendszert, és nyugodt lelkiismerettel dolgozhat a levegőn, és folytathatja legalább hallgasd a bandákat.

Az adóút számára az optimális terhelés hiánya szomorúbb véget érhet. Előbb-utóbb a nem illesztett terhelésről visszaverődő RF teljesítmény gyenge pontot talál az adó-vevő útján és "kiégeti" azt, pontosabban egyik elem sem bírja el az ilyen túlterhelést. Természetesen a silót teljesen megbízhatóvá lehet tenni (például a tranzisztorok teljesítményének legfeljebb 20% -át távolítsa el), de akkor költséggel összehasonlítható lesz a drága importált berendezések csomópontjaival.

Például egy 100 wattos, az USA-ban gyártott siló a K2 adó-vevő készleteként 359 dollárba kerül, ill. hangoló neki - 239 USD. A külföldi rádióamatőrök pedig azért mennek ilyen kiadásokba, hogy „csak valamiféle koordinációt” szerezzenek, amelyre, amint a cikk szerzőjének tapasztalata is mutatja, a tranzisztortechnikát használóink ​​közül sokan nem gondolnak rá... Gondolatok az illesztésről az ilyen bánatos rádióamatőrök fejében terhelt adó-vevő csak a berendezés balesete után kezd megjelenni.

Semmit nem lehet tenni – ezek a mai valóságok. Az engedélyek megszerzéséhez és az amatőr rádióállomás kategóriájának felminősítéséhez szükséges vizsgákat gyakran hivatalosan tartják. Legjobb esetben az engedélyt kérőt tesztelik a távíró ábécé ismeretében. Bár a modern körülmények között véleményem szerint tanácsos nagyobb hangsúlyt fektetni a technikai műveltség tesztelésére - kevesebb lenne a "csoportos szex a távolsági munkához" és a "vitatkozás" az UW3DI előnyeiről a "mindenféle Icom-mal, ill. Kenwoods."

A cikk írója örül annak, hogy a sávokon egyre kevesebb szó esik a tranzisztoros végerősítőkkel végzett éterben végzett munka során felmerülő problémákról (például a TVI megjelenése vagy a kimeneti tranzisztorok alacsony megbízhatósága). Hozzáértően kijelentem, hogy ha a tranzisztoros erősítő helyesen van megtervezve és megfelelően gyártva, és működés közben nem lépik át folyamatosan a rádióelemek maximális működési módjait, akkor gyakorlatilag „örök”, elméletileg semmi sem törhet el benne.

Felhívom a figyelmet arra, hogy ha a tranzisztorok maximálisan megengedett paramétereit nem lépik át folyamatosan, akkor soha nem fognak meghibásodni. A rövid távú túlterhelés, különösen a HF tartományban lineáris erősítésre tervezett tranzisztorok, meglehetősen könnyen ellenállnak. A nagyteljesítményű RF tranzisztorok gyártói ellenőrzik az így előállított termék megbízhatóságát - vesznek egy rezonáns RF erősítőt, majd miután a kimeneten beállították az optimális üzemmódot és a névleges teljesítményt, a terhelés helyett tesztkészüléket csatlakoztatnak. A beállító elemek lehetővé teszik a terhelés aktív és reaktív összetevőinek megváltoztatását.

Ha optimális módban a terhelést 75 ohm karakterisztikus impedanciájú vezetéken keresztül csatlakoztatják a vizsgált tranzisztorhoz, akkor általában a vizsgált eszközben a vonalszakaszt egy 2,5 vagy 2250 ellenállású ellenállás zárja le. ohm. Ebben az esetben az SWR 30:1 lesz. Ez az SWR érték nem teszi lehetővé a feltételek elérését a terhelés teljes megszakításától a teljes rövidzárlatig, de a ténylegesen biztosított változtatási tartomány meglehetősen közel van ezekhez a feltételekhez.

A gyártó garantálja a HF jel lineáris erősítésére szolgáló tranzisztorok üzemképességét 30:1 terhelési eltérés mellett legalább 1 másodpercig névleges teljesítmény mellett. Ez az idő elegendő ahhoz, hogy a túlterhelés elleni védelem kioldódjon. A teljesítményerősítő működésének ilyen SWR értékeken nincs értelme, mert. a hatásfok gyakorlatilag "nulla", azaz. Természetesen a vészhelyzetekről beszélek.

Az adó-vevő berendezés és az antenna adagoló eszközzel való összeillesztésének problémájának megoldására van egy meglehetősen olcsó és egyszerű módszer - egy további külső illesztőeszköz használata. Erre a nagyon fontos kérdésre szeretném felhívni az antennatunerrel nem rendelkező "burzsoá" berendezések boldog használóinak (és az amatőr tervezőknek is) figyelmét.

Minden ipari adó-vevő berendezés (beleértve a lámpaberendezést is) nemcsak szűrővel, hanem ezen túlmenően illesztő egységekkel is fel van szerelve. Vegyük például az R-140, R-118, R-130 csőrádióállomásokat – ezek illesztő eszközei az állomás hangerejének legalább egynegyedét foglalják el. És kivétel nélkül minden tranzisztoros szélessávú átviteli berendezés fel van szerelve ilyen illesztőkkel.

A gyártók még növelni fogják ennek a berendezésnek a költségeit - automatikus vezérlőrendszerekkel vannak felszerelve ( tunerek). De ezt az automatizálást arra tervezték, hogy megvédje a rádióberendezéseket egy hülye felhasználótól, aki homályosan képzeli el, mit és miért kell bekapcsolnia az SU-ban. Feltételezhető, hogy egy hívójellel rendelkező rádióamatőrnek minimálisan meg kell értenie a rádióállomása antennaadagolóban zajló folyamatokat.

Attól függően, hogy melyik antennát használják egy amatőr rádióállomáson, egy vagy másik megfelelő eszköz használható. Egyes rövidhullámúak állítása, miszerint olyan SWR-vel ellátott antennát használnak, amely minden sávon közel van az egységhez, tehát nincs szükség egyenáramra, minimális ismeretek hiányát mutatja a témában. Itt még senki sem tudta megtéveszteni a "fizikát" - egyetlen jó minőségű rezonáns antenna sem lesz azonos ellenállású a teljes tartományon belül, és még inkább a különböző tartományokon.

Ami a leggyakrabban történik - vagy a "fordított V"-t 80 és 40 m-re szerelik fel, vagy egy 80 m-es kerületű keretet, és a legrosszabb esetben egy szárítókötélt használnak "antennaként". Különösen a "tehetségesek" találnak ki univerzális tűket és "sárgarépákat", amelyek a szerzők határozott ígérete szerint "gyakorlatilag hangolás nélkül működnek minden zenekaron!"

Egy ilyen szerkezetet legfeljebb egy-két sávra hangolnak, és ennyi - tessék, "hívjuk - felveszik, mi kell még?" Szomorú, hogy az ilyen antennák „működési hatékonyságának” növelése érdekében minden keresés „rádió-hosszabbítókhoz” vezet, mint például az R-140 vagy R-118 kimeneti egysége. Éjszaka 160 és 80 méteren elég meghallgatni azokat, akik szeretnek "nagy távon csoportban dolgozni", mostanában ez már 40 és 20 méteren is meglátszik.

Ha az antenna minden sávon (vagy legalábbis többen) SWR = 1 - ez nem antenna, hanem aktív ellenállás, vagy az SWR-t mérő készülék "megmutatja" a környezeti hőmérsékletet (ami általában állandó a helyiségben).

Nem tudom, hogy sikerült-e meggyőzni az olvasót arról, hogy az SU használata szükséges, de ennek ellenére továbbmegyek az ilyen eszközök konkrét sémáinak ismertetésére. Választásuk a rádióállomáson használt antennáktól függ. Ha a sugárzó rendszerek bemeneti impedanciái nem esnek 50 ohm alá, akkor egy primitív L-típusú illesztő berendezéssel - 1. ábra - meg lehet boldogulni, mert csak az ellenállás növelésének irányába hat. Ahhoz, hogy ugyanaz a készülék "csökkentse" az ellenállást, fordítva kell bekapcsolni, pl. Cserélje fel a bemenetet és a kimenetet.

Szinte az összes importált adó-vevő automatikus antennahangolója a 2. ábrán látható séma szerint készül. Az antennahangolókat a vállalat különálló eszközei formájában gyakran más séma szerint gyártják (3. ábra). Ennek a sémának a leírása megtalálható például a. Az ezen séma szerint gyártott összes márkás vezérlőrendszerben van egy további L2 keret nélküli tekercs, amely 1,2 ... 1,5 mm átmérőjű huzallal van feltekerve egy 25 mm átmérőjű tüskére. A fordulatok száma - 3, tekercselés hossza - 38 mm.

Az utolsó két séma használatával szinte bármilyen huzaldarabon biztosíthatja az SWR \u003d 1-et. Ne felejtse el azonban, hogy az SWR = 1 azt jelzi, hogy az adó optimális terheléssel rendelkezik, de ez semmiképpen sem jelent nagy antennateljesítményt. A vezérlőrendszer segítségével, melynek sémája a 2. ábrán látható, a teszterből származó szondát antennaként lehet illeszteni SWR = 1 értékkel, de a legközelebbi szomszédok kivételével senki nem fogja értékelni a egy ilyen "antenna" hatékonysága. Vezérlőrendszerként hagyományos P-hurok is használható - 4. ábra. Ennek a megoldásnak az az előnye, hogy nem szükséges a KPI-t leválasztani a közös vezetékről, hátránya, hogy nagy kimenőteljesítmény mellett nehéz a szükséges résű változó kondenzátorokat találni.


Az állomáson többé-kevésbé hangolt antennák használatakor és abban az esetben, ha 160 m-en nem kell működnie, a CS tekercs induktivitása nem haladhatja meg a 10 ... 20 μH-t. Nagyon fontos, hogy 1 ... 3 μH-ig kis induktivitások is elérhetők legyenek.

A golyós variométerek általában nem alkalmasak erre a célra, mert. az induktivitás kisebb mértékben van hangolva, mint a "futós" tekercseknél. Márkás kivitelben antenna tunerek"futós" tekercseket használnak, amelyekben az első menetek megnövelt menetemelkedéssel vannak feltekerve - ez azért történik, hogy kis induktivitásokat kapjanak maximális minőségi tényezővel és minimális fordulat-kanyar kapcsolattal.

Kellően jó minőségű koordináció érhető el, ha a vezérlőrendszerben "rossz sonka rádiós variométert" használunk. Ez két tekercs, amelyek sorba vannak kapcsolva kapcsolócsapokkal (5. ábra). A tekercsek keret nélküliek, és 35 menetes huzalt tartalmaznak, amelyek átmérője 0,9 ... 1,2 mm (a várható teljesítménytől függően), 020 mm-es tüskére tekerve.

A tekercselés után a tekercseket gyűrűvé hajtják, és csapokkal forrasztják a hagyományos, 11 állású kerámia kapcsolók kivezetéseire. Az egyik tekercs csapjait páros, a másikhoz - például páratlan - 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 19, 23, 27. és 2.4, 6, 8. ,10, 14,18,22,28,30. Két ilyen tekercs sorba kapcsolásával kapcsolókkal lehet kiválasztani a szükséges fordulatszámot, főleg, hogy az induktivitás kiválasztásának pontossága nem különösebben fontos a vezérlőrendszer számára. A fő feladattal - kis induktivitások megszerzésével - a "szegény rádióamatőr variométer" sikeresen megbirkózik.


Annak érdekében, hogy ez a házilag készített tuner kvázi finom hangolási képességeivel megközelítse a „polgári” antenna tunereket, például az ICOM-tól származó AT-130 vagy a Kenwood AT-50 egy kekszkapcsoló helyett rövidre zárja a tekercs leágazásait. „relékkel” kell majd bevezetni, melyek mindegyike külön-külön lesz bekapcsolva. Hét „relé”, amelyek hét csapot kapcsolnak, elegendő lesz egy „kézi AT-50” szimulálásához.

A tekercsek relékapcsolására példát mutatunk be. A KPI-ben a lemezek közötti hézagoknak ki kell bírniuk a várható igénybevételt. Kis ellenállású terhelések használata esetén, akár 200 ... 300 W kimeneti teljesítménnyel, a KPI elhagyható a régi típusú RPU-któl. Ha nagy ellenállású, akkor ki kell választania a megfelelő távolsággal rendelkező KPI-t (ipari rádióállomásokból).

A KPI kiválasztásánál a megközelítés nagyon egyszerű - a lemezek közötti rés 1 mm-e ellenáll 1000 V feszültségnek. A becsült feszültség az U = C P / R képlettel határozható meg, ahol:

  • P - teljesítmény,
  • R a terhelési ellenállás.

A rádióállomásra kapcsolót kell felszerelni, mellyel zivatar esetén (vagy kikapcsolt állapotban) lekapcsolják az adó-vevőt az antennáról, mert. a tranzisztorok meghibásodásának több mint 50%-a a statikus elektromosság következménye. A kapcsoló az antennakapcsolóba vagy az SU-ba szerelhető.

U alakú illesztőeszköz

A fent tárgyalt témában végzett különféle kísérletek és kísérletek eredménye egy U alakú "matcher" megvalósítása volt - 6. ábra. A 2. ábrán látható "burzsoá tuner áramkör komplexumtól" természetesen nehéz megszabadulni - ennek az áramkörnek van egy fontos előnye, hogy az antenna (legalábbis a kábel központi magja) galvanikusan le van választva az adó-vevőtől. bemenet a KPE lemezek közötti réseken keresztül. Ám az ehhez a rendszerhez megfelelő KPI-k sikertelen keresése a rendszer elhagyására kényszerítette. A P-loop sémát egyébként egyes automata tunereket gyártó cégek is használják, például az amerikai CAT1 Elekraft vagy a holland Z-11 Zelfboum.

Az illesztésen kívül a P-hurok aluláteresztő szűrőként is működik, ami nagyon hasznos túlterhelt rádióamatőr sávokon - aligha utasítja el valaki a további harmonikus szűrést. Az U-alakú illesztőeszköz áramkör fő hátránya az, hogy kellően nagy maximális kapacitású KPI-t kell használni, ami azt sugallja, hogy miért nem használnak ilyen áramkört az importált adó-vevők automatikus tunereiben. A T-alakú sémákban leggyakrabban két KPI-t használnak, amelyeket motorok építenek át. Nyilvánvaló, hogy a 300 pF-es KPI sokkal kisebb, olcsóbb és egyszerűbb lesz, mint az 1000 pF-es KPI.


A 6. ábrán látható vezérlőrendszer diagramban a csővevőktől 0,3 mm-es légrésű KPI-ket használunk. A kondenzátor mindkét része párhuzamosan van csatlakoztatva. Induktivitásként kerámia kekszkapcsolóval kapcsolt csapokkal ellátott tekercset használnak.

A tekercs keret nélküli, 35 menet 00,9 ... 1,1 mm-es huzalt tartalmaz, 021 ... 22 mm-es tüskére tekerve. Tekercselés után a tekercset gyűrűvé hajtják, és rövid csapjaival a kekszkapcsoló kivezetéseire forrasztják. A csapok a 2., 4., 7., 10., 14., 18., 22., 26. és 31. fordulatból készülnek.

Az SWR mérő ferritgyűrűn készül. A gyűrű áteresztőképessége a KB-n végzett munka során általában nem döntő jelentőségű, a szerző változatában 10 mm-es külső átmérőjű 1000НН gyűrűt használtak.

A gyűrűt vékony lakkozott kendővel tekerjük, majd 14 menet PEL 0,3 drótot tekerünk rá (csavarás nélkül, két huzalban). Az egyik tekercs eleje, amely a második végéhez csatlakozik, képezi a középső kapcsot.

A szükséges feladattól (pontosabban attól, hogy a vezérlőrendszeren mekkora teljesítménynek kell áthaladnia, valamint a VD4 és VD5 LED-ek minőségétől függően) VD2 és VD3 szilícium vagy germánium érzékelő diódák használhatók. Germánium diódák használata esetén nagyobb érzékenység érhető el. A legjobb közülük a GD507. A szerző azonban legalább 50 W kimenő teljesítményű adó-vevőt használ, így a hagyományos KD522 szilícium diódák tökéletesen működnek az SWR mérőben.

"Know-how" gyanánt a mutatóeszközön a szokásos mellett a beállítás LED jelzése is használatos. A zöld VD4 LED az "előremenő hullám" jelzésére szolgál, a piros (VD5) pedig a "visszafelé irányuló hullám" vizuális vezérlésére. Amint a gyakorlat azt mutatja, ez egy nagyon jó megoldás - mindig gyorsan reagálhat egy vészhelyzetre. Ha valami történik a terheléssel a levegőben történő üzemelés közben, a piros LED a kibocsátott jellel együtt élénken villogni kezd.

Kevésbé kényelmes az SWR mérő nyila alapján navigálni - nem fogod állandóan bámulni az adás közben! De a vörös fény erős izzása még perifériás látás esetén is jól látható. Ezt Yuri, RU6CK pozitívan értékelte, amikor kapott egy ilyen SU-t (ráadásul Jurijnak gyenge a látása). Maga a szerző már több mint egy éve főleg csak a vezérlőrendszer "LED beállítását", i.e. a "koordinátor" beállítása annyi, hogy a piros LED kialszik és a zöld fényesen "láng". Ha tényleg precízebb beállítást szeretne, azt a mikroampermérő nyila mentén "foghatja". Mikroampermérőként egy 200 μA teljes eltérítési árammal rendelkező M68501 készüléket használtunk. Az M4762 is használható - a „Nota”, „Jupiter” magnóba telepítették. Nyilvánvaló, hogy a C1-nek el kell viselnie az adó-vevő által a terhelésre kiadott feszültséget.

A legyártott eszköz testreszabása álterheléssel történik, amely a kaszkád kimeneti teljesítményének eloszlatására szolgál. Az SU-t egy minimális hosszúságú (amennyire lehetséges, mivel ez a kábelszakasz kerül felhasználásra az SU és az adó-vevő további működése során) megfelelő hullámimpedanciájú "koaxszal" az adó-vevőhöz kötjük, a kimenetére. az SU-t "hosszú zsinórok" és koaxiális kábelek nélkül csatlakoztatjuk az egyenértékű terhelést, csavarjuk le az összes SU gombot minimumra, és a C1 segítségével állítsuk be az SWR mérő minimális értékeit a "visszaverődés" során. Figyelembe kell venni, hogy az adó kimeneti jele nem tartalmazhat felharmonikusokat (azaz szűrni kell), ellenkező esetben előfordulhat, hogy nem található meg a minimum. Ha a tervezést helyesen készítik el, akkor a minimumot akkor kapjuk meg, ha a C1 kapacitás közel van a minimumhoz.

Ezután felcseréljük a készülék be- és kimenetét, és ismét ellenőrizzük az „egyensúlyt”. A tesztelést több tartományban végzik. Azonnal figyelmeztetem, a szerző nem tud segíteni minden rádióamatőrnek, aki nem birkózott meg a leírt vezérlőrendszer felállításával. Ha valaki nem tud önállóan egy vezérlőrendszert elkészíteni, kész terméket rendelhet a cikk szerzőjétől. Minden információ megtalálható itt.

A VD4 és VD5 LED-eket modernnek kell választani, maximális fényerővel. Kívánatos, hogy a LED-ek maximális ellenállással rendelkezzenek, amikor a névleges áram folyik. A szerzőnek sikerült vásárolnia piros LED-eket 1,2 kOhm ellenállással és zöld - 2 kOhm ellenállással. Általában a zöld LED-ek gyengén világítanak, de ez nem rossz - elvégre nem karácsonyfa-füzér készül. A zöld LED-del szemben támasztott fő követelmény, hogy normál átviteli módban elég jól látható legyen a fénye. De a piros LED fényének színe, a felhasználó preferenciáitól függően, választhat a mérgező bíbortól a skarlátig.

Az ilyen LED-ek átmérője általában 3 ... 3,5 mm. A piros LED világosabb világításához a feszültség megduplázódik - egy VD1 diódát vezetünk be az áramkörbe. Emiatt az SWR mérőnk már nem nevezhető pontos mérőeszköznek - túlbecsüli a "visszaverődést". Ha pontos SWR értékeket szeretne mérni, akkor azonos ellenállású LED-eket kell használnia, és az SWR mérő két karját pontosan azonossá kell tenni - mindkettőt feszültség megduplázásával vagy anélkül. A kezelőt azonban jobban érdekli az adó-vevő és az antenna közötti illeszkedés minősége, mint az SWR pontos értéke. Ehhez elég a LED-ek.

A javasolt vezérlőrendszer akkor hatékony, ha koaxiális kábelen keresztül táplált antennákkal dolgozik. A szerző tesztelte a vezérlőrendszert "standard", "lusta" rádióamatőrök közös antennáin - 80 m kerületű "keret", "fordított V" - 80 és 40 m kombinálva, kerületű "háromszög" 40 m-es "piramis" 80 m-re.

Konstantin, RN3ZF, (neki FT-840-e van) ilyen vezérlőrendszert használ "tűvel" és "fordított V-vel", beleértve a WARC sávokat, az UR4GG-t - egy "háromszöggel" 80 m-en, valamint a "Volna" és az adó-vevőket. A „Duna” és az UY5ID a leírt vezérlőrendszer segítségével koordinálja a silót a KT956-on egy 80 m kerületű többoldalú kerettel, szimmetrikus tápegységgel (további átmenet szimmetrikus terhelésre használatos).

Ha a vezérlőrendszer beállításakor nem lehet kikapcsolni a piros LED-et (az eszköz minimális értékeit elérni), ez azt jelentheti, hogy a fő jel mellett a kibocsátott spektrum harmonikusokat is tartalmaz (a vezérlőrendszer nem képes egyszerre több frekvencián biztosítani a koordinációt). A frekvenciában a főjel felett elhelyezkedő harmonikusok nem mennek át az SU elemek alkotta aluláteresztő szűrőn, visszaverődnek, visszaúton a piros LED "világít". Azt a tényt, hogy a vezérlőrendszer "nem birkózik meg" a terheléssel, csak az a tény jelezheti, hogy az illesztés a KPI és a tekercs paramétereinek szélső (nem minimális) értékein történik, pl. amikor nincs elég kapacitás vagy induktivitás. A felsorolt ​​antennákkal történő vezérlőrendszer működtetésekor a jelzett felhasználók egyikének sem volt ilyen esete egyik tartományban sem.

Az SU-t "kötéllel" tesztelték, azaz. huzalantennával 41 m. Nem szabad elfelejteni, hogy az SWR mérő csak akkor mérőműszer, ha mindkét oldalán van terhelés, amelyre kiegyensúlyozták. A "kötélre" hangoláskor mindkét LED világít, így a zöld LED maximális fényereje a piros lehető legkisebb fényerővel vehető hangolási kritériumnak. Úgy tűnik, ez lesz a leghelyesebb beállítás - a terhelés maximális teljesítmény-visszaadása érdekében.

Szeretném felhívni a vezérlőrendszer potenciális használóinak figyelmét arra, hogy a tekercscsapokat semmi esetre sem szabad a maximális teljesítmény leadásakor kapcsolni. A kapcsolás pillanatában a tekercs áramkör megszakad (bár a másodperc töredékére), és az induktivitása drámaian megváltozik. Ennek megfelelően a kekszkapcsoló érintkezői kiégnek, és a végfok terhelési ellenállása drámaian megváltozik. Csak a gombos kapcsolót kell átkapcsolni vételi módban.

Tudnivalók aprólékos és "igényes" olvasóknak - a cikk írója tisztában van azzal, hogy a vezérlőrendszerbe szerelt SWR mérő nem egy precíziós nagypontosságú mérőeszköz. Igen, ilyen célt nem tűztek ki a gyártás során! A fő feladat az volt, hogy az adó-vevőt szélessávú tranzisztor-kaszkádokkal látják el, optimálisan illeszkedő terheléssel, ismétlem - mind az adó, mind a vevő esetében. A vevőnek, mint egy erős silónak, teljes mértékben szüksége van az antennával való kiváló minőségű koordinációra!

Egyébként, ha a "rádiójában" a vevő és az adó optimális beállításai nem egyeznek, ez azt jelzi, hogy az eszközt nem hangolták, vagy egyáltalán nem végezték el, és ha megtörtént, akkor valószínűleg csak az adó , és a vevő sávszűrői optimális paraméterekkel rendelkeznek más terhelési értékek mellett.

Az SU-ba beépített SWR mérő megmutatja, hogy az SU elemek beállításával elértük az adó-vevő ANTENNA kimenetére a hangolás során kapcsolt terhelés paramétereit. Az SU használatával nyugodtan dolgozhat az éterben, tudván, hogy az adó-vevő nem "puffad és könyörög kegyelemért", hanem majdnem ugyanolyan terhelése van, mint amire hangolták. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a vezérlőrendszerhez csatlakoztatott antenna jobban kezdett működni. Ne feledkezz meg róla!

Azoknak a rádióamatőröknek, akik precíziós SWR mérőről álmodoznak, tudom ajánlani a sok külföldi komoly publikációban megadott séma szerinti elkészítést, vagy kész készülék vásárlását. De ki kell húzni - valóban, az ismert cégek által gyártott készülékek ára 50 USD-tól és több, mint az SV - nem veszem figyelembe a lengyel-török-olaszokat. Egy sikeres, jól leírható SWR mérőkialakítást adunk meg.

A. Tarasov, (UT2FW) [e-mail védett]


Irodalom:

  1. Bunin S.G., Yaylenko L.P. A rádióamatőr rövidhullám kézikönyve. - K .: Technika, 1984.
  2. M. Levit. Eszköz az SWR meghatározására. - Rádió, 1978, N6.
  3. http://www.cqham.ru/ut2fw/