Szimmetrikus S-match tuner. „Z-match” antenna tuner építése Antenna illesztő eszköz z match

27.07.2020 Érdekes

A leírt tunert úgy tervezték, hogy az adó-vevő kiegyensúlyozatlan kimenetét szimmetrikus tápvezetékkel illessze.

A szimmetrikus jel generálásához egy eredeti egységet használnak, amely „távcsöveken” készül ferrit csövek nagy áteresztőképességgel a monitorkábeltől. A változtatható induktivitású tekercs Amidon T200-2 gyűrűn készül, induktivitása 40 μH, leágazások 1..3 - minden fordulatból, 4..6 - minden másodpercből, 7 és 8 - minden harmadikból, 9 - 4-enként, és tovább egyenletesen a végéig. Összes kimenet -15.

A fővel sorba van kötve (az elejére) egy 10 mm átmérőjű, enyhén megfeszített (HF-en működik) 10 mm átmérőjű tüskére tekercselt, négy menetes huzalból álló, 1,3 mm vastagságú tekercs. Akár 1000 és 1500 pF konstans kondenzátorok csatlakoznak a KPI 12 * 520-hoz. (A valóságban 1000 pf is elég)

A tok hátsó fala plexiből készült. A tuner minden része nem érintkezik elektromosan a testtel.

A „távcső” menetei zsinórból (csatolómenet) és fluoroplasztikus kábel belső vezetőjéből (átmenő) készülnek. A kétlyukú magok (30HF és 100NN) egyáltalán nem működtek. KPI-ként két (négy) szekciós KPI használható a lámpavevőkből, míg a KPI test a „földre” köthető, pl. bemeneti csatlakozó házát, és csatlakoztassa az állórészeket a „távcsőhöz”. 100 W-ig egy ilyen KPI nem villog.

Ha a jelszimmetria sérül (a beszerelés miatt), csatlakoztathat egy 30 pF-ig terjedő trimmer kondenzátort az egyik kimeneti kivezetés és a föld közé, és csatlakoztathat egy oszcilloszkópot vagy RF voltmérőt a jel „kiegyensúlyozására”. Az adó-vevőből érkező kábelen célszerű ferrit reteszt szerelni a tuner csatlakozójába.

600 ohmig terjedő terhelésnél a ksw nem haladja meg az 1,1-et.

A tuner a G 5RV antennával és az FT-817, FT-857 adó-vevőkkel használható.

A változtatható induktivitás bármilyen rendelkezésre álló kivitelben használható, akár 34 μH induktivitásig (tartományantennákon sokkal kevesebb). A „távcsövek” más csövekre, reteszekre vagy gyűrűkre is készíthetők, beleértve a háztartásiakat is, ügyelve arra, hogy azokat a minimális permeabilitási eltéréssel válassza ki. Ebben az esetben a tunerbe történő beszerelés előtt ellenőrizni kell, hogy a ferrit nem melegszik fel üzemi teljesítményen. QRP esetén a tuner szó szerint elfér egy cigarettásdobozban.

A tuner gyártása során a Valentin „távcsöveinek” használatára vonatkozó anyagokat használtak RZ 3DKés Igor RZ 3DOH.

Ezek egyelőre csak vázlatok a cikkből... Dolgozom... Egy kicsit a kézi hangolókról.
Természetesen úgy gondolják, hogy a legtöbb hatékony antenna- ez tartomány és rezonáns. Ezzel senki nem vitatkozik. De nem mindig lehetséges egy ilyen antennakészlet vagy egy univerzális. A szabadtéri tevékenységekhez pedig, ahol a súly rendkívül fontos, és az antenna elhelyezési körülményei kiszámíthatatlanok, nagyon kívánatossá válik egy könnyű, kis méretű antennatuner. Természetesen használhatod azt, ami nálam van LDG Z100, amivel párosítva igen funkcionális FT-817ND. De ez egyelőre felesleges. Van néhány ötlet az antenna melletti távirányítós tunerrel kapcsolatban, és most, miután elolvastam a különféle cikkeket, amelyek egy része a cikk alján található, úgy döntöttem, hogy „tesztelés céljából” teszem meg a tesztelés és az előkészítő munka érdekében.

kis kézikönyv Z-MATCH hangoló.

Miért választottad Z-MATCH?
Főleg azért, mert eggyel kevesebb fogantyúja van! Ez azért fontos, mert a jövőben szeretnék távirányítós tunert készíteni.
A „készletekben” volt egy pár kis méretű változtatható kondenzátor zsebrádióból. Az egyik dupla, azt írja ki, hogy 4-240 pf. , de reális a 25 pf. - 250 pf., és single, 10-450 pf-re van írva, reálisan 25 pf. - 460 pf. (25 pf. alatt a készüléken). Természetesen az ilyen kondenzátorok nem teszik lehetővé a nagy teljesítményű munkát, de azért FT-817ND egészen alkalmas.
Számos 20x12x6 mm méretű, de ismeretlen mágneses áteresztőképességű gyűrű volt elérhető. Valami azt mondta nekem, hogy 50HH-s gyűrű, de ezt ellenőrizni kell.
A gyűrű mágneses permeabilitásának meghatározására az UA1ZH programot használtuk. Több fordulatot tekerünk a kívánt gyűrű köré (esetemben a kényelem kedvéért 10 fordulatot) a készülék segítségével AA-330 Megmérjük az induktivitást, majd a programba beírjuk a gyűrű méreteit, fordulatszámát és induktivitását, és megkapjuk a mágneses permeabilitás értékét.

Ez az eljárás megerősítette azt a feltételezésemet, hogy a meglévő gyűrű mágneses permeabilitása 50 NN.
Időközben kiválasztásra került a megfelelő tok, csatlakozók és bilincsek, kis méretű kapcsolók, a jelző LED-je.

Közben a tuner össze van szerelve. (a fotók kicsit később jönnek). A tuner AA-330 antennaelemzővel történő vizsgálata azonban némi csalódást hozott, ami visszatükröződést igényel...
A kutatáshoz 50 ohmos tesztterhelést csatlakoztattak a tunerhez. Emiatt nem lehetett minden amatőr zenekarra rátenni a terhelést... Nos, nem is reméltem 160 m-t :-) - nyilvánvalóan hiányzik az induktivitás. De a működésképtelenség 10 és 14 méteren némi zavart okoz.
Egy ilyen tuner működési elméletének részletesebb vizsgálata és a „gereblye” megtalálása a konstrukció során szükséges.... I Nem szoktam kézzel forgatni a gombokat!És még inkább, nem akarom ezt a természetben csinálni, hiába pazarolja az amúgy is kevés akkumulátorkapacitást a tuningra! És mint tudod, a lustaság a haladás legjobb motorja!

Közben a vásárlás mellett döntöttem LDG Z-817. Én sem minden szempontból szeretem ezt a lehetőséget, de a közelgő nyárra való tekintettel ez lesz a járható út!

  • Hasznos Linkek:

    ILERTENNA végtáplálású QRP antenna tuner egylapos kivitel, amely a 40-15M (80 vagy 17-10M - opciók) frekvenciatartományt fedi le "végtáplálásos" vagy "zeppelin" antennákhoz 5 watt adóteljesítményig CW 10 watt P.E.P.
    A konstrukció előnyei közé tartozik a LED-be épített hangolásjelző (azonban teljesen szabványos az ilyen kialakításoknál) és a tuner egyetlen gombbal történő állítása (természetesen a szerkezet összeszerelésénél megadott beállítási tartományon belül)
    Van egy összeszerelési kézikönyv teljes leírással és adatokkal az önálló összeszereléshez. hátha van a leírásban egy kép nyomával nyomtatott áramkör, ami ugyanakkor az is felső panel eszközöket.
    A leírásban található egy vibrátor hosszúságú lemez a különböző tartományokhoz.

  • Antenna tuner Z-Match

    Az antenna tuner áramkörök már régóta ismertek, elsősorban a népszerű T-Match, SPC, Ultimate, P-circuit stb. Amikor a végfokok csöves alapúak voltak, a tunerek használata nem volt túl releváns, mivel a P-áramkör széles tartományban képes megfelelni a végfok terhelésének. A tranzisztoros kimeneti fokozatokra való áttérés után megnőtt az érdeklődés a tunerek iránt, mivel a beépített tunerek nem képesek az impedancia széles tartományában biztosítani az illesztést, nem működnek szimmetrikus vonalakkal további transzformátorok nélkül, és a külsőek meglehetősen drágák, és nem mindig biztosítanak illesztésével különböző típusok távvezetékek.

    Z-Match hosszú ideje nem került a rádióamatőrök látókörébe, bár ez a legérdekesebb az összes tuner közül, jellemzői miatt - a variométer hiánya, az illesztés egyszerűsége és sebessége, valamint a szimmetrikus és aszimmetrikus terhelésekkel való munkavégzés képessége további eszközök. Ennek alapja a 40-es évek végén javasolt „multitank” - egy többrezonáns, nem kapcsolható áramkör, amely két tekercsből (vagy egy csappal ellátott) és egy kétrészes változtatható kondenzátorból áll. Legfőbb előnye, hogy egy gomb elforgatásával szinte a teljes HF tartományt lefedi (általában 3,5 és 30 MHz között).

    Egy ilyen áramkör elméletével és számításával megismerkedhet az Egyvégű többsávos tunerek I. rész A népszerű hatsávos illesztő áramkör alapjai és a "Többsávos tunerek, II. rész" című cikkben. Néhány koncepció az egyvégű áramkörök tervezésében."

    A gyakorlati alkalmazások a meghajtó és a távadó kimeneti fokozataiban láthatók.

    Az első W1CJL-cikk, amely kifejezetten egy többrezonáns, két külön tekercses áramkörön alapuló antennatunerrel foglalkozik QST 1955. május, A "Z-Match" antennacsatoló, ALLEN W. KING,* W1CJL.Ez az áramkör-kialakítás gyakorlatilag feledésbe merült, de a 90-es évek óta megnőtt az érdeklődés a Z-Match iránt, és sok publikáció jelent meg ebben a témában. A legérdekesebb lehetőségeket az USA, Ausztrália, Új-Zéland és Anglia rádióamatőrei javasolták. Kevés alapvető különbség van az eredeti változathoz képest, kivéve a hagyományos tekercs karbonilvasból készült toroidosra való cseréjét és csak egy kommunikációs tekercset. Rövidhullámú operátoraink számára az Amidon karbonil gyűrűk vagy analógjaik beszerzése nehézkes, és a hazai ipar nem gyártott ilyeneket, ezért a legnagyobb érdeklődés az ausztrál rádióamatőr VK5BR cikksorozata iránt van, ahol részletesen ismerteti. különböző változatok Z-Match hagyományos tekercseken alapul, beleértve az összes HF sávot, beleértve a 160 métert is. HF-ferritekkel viszont még senki nem kísérletezett, elképzelhető, hogy 100 wattig a kis áteresztőképességű ferritekből készült HF gyűrűk megfelelő keresztmetszetűek lesznek.

    A tuner működési teljesítményét elsősorban a változtatható kondenzátorok határozzák meg. A legegyszerűbb a régi rádiókból származó CPI-k használata, és az üzemi feszültség növelése érdekében ezeket egy lemezen keresztül vékonyíthatjuk, vagy érintkezésmentes rotorral csatlakoztathatjuk, ami a rotor leválasztásával és két ilyen kondenzátor mechanikus csatlakoztatásával ad maximális teljesítményt. blokkot, az állórész vezetékei az áramkörbe kerülnek. Mindenesetre a Z-Match tuner méretei kisebbek lesznek, mint egy változó induktivitású tuneré. Természetesen használhatunk kapcsolható csapokkal ellátott tekercset, de ebben az esetben is hosszabb lesz a beállítási idő, három tunervezérlő lesz, a Z-Match pedig csak kettő. Ha úgy dönt, hogy kapcsolható csapokkal ellátott tekercset használ, akkor a kapcsoló optimális megoldása az összes leágazás rövidre zárása, ahogyan az „P-áramköri kapcsoló a végfokozathoz és az RX/TX antennakapcsolóhoz” részben történt. A javasolt kapcsoló minimálisra csökkenti az induktivitás ugrását a kapcsolás során, míg a hagyományos kapcsolóknál ez nemkívánatos következményekkel járhat a távadó számára a jelen pillanatban fennálló nagy eltérés miatt.

    Egy ötlet, ami még nem valósult meg – mert in Z-Match Nincs induktivitások kapcsolása, és mind kábelekkel, mind nyitott vonalakkal működik, szinte minden alkalomra lehetséges egy mikrokontrolleren automatikus tuner létrehozása. Összesen 24 relé szükséges, ez a maximum, gyakorlatilag kevesebb lesz - két tároló kapacitás, egy 1-től 1000 pF-ig (három évtizeddel - tizenkét kondenzátorral), a második ugyanaz, de dupla, mindez az alacsonyabb 1,8 MHz-es frekvencia alapján 3,5 MHz-en csökken a relék és a kondenzátorok száma. Az 1 pF-os diszkrétség nagy valószínűséggel túlzott, úgy tűnik, meg lehet boldogulni nagyobbal is, például 2,5 pF-al. Mivel a hangolási láncban csak két elem paraméterét kell megváltoztatni, a hangolási algoritmust jelentősen egyszerűsíteni kell.

    Az alacsonyabb évtizedek, azaz 1 (2,5) és 80 (40) pF közötti kondenzátorok kényelmesen üvegszálból készülnek, a szükséges kapacitású betétek formájában, az ilyen kondenzátorok üzemi feszültsége meglehetősen magas lesz. magas, ami megkönnyíti a relé felszerelését. Használhatja az 1-2-4-2 kódot, ebben az esetben kevesebb területre lesz szüksége a kondenzátorok számára. A tekercseket ugyanannak az üvegszál darabnak a furataiba lehet „becsavarni”, és ráforrasztani, ami csökkenti a vezetékek hosszát és javítja a gyárthatóságot. Az automata SWR mérő áramköre az SKR-en van, nem kell feltalálni semmit. Egy ilyen tuner házi megvalósítása jelentős megtakarítást ígér, külföldi analóg funkciók szerint ára 400 usadollár . Ki vállalkozik egy ilyen tuner kifejlesztésére? Semmire nincs szükséged - tekercsekre, egy darab üvegszálra, relékre, érzékelőkre, relé pufferekkel ellátott mikrokontrollerre, és a legfontosabb dologra - vágyra és ügyességre. Szinte ugyanezt megteheti - manuálisan váltson kapacitív évtizedeket, és emlékezzen azok állapotára a vezérlő memóriájában, vagyis megkapja a teljes automatizálás egyszerűsített változatát. Ehhez elég lesz egy régi „egérből” két valkóder és egy egyszerű kijelző, amely mindkét kondenzátor kapacitását és a memória számát jelzi. Az adó-vevő készülékekhez soros port frekvenciakóddal lehet majd vezérelni a tunert, így félautomatikus hangolást tesz lehetővé tartományonként előre beállított frekvenciákra, egyszóval van hely a kreativitásnak.

    Néhány VK5BR cikk rövid fordítását kínáljuk az ilyen típusú antenna tunerekről, a teljes szöveg a következő címen érhető el: angol nyelv megtalálható a http://users.tpg.com.au/users/ldbutler címen

    Z-Match

    Ha azt kérdezi, hogy melyik tuner nyújt maximális egyszerűséget és kényelmet, akkor valószínűleg a Z-Match lesz a válasz, ennek diagramja az 1. ábrán látható.

    Az L1 (átmérő 57 mm) és az L2 (átmérő 67 mm) tekercsek 1,63 mm-es huzallal vannak feltekerve, a huzal átmérője nem kritikus, lehetőleg nagyobb, ésszerű határokon belül. A mechanikai stabilitás érdekében a tekercseket Perspex anyagból készült keretre rögzítik (cserélhető üvegszálasra, plexire vagy más jó dielektrikummal. Kb. ford.).

    Változtatható kondenzátorok régi műsorszóró vevőkből 0,25 mm-es hézaggal.


    A keretrajz a 2. ábrán látható.

    A tekercs szigetelőre van felszerelve.

    Néha szükséges az L3 tekercs csatlakoztatása alacsony terhelési ellenállásnál; ha a C1 és C2 használatával nem működik, kapcsolja be az L3-at, és próbálja meg újra beállítani a tunert. Az induktivitása nem kritikus, kb 1,2 μH lehet például - huzalátmérő 1,63 mm, 9 fordulat, tekercs átmérője 24 mm, tekercs hossza 27 mm.

    Lehetőség van az L2 fordulatszámának átkapcsolására, ahogy az a 3. ábrán látható.

    Nagyon tanácsos a C1 és C2 kondenzátorokhoz enyhén késleltetett nóniuszokat használni, ez nagyban megkönnyíti a tuner hangolását. A pontos mérlegek segítségével gyorsan megtalálhatja a kondenzátorok működési helyzetét a már ismert terheléseknél.

    Kiegyensúlyozatlan terhelés esetén az L2 alsó érintkezője földelve van.

    Z-Match 400 watt teljesítményhez

    Nagy teljesítmények esetén a változtatható kondenzátorok résének körülbelül 0,5 mm-nek kell lennie, ez 2 kV áttörési feszültséget biztosít, és 400 watt teljesítménnyel működik. Három szekciós kondenzátorokat használtunk, Cmin=15pF/Cmax=200 pF szekciónként. A 160 méteres tartományban további állandó kondenzátorok csatlakoztatása szükséges legalább 750 V, lehetőleg 2 kV üzemi feszültséggel, miközben 10-100 Ohm terhelés mellett érhető el. Más tartományokban a terhelési ellenállás 10 és 2000 Ohm között lehet.

    A diagram az 1. ábrán látható. A tekercs adatai megegyeznek a fentiekkel.

    Az 1. ábrán nem látható az 1,2 µH kapcsolt tekercs, hanem a 2. ábrán látható módon van kapcsolva. A tervezési adatok is megegyeznek a fentiekkel.

    A 3. ábra az összeszerelt tunert mutatja.

    A tuner ezen verziójával végzett munka nem különbözik az eredeti verziótól, de 14 MHz-en néha szükség volt a „3,5 MHz” pozíció használatára, két KPI-szakasszal párhuzamosan.

    Z-Match módosítás az 1,8 MHz-es sávhoz


    Az 1. ábra egy lehetőséget mutat az 1,8 MHz-es antennák illesztésére. A Z-Match áramkört állandó kondenzátorkapcsoló egészíti ki.

    A 2. ábra szemlélteti a tuner hatékonyságát 1,8 MHz-en a terhelési ellenállás függvényében.

    A Z-Match használata szimmetrikus terheléssel

    Az 1. ábra diagramja segítségével szimmetrikus terhelést szimulálhat

    Az egyenleg százalékos eredményeit a táblázat mutatja:

    R terhelés

    Ohm 200 660 1120 2000

    3,5 MHz 94 98 91 92

    7,0 MHz 97 93 84 74

    14 MHz 95 85 83 50

    21 MHz 88 78 61 42

    Az egytekercses, szimmetrikus terhelésű tuner változathoz célszerű egy további 15-25 pF-os kondenzátort beépíteni, ahogy az a 2. ábrán látható.

    Kis bemeneti kapacitású szondával mérve az ellenállásokon az RF feszültséget (lásd 1. ábra), válassza ki a kondenzátor pontos értékét a két terhelési kapocs RF feszültségeinek egyenlősége alapján.

    Egy hasonló tuner másik változatát javasolta egy angol rádióamatőr G 3 OOU , az alábbiakban egy rövid fordítást adunk. Teljes szöveg angolul a következő címen található: http://members.aol.com/rfcburns/

    L2 – 6 menet huzal 1,63 mm, belső átmérő 38 mm, a menetek közötti távolság kb. 4,2 mm

    L3 – 4 menet huzal 1,63 mm, belső átmérő 38 mm, a menetek közötti távolság kb. 4,2 mm

    L4 – 3 menet huzal 1,63 mm, belső átmérő 50 mm, menetek közötti távolság kb. 4,2 mm, L3 körül

    L5 – 12 menetes huzal 0,71-1,22 mm, belső átmérője 10-12 mm-rel nagyobb, mint az L6, 3 menetenkénti csapokkal, az L6 „hideg” kivezetésénél található

    L6 - 37 menet huzal 1,63 mm, belső átmérő 38 mm, csapokkal a 17., 22. és 27. menettől.

    A tekercsfordulatok száma a kiválasztott KPI-ktől függ, és a beállítás során kerül kiválasztásra. A tekercseket keretekre szereljük és megfelelő keverékkel rögzítjük (a lehetséges kialakítást lásd az előző cikkben. Kb. ford.)

    Az L6 tekercshez használhat kerámia vagy műanyag keretet.

    A frekvenciaátfedés a KPI és a tekercsek minimális és maximális kapacitásától függ, az illesztett terhelés lehetséges impedanciája pedig az egyes tekercspárok fordulatszámától és ismét a KPI-től függ. Ha a minimális SWR-t maximum C1-nél érjük el, akkor a kiválasztott tartománynak megfelelően csökkenteni kell a fordulatok számát L1/L4/L5-nél.

    A Z-Match beállítása

    Cső kimeneti fokozatokhoz:

    1. Állítsa be a kaszkádot a maximális teljesítményhez az egyenértékű terheléshez, és többé ne érintse meg a kaszkád beállító gombjait.

    2. Csökkentse a teljesítményt a maximum 10%-ára.

    3. Csatlakoztassa az antennát a Z-Match-hez, állítsa mindkét kondenzátort a kiválasztott sáv maximális vett jelére.

    4. Kapcsolja be az adót csökkentett teljesítménnyel, és mindkét KPI használatával érjen el egy minimális SWR-t az adó és a tuner között. Ezután növelje a teljesítményt a maximális értékre, és ismét állítsa be a KPI-t a legjobb SWR-értékekre.

    5.Kapcsolja ki a jeladót.

    A tranzisztoros kimeneti fokozatoknál az első pont kimarad.

    Fordítás és anyagok kiválasztása – SKR Team© 2003

    Antenna illesztő eszközök. Tunerek

    ACS. Antenna tunerek. Rendszer. Vélemények a márkás tunerekről

    A rádióamatőr gyakorlatban nem olyan gyakran találni olyan antennákat, amelyekben a bemeneti impedancia megegyezik az adagoló jellemző impedanciájával, valamint az adó kimeneti impedanciájával. A legtöbb esetben az ilyen megfeleltetés nem észlelhető, ezért speciális antennaillesztő eszközöket kell használni. Az antenna, az adagoló és az adó (adó-vevő) kimenetet tartalmazza egységes rendszer, amelyben veszteség nélkül átadják az energiát.

    Teljes körű megfelelő eszköz(külön tekercsekkel)

    Változtatható kondenzátorok és keksz kapcsoló R-104-ből (BSN egység).

    A megadott kondenzátorok hiányában sugárzott rádióvevőkből kétrészes kondenzátorokat használhat, amelyek sorba kötik a szakaszokat, és elválasztják a kondenzátor testét és tengelyét a háztól.

    Használhat hagyományos kekszkapcsolót is, a forgástengelyt dielektromosra (üvegszálas) cserélve.

    A tuner tekercsek és alkatrészek részletei:

    L-1 2,5 fordulat, AgCu huzal 2 mm, tekercs külső átmérője 18 mm.

    L-2 4,5 fordulat, AgCu huzal 2 mm, a tekercs külső átmérője 18 mm.

    L-3 3,5 fordulat, AgCu huzal 2 mm, a tekercs külső átmérője 18 mm.

    L-4 4,5 menet, AgCu huzal 2 mm, a tekercs külső átmérője 18 mm.

    L-5 3,5 menet, AgCu huzal 2 mm, a tekercs külső átmérője 18 mm.

    L-6 4,5 menet, AgCu huzal 2 mm, a tekercs külső átmérője 18 mm.

    L-7 5,5 fordulatú, PEV huzal 2,2 mm, külső. tekercs átmérője 30 mm

    L-8 8,5 menetes, PEV huzal 2,2 mm, külső. tekercs átmérője 30 mm

    L-9 14,5 fordulat, PEV huzal 2,2 mm, külső. tekercs átmérője 30 mm

    L-10 14,5 fordulat, huzal PEV 2,2 mm, külső. tekercs átmérője 30 mm.


    Sürgősen 80 és 40 m-t kellett elindítani valaki más házában, nem lehetett feljutni a tetőre, és nem volt idő antennát szerelni.

    A harmadik emeleti erkélyről valamivel több mint 30 m-re egy fára dobtam egy pocokat.Vettem egy kb 5 cm átmérőjű műanyag csövet és kb 80 menetnyi 1 mm átmérőjű drótot feltekertem. Alulra 5 fordulatonként, felülre 10 fordulatonként csináltam csapokat. Ezt az egyszerű hozzáillő eszközt az erkélyen szereltem össze.

    Felakasztottam a falra egy térerősségjelzőt. QRP módban bekapcsoltam a 80 m-es tartományt, felvettem egy csapot a tekercs tetején, és egy kondenzátorral az „antennámat” rezonanciára hangoltam az indikátor leolvasási maximumának megfelelően, majd felvettem egy csapot alul, hogy a VAC minimuma.

    Nem volt időm, ezért nem tettem fel kekszet. és krokodilok segítségével „futott” végig a kanyarokban. És Oroszország egész európai része válaszolt egy ilyen helyettesítőre, különösen 40 m-en. Senki sem figyelt a pocokra. Ez természetesen nem egy igazi antenna, de az információ hasznos lesz.

    RW4CJH információ - qrz.ru

    Illesztő eszköz alacsony frekvenciatartományú antennákhoz

    A többszintes épületekben élő rádióamatőrök gyakran használnak hurokantennákat az alacsony frekvenciasávokon.

    Az ilyen antennákhoz nem kell magas árboc (viszonylag nagy magasságban házak között feszíthetők), jó a földelés, kábellel lehet táplálni őket, és kevésbé érzékenyek az interferenciára.

    A gyakorlatban a háromszög alakú keret kényelmes, mivel a felfüggesztése minimális számú rögzítési pontot igényel.

    Általános szabály, hogy a legtöbb rövidhullámú szolgáltató hajlamos az ilyen antennákat többsávos antennaként használni, de ebben az esetben rendkívül nehéz biztosítani az antenna és a feeder elfogadható illeszkedését minden működési sávon.

    Több mint 10 éve használok Delta antennát minden 3,5-28 MHz-es sávon. Jellemzői a térbeli elhelyezkedés és a hozzáillő eszköz használata.

    Az antenna két csúcsa az ötemeletes épületek tető szintjén van rögzítve, a harmadik (nyitott) a 3. emelet erkélyén van, mindkét vezetéke be van dugva a lakásba és egy megfelelő eszközhöz csatlakozik, amely be van kötve. az adóhoz tetszőleges hosszúságú kábellel.

    Ugyanakkor az antenna keretének kerülete körülbelül 84 méter.

    A megfelelő eszköz sematikus diagramja a jobb oldali ábrán látható.

    Az illesztőeszköz egy szélessávú T1 balun transzformátorból és egy L1 tekercsből álló P-áramkörből áll, amelyhez csapok és kondenzátorok vannak csatlakoztatva.

    A T1 transzformátor egyik opciója az ábrán látható. bal.

    Részletek. A T1 transzformátor legalább 30 mm átmérőjű, 50-200 (nem kritikus) mágneses permeabilitású ferritgyűrűre van feltekerve. A tekercselés egyidejűleg két PEV-2 vezetékkel történik, amelyek átmérője 0,8-1,0 mm, a fordulatok száma 15-20.

    A 40...45 mm átmérőjű és 70 mm hosszúságú P-áramköri tekercs 2-2,5 mm átmérőjű csupasz vagy zománcozott rézhuzalból készül. Fordulatszám 13, kanyar 2-től; 2,5; 3; 6 fordulat, balról számolva az L1 kimeneti áramkör szerint. A KPK-1 típusú vágott kondenzátorok csapokra vannak felszerelve 6 darabos csomagolásban. és kapacitásuk 8-30 pF.

    Beállít. A megfelelő eszköz konfigurálásához csatlakoztatnia kell az SWR-mérőt a kábelszakítóhoz. Minden sávon az illesztő eszközt minimális SWR-re állítják be beállított kondenzátorok segítségével, és szükség esetén a csap helyzetének kiválasztásával.

    Az illesztőberendezés beállítása előtt azt tanácsolom, hogy húzza ki a kábelt róla, és állítsa be az adó kimeneti fokozatát úgy, hogy egyenértékű terhelést csatlakoztat rá. Ezt követően helyreállíthatja a kapcsolatot a kábel és a megfelelő eszköz között, és elvégezheti az antenna végső beállítását. A 80 méteres tartományt célszerű két részsávra osztani (CW és SSB). Hangoláskor minden tartományban könnyen elérhetõ az 1-hez közeli SWR.

    Ez a rendszer a WARC sávokon is használható (csak a leágazásokat kell kiválasztani) és 160 m-en is, ennek megfelelően növelve a tekercsfordulatok számát és az antenna kerületét.

    Meg kell jegyezni, hogy a fentiek mindegyike csak akkor igaz, ha az antenna közvetlenül csatlakozik a megfelelő eszközhöz. Természetesen ez a kialakítás nem helyettesíti a „hullámcsatornát” vagy a „dupla négyzetet” 14–28 MHz-en, de minden sávon jól hangolt, és sok problémát kiküszöböl azok számára, akik egy többsávos antennát kénytelenek használni.

    Kapcsolható kondenzátorok helyett használhat KPE-t, de akkor minden alkalommal át kell hangolni az antennát, amikor másik sávra vált. De ha ez a lehetőség otthon kényelmetlen, akkor szántóföldi vagy túrázási körülmények között teljesen indokolt. Többször használtam csökkentett delta opciókat 7 és 14 MHz-re, amikor terepen dolgozom. Ebben az esetben két csúcsot fára erősítettek, és a betáplálást egy, közvetlenül a földön fekvő megfelelő eszközhöz kötötték.

    Összegzésként elmondhatom, hogy csak egy kb. 120 W-os kimenő teljesítményű adóvevőt használva az éterben teljesítményerősítők nélkül, a leírt antennával a 3.5 sávon; A 7 és 14 MHz-en soha nem tapasztaltak nehézséget, míg általában általános híváson dolgozom.

    S. Smirnov, (EW7SF)

    Egyszerű antenna tuner tervezése

    Antennatuner kialakítás az RZ3GI-től

    Az antenna tuner egyszerű változatát ajánlom T-alakban összerakva.

    FT-897D és IV antennával együtt tesztelve 80, 40 m-en. Minden HF sávra építve.

    Az L1 tekercs 40 mm-es, 2 mm-es osztású tüskére van feltekerve, 35 fordulattal, 1,2 - 1,5 mm átmérőjű huzallal, csapokkal (a talajtól számítva) - 12, 15, 18, 21, 24, 27 , 29, 31, 33, 35 fordulat.

    Az L2 tekercs 3 menettel rendelkezik egy 25 mm-es tüskén, a tekercselés hossza 25 mm.

    C1, C2 kondenzátorok, Cmax = 160 pF (a volt VHF állomásról).

    A beépített SWR mérőt használják (FT - 897D-ben)

    Fordított Vee antenna 80 és 40 m-en – minden sávra építve.

    Jurij Ziborov RZ3GI

    Tuner fotó:

    Nagyon sok terv és séma ismert „Z-match” néven, még azt is mondanám, hogy több terv, mint séma.

    Az általam használt áramkör-tervezés alapja széles körben elterjedt az interneten és az offline szakirodalomban, mindez valahogy így néz ki (lásd jobbra):

    Így aztán az interneten feltett sokféle diagramot, fényképet és feljegyzést nézve megszületett bennem az ötlet, hogy építsek magamnak egy antennatunert.

    Kéznél volt a hardvermagazinom (igen, igen, a régi iskola - old school híve vagyok, ahogy a fiatalok mondják), és az oldalán megszületett a rádióállomásom új készülékének diagramja.

    El kellett távolítanom egy oldalt a magazinból, „hogy a lényegre térjek”:


    Észrevehető, hogy jelentős eltérések vannak az eredeti forráshoz képest. Az antennánál nem használtam induktív csatolást a szimmetriájával, nekem elég egy autotranszformátor áramkör, mert Nem tervezik, hogy az antennákat kiegyensúlyozott vezetékkel táplálják. Az antenna-adagoló szerkezetek beállításának és vezérlésének megkönnyítése érdekében tettem hozzá általános séma SWR mérő és wattmérő.

    Az áramkör elemeinek kiszámítása után megkezdheti a prototípus elkészítését:

    A ház mellett néhány rádióelem gyártása szükséges, azon kevés rádióalkatrészek egyike, amelyeket egy rádióamatőr saját maga készíthet, az induktor:


    És íme, mi történt ennek eredményeként kívül és belül:

    A skálák és a jelölések még nincsenek felrakva, az előlap arctalan és nem informatív, de a lényeg, hogy MŰKÖDIK!! És ez jó…

    R3MAV. info – r3mav.ru

    Az Alinco EDX-1-hez hasonló eszköz

    Ezt az antennaillesztő eszköz áramkört a márkás Alinco EDX-1 HF ANTENNA TUNER-től kölcsönöztem, amely működött a DX-70-emmel.


    C1 és C2 300 pf. Levegő dielektromos kondenzátorok. Lemezosztás 3 mm. Rotor 20 lemez. 19. állórész. De használhat kettős KPI-t régi tranzisztoros vevőkből származó műanyag dielektrikummal vagy 2x12-495 pf légdielektrikummal. (mint a képen)

    Azt kérdezed: "Nem fog varrni?" A tény az, hogy koaxiális kábel közvetlenül az állórészre forrasztva, és ez 50 Ohm, és hol kell a szikra ilyen kis ellenállással ugrani?

    Elég egy „csupasz” vezetékkel kifeszíteni egy 7-10 cm hosszú vezetéket a kondenzátorból, és kék lánggal ég. A statikus elektromosság eltávolításához a kondenzátorok megkerülhetők egy 15 kOhm-os 2 W-os ellenállással (idézet az „UA3AIC kivitelű teljesítményerősítők” c. részből).

    L1 - 20 menet ezüstözött huzal D=2,0 mm, keret nélküli D=20 mm. Hajlítások, a felső végétől számítva a diagram szerint:

    L2 25 menet, PEL 1,0, két összehajtott ferritgyűrűre feltekerve, D külső méret = 32 mm, D belső = 20 mm.

    Egy gyűrű vastagsága = 6 mm.

    (3,5 MHz-hez).

    Az L3-ban 28 fordulat van, és minden más ugyanaz, mint az L2 (1,8 MHz-hez).

    De sajnos akkoriban nem találtam megfelelő gyűrűt és így csináltam: plexiből gyűrűket vágtam, és drótokat tekertem köréjük, amíg meg nem teltek. Sorba kötöttem őket - kiderült, hogy az L2 megfelelője.

    Egy 18 mm átmérőjű tüskén (használhat egy 12-es vadászpuska műanyag hüvelyét) 36 fordulatot tekertek körbe - ez az L3 analógja.


    Illesztő eszköz delta, négyzet alakú, trapéz antennákhoz

    A rádióamatőrök körében nagy népszerűségnek örvend a 84 m kerületű hurokantenna, amely főként 80M sávra van hangolva, és kis kompromisszumokkal mindenhol használható. rádióamatőr zenekarok. Ezt a kompromisszumot el lehet fogadni, ha csöves végerősítővel dolgozunk, de ha van egy modernebb adó-vevőnk, ott már nem megy a dolog. Olyan illesztő eszközre van szükség, amely minden sávon beállítja az SWR-t, az adó-vevő normál működésének megfelelően. A HA5AG mesélt nekem egy egyszerű párosítási eszközről, és rövid leírást is küldött róla (lásd a képet). A készüléket szinte bármilyen alakú hurokantennához tervezték (delta, négyzet, trapéz, stb.)


    Rövid leírás:

    A szerző az illesztőeszközt egy 13 m magasságban, vízszintes helyzetben elhelyezett, majdnem négyzet alakú antennán tesztelte. Ennek a QUAD antennának a bemeneti impedanciája a 80 m-es sávon 85 Ohm, a harmonikusokon pedig 150-180 Ohm. A tápkábel jellemző impedanciája 50 Ohm. A feladat az volt, hogy ehhez a kábelhez illesszük az antenna bemeneti impedanciáját 85 - 180 Ohm között. Az illesztéshez a Tr1 transzformátort és az L1 tekercset használtuk.

    80 m-es tartományban a P1 relé segítségével rövidre zárjuk az n3 tekercset. A kábeláramkörben az n2 tekercs bekapcsolva marad, ami induktivitásával az antenna bemeneti impedanciáját 50 Ohm-ra állítja. Más sávokon a P1 le van tiltva. A kábeláramkör n2+n3 tekercset tartalmaz (6 fordulat), és az antenna 180 Ohm és 50 Ohm között illeszkedik.

    L1 – hosszabbító tekercs. A 30 m-es sávon megtalálja majd az alkalmazását, tény, hogy a 80 m-es sáv harmadik felharmonikusa nem esik egybe a 30 m-es sáv megengedett frekvenciatartományával. (3 x 3600 KHz = 10800 KHz). A T1 transzformátor 10500 KHz-en illeszti az antennát, de ez még mindig nem elég, be kell kapcsolni az L1 tekercset is, és ezzel kapcsolatban az antenna már 10100 KHz-es frekvencián rezonál. Ehhez a K1 segítségével bekapcsoljuk a P2 relét, amely egyúttal normálisan nyit zárt érintkezők. Az L1 80 m-es tartományban is szolgálhat, ha távírói területen szeretnénk dolgozni. A 80 m-es sávon az antenna rezonancia sávja körülbelül 120 kHz. A rezonanciafrekvencia eltolásához kapcsolja be az L1-et. A bekapcsolt L1 tekercs jelentősen csökkenti az SWR-t és 24-gyel MHz frekvencia, valamint a 10 m-es sávon.

    A megfelelő eszköz három funkciót lát el:

    1. Szimmetrikus tápellátást biztosít az antennának, mivel az antennaszalag HF-en le van választva a talajtól a Tr1 és L1 transzformátortekercseken keresztül.

    2. A fent leírt módon illeszkedik az impedanciához.


    3. A Tr1 transzformátor n2 és n3 tekercseinek segítségével az antenna rezonanciáját tartományonként a megfelelő, megengedett frekvenciasávba helyezzük. Erről egy kicsit bővebben: Ha az antenna kezdetben 3600 kHz-es frekvenciára van hangolva (az illesztő eszköz bekapcsolása nélkül), akkor a 40 m-es sávon 7200 kHz-en, 20 m-en 14400 kHz-en és 10-en fog rezonálni. m 28800 kHz-en. Ez azt jelenti, hogy az antennát minden tartományon belül meg kell hosszabbítani, ugyanakkor magasabb frekvencia tartomány, annál nagyobb bővítést igényel. Éppen ilyen egybeesést használnak az antenna illesztésére. Az n2 és n3, T1 transzformátortekercsek bizonyos induktivitással, minél jobban megnyúlik az antenna, annál nagyobb a tartomány frekvenciája. Ily módon a 40 m-en a tekercsek nagyon kis mértékben, a 10 m-es sávon viszont jelentős mértékben. Az illesztőeszköz minden sávon az első 100 kHz-es frekvencia tartományában egy megfelelően beállított antennát állít rezonanciába.

    A K1 és K2 kapcsolók helyzetét tartományonként a táblázat tartalmazza (jobbra):

    Ha az antenna bemeneti impedanciája a 80 m-es tartományban nem 80-90 Ohm, hanem 100-120 Ohm tartományba van beállítva, akkor a T1 transzformátor n2 tekercsének fordulatszámát 3-mal kell növelni, és ha az ellenállás még nagyobb, akkor 4-gyel. A fennmaradó tekercsek paraméterei változatlanok maradnak.

    Fordítás: UT1DA forrás - (http://ut1da.narod.ru) HA5AG


    Az SWR mérő elemei: T1 - antenna áramváltó ferritgyűrűre tekerve M50VCh2-24 12x5x4 mm. I. tekercselése antennaárammal gyűrűbe menetes vezető, II tekercs 20 menetes műanyag szigetelésű huzal, egyenletesen feltekerve a teljes gyűrűn. A C1 és C2 kondenzátorok KPK-MN típusúak, az SA1 bármilyen billenőkapcsoló, a PA1 egy 100 μA-es mikroampermérő, például M4248.

    Az illesztő eszköz elemei: L1 tekercs - 12 fordulat PEV-2 0,8, belső átmérő - 6, hossza - 18 mm. C7 kondenzátor - KPK-MN típusú, C8 - bármilyen kerámia vagy csillám, legalább 50 V üzemi feszültség (10 W-nál nem nagyobb teljesítményű adókhoz). SA2 kapcsoló - PG2-5-12P1NV.

    Az SWR mérő beállításához a kimenetét le kell választani az illesztő áramkörről (az A pontban), és egy 50 ohmos ellenállásra kell csatlakoztatni (két párhuzamosan csatlakoztatott MLT-2 100 ohmos ellenállás), valamint egy átvitelre működő CB rádióállomás csatlakozik a bemenethez. Közvetlen hullámmérési módban - ahogy az ábra mutatja. 12.39 SA1 pozíció - a készüléknek 70...100 µA-t kell mutatnia. (Ez egy 4 W-os adóra vonatkozik. Ha az erősebb, akkor a PA1 skálán a „100” másképp van beállítva: olyan ellenállást választva, amely a PA1-et söntöli, az R5 ellenállással rövidre zárva.)

    Az SA1 másik pozícióba kapcsolásával (visszavert hullámvezérlés), a C2 beállításával a PA1 nulla értéke érhető el.

    Ezután az SWR mérő bemenete és kimenete felcserélődik (az SWR mérő szimmetrikus), és ezt az eljárást megismételjük, a C1-et „nulla” helyzetbe állítva.

    Ezzel befejeződik az SWR mérő beállítása, kimenete az L1 tekercs hetedik menetére csatlakozik.

    Az antennaút SWR-jét a következő képlet határozza meg: SWR = (A1+A2)/(A1-A2), ahol A1 a PA1 leolvasása az előremenő hullám mérési módban, és A2 a visszirányú hullám. Bár pontosabb lenne itt nem az SWR-ről mint olyanról beszélni, hanem az állomás antennacsatlakozójára redukált antenna impedancia nagyságáról és természetéről, az aktív Ra = 50 Ohmtól való eltéréséről.

    Az antenna útját akkor állítjuk be, ha a vibrátor hosszának, ellensúlyoknak, esetenként az adagoló hosszának, a hosszabbító tekercs induktivitásának (ha van) stb. változtatásával a lehető legkisebb SWR-t kapjuk.

    Az antennahangolás bizonyos pontatlanságait az L1C7C8 áramkör elhangolásával lehet kompenzálni. Ez megtehető a C7 kondenzátorral vagy az áramkör induktivitásának megváltoztatásával - például egy kis karbonilmag behelyezésével az L1-be.

    Az adó-vevő különféle antennákkal való összehangolásához sikeresen használhat egy egyszerű kézi tunert, amelynek diagramja az ábrán látható. 1,8-tól 29 MHz-ig terjedő frekvencia tartományt fedi le, ráadásul ez a tuner egyszerű antennakapcsolóként is működhet, amely szintén egyenértékű terheléssel rendelkezik. A tunerhez jutó teljesítmény a használt C1 változó kondenzátor lemezei közötti réstől függ - minél nagyobb, annál jobb. 1,5-2 mm-es hézaggal a tuner akár 200 W teljesítményt is elbírt (talán többet is - a TRX-emnek nem volt elegendő teljesítménye a további kísérletekhez). Az SWR mérésére szolgáló tuner bemenetnél bekapcsolhatja valamelyik SWR mérőt, bár mikor együtt dolgozni Ez nem szükséges az importált adó-vevővel rendelkező tunereknél – mindegyik rendelkezik beépített SWR (SVR) mérési funkcióval. Két (vagy több) PL259 típusú RF csatlakozó lehetővé teszi az S2 „Antenna Switch” csúszókapcsolóval kiválasztott antenna csatlakoztatását az adó-vevővel való működéshez. Ugyanennek a kapcsolónak van egy „Ekvivalens” állása, amelyben az adó-vevő egyenértékű, 50 ohmos ellenállású terhelésre csatlakoztatható. A relékapcsolással engedélyezheti a Bypass módot, és az antenna vagy azzal egyenértékű (az S2 antennakapcsoló helyzetétől függően) közvetlenül az adó-vevőhöz csatlakozik.

    C1-ként és C2-ként szabványos KPE-2-t használnak 2x495 pF légdielektrikummal, ipari háztartási vevőkészülékekből. Ezek szakaszai egy lemezen vannak átfűzve. A C1 két párhuzamosan kapcsolt szakaszt foglal magában. 5 mm vastag plexi lapra van felszerelve. A C2-ben egy szakasz érintett. S1 – keksz 6 állású HF kapcsoló (2N6P keksz kerámiából, érintkezőik párhuzamosan vannak kötve). S2 - ugyanaz, de három pozícióban (2Н3П, vagy több pozíció az antennacsatlakozók számától függően). Tekercs L2 - csupasz rézhuzallal feltekerve d=1 mm (lehetőleg ezüstözött), összesen 31 menet, kis menetemelkedéssel, külső átmérő 18 mm, 9 + 9 + 9 + 4 fordulattól kanyarodik. Az L1 tekercs ugyanaz, de 10 fordulat. A tekercsek egymásra merőlegesen vannak felszerelve. Az L2-t vezetékekkel forraszthatjuk a kekszkapcsoló érintkezőihez úgy, hogy a tekercset félgyűrűvé hajlítjuk. A tuner felszerelése rövid vastag (d=1,5-2 mm) csupasz rézhuzalból történik. TKE52PD típusú relé az R-130M rádióállomásról. Természetesen, a legjobb lehetőség magasabb frekvenciájú relék, például REN33 típusú relék használata. A relé táplálásához szükséges feszültséget egy TVK-110L2 transzformátorra és egy KTs402 (KTs405) diódahídra vagy hasonlóra szerelt egyszerű egyenirányítóból nyerik. A relé kapcsolása a tuner előlapjára szerelt S3 „Bypass” típusú MT-1 billenőkapcsolóval történik. A La lámpa (opcionális) bekapcsolásjelzőként szolgál. Előfordulhat, hogy az alacsony frekvencia tartományokban nincs elegendő C2 kapacitás. Ezután a C2-vel párhuzamosan a P3 relé és az S4 billenőkapcsoló segítségével csatlakoztathatja vagy annak második szakaszát, vagy további kondenzátorokat (válasszon 50 - 120 pF-et - az ábrán a pontozott vonal jelzi).

    Az ajánlás szerint a KPI tengelyek durite gáztömlő szakaszain keresztül csatlakoznak a vezérlőkarokhoz, amelyek szigetelőként szolgálnak. Rögzítésükhöz d=6 mm vízbilincset használtak. A tuner az Elektronika-Kontur-80 készletből készült házban. Az itt leírt tunernél valamivel nagyobb házméretek elegendő teret engednek ennek az áramkörnek a fejlesztésére és módosítására. Például egy aluláteresztő szűrő a bemeneten, egy 1:4 arányú balun transzformátor a kimeneten, egy beépített SWR mérő és egyebek. Mert hatékony munkavégzés A tunerről nem szabad megfeledkezni a jó földeléséről.

    Egyszerű tuner a hangoláshoz szimmetrikus vonal

    Az ábrán egy szimmetrikus vonal illesztésére szolgáló egyszerű tuner diagramja látható. A LED-et beállításjelzőként használják.

    Ez egy antennatuner széles tartományban hangolható antennákhoz, amelyeknek Z értéke + 50 Ohm az összes HF sávon. A tuner G3WQW dizájnra épül. A T200-6-nak jobb Q-t kell adnia, de a T200-2 raktáron volt, és elegendő hangolási tartományt adott. A végső verzióban a T200-6 toroid és egy fém szekrény található a jobb HF szigetelés érdekében. Mivel egy felüláteresztő típus, hozzájárul a vevőegység által okozott zaj csökkentéséhez. A kondenzátorok rádiós típusúak és 150 Wattig használhatók. Fémszekrény használata esetén a bemeneti kondenzátor "lebegő" rögzítésére van szükség. A Z-match dizájnról további információ található
    Kondenzátorok hangolása: http://www.rfparts.com/capacitors/capacitors-antennaload.html


    A QRP 160-6 m. mini Z-Match T130-2 toroiddal, matt szekrényben. A Polyvariconokat a qrp határokon belüli hangolásra használják. Egy 270-500 pF-os kondenzátor átkapcsolásával a C2 bal oldalára (2x 500pF) a hangolási tartomány bővíthető. Lehetőség van dupla antenna hangolására minden HF sávon. Az FT-817-tel együtt nagyszerű qrp kombinációt alkot.

    A mircro Z-Match 12x5x3 cm-es ultrahordozható 80-6 m-ig. Ebben a tunerben egy sz. 6 anyagú toroidot használtak. Még van egy kis hely a tuningjelzőnek....

    QRP tuning jelző. A tökéletes illeszkedést egy fényesen világító LED jelzi, amely csak QRP-hez használható. Bármilyen QRP tunerbe szerelhető az antenna kimenetre.


    A HANGOLÁSI SEGÍTSÉG A MINI Z-MATCH-BAN