Перейти к содержанию

Rel@x

Members
  • Постов

    2 913
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Сообщения, опубликованные Rel@x

  1. в любом случае у твоего оно 1 или больше МОм - а может всё таки нет?

    Есть ли у него внутри УПТ? что-то меня мучают смутные сомнения... дюже пределы измерения напряжения у него (снизу) большие...

    непохоже на нормальный прибор, хотя и цена на ценнике 449 руп.

    Обладателю этого девайса - он может измерять напряжение без вставленных в него батареек?

  2. По торцу корпуса девайса защёлки... проводишь чем либо (не слишком острым! - шлейф от дисплея в одном месте очень близко) и аккуратно открываешь.

    Лучше применять какой либо небольшой металлический диск, немного заточенный по краю

  3. Во вот это дело ! Я рад за тебя Рома !!! Когда хоть я всем этим займусь? уже соскучился... КВ аппарат свой уже как 5 лет сбагрил...

    Антенна настроена ниже - надо укорачивать... но это лучше чем удлиннять-наращивать... давай доделывай потом отпишись.

    При таком большом КСВ и так хорошо работает, к тому же с такой мощёй - видать когда полностью настроишь - толк от этой антенны будет !

    Надо тебя как нибудь будет опять попробовать послушать на WEB SDR приёмниках.

  4. Простенький SDR приёмник из Бразилии от PU1JTE

    pu1jte451053.jpg

    Разберём схему поподробнее.

    Квадратурный IQ смеситель собран на микросхемах SA602 (NE602),

    я думаю с небольшой корректировкой схемы сюда можно поставить наши К174ПС1 (которые немного похуже).

    Усилители IQ каналов собраны на довольно малошумящей, дешёвой и доступной мс NE5532 (двухканальный ОУ).

    Гетеродин приёмника собран на транзисторе Q1, частота его равна средней частоте приёмника и зависит от кварца,

    здесь нет необходимости применять кварц частота которого выше принимаемой в 4 раза,

    поскольку сдвиг фазы гетеродина на 90 гр. производится двумя фазосдвигающими RC цепочками (220 ом и 100 пф) и этот сдвиг зависит от частоты генератора,

    т.е. под свою частоту нужны другие номиналы этих цепочек... это ни есть хорошо, но это плата за простоту данной схемы.

    Сигналы I и Q с выхода приёмника подаются на линейный вход L и R звуковой карты компьютера,

    с установленной на нём одной из любых, преведённых мною постами выше, программ.

    Параметры приёмника в первую очередь зависят от параметров микросхем смесителя на SA602 (это двойной балансный смеситель, имеющий довольно низкий уровень шума),

    и в меньшей мере от параметров NE5532 и звуковой карты.

    de UA3ELR

  5. Наглядное пособие как сделать УКВ коллинеарную антенну из ВЧ кабеля.

    coaxcollinear_lkx451002.gif

    Длинну отрезков кабеля выбираем с учётом коэффициента его укорочения - k

    vhf-colinear-antennas-rus451010.jpg

    img00001.gifimg00002.gifimg00003.gif

    Удобнее сделать как в этой конструкции, используя вместо противовесов четвертьволновый отрезок (1/4 лямбда) металлической трубки, надев его на кабель в точке питания антенны и подпаяв к нему оплётку.

    Все колена (отрезки кабеля), кроме верхнего, имеют длинну 1/2-ую длинны рабочей волны (лямбда) умноженную на коэффициент укорочения кабеля...

    верхнее колено имеет длинну 1/4 лямбда.

    Антенна может быть расчитана на различные частоты, чем больше колен - тем уже лепесток излучения в вертикальной плоскости и тем больше её усиление.

    При изготовлении антенны из 4 колен её усиление составит 5 - 6 Дб... из 8 колен будет 9 - 10 Дб.

    В горизонтальной плоскости антенна имеет круговую диаграмму направленности.

    Спаянную собранную антенну можно засунуть в подходящую трубу из ПВХ, закупорив её герметично,

    при использовании с 3G модемом, модем также можно разместить в трубе вместе с антенной.

    Для более низких частот УКВ, например 145 мГц, антенну можно всунуть в дешёвую стеклопластиковую удочку, растянув её потом капроновыми растяжками или

    тупо примотать изолентой к подходящему по длинне деревянному шесту, не забыв при этом хорошо загерметизировать все места пайки антенны.

    Делаем на здоровье.

    Всем удачи ! :) de UA3ELR

    Ещё одна конструкция антенны J-pole на 144 мГц из ленточного 300 Омного кабеля.

    j-pole-iz-300-omtv-kabelya-na-145-mgc451026.jpg

  6. Вы сначала определитесь - ловится в 5 местах или ловиться в двух местах. Примерно 78 и 102с чемто,

    если ловиться в двух местах. Примерно 78 и 102с чемто то так будет - это зеркальный канал вашего приёмника.

    И ещё... вы хоть сами видите что у вас на фото?

    dsc00571450865.jpg

    Удачи :(

  7. Я помнится - вот такой делал,

    Схема частенько применяется - несимметричный LC мультивибратор на транзисторах в барьерном режиме.

    По другому её можно изобразить вот так

    gen450451.jpg

    Из той же оперы как и в микросхеме :)

  8. Посмотрел...это не трансивер - это........ да, для конструкций подобного класса пойдёт и так.

    ps Александр, а у вас, в вашем аппарате, ГПД тоже на этой микросхеме ?

  9. golov450439.jpg

    Если нет такого диода, то ставь Д2 или Д18 - по хуже но пойдут.

    Насчёт частотомера - собирай простую на PIC`e, проверенную народом, схему Денисова RA3RBE.

    По желанию или со светодиодным индикатором АЛС318

    digiscal.gif

    или с ЖКИ

    scallcd.gif

    Статья на АЛС318 здесь а на ЖКИ здесь

  10. Вот и я про что... какой смысл замены родного Ляповковского на этот.

    Нормальный ГПД трёхточка - чем он плох? связь с контуром небольшая, нагружен слАбо. Уж на этой микрухе точно хуже...

    gpd450432.jpg

  11. Ха... ну насмешил... на двойке в пределах 15 кГц :lol:

    В принципе транзисторы этого генератора-мультивибратора работают в барьерном режиме, при питании где то 0,7V - може и ничего криминального... но в своём трансивере я никогда не стал бы применять такой ГПД... в принципе - каждому своё :lol:.. в ширпотребовских приёмниках пойдёт - но не в трансивере.

    ps во... в Малыше самое место такому ГПД.

  12. Простой одноплатный SDR трансивер 4Z5KY

    Работать на этом трансивере очень приятно и удобно . Все управление компьютерной мышкой . Виден весь спектр в полосе 96 кГц ,и простым указанием или «перетягиванием» фильтра программы мгновенно перестраиваемся на интересующую станцию .Очень оперативно и наглядно. После работы на этом трансивере , работая на обычном уже чего-то не хватает – зрительной информации об обстановке на диапазоне.

    Возникло как-то желание сделать SDR трансивер. И начались поиски информации и схем по трансиверам SDR . Как оказалось законченных трансиверов практически нет ,за исключением различных вариантов SDR-1000. Но для многих этот трансивер и дорог и сложен . Публиковались также различные варианты основных плат ,синтезаторы и т.д. ,т.е. отдельные функциональные узлы . Очень много сделал в области развития и популяризации простой SDR техники Tasa YU1LM , который так же сделал законченный трансивер “AVALA”, и можно рекомендовать его конструкции для начинающих в этой области и желающих попробовать ,что такое SDR с минимальными затратами.

    Получившийся в итоге трансивер имеет следующие параметры :

    Диапазон рабочих частот 14.140 – 14.230 МГц. (При использовании кварцевого резонатора на частоту 14.185 МГц и звуковой карты с частотой дискретизации 96 кГц )

    Чувствительность около 1 мкВ и сильно зависит от качества звуковой карты.

    Динамический диапазон по интермодуляции больше 90 дБ – точней нечем было измерить.

    Подавление несущей на передачу больше 40 дБ (у меня получалось 45 – 60 дБ) и зависит от конкретного экземпляра 74HC4051 ,а также от качества настройки.

    Подавление зеркального канала больше 60 дБ при программой коррекции.

    Выходная мощность около 5 Вт.

    trx84_88_image001.jpg

    SDR_TRX_4Z5KY.gif

    Понятно ,что для SDR трансивера необходима управляющая программа ,и мой выбор пал на программу M0KGK из-за возможности программой коррекции амплитуды и фазы во всем рабочем диапазоне звуковой карты и запоминания калибровочных точек. Это очень важно .Это свойство программы позволяет очень хорошо подавить зеркальный канал. Из-за отсутствия возможности запоминания в программе Power SDR калибровок на нескольких частотах звуковой карты от ее использования отказался - эта программа прекрасно работает с SDR трансиверами со встроенными синтезаторами частоты ,где перестройка по частоте идет именно синтезатором ,а не частотой звуковой карты.

    Трансивер в настройке практически не нуждается ,и при правильном монтаже начинает работать сразу .При правильных конечно настройках программы M0KGK .

    Полная версия, а также печатная плата здесь

  13. Данные приёмники можно применить как приставку к любому трансиверу или приёмнику,

    в том числе и к обычному радиовещательному , выводим через истоковый повторитель сигнал первой (или единственной) ПЧ перед фильтром, после смесителя и подаём его на данный приёмник... частоту гетеродина приёмника выбираем F пч средняя х 4 и всё...

    Наслаждаемся (и сравниваем) качеством цифровой обработки сигнала DSP :)

  14. Описанная идея крайне незатейлива, и полагаю, скорее всего до нее кто-то уже давно додумался. Но мне она пришла в голову недавно, с помощью карандаша и обратной стороны старого конверта. А идея действительно проста: использовать ферритовый сердечник не только как трансформатор и\или балун, но и как изолятор. DL2KQ

    Способ питания антенны

    Перечитывая технические данные современных ферритовых сердечников, обратил внимание на то, что ферритовые трубки подавления помех (те, что надеваются на кабели мониторов и клавиатур) на защищаемых ими проводах дают реактивный импеданс в несколько сотен ом на частотах от единиц мегагерц. Т.е. имеют немалую индуктивность при одном витке.

    С другой стороны, из практики известно, что широкополосные трансформаторы (ШПТ) на подобных трубках имеют неплохие частотные характеристики во всем КВ диапазоне.

    Остается только совместить два указанных выше свойства.

    Возьмем ферритовую трубку от кабеля старого монитора, и сделаем из нее широкополосный трансформатор 1:1. Первая обмотка виток, вторая тоже. Нагрузив, вторичную обмотку резистором 50 Ом любым ВЧ-мостом или анализатором убедимся, что наш трансформатор работает примерно от 10 до 30 МГц (зависит от типа и размеров трубки).

    А теперь сделаем следующий логичный шаг: заменим резистор 50 Ом половинками l/2 диполя. Результат показан на следующих двух рисунках (фото в двух проекциях центральной части диполя)

    3-38-1.gif3-38-2.gif

    Получается очень забавная конструкция: полуволновый диполь (просто кусок провода без центрального изолятора) на середину которого надета ферритовая трубка с витком связи с питающим коаксиальным кабелем.

    Идея была опробована на диполях диапазонов 14 – 28 МГц. Везде легко достигался КСВ =1 , при мощности 100 Ватт трубка почти не грелась. В работе антенны никаких чудес не отмечалось - обычный диполь.

    3-38-3.jpg

    Итак, имеем обычный широкополосный ферритовый трансформатор, у которого в качестве вторичной обмотки используется провод антенны. Поскольку обмотки (т.е. антенна с кабелем) связаны только через магнитный поток, то на внешнюю сторону оплетки кабеля ВЧ-ток может затечь лишь через паразитную емкость между обмотками. А последняя мала. Поэтому конструкция заодно выполняет и роль симметрирующего трансформатора.

    Для точной подстройки на минимум КСВ трубку можно немного двигать по проводу антенны.

    Трубка может быть надета не только на полуволновый диполь, но и на любую антенну, в точке где она имеет устраивающее нас входное сопротивление (вернее, имела бы, если бы ее в этой точке электрически разорвали). Например, на рамку, на волновой диполь со смещенной на четверть волны точкой питания, на l/4 GP, и т.п. Более того, такую трубку можно надеть на какую-то уже имеющуюся проволоку (например, отрезок растяжки), если с помощью ГИРа будет обнаружено, что эта проволока резонирует в нужном диапазоне и с помощью того же прибора (по максимальной связи с у контуром) будет найдено место пучности тока. В последнем случае удобнее использовать защелкивающиеся сердечники. С ними в такой конструкции тоже получены хорошие результаты.

    Если входной импеданс антенны в точке расположения сердечника не равен 50 Ом, то трансформатор можно использовать и для согласования. Например, если требуется согласовать волновую рамку, то вторичную обмотку надо выполнить из 2 витков. А если импеданс антенны около 300 Ом (например асимметричный диполь), то вторичная обмотка состоит из 3 витков, как показано на следующем фото.

    3-38-5.gif

    Описанный способ возбуждения можно использовать и для трубчатых вибраторов. Только потребуются ферритовые сердечники с большим внутренним диаметром, чтобы кроме трубки вибратора туда можно было бы еще и первичную обмотку протиснуть. Если возбуждается симметричный трубчатый диполь на траверсе, то на него надеваются две ферритовые трубки, по обе стороны траверсы. А виток связи с кабелем проходит сначала через одну трубку, затем через другую, и только потом замыкается на оплетку.

    В завершение отмечу, что поскольку вибратор получается цельным и гальванически развязанным от кабеля, а первичная обмотка представляет собой маленькую замкнутую петлю, то снимаются проблемы со статикой на антенне.

    Полная версия на сайте DL2KQ

×
×
  • Создать...