четверг, 31 января 2019 г.

балун 1:1

BALUN-UNUN 1:1

________________________________________________________

Questo balun 1:1 si interpone tra una linea bilanciata (ad esempio un dipolo) e la linea (sbilanciata) in cavo coassiale.
La realizzazione di questo balun è molto semplice e copre la gamma di frequenze da 1,8 a 60 Mhz. E’ costituito da tre fili paralleli (A - B - C) avvolti per 10 spire su un toroide tipo Q2 CF123 il cui diametro esterno è di 60 mm., il diametro interno di 35 mm., una sezione di 12,7 mm. ed una permeabilità di 40.



________________________________________________________

 Balun 1:1 in ARIA

...




________________________________________________________


________________________________________________________



________________________________________________________



________________________________________________________

BALUN 1:1  TOROIDE FERRITE



________________________________________________________



________________________________________________________

________________________________________________________

 BALUN 1:1 su BARRETTA FERRITE

________________________________________________________


________________________________________________________________________________________________________________

 balun 1:1 avvolto su ferrite


________________________________________________________________________________________________________________

GUANELLA CURRENT BALUN 1:1

Un classico 1:1  realizzato con un Toroide in Ferrite serie 240 avente Mescola 43, (specifico per frequenze basse come i 40 metri), nulla vieta di usare altri materiali ma la Ferrite 43 è la migliore in assoluto ma non idonea ad antenne non risonanti dove ci sono componenti reattive e la ferrite dissipa molto ma nel caso del Dipolo è risonante e non c'è problema.
Per la realizzazione basta guardare lo schema di seguito: 
 


________________________________________________________________________________________________________________


________________________________________________________
________________________________________________________

 
 BALUN 1:1 COMET CBL-2500





________________________________________________________


________________________________________________________________________________________________________________



антенна vhf uhf

Картинки по запросу ut2fwf ua

балуны 4:1

Balun  4:1   RF Trasformer

________________________________________________________






________________________________________________________


________________________________________________________








________________________________________________________

UNUN 4:1 su BARRETTA







________________________________________________________

Balun a “trombone” 4 :1
E’ conosciuto come “balun a trombone” per la sua forma ripiegata che ricorda lo strumento musicale.
E’ realizzato con cavo coassiale e consente una trasformazione d’impedenza pari a 4:1a rialzo.
In altre parole il valore d’ingresso (verso la linea) è la quarta parte del valore d’impedenza d’ingresso dell’antenna.
Questo tipo di balun adatta anche la linea sbilanciata all’ingresso bilanciato dell’antenna, ovvero, blocca quella parte (piccola) di corrente che, liberatasi dal radiatore, scorre lungo la garza esterna del cavo coassiale verso il generatore.
Come si può osservare nella figura, il tratto di cavo ripiegato è realizzato con linea coassiale il cui valore, quale dividendo di quello dell’antenna, dà come risultato 4; se il carico fosse stato quindi di impedenza 300 ohm, avremo adoperato una cavo di 75 ohm (300/4=75).
La lunghezza deve essere pari a di ½ lambda elettrica (accorciamento dovuto al fattore di velocità del cavo).



________________________________________________________


________________________________________________________
________________________________________________________
  


Una delle applicazioni più comuni per un 4: 1 balun corrente è un dipolo alimentato fuori centro (OCF). dipoli OCF, essendo asimmetrica, hanno propensione per alta corrente di linea di alimentazione di modo comune e un balun corrente con molto alta impedenza soffocamento può contribuire ad attenuare questi problemi inerenti con OCF dipolo.






________________________________________________________





понедельник, 7 января 2019 г.

Всенаправленная антенна 2 м 
(Squarooka - Базука прямоугольной формы)


концепция

Вроде как на 6м омни. Вместо использования двойного провода, эта конструкция использует более или менее обычную антенну с двойной базукой (коаксиальный диполь). Обращаем ваше внимание на доступную стандартную литературу, такую ​​как Ротаммель. 
Чтобы «вычислить» размерность, Карл Ротхаммель упомянул, что общая длина диполя должна составлять 95% длины волны в свободном пространстве. Мосты короткого замыкания (закрывающие сложенный диполь) должны располагаться на расстоянии, равном коэффициенту скорости используемого коаксиального кабеля, который при использовании RG-58 или RG174 составит 66%.


Некоторые симуляции ....

На этой антенне не было сделано никаких сложных симуляций ... Просто чтобы дать краткое представление о том, чего можно ожидать, очень грубое моделирование с использованием "реальной" настройки земли с высотой антенны 9,5 м (соответствует высоте, полученной с помощью DK9SQ ") стеклопластиковая телескопическая башня ").


горизонтальная диаграмма направленности 


и для полноты, вертикальная диаграмма тоже


Размеры, используемые для 144,350 МГц

Используемый материал:RG - 58 C / U
Общая длина RG58:98,6 см
Длина одной дипольной ножки:49,3 см
Расстояние подачи до короткого:32,5 см

На основе длины волны в свободном пространстве: 
(299,79 / 144,35) м = 2,0768 м


Присмотритесь

... и определить мои любимые материалы. На этот раз крест сделан из какого-то странного ПВХ-профиля. Вы также можете распознать один мост короткого замыкания в передней правой части квадрата.








строительство

Трудная часть в построении двойной антенны базуки - отрезать коаксиальный кабель. Точнее: НЕ перерезать жизненно важные части коаксиального кабеля, то есть оплетку. 
Как показано на рисунке ниже, внешняя (черная) изоляция и экран должны быть обрезаны, предпочтительно без врезки в диэлектрик ...



Так я обычно делаю такие вещи:     
  • Разрежьте изоляцию острым ножом с первой стороны точки подачи, стараясь не разрезать черный полимер
  • согнуть кабель в разрезе, что приведет к разрыву изоляции точно в разрезе
  • обострить изоляцию острым ножом на второй стороне точки подачи
  • разрезать по прямой линии от первого до второго края и снять изоляцию
  • обмотайте один виток сплошного медного провода толщиной 1 мм (длиной около 1 см) вокруг экрана с каждой стороны области подачи, прилегающей к внешней изоляции
  • скрутите концы медных проводов с помощью плоскогубцев, чтобы прочно прижать экран к диэлектрику
  • разрезать экран в середине секции подачи, стараясь не врезаться в диэлектрик
  • согнуть экранирующие части над медной обмоткой
  • щиты припоя и медная обмотка вместе
  • убедитесь, что между двумя точками подачи нет нити накала
  • ouffff !!!!!
Следующая критическая точка: короткое замыкание мостов. Фотография готового продукта была бы бесполезна ... и ... я не брал ничего, когда возился вместе ... 
Вот способ продолжить:
  • возьмите нож и обрежьте изоляцию и экран коаксиального кабеля точно в месте перемычки, на этот раз стараясь также разрезать диэлектрик, оставив оплетку невредимой (возможно, не срезает диэлектрик полностью, но остается немного режиссерский)
  • согните по коаксиальному кабелю на срезе как можно дальше, это раскроет оплетку и, мы надеемся, разорвет оставшийся диэлектрик на части (если последний не произошел, удалите последний слой диэлектрика)
  • здесь снова идет медный провод, протолкните немного ниже оплетки (может быть сложно) и согните его над оплеткой - это приведет к короткому замыканию между экраном и оплеткой
  • вырезать немного изоляции с краев разреза
  • припаять оплетку к медному проводу
  • согнуть коаксиал в прямую линию
  • Припой медного провода к экрану, оба обода должны иметь хороший контакт
  • tataaaa !!
Продолжайте выполнять оставшееся задание, выстраивая крест и т. Д. КСТАТИ: Вам понадобятся столбы 35 см, квадрат 25 x 25 см². Кабельные стяжки ... ... ... 

Я использовал скотч, чтобы скрепить все вместе, включая соединение дипольных ножек напротив точки подачи (видно на фотографии выше). Выглядит некрасиво, строит быстро .... удачи!


Опыт

Он был создан за день до того, как этот текст появился, чтобы увидеть свет кибер-мира ... поэтому у него не было времени делать больше, чем просто проверку RX. PI7CIS (JO22dc) громко настраивался на моем Belcom LS-202E (что неудивительно, поскольку маяк находится всего в паре километров от моего места в JO22eb). При повороте мачты можно было услышать небольшое изменение громкости, хотя показания S-метра не изменились. 
Второй rx-тест (13 сентября 2003 г.), на этот раз с FT817, дал S8 на PI7CIS и S1 на GB3VHF (JO01dh) и PI7PRO (JO22nc). Помимо маяков, группа была тихой .... поэтому до сих пор нет tx-теста.

воскресенье, 30 декабря 2018 г.

5/8 - лямбда антенна на диапазон 2 метра
В течении нескольких лет ведется спор об авторстве этой антенны, поэтому назовем его - радиолюбитель. Скорее всего, автором можно считать Ротхамеля, но... :)
Когда радиолюбителю надоело выслушивать многочасовые разговоры о достоинствах и недостатках той или иной антенны на диапазон 2 метра, он взял да и попил вкусного новгородского пивка из 1,5 литровой бутылочки (хотя история об этом умалчивает, а сам он теперь говорит, что не помнит), в результате родилась "бутылочная антенна", теперь так ее в шутку называют новгородцы. ;-)
А если серьезно, антенна делается за пол-часа плюс пол-часа на настройку.
Схематически это выглядит так:
,где:
  1. Диэлектрическая пластина.
  2. Вибратор, 5/8 длины волны
  3. Согласующая катушка
  4. Металлическая пластина (луженая жесть)
  5. Противовесы 1/4 длины
  6. Шпилька, шайбы, гайки
  7. Коаксиальный кабель
Процесс изготовления и сборки согласно рисунка:
1- текстолитовая или любая влагостойкая изоляционная пластина размера,
примерно 80 на 250 мм.
На нее с помощью хомутов, винтов, проволоки и т. д крепится штырь 2 длина которого составляет 5/8 длины волны нужного диапазона (в нашем варианте 144 МГц), в зависимости от диаметра длина будет:
  • диаметр 4-5 мм биметалл - длина 1270 мм,
  • диаметр 10-14 мм аллюминий - длина 1200 мм,
лучше взять с запасом - пригодится при настройке.
Далее мотаем катушку 3 на каркасе диаметром 15 -18 мм (в оригинале использовался маркер) - 9 витков провода, почти любого, голая медь, серебрянка и т.д. диаметром 1,5-2,5 мм (не критично). После намотки растягиваем катушку до длины 34-35 мм.
Верхний конец катушки паяем или через лепесток прикручиваем (в зависимости от используемых материалов) к штырю антенны 2, нижний к пластине 4 из луженой жести 25х35 мм, которая крепиться болтом 6, а лучше шпилькой к основной пластине 1.
Противовесы 5 делаем из биметалла или другой подходящей проволоки диаметром 4-6 мм. Длина чуть больше 1 метра (не забывайте про запас для настройки). Изгибаем их греческой буквой ОМЕГА с длинными усами. ОМЕГА должна быть посередине. Две получившиеся ОМЕГИ крепим к шпильке 6 с разных сторон с помощью гаек и разводим усы в разный стороны под углом 90 градусов.
Кабель 7 крепим к пластине 1 любым способом (продиваем в просверленные отверстия, привязываем проволокой или пропарафиненными нитками и т.д.) Оплетку паяем к пластине 4, а центральную жилу к 3 и 1/3 витка сверху катушки 3.
Берем бутылку, отрезаем дно, делаем отверстие в пробке и четыре отверстия или прорези снизу под противовесы и надеваем на штырь 2. Получилась "бутылочная" антенна.
Крепление антенны к мачте, я думаю, сможете сделать сами.
58but_1.jpg58but_2.jpg58but_3.jpg58but_4.jpg
Для увеличения изображения кликните по картинке.
НАСТРОЙКА.
Лучше всего настраивать антенну с помощью АЧХ-метра (оптимально Х1-48), а не с помощью КСВ-метра, как делают многие.
Настройка заключается в том, чтобы путем изменения длины штыря и противовесв, и сжатия или растягивания витков катушки получить резонанс на нужной частоте. А путем перемещения точки подключения центральной жилы кабеля уже получить минимальный КСВ, к стати согласуется она на любое разумное сопротивление кабеля.
Таких антенн в Великом Новгороде собрано уже штук 5-8 и все хорошо работают. Проводили связи из города с деревней за 100 км и при мощностях 15-25 ватт слышно со 100% разборчивостью при любом прохождении.

среда, 26 декабря 2018 г.

Простий CW декодер

Опублікував на сайті UW5SW від 21.12.2018, 15:03
 (голосів: 0)

З стрімким розвитком мікроелектроніки стає все легше реалізовувати складні пристрої, що є особливо важливим для конструювання в "домашніх" умовах. На базі популярного Arduino Uno існує багато крутих проектів, одним з яких є даний декодер. Проект розроблений датським радіоаматором Hjalmar, OZ1JHM, складається з мінімальної кількості модулів, простий у виготовленні.
Декодер побудований на базі Arduino UNO. З успіхом можна використати Arduino NANO, яка має меншу вартість та розміри. Декодований текст відображається LCD дисплеєм з інтерфейсом HD44780, формату 16Х2, 16Х4, 20Х2 або 20Х4.
Особливістю декодера є використання алгоритму Герцеля для детектування тонального сигналу. Даний алгоритм використовує набагато менше процесорної потужності, ніж метод швидкого перетворення Фур'є (Fast Fourier Transform - FFT), який використовується більшістю програм та пристроїв, що дає можливість використати малопотужний мікроконтролер, значно здешевити конструкцію, а також зробити її більш енергоекономною.
Схема декодера надзвичайно проста. Для підключення до радіоприймача необхідно всього два резистора по 10к і конденсатор для розв'язки.
Простий CW декодер
Простий CW декодер
Скетч програми: Download version 1.1
Перед завантаженням коду в Arduino необхідно його скоректувати в залежності від типу дисплея.
Насамперед необхідно правильно вказати номери портів плати до яких підключено дисплей, а також його тип.
Простий CW декодер
Також необхідно вказати який порт буде використовуватись для підключення до радіоприймача.












Після цього можна використовувати скетч без подальших змін.
Якщо потрібно змінити центральну частоту тону вхідного сигналу, а також ширину смуги фільтра, необхідно зробити зміни у наступних рядках.
Необхідно звернути увагу, що можна вибрати лише деякі частоти тону.
Для початку можна взяти n=48 (testdata[48]), тоді центральна частота буде 558 або 744 Гц.
Простий CW декодер
Якщо виникла проблема з прийомом через завеликий або малий рівень сигналу, можна спробувати змінити 2 значення рівнів (magnitude). Для початку можна збільшити на 50 одне значення, зменшити на 50 друге та отримати діапазон рівнів 100. Якщо на прийомі присутньо багато шумів, встановити обидва значення на 50 більше.
Простий CW декодер
CW декодер можна також використовувати для контролю якості передачі на ключі. Це дуже корисно для вивчаючих телеграфну азбуку, допомагає підвищити якість передачі оператором. Крім того, декодер відображає швидкість передачі у WPM, що можна використовувати при прийомі екзамену з визначення кваліфікації оператора, а також при проведенні змагань з швидкісної радіотелеграфії.

Варіант роботи декодера з використанням дисплею 20Х4.

В мережі можна знайти модифікацію коду для використання інших типів дисплею (Nokia і т.п.)

Корисні посилання:
Сетч проекту: Download version 1.1



Успіхів в конструюванні та вивченні телеграфу!
Руслан Гладенко UW5SW 73!
Грудень 2018