Daiwa CNW-219 Ручной антенный тюнер.

Предлагаемая схема (рис. 1) предназначена для измерения КСВ в пяти- десятиомных коаксиальных линиях. Отдельные элементы схемы хорошо известны.
Т1-токовый трансформатор, изготовлен на ферритовом кольце размером К20х10х5мм с проницае- мостью 20…30. Первичная обмотка представляет собой короткий отрезок (до 10 см) коаксиального кабеля с волновым сопротивлением 50 Ом, продетого через кольцо. Оплетка соединяется с корпусом как показано на рис. 2.Вторичная обмотка содержит 2×24 витка провода ПЭЛШО 0,15 мм, намотанных в два провода равномерно по всей окружности кольца. Начало одной половины обмотки соединено с концом второй. Трансформатор Т1 отделяют экраном от других деталей устройства. С1 должен быть с воздушным зазором между пластинами, величина которого соответствует проходящей через кабель ВЧ мощности. С2…С5 — типа КМ, КСО. Переменный резистор R5 — с линейной характеристикой, его ось выводится на переднюю панель.Нежелательно применение в качестве прибора Р1 микроамперметра с током полного отклонения 50 мкА, т.к. чрезмерная чувствительность головки прибора не позволяет легко откалибровать КСВ метр. Применение же головки на 500 мкА или на 1 мА снижает чувствительность и уве- личивает погрешность измерения при малых мощностях.S1— сдвоенный галетный переключатель. X1, Х2-СР-50-ВЧ разъемы. Диоды желательно подобрать по идентичности вольтамперных характеристик. Для этого собирается схема (рис.З). При идеальной паре диодов стрелка Р1 остается на нуле при любом положении движка R2. Следует подобрать пару, дающую минимальное отклонение стрелки Р1.выводы трансформатора Т1 на S 1.1.разъему Х2. Соединения выполняют с помощью 50-омного кабеля.Переключатель S1 устанавливают в положение
Приступая к калибровке устройства, необходимо быть уверенным, что выходное сопротивление передатчика действительно составляет 50 Ом. Если последний выполнен в виде ШПУ, эти данные заложены в конструкции. При использовании в выходном каскаде П-контура необходимо откалибровать его на эквиваленте антенны сопротивлением 50 Ом по максимуму ВЧ напряжения на нем.
Калибровка КСВ метра
Калибровка осуществляется в диапазоне 14 или 21 МГц при максимальной мощности трансивера. Выход трансивера подключают к разъему XI. Эквивалент антенны (безиндук- ционный резистор или их группа) сопротивлением 50 Ом подключают к “прямая волна”. Включают трансивер на передачу, и с помощью переменного резистора R5 устанавливают стрелку прибора Pl в максимальное положение
Затем переключатель SI переводят в положение “отраженная волна” и с помощью диэлектрической отвертки, изменяя емкость Cl, добиваются нулевых показаний прибора Pl. Если не удается добиться показаний, близких к нулевым, надо поменять местами.Возможно, придется незначительно изменить номинал конденсатора С2. Следующий шаг—это нанесение на шкалу прибора Pl значений в единицах КСВ, пользуясь формулой KCB=(l+Uoтp)/(l-Uoтp).
Таким образом получают шкалу КСВ. Затем проверяют работу КСВ метра, нагружая его на различные эквиваленты антенны, отличающиеся по сопротивлению от 50 Ом в 2, 3,4, 5 раз как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. Так, при подключении эквивалента сопротивлением 25 Ом или 100 Ом КСВ метр должен регистрировать это в виде значения КСВ=2. При рассогласовании нагрузки в 3, 4 или 5 раз получают соответственно значения КСВ=3, 4, 5.Такой метод калибровки позволяет считать, что КСВ метр действительно является контрольно-измерительным прибором, а не “показометром”.
Калибровка ваттметра
Необходим передатчик, имеющий плавную регулировку мощности. Калибровка производится в диапазоне 14 или 21 МГц. Вывод ТХ или РА соединяют с разъемом XI. Эквивалент антенны сопротивлением 50 Ом подключают к разъему Х2. Переключатель SI устанавливают в положение “Мощность”. Включают на передачу передатчик
И.ПОДГОРНЫЙ (EW1MM), 220050, г.Минск, а/я 76.
В помощь любителю Си-Би радиосвязи
Скачать книгу можно нажав ниже кнопку скачивания
Основные характеристики измерителя емкости конденсаторов и индуктивности |
|
Малый диапазон измерения емкости |
0,01 пФ – 10 мкФ, точность измерения: 5% |
Больший диапазон измерения ёмкости |
1 мкФ – 100 мФ, точность измерения: 5% |
Разрешение емкости |
0,01 пФ |
Малый диапазон измерения индуктивности |
0,001 мкГн – 100 мГн, точность измерения: 5% |
Больший диапазон измерения индуктивности |
0,001 мГн – 100 Гн, точность измерения: 1% |
Разрешение малого диапазона индуктивности |
0,001 мкГн |
Разрешение большего диапазона индуктивности |
0,001 мГн |
Частота измерения |
малый диапазон: 500 кГц |
Функциональные кнопки |
Zero — обнуление показаний; |
Общие характеристики |
|
Дисплей |
LCD — 1602, 4-х разрядный дисплей с подсветкой |
Питание |
DC 5 В (mini USB или блок питания) |
Габариты |
80 мм х 50 мм х 22 мм |
Вес прибора |
78 г |
Комплектация |
L/C-измеритель LC100-A – 1 шт |
Измеритель емкости и индуктивности LC100-A для обычных и SMD компонентов
Цифровой измеритель емкости конденсаторов и индуктивности катушек LC100-A, укомплектован щупами для SMD. Его следует купить для измерения параметров с точностью до 1%. Небольшая цена прибора объясняется бескорпусным вариантом поставки. Для получения максимальной точности оба параметра измеряются на 2-х диапазонах.
Особенности прибора при измерении больших и малых ёмкостей
При работе с высокочастотной техникой часто требуется измерить малые ёмкости. Нижний предел измерений равен 0,01 пФ и позволяет оценить паразитные ёмкости между дорожками плат, сдвоенных проводов и коаксиальных кабелей. Максимальная измеряемая ёмкость на этом диапазоне равна 10 мкФ. Цифровой измеритель емкости и индуктивности LC100-A позволяет измерять большие ёмкости — до 100 мФ.
Обратите внимание: в России миллифарадами не пользуются. Приняты микрофарады — мкФ. В инструкции указан предел именно в мФ (1 мФ = 1000 мкФ). Это означает, что можно измерять ёмкости электролитических конденсаторов в пределах до 100 000 мкФ. Обычно для таких измерений требуется некоторое время для зарядки конденсатора, но этот измеритель всё делает быстро. Частота переменного тока, генерируемая прибором для пропускания через конденсатор, автоматически изменяется, в зависимости от диапазона. Этим обеспечивается высокая точность измерений.
Особенности прибора при измерении малых индуктивностей
Приборы, работающие на высоких частотах, содержат множество малых по величине индуктивности катушек. Как и при измерении ёмкости, оптимальное значение частоты пропускаемого тока устанавливается автоматически. Верхний предел измерения индуктивности, равный 100 мГн — значительная величина. 0,1 Гн — серьезные катушки. Индуктивность 0,001 мкГн настолько мала, что прибор может оценить её значение даже у короткого провода.
Несложная схема усилителя на си-би диапазон на транзисторах IRF-510 включены параллельно.Мощность на выходе в районе 40вт.
Материал взят из открытых источников Автор:» Кабан» сайта https://forum.ci-bi.ru).
1.Выбирая автомобильную антенну, помните о том, что по сути Вы выбираете то, что определит дальность/качество Вашей связи. Любые укороченные варианты, рекламируемые торгашами как антенны всех времен и народов, как правило являются антеннами крайне условно. Физику не обманешь.
2. Антенна на магнитном основании подвержена наводкам от бортсети и сама дает на нее наводки при передаче, плохо стыкуется с усилителем, трет краску на крыше Вашей машины, слетает на скорости и может высадить Вам стекло и проигрывает аналогичной антенне, установленной на машине стационарно, 3 дБ, что эквивалентно снижению выходной мощности Вашей аппаратуры и аппаратуры тех, с кем Вы разговариваете, вдвое. Выбросьте магнитку! (Подробнее писалось здесь: https://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?t=867).
3. Вопреки здравому смыслу и законам физики люди часто пытаются воткнуть автомобильную антенну куда придется. В крыло например, или закрепить на крышке багажника… Отдельные организмы обожают по-пацански присобачить к бамперу. Я настоятельно рекомендовал бы не уподобляться и помнить о том, что расположение антенны на кузове машины и способ установки напрямую сказываются на дальности/качестве связи. Антенна должна стоять в верхней части кузова (не путайте с геометрическим центром крыши, а умников, которые эту сказку рассказывают, рекомендую бить палкой по голове http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?t=1959 ), и не на фальшивой массе (вроде дверей или крышки капота/багажника). Установка на фальшивую массу в изрядной степени приближает физику работы и свойства антенны все к той же магнитке. Вполне допустима установка на экспедиционный багажник, если он имеет хороший контакт с кузовом хотя бы во всех угловых точках крепления.
4. Существенной разницы в характеристиках антенн, врезанных в крышу или установленных геометрически аналогично на технически грамотно выполненных кронштейнах, не наблюдается.
5. Любая взятая с прилавка антенна должна быть обязательно настроена при установке на машину ( http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?t=6 ), а перед этим пройти доработки, которые позволят ей служить Вам длительное время (вот примеры доработок конкретных моделей: http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?t=4 http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?t=8 http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?t=1184 http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?t=2101 )
6. Длина кабеля антенны (если речь не идет о магнитке) может быть выбрана Вами произвольно, и руководствоваться следует исключительно соображениями Вашего удобства. (Кое-что писалось здесь: http://ci-bi.ru/forum/viewtopic.php?t=161 )
Теперь немного о конкретных моделях. Ниже приводится список, в котором антенны располагаются по убыванию эффективности.
1. Turbostar 3001
2. Turbo 2001
3. Optim CB-2001
4. Sirio 5000 Performer (5000 Turbo) (Есть модификации )
5. Lemm 1000 Turbo
6. АТ-73
7. Optim CB-73
8. Alan PC 10
9. SIRIO PERFORMER P-1000
10. Sirio 4000 (и производные этой модели)
11. АТ-73 на магните
12. Sirio 4000 (и производные) на магните
13. АТ-1000 Eagle
14. АТ-500
15. Sirio Turbo-3000 (Есть модификации )
кому интересно могут ознакомится полностью со статьей на форуме
Код |
Пикофарады, пФ, pF |
Нанофарады, нФ, nF |
Микрофарады, мкФ, μF |
109 |
1.0 пФ |
0.0010нф |
|
159 |
1.5 пФ |
0.0015нф |
|
229 |
2.2 пФ |
0.0022нф |
|
339 |
3.3 пФ |
0.0033нф |
|
479 |
4.7 пФ |
0.0048нф |
|
689 |
6.8 пФ |
0.0068нФ |
|
100 |
10 пФ |
0.01 нФ |
|
150 |
15 пФ |
0.015 нФ |
|
220 |
22 пФ |
0.022 нФ |
|
330 |
33 пФ |
0.033 нФ |
|
470 |
47 пФ |
0.047 нФ |
|
680 |
68 пФ |
0.068 нФ |
|
101 |
100 пФ |
0.1 нФ |
|
151 |
150 пФ |
0.15 нФ |
|
221 |
220 пФ |
0.22 нФ |
|
331 |
330 пФ |
0.33 нФ |
|
471 |
470 пФ |
0.47 нФ |
|
681 |
680 пФ |
0.68 нФ |
|
102 |
1000 пФ |
1 нФ |
|
152 |
1500 пФ |
1.5 нФ |
|
222 |
2200 пФ |
2.2 нФ |
|
332 |
3300 пФ |
3.3 нФ |
|
472 |
4700 пФ |
4.7 нФ |
|
682 |
6800 пФ |
6.8 нФ |
|
103 |
10000 пФ |
10 нФ |
0.01 мкФ |
153 |
15000 пФ |
15 нФ |
0.015 мкФ |
223 |
22000 пФ |
22 нФ |
0.022 мкФ |
333 |
33000 пФ |
33 нФ |
0.033 мкФ |
473 |
47000 пФ |
47 нФ |
0.047 мкФ |
683 |
68000 пФ |
68 нФ |
0.068 мкФ |
104 |
100000 пФ |
100 нФ |
0.1 мкФ |
154 |
150000 пФ |
150 нФ |
0.15 мкФ |
224 |
220000 пФ |
220 нФ |
0.22 мкФ |
334 |
330000 пФ |
330 нФ |
0.33 мкФ |
474 |
470000 пФ |
470 нФ |
0.47 мкФ |
684 |
680000 пФ |
680 нФ |
0.68 мкФ |
105 |
1000000 пФ |
1000 нФ |
1 мкФ |