Daiwa CNW-219

Daiwa CNW-219 Ручной антенный тюнер.

КВ ручной антенный тюнер Daiwa CNW-219,макс. мощность 200 Вт, 3,5-29 МГц.В таблице указаны сравнение двух аналогичных тюнеров.

таблица параметровсхема CNW-219cnw-419Конструкция

конструкция тюнераподстроечные элементы

 
 

КСВ МЕТР — ВАТТМЕТР

КСВ метр-Ваттметр

Предлагаемая схема (рис. 1) предназначена для измерения КСВ в пяти- десятиомных коаксиальных линиях. Отдельные элементы схемы хорошо известны.

Детали устройства

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.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LC100-A

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
большой диапазон: 500 Гц — 50 кГц

Функциональные кнопки

Zero — обнуление показаний;
Hi.C — больший диапазон измерений ёмкости (по умолчанию установлен малый);
Hi.L — больший диапазон измерений индуктивностей (по умолчанию установлен малый);
L/C — выбор режима измерения ёмкости или индуктивности.

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
щупы с зажимами типа «крокодилы»– 1 шт
кабель USB — mini USB – 1 шт
щуп для SMD компонентов – 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.

 


 


Кое-что об автомобильных антеннах гражданского диапазона.

Кое-что об автомобильных антеннах гражданского диапазона.

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. Красным выделены неудачные модели в плане хрупкости/механической надежности, синим же наоборот, механически неубиваемые.
    Зеленым отмечены антенны, согласованные по автотрансформаторной схеме, которая является более предпочтительной по ряду причин и при прочих равных условиях дает выигрыш в ширине полосы пропускания антенны, ее эффективности и безопасности аппаратуры от повреждений при случайном касании штырем силовой токоведущей подвески (немного обсуждалось здесь: http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?t=336&start=0 ).
    Желтым отмечены антенны, где производитель применил в качестве разъемного узла снятия верхней части (удочки) разъем PL 259, который на самом деле не предназначен для использования в уличных условиях, быстро пачкается и выходит из строя. В случае применения этого разъема на магнитном основании антенна становится неразъемной, если Вы хотите чтобы она служила Вам долго. Если же такой разъем применен во врезной антенне, то Вам придется либо не снимать ее с машины, либо довольно быстро поменять антенну на более долговечную.

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

Таблица Код конденсаторов

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