<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Popular Topics]]></title><description><![CDATA[A list of topics that are sorted by post count]]></description><link>https://itions-dir.biz/popular/weekly</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 11 Sep 2026 15:03:16 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://itions-dir.biz/popular/weekly.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 10 Sep 2026 09:43:54 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Блок питание на КТ827]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Этот БП обеспечивает рабочее напряжение 13,8В, током до 16-20А в зависимости от варианта комплектации. Защищён от КЗ. Имеет внутреннюю регулировку рабочего напряжения и предельного тока, при котором срабатывает защита от КЗ.</p>
<p dir="auto">Блок питания выполняется в отдельном корпусе для того, чтобы не увеличивать габариты и вес трансивера, который часто используется для работы в полевых условиях и запитывается от аккумулятора.<br />
Стабилизатор отрабатывался методом "проб и ошибок". Была поставлена задача - изготовить максимально простой и надёжный источник. После многочисленных проверок различных идей и версий таких устройств, "вызрела" простейшая схема.<br />
Схема источника питания.<br />
<img src="/assets/uploads/files/1789033233453-9b482614-c60a-48ef-bdf7-0e8aeeba8273-image.png" alt="9b482614-c60a-48ef-bdf7-0e8aeeba8273-image.png" class=" img-responsive img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Схема стабилизатора, который подходит для питания транзисторной техники от 12 до 27В. Стабилизатор с защитой от "КЗ". На схеме приведена версия стабилизатора с максимальным током до 16А. В версии стабилизатора с рабочим током до 20-25А применяется параллельное включение двух предварительно подобранных транзисторов КТ827А, на месте одного VT1 КТ827А. Последовательно в цепи эмиттеров потребуется включение "выравнивающих" резисторов по 0,1-0,2Ом. В качестве VT2 можно использовать любой низкочастотный маломощный транзистор, например КТ502. Диоды в выпрямителе можно использовать любые, подходящие по току. На ёмкости конденсатора С1 не следует экономить. Коэффициент стабилизации стабилизатора невысокий, поэтому ёмкость конденсатора должна быть достаточной. Чтобы не было слышно фона, учитывая большой коэффициент усиления по низкой частоте на основной плате трансивера, ёмкость конденсатора должна быть не меньше 22000Мкф. Очень удобна эта схема тем, что регулирующий транзистор не нужно изолировать от корпуса. Трансформатор должен обеспечивать требуемый ток при переменном напряжении 16-16,5В. Выпрямленное напряжение на конденсаторе С1 +21-22,5В, поэтому довольно большая мощность при максимальном токе падает на VT1, для рассеивания которой нужен теплоотвод. В блоке питания, внешний вид которого можно видеть в прилагаемой папке с фотографиями, использован радиатор-задняя стенка корпуса, размером 120х100мм с рёбрами высотой 20мм. При таких размерах и максимальном потребляемом токе он нагревается до 60-80`С, в зависимости от окружающей температуры. Если предполагается работа в «жарком климате» или цифровые виды излучения, площадь радиатора нужно увеличить или применять дополнительный обдув радиатора. Ток, при котором срабатывает защита, выставляется при помощи резистора R2, его номинал не должен быть менее 200Ом. Чем выше номинал резистора, тем меньше ток. Максимальный ток определяется качеством и "крутизной" VT1. Для того чтобы более точно и «плавно» выставить ток срабатывания защиты, введён дополнительный резистор R3. Номинал может находиться в пределах 100-30кОм, он зависит от параметров VT1. Конденсатор С3 иногда требуется в случае самовозбуждения VT1, генерацию можно услышать, подключив высокоомные наушники на выходе стабилизатора. Резистор R6 служит для надёжного запуска. В момент, когда выходной каскад не работает и ток потребления минимален, через этот резистор может повышаться выходное напряжение. Чтобы этого не происходило, включен нагрузочный резистор R4. Его номинал зависит от утечки VT1 и номинала R6. Элементов R6,R4,C3 могло бы и не потребоваться в том случае если бы промышленность выпускала только доброкачественные КТ827. Конденсаторы С4,С5 служат для тех же целей, что и С3. Диоды VD1,VD2 любые кремниевые. От напряжения стабилизации VD4 зависят пределы регулировки выходного напряжения. Чем меньше напряжение стабилизации VD4, тем меньшее напряжение можно получить на выходе стабилизатора. При выборе сетевого трансформатора следует руководствоваться правилом - габаритная мощность должна не менее чем в 2 раза превышать предполагаемую выходную мощность передатчика. Для трансивера с выходной мощностью до 80Вт достаточно трансформатора ТС180 от старых ламповых телевизоров. На диаметре провода вторичной обмотки нельзя экономить.</p>
]]></description><link>https://itions-dir.biz/topic/33/блок-питание-на-кт827</link><guid isPermaLink="true">https://itions-dir.biz/topic/33/блок-питание-на-кт827</guid><dc:creator><![CDATA[R6ON Victor]]></dc:creator><pubDate>Thu, 10 Sep 2026 09:43:54 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Легендарная яхта &quot;Апостол Андрей&quot; и RI1FJZ]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Команда RI1JFZ уже в пути к о.Земля Франции Иосифа.<br />
Репортаж Мурманского телевидения .<br />
С яхты сейчас работает Евгений RW6MD/mm в FT8.</p>
<p dir="auto"><a href="https://murmantv.ru/news-n-48823--legendarnaya-yahta-apostol-andrej-v-god-svoego-30-letiya-otpravilas-iz-murmanska-k-zemle-franca-iosifa" rel="nofollow ugc">https://murmantv.ru/news-n-48823--legendarnaya-yahta-apostol-andrej-v-god-svoego-30-letiya-otpravilas-iz-murmanska-k-zemle-franca-iosifa</a></p>
]]></description><link>https://itions-dir.biz/topic/31/легендарная-яхта-апостол-андрей-и-ri1fjz</link><guid isPermaLink="true">https://itions-dir.biz/topic/31/легендарная-яхта-апостол-андрей-и-ri1fjz</guid><dc:creator><![CDATA[R6ON Victor]]></dc:creator><pubDate>Wed, 09 Sep 2026 12:36:21 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[CQ WW RTTY Contest]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1788950482580-b07814e1-b3ae-47ae-ad29-a1af6b1925cd-image.png" alt="b07814e1-b3ae-47ae-ad29-a1af6b1925cd-image.png" class=" img-responsive img-markdown" /><br />
<img src="/assets/uploads/files/1788950445793-ed04ec08-9f8a-492b-aaf7-ffd709f187e3-image.png" alt="ed04ec08-9f8a-492b-aaf7-ffd709f187e3-image.png" class=" img-responsive img-markdown" /></p>
<p dir="auto">26-27 сентября будут проходить CQ WW RTTY соревнования.<br />
*** С положением о соревнованиях можно ознакомится на здесь:****<br />
<a href="https://cqwwrtty.com/" rel="nofollow ugc">https://cqwwrtty.com/</a></p>
]]></description><link>https://itions-dir.biz/topic/30/cq-ww-rtty-contest</link><guid isPermaLink="true">https://itions-dir.biz/topic/30/cq-ww-rtty-contest</guid><dc:creator><![CDATA[R6ON Victor]]></dc:creator><pubDate>Wed, 09 Sep 2026 10:41:45 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Радио музей телегрфных ключей Пахомова]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Здесь можно посмотреть все виды телегрфных ключей, на которых работают Радиолюбители и работали в разное время</p>
<p dir="auto"><a href="https://rkk-museum.ru/collections/pakhomov.shtml" rel="nofollow ugc">https://rkk-museum.ru/collections/pakhomov.shtml</a></p>
]]></description><link>https://itions-dir.biz/topic/29/радио-музей-телегрфных-ключей-пахомова</link><guid isPermaLink="true">https://itions-dir.biz/topic/29/радио-музей-телегрфных-ключей-пахомова</guid><dc:creator><![CDATA[R6ON Victor]]></dc:creator><pubDate>Tue, 08 Sep 2026 18:35:46 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[DX экспедиции на сентябрь 2026]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1788852420301-6c69912b-5879-46e2-bd2d-b3f70443fcd1-image.png" alt="6c69912b-5879-46e2-bd2d-b3f70443fcd1-image.png" class=" img-responsive img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://itions-dir.biz/topic/27/dx-экспедиции-на-сентябрь-2026</link><guid isPermaLink="true">https://itions-dir.biz/topic/27/dx-экспедиции-на-сентябрь-2026</guid><dc:creator><![CDATA[R6ON Victor]]></dc:creator><pubDate>Tue, 08 Sep 2026 07:27:34 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Информация для &quot;самоделкопаяльщиков&quot; от автора UT2FW]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Вначале информация для "самоделкопаяльщиков".</p>
<p dir="auto">В итоге различных опытов и экспериментов по этой теме привели автора к схеме П-образного «согласователя». Схему П-контура используют и некоторые фирмы, выпускающие автоматические тюнеры – та же американская KAT1 Elekraft или голландская Z-11 Zelfboum. Что нам даёт применение такой схемы для СУ? - помимо согласования, П-контур выполняет ещё и роль фильтра нижних частот,  что весьма неплохо для перегруженных радиолюбительских диапазонов, наверное, вряд ли кто-то откажется от дополнительной фильтрации ненужных гармоник. Главный недостаток схемы П-контура – это потребность в КПЕ с достаточно большой максимальной ёмкостью, что меня наводит на мысль, почему и не применяются такие схемы в автоматических тюнерах импортных трансиверов – достаточно лишь поглазеть на стоимости КПЕ с малой и большой ёмкостью. В Т-образных схемах чаще всего используются два КПЕ перестраиваемые моторчиками и понятно, что КПЕ на 300пф (которые потребны для Т-образной схемы) будет намного меньше размером, дешевле и проще, нежели КПЕ на 1000-2000пф. В нашем СУ применены КПЕ от ламповых приёмников с воздушным зазором 0,3мм, обе секции включены параллельно. В качестве индуктивности применена катушка с отводами, переключаемыми керамическим галетным переключателем. Катушка бескаркасная 35 витков провода 0,9-1,1мм намотана на оправке диаметром 21-22мм, свёрнута в кольцо и своими короткими отводами (или непосредственно) припаяна к выводам галетного переключателя. Отводы сделаны от 2,4,7,10,14,18,22, 26,31 витков. КСВ-метр изготовлен на ферритовом кольце. Для КВ решающего значения проницаемость кольца в общем-то не имеет – применено кольцо К10 проницаемостью 1000НН. Оно обмотано тонкой лакотканью и на неё намотано 14 витков в два провода без скрутки ПЭЛ 0,3, начало одной обмотки, соединённое с концом второй образуют средний вывод. В зависимости от требуемой задачи, точнее, от того какую мощность предполагается пропускать через это СУ и качества излучающих светодиодов, детектирующие диоды D2,D3 можно использовать кремниевые или германиевые. От германиевых диодов можно получить бОльшие амплитуды и чувствительность. Наилучшие – ГД507. Но так как автор применяет трансивер с выходной мощностью не менее 50Вт, достаточно и обычных кремниевых КД522. Как «ноу хау» в этом СУ применена светодиодная индикация настройки помимо обычной на стрелочном приборе. Для индикации «прямой волны» применён зелёного цвета светодиод AL1, а для визуального контроля за «обратной волной» - красного цвета AL2. Как показала практика – это решение очень удачно – всегда можно оперативно отреагировать на аварийную ситуацию – если что-то случается во время работы с нагрузкой - красный светодиод начинает ярко вспыхивать в такт с передатчиком, что не всегда так заметно по стрелке КСВ-метра. Не будешь же постоянно смотреть на стрелку КСВ-метра во время передачи, а вот яркое свечение красного света хорошо видно даже боковым зрением. Это положительно оценил RU6CK, когда у него появилось такое СУ (у Юрия проблема со зрением). Уже достаточное количество лет и сам автор использует в основном только «светодиодную настройку» СУ – т.е. настройка сводится к тому, чтобы погас красный светодиод и ярко полыхал зелёный. Если уж и захочется более точной настройки – тогда можно по стрелке микроамперметра её «выловить». Настройка прибора выполняется с использованием эквивалента нагрузки 50Ом, на который рассчитан выходной каскад передатчика. Присоединяем СУ к TRX минимальной (насколько это возможно – т.к. этот кусок в дальнейшем и будет задействован для их соединения) длины коаксиалом с требуемым волновым сопротивлением, на выход СУ без всяких длинных шнурков и коаксиальных кабелей присоединяем эквивалент нагрузки, выкручиваем все ручки СУ на минимум и выставляем при помощи С1 минимальные показания КСВ-метра при «отражёнке». Отмечу, что пластины С6 нужно немного ввести и ёмкость С6 будет зависеть от длинны коаксиала от TRX до СУ и качества изготовления всех «проводков» в самом СУ, т.е. ёмкостью С6 мы компенсируем реактивность вносимую коаксиалом и проводками в СУ. Нужно несколько раз сбалансировать КСВ-метр конденсатором С1 при минимально возможной ёмкости С6. Следует заметить – выходной сигнал для настройки не должен содержать гармоник (т.е. должен быть фильтрованный), в противном случае минимума не найдётся. Если конструкция будет выполнена правильно – минимум получается в районе минимальной ёмкости С1 и С6. Меняем местами вход-выход прибора и снова проверяем «баланс». Проверяем настройку на нескольких диапазонах – если всё ОК, тогда настройка на минимум совпадёт в различных положениях. Если не совпадает или не «балансируется» - ищите более качественное «масло» в голову изобретателя… Только слёзно прошу – не задавайте автору вопросов по тому как делать или настраивать такое СУ.</p>
<p dir="auto">Светодиоды нужно выбрать из современных с максимальной яркостью свечения при максимальном сопротивлении. Мне удалось найти красные светодиоды сопротивлением 1,2кОм и зелёные 2кОм. Обычно зелёные светятся слабо – но это и неплохо – ёлочную гирлянду не делаем. Главная задача, чтобы он достаточно отчётливо светился в штатном режиме на передачу трансивера. А вот красный в зависимости от целей и предпочтений пользователя можно выбрать от ядовито-малинового до алого. Как правило – это светодиоды диаметром 3-3,5мм. Для более яркого свечения красного светодиода применено удвоение напряжения – введён диод D1. Посему КСВ-метр завышает «отражёнку» и если захочется вычислить точное значение КСВ – придётся это учитывать. Т.е. для градуировки шкалы КСВ-метра нужно применить "штатный" КСВ-метр с одинаковым напряжением с измерительных "плеч". Если есть потребность именно в измерении точных значений КСВ, а "штатного" КСВ-метра для градуировки прибора нет по рукой – нужно применить светодиоды с одинаковым сопротивлением и сделать два плеча КСВ-метра абсолютно одинаковыми – или с удвоением напряжения оба или без него оба. Только в этом случае получим одинаковое значение напряжений, поступающее от плеч Тр до МА. Но скорее всего, нас более волнует не какой именно имеем КСВ, а то, чтобы цепь TRX-антенна была согласована. Для этого вполне достаточно показаний светодиодов и минимума показаний стрелочного прибора.</p>
<p dir="auto">Это СУ эффективно при применении с антеннами несимметричного питания через коаксиальный кабель. Автором проведены испытания на «стандартные» распространённые антенны «бедных» радиолюбителей – рамку периметром 80м, Inverted-V совмещённые 80 и 40м, треугольник периметром 40м, пирамиду на 80м.  Константин RN3ZF такое СУ применяет со штырём и Iverted-V в том числе и на WARC диапазонах, у него FT-840. UR4GG применяет с треугольником на 80м и трансиверами DN-100 и «Дунай». UY5ID согласовывает ШПУ на КТ956 с многосторонней рамкой периметром 80м с симметричным питанием, использует дополнительный «переход» на симметричную нагрузку. Если при настройке не удаётся погасить красный светодиод - это может говорить о том, что помимо основного сигнала в излучаемом спектре есть ещё гармонические составляющие и СУ не в состоянии пропустить их и согласовать одновременно на всех излучаемых частотах. И те гармоники, которые лежат выше основного сигнала по частоте, не проходят через ФНЧ, образуемый элементами СУ - отражаются от П-фильтра и на обратном пути «поджигают» красный светодиод. О том, что СУ не «справляется» с нагрузкой может говорить лишь только тот факт, что согласование происходит при крайних значениях (не минимальных) параметров КПЕ и катушки – т.е. не хватает ёмкости или индуктивности. Ни у кого из пользователей на перечисленные антенны ни на одном из диапазонов таких случаев не отмечено. Испытано применение СУ с «верёвкой» - проводом длиной 41м. Не следует забывать, что КСВ-метр является измерительным прибором только в случае обеспечения с обеих его сторон нагрузки при которой он балансировался. При настройке на «верёвку» светятся оба светодиода и за точку отсчёта можно взять максимально яркое свечение зелёного, при минимально возможном красного. Можно предположить, что это будет наиболее верная настройка – на максимум отдачи в нагрузку. Если же вы постоянно работаете на «верёвку» то вспомните о том, что для её эффективной работы следует создать второй «полюс», т.е. ЗЕМЛЮ! Землёй может служить, в крайнем случае, батарея отопления, в лучшем – настроенный противовес. Когда подключите к СУ второй «полюс» – землю – то показания светодиодов и прибора станут более «осмысленными». Но правильным включением "верёвки" может быть только вариант через дополнительный резонансный параллельный контур - см. любую книжку по антеннам.</p>
<p dir="auto">Ещё хотелось бы отметить – ни в коем случае нельзя переключать отводы катушки при излучении максимальной мощности. В момент переключения происходит разрывание цепи (хотя и на доли секунды) – резко меняется индуктивность – соответственно подгорают контакты галетного переключателя и резко меняется нагрузка трансиверу. Переключение галетного переключателя нужно производить только при переводе трансивера на RX.<br />
<img src="/assets/uploads/files/1788721011911-0e46ce95-2632-4101-b977-fadc51fa62a0-image.png" alt="0e46ce95-2632-4101-b977-fadc51fa62a0-image.png" class=" img-responsive img-markdown" /><br />
В качестве микроамперметра можно применить прибор М68501 с током полного отклонения 200мка или М4762. Вид этих приборов ниже слева = Миллиамперметры М4762 - применяли в магнитофонах «Нота», «Юпитер». Если предполагается использование СУ с "буржуинским" трансивером с выходной мощностью до 100Вт - можно применять приборы с током полного отклонения стрелки до 1мА. Конденсатор С1 должен выдерживать напряжение выдаваемое трансивером в нагрузке.  В случае если покажется что какой-то из светодиодов AL1 или AL2 слишком ярко «светит в глаз» - нужно последовательно с ним ввести и подобрать по яркости свечения токоограничивающий резистор. Только, после этого изменения в схеме, потребуется заново проверить настройку СУ. Т.к. плечи КСВ-метра нагружены в основном сопротивлением светодиодов и с их изменением, скорее всего балансировка КВС-метра нарушится.</p>
<p dir="auto">Далее немного инфо для ленивых к чтению технической литературы "умников". Коснусь этого вопроса из-за того, что часто слышу в эфире разговоры о том, что мол-де: "А я купил американский тюнер и с его помощью настроил свою антенну - во, как!"   Граждане, нужно внятно понимать, что кручением ручек СУ мы всего лишь добились тех параметров нагрузки, которую следует присоединять к антенному выходу трансивера. И всего то! Для любой антенны существуют два базовых понятия  - резонансная частота и согласование с линией питания. При помощи СУ резонансную частоту мы можем изменять только в случае применения "верёвки", т.е. когда отсутствует линия питания. А согласование антенны с линией питания СУ нам сможет обеспечить только в случае, если оно будет расположено между антенной и линией питания. Как наиболее часто встречающийся вариант можем рассматривать  - это когда нет никакого согласования между антенной и линией питания (коаксиальным кабелем)  - в этом случае кабель является просто "продолжением" антенны - он так же излучает (от чего и глохнут соседские телевизоры и компьютеры). Вот такой "конгломерат" (из антенны и кабеля) СУ и позволяет привести хоть к какому-то более-менее внятному "резонансу" - т.е. требуемому сопротивлению нагрузки с минимумом реактивности. И можем спокойно работать в эфире, зная, что теперь трансивер не «пыжится и молит о пощаде», а имеет почти ту же нагрузку, на которую его и настраивали. Это, конечно, не говорит о том, что ваша антенна от применения этого СУ стала работать лучше, не нужно забывать об этом!</p>
<p dir="auto">Инфо для пользователей СУ.</p>
<p dir="auto">Соединяем TRX и СУ коаксиальным кабелем минимально возможной длины, у меня это качественный советский коаксиал толщиной 9мм с плотной медной оплёткой длиной 75см. На обоих концах кабеля штатные разъёмы. Кстати, с таким куском кабеля и настраивалось СУ.  В зависимости от включенного диапазона переводим ручки СУ в положения указанные ниже в табличке. В таблице приведены примерные положения ручек управления СУ с расчётом на то, что СУ будет согласовывать и одновременно служить в качестве ФНЧ. В случае присоединения к СУ нагрузки (антенны) с неизвестным волновым сопротивлением – положение ручки Antenna может не совпадать с указанными значениями.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1788720844148-ee0e913e-390b-4e40-9fb5-511a73c558c3-image.png" alt="ee0e913e-390b-4e40-9fb5-511a73c558c3-image.png" class=" img-responsive img-markdown" /> Таблица положения ручек СУ</p>
<p dir="auto">На более высокочастотных диапазонах катушка в 1-3 положении и ёмкости конденсаторов в положениях 1-4. На диапазоне 10м катушка в положении 1-2 и ёмкости в самом малом начальном положении. В табличке дал значения, которые чаще всего у меня получались с антеннами - рамка периметром 80м и Инвертед-V два полотна на 40 и 80м включенные параллельно. Следует заметить, что по положению конденсатора Antenna грубо можно оценить входное сопротивление вашей антенны. Чем меньше ёмкость этого конденсатора (минимальнее цифирки лимба) – тем выше сопротивление антенны.</p>
<p dir="auto">Преимущество этого типа СУ, перед теми, в которых использована Т-образная схема – мы здесь используем тот же принцип П-контура, как и в любом ламповом усилителе. И для наиболее полного и целесообразного применения нашего СУ - нужно найти положение ручек в максимальных значениях по лимбам градуировки при минимальном показании стрелки КСВ-метра. Т.е. мы должны СУ сконфигурировать и использовать именно как П-фильтр, а не просто компенсировать реактивность нагрузки. Практически всегда (при использовании более-менее настроенной антенны) можно найти такие положения ручек СУ в минимальных значениях, когда стрелка КСВ-метра покажет нам минимальный КСВ. Но это не будет верное использование нашего СУ. Точнее, полное его применение и предназначение. Многие фирменные автоматические  СУ при настройке конфигурируются как Г-фильтры и этого достаточно – главное, при настройке только найти в какую сторону включить катушку, а в какую ёмкость (к антенне либо к трансиверу). Если и мы будем использовать только для такой цели СУ – важного преимущества – фильтрации гармоник, мы уже не получим от такого согласователя. Посему, при настройке СУ ищите минимума КСВ при максимально возможных ёмкостях конденсаторов и индуктивности катушки. Только в этом случае вы реальнее сконфигурируете СУ в виде П-контура. Если же какой-либо из конденсаторов стремится к минимальной ёмкости – это должно навести вас на мысль об изготовлении действительно антенны, а не того «непонятного устройства», которое подключено к СУ. Помните, что со стороны трансивера ёмкость конденсатора СУ (при правильной настройке) не может быть ниже 90-100пф, т.к. реактивное сопротивление конденсатора должно быть 50Ом, а 100пф на 30МГц как раз и является 50Омами «реактивности». Посему если у вас конденсатор  «TRANSMITTER» при минимальном значении КСВ стремится к нулю – проверьте, что же за качество того куска коаксиала, который вы  применили между трансивером и СУ. Возможно, что погонная ёмкость этого куска коаксиального кабеля имеет неизвестно большое значение. Ещё раз напоминаю – КСВ=1, который вам удалось достичь кручением ручек СУ, не говорит о том, что ваша антенна стала работать лучше. Вам только удалось трансформировать неизвестное сопротивление, которое имеется на зажиме коаксиального кабеля, тянущегося от антенны до шека, в требуемое сопротивление 50Ом нагрузки трансиверу.</p>
<p dir="auto">При правильной настройке СУ даст подавление ненужных нам гармоник не хуже 40дБ. Теорию по этой теме можно посмотреть в книжке Бунина и Яйленко «Справочник Радиолюбителя коротковолновика» - стр.121,145.</p>
<p dir="auto">В случае, если вы крутите-вертите все ручки СУ, а минимума КСВ не находите – это, скорее всего, говорит о том, что линия питания антенны (коаксиальный кабель) излучает ВЧ сама, как и антенна. Т.е. не служит именно для той задачи, для которой и предназначена линия питания антенны – только для передачи ВЧ энергии в антенну, а ещё и является излучающей «антенной». Это в итоге приводит к помехам для TV и другой бытовой аппаратуры, т.к. ВЧ от передатчика начинает излучаться уже в вашей квартире. Некоторые радисты пытаются эту проблему «решить» (специально взял в кавычки, т.к. это не решает проблемы!)  пропуская кабель несколько раз через ферритовое кольцо. Такая мера может помочь только для симметрирования, но не для СОГЛАСОВАНИЯ линии питания с антенной. ВЧ энергия на оплётке кабеля приводит помимо помех различной бытовой технике к ухудшению работы и самого трансивера. В трансивере могут появляться неприятности, начиная от девиации сигнала до подвозбуда и невозможности использования электретного микрофона. Т.к. ВЧ на корпусе трансивера попадает во все малосигнальные входные цепи и мешает правильной работе каскадов.</p>
<p dir="auto">Если в вашем QTH нет возможности сделать более-менее правильную антенну и вы довольствуетесь только куском провода неизвестной длины, тогда обязательно согласуйте этот кусок провода через обычный резонансный контур. Предварительно его можно настроить и по шуму эфира. Берёте любую катушку – скажем, мотаете проводом 1-1,5мм на оправке диаметром 30-50мм витков 30-40-50. Индуктивность катушки будет зависеть от предполагаемых диапазонов для работы – чем ниже частота диапазона – тем больше должна быть индуктивность. И чем выше частота – тем более добротной нужно делать катушку – провод побольше диаметром и поменьше «лишних» его витков. Параллельно этой катушке припаиваете КПЕ – тот же КПЕ от лампового приёмника – чем ниже предполагаемая частота работы – тем больше должна быть ёмкость этого конденсатора. Если вы собираетесь работать и на 160м то, скорее всего, придётся найти трёх-четырёх секционный КПЕ от старого лампового приёмника. Устанавливаете этого «зверя» на подоконнике, где в окно проходит снижение от вашего импровизированного шнурка-антенны. И манипулируя КПЕ и витками катушки находите такое их положение – когда приёмник реально начинает слышать не только станции, но и шум эфира. Да, забыл сказать – нижний конец этого резонансного контура – это «земля», а на верхний припаиваем вашу антенну-шнурок. От этой катушки до трансивера идёт коаксиал по квартире. Оплётку коаксиала припаиваем к низу катушки, а центральную жилу кабеля скажем к пятому витку от низа катушки. После настройки и подбора витков в катушке по шуму эфира и наиболее качественному приёму, начинаем «ёрзать» центральной жилой кабеля по отводам от катушки начиная с её низа, соединённого с корпусом. Т.е. мы ищем тем самым на катушке точку, где волновое сопротивление кабеля будет равно реактивному сопротивлению катушки – соответственно получим минимальные потери в точке соединения кабель-катушка. Что мы в итоге этих манипуляций имеем? Имеем линию TRX-короткий кусок кабеля-СУ-более длинный кусок кабеля-катушка наш резонансный контур-верёвка-антенна. СУ у нас служит для согласования ШПУ с коротким куском кабеля и фильтрации ненужных гармоник. Резонансный контур на подоконнике служит нам для перехода на питание верёвки через коаксиал и дополнительно фильтрует как наш сигнал, так и сигналы из эфира. А коаксиалы везде служат для того, чтобы телевизоры и магнитофоны с телефонами не разговаривали нашими голосами! Неудобство этого варианта в том, что на каждый диапазон придётся заново подбирать данные катушки и КПЕ. Но  ничего не поделать – это издержки отсутствия настоящей антенны.</p>
<p dir="auto">Достаточно часто задают мне вопрос - "Какую мощность можно пропустить через это СУ?". В СУ применяются КПЕ с зазором между пластинами 0,3мм - посему максимальное напряжение подаваемое на СУ может достигать 300В. Теоретически самый слабый элемент в СУ - это подстроечнй конденсатор С1. В заводском ТУ на него указано максимальное рабочее напряжение на нём 250В. Но то конденсаторы советского выпуска и какие тогда запасы по электрической прочности закладывались, думаю, не нужно объяснять? В первых экз. СУ устанавливались конденсаторы с рабочим напряжением 200В. Как-то моим землякам захотелось "подчистить TVI" усилителю на ГС-35Б - они пропустили выход усилителя через такое СУ. При номинальной мощности и предварительно "накрученных" ручках СУ - всё "выжило". Но потом захотелось "и мощу качнуть, и покрутить" ещё - прострелил тот подстроечный конденсатор. Заменили на 250В-ольтовый и более ручки не крутили при максимальной мощности - без проблем СУ такую экзекуцию выдерживает. На практике - использую такое "штатно" изготовленное СУ (т.е. без всяких дополнительных "доработок") с УМом на 4-х MRF150 - это до 200-220В на 50Ом.</p>
<p dir="auto">Немного "лирики жизни" в тему.</p>
<p dir="auto">Этот раздел вынужденно пришлось ввести в описание СУ, т.к. надоело годами талдычить одно и тоже. И вроде бы грамотные наши радисты, и даже знают такие фамилии как "Беньковский-Липинский, Ротхаммель", но как посмотришь какие "чудеса" рассказывают друг другу или используют у себя в шеке - диву даёшься...</p>
<p dir="auto">Чуток инфо для «крутых радистов», которые обычно так говорят: «А на хрена мне нужно СУ? У меня на каждом диапазоне антенна имеет КСВ = единица!». Докладываю – это могут говорить только необразованные и твердолобые (пардон за наименование – по другому просто не могу сказать, бо надоело уже ликбез проводить среди таких «спецов») упрямцы. Если бы такие умники хотя бы один раз посмотрели на экран ИЧХ, который показывает АЧХ входных фильтров приёмника напрямую – выход ИЧХ (он обычно 75-50Ом)  на вход ТRХ и затем второй вариант - выход ИЧХ на вход ТRХ через кусок коаксиального кабеля – то язычок бы они свой прикусили. Что происходит с фильтрами приёмника, когда к антенному входу трансивера подключается кусок коаксиала, который служит линией передачи ВЧ энергии от TRX до антенны  мы не можем увидеть без ИЧХ. Могу только здесь отметить – приёма, на который и был настроен TRX, конечно не получится, т.к. искажается АЧХ входных фильтров трансивера. А вот при работе на передачу ситуация ещё хуже, нежели с приёмником. Привожу пример из жизни. Как-то приезжает ко мне дядька с моим трансивером  DN-2000 и своими ламповым вольтметром и «эквивалентом нагрузки» с претензией – «ТRХ не выдаёт заявленной мощи на 28МГц!». Слово эквивалент специально взял в кавычки – это такая длинная керамическая трубенция безындукционного резистора на 50Ом сантиметров 30-40 длиной, болтающаяся на многожильных монтажных проводах в изоляции длиной эдак по 40см. Цепляем этот «эквивалент» к выходу ТRХ, жмём на передачу – что-то около 52Вт ШПУ выдаёт на 28МГц. Радиатор ТRХ – нельзя к нему прикоснуться – горячий, БП бедный аж стонет от потребляемого тока! Говорю этому дядьке – нема настоящей нагрузки для ШПУ ТRХ. Ответ: «Как это нема? Глазей – на резюке 50Ом накарябано!» и пальцем мне тычет в надпись на резисторе. Ну, а то, что куски проводов до этого резистора, «сопли» и наличие изоляции на тех проводах прибавляют «реактивности» – объяснять тому дядьке бесполезно. Молча беру СУ, подсоединяю его между ТRХ и этим «эквивалентом», настраиваю СУ – ламповый вольтметр нам выдаёт - 98Вт на 28МГц! Смотрю, дядька наш полез в карман за деньгами – отслюнявил положенную сумму, откручивает СУ и толкает его в свою сумку. После такого ликбеза вопросов от того «спеца» больше не слышал – «Зачем нам СУ?».</p>
<p dir="auto">Надеюсь, думающий читатель сам сможет додумать далее ситуацию, что происходит, если мы без СУ подключаем напрямую к ШПУ трансивера длиннющий кусок коаксиала. После такого примера, где использовался всего лишь «эквивалент»…</p>
<p dir="auto">Для того чтобы действительно излучать ВЧ энергию в свободное пространство, а не только облучать себя и своих ближних родичей и соседские телефоны-телевизоры, нужно чтобы излучение происходило именно полотном антенны. И ВЧ энергия не излучалась корпусом трансивера, корпусом СУ, линией питания антенны (обычно это коаксиальный кабель). Нужно внятно представить себе, что СУ служит только для того, чтобы трансформировать неизвестное реактивное сопротивление на зажиме коаксиала, который тянется из вашего шека к полотну самой антенны в требуемое активное сопротивление нагрузки для трансивера. Прибор (КСВ-метр) в СУ показывает нам согласование между СУ и ШПУ трансивера, а не между трансивером и антенной. И если у вас, например, нет согласования между питающей линией (коаксиалом) и полотном антенны, то по большому счёту НИКАКИМИ СУ вам из шека не удастся добиться этого согласования. Не беру частные случаи, когда за счёт изменения длины питающей линии можно немного «подрегулировать стыковку» коаксиал-антенна. Представьте себе как ВЧ энергия течёт по коаксиалу, доходит до полотна антенны и «вынуждена» возвращаться обратно, т.к. не «отсасывается» должным образом самой антенной. Куда эта энергия «девается»? Вспомните базовый закон физики – «Из «ничего» ничего не берётся и в «никуда» не девается». Вот эта отражённая энергия и начинает греть радиатор трансивера, рассеиваться на резисторах «защиты от дурака» в ШПУ, излучаться корпусами TRX и СУ, оплёткой коаксиального кабеля и т.д. и т.п… Снова же напоминаю про приём! Приёмник тоже не будет принимать станции так, как он это делает на согласованную  и настроенную антенну. Вот почему мы читаем эпизодически появляющиеся статьи в радистской лит-ре о якобы «супер-приёме» на какие-нибудь суррогаты типа банок от пива или рамках диаметром 20см. Парню просто удалось настроить в резонанс такую рамку или банку от пива при помощи удлиняющей катушки и Ура! - услыхать любительские станции... А то, что он считал наружной антенной, не было толком настроено и не согласовано – посему и хуже принимает даже в сравнении с «настроенной» банкой пива!<br />
Если вам удалось кручением ручек СУ уложить стрелку КСВ-метра на нулевую отметку – это говорит только о том, что вся моща от ШПУ трансивера вдувается в коробку СУ. Но не обязательно вся эта моща излучается самой антенной! И СУ не является коробкой, при помощи которой вы без проблем «настроите» свою антенну сидя в шеке.</p>
<p dir="auto">Ещё пример из практики, который может быть полезен для любителей "сверхдальних приёмов". Как-то был у меня буржуин-мыльница FT-817. В эфире на нём не поалёкаешь - в SSB 2,5Вт излучает. В основном его использовал как "прибор" при настройке трансиверов и дежурный приёмник - он же и КВ и УКВ - "везде" работает. В качестве музыкального фона в рабочем кабинете тогда у меня был - УКВ ФМ на RX AE3350 от Philips - местную ФМ "балаболку" и тройку румынских УКВ ФМ станций принимал. В FT-817 тоже есть УКВ ФМ диапазон, но "тупой" он без антенны - у приёмника от Филипсов есть телескопическая антенна, а FT-817-му прикручивай наружную с 50Ом сопротивлением. За ради интереса подсоединяю рамку 80м к УКВ входу FT-817-го - тупо-тишина - принимает только местную деревенскую станцию на 102,3МГц, антенна которой в пределах прямой видимости. Думаю - а ну-ка СУ привинчу, что будет? Подключаю рамку 80м через СУ к УКВ входу 817-го - начинаю крутить ручки и что же? Эврика! Нахожу положение ручек СУ в минимальных значениях, когда FT-817-ый начинает шуметь эфиром на УКВ! В итоге "накрутилось" при помощи СУ 9 вещательных станций в УКВ ФМ диапазоне и удалось с успехом алёкать на 144МГц с местными аматерами на такую суррогатную УКВ антенну... Так что такое СУ будет полезно и на УКВ</p>
]]></description><link>https://itions-dir.biz/topic/26/информация-для-самоделкопаяльщиков-от-автора-ut2fw</link><guid isPermaLink="true">https://itions-dir.biz/topic/26/информация-для-самоделкопаяльщиков-от-автора-ut2fw</guid><dc:creator><![CDATA[R6ON Victor]]></dc:creator><pubDate>Sun, 06 Sep 2026 18:58:56 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Согласующее устройство (UT2FW)]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Согласующее устройство (UT2FW)<br />
02.03.2018Согласующие устройства<br />
Опыт многочисленных контактов и общения с пользователями транзисторной техники, говорит о том, что редко какой радиолюбитель, не занимающийся постоянно конструированием, делает попытки разобраться в вопросах согласования трансивера с нагрузкой. Мысли о согласовании в таких головах начинают возникать только после случившейся аварии в аппаратуре.<br />
Ничего не поделать – реалии сегодняшнего таков. Экзамены при получении категорий до сих пор не стали популярны, в лучшем случае – это сдача телеграфной азбуки. Хотя для современных условий на мой взгляд более целесообразно проверять именно техническую грамотность – поменьше было бы «групповух для работы на даль» и «рассусоливаний» по поводу преимуществ UW3DI перед «всякими Айкомами и Кенвудами»… Хотелось бы акцентировать внимание счастливых пользователей буржуинской техники без антенных тюнеров, да и самодеятельных конструкторов тоже, на этом очень важном вопросе.<br />
Автора радует тот факт, что реже и реже на диапазонах слышны разговоры о том, что если это транзисторный ШПУ – то обязательны TVI или постоянное «вылетание» выходных транзисторов. Если транзисторный усилитель спроектирован правильно, грамотно изготовлен и при эксплуатации постоянно не превышаются максимальные режимы радиоэлементов, то он практически «вечен», теоретически в нём сломаться ничего не может. Обращаю внимание на то, что если постоянно не превышаются максимально допустимые параметры транзисторов — они никогда не выходят из строя. Кратковременную перегрузку, особенно транзисторы, предназначенные для линейного усиления КВ диапазона, выдерживают достаточно легко.<br />
Изготовители мощных ВЧ транзисторов проверяют надёжность произведённого продукта таким способом — берётся ВЧ резонансный усилитель, после того, как на выходе устанавливаются оптимальный режим и номинальная мощность, вместо нагрузки подключают испытательное устройство. Элементы настройки позволяют менять активную и реактивную составляющие нагрузки.<br />
Если в оптимальном режиме нагрузка связана с испытуемым транзистором через линию с волновым сопротивлением 75Ом, то обычно в рассматриваемом устройстве отрезок линии замыкается резистором сопротивлением 2,5 или 2250 Ом. При этом КСВ будет равен 30:1.<br />
Такое значение КСВ не позволяет получить условия от полного обрыва до полного короткого замыкания нагрузки, но реально обеспечиваемый диапазон изменений достаточно близок к этим условиям.<br />
Завод-изготовитель гарантирует исправность транзисторов, предназначенных для линейного усиления КВ сигнала при рассогласовании нагрузки 30:1 в течение не менее 1 секунды при номинальной мощности. Этого времени вполне достаточно для срабатывания защит от перегрузки. Работа при таких значениях КСВ не имеет смысла, т.к. эффективность практически «нулевая» речь, конечно, идёт об аварийных ситуациях. Из-за того, что в транзисторной технике, как правило, цепи приёмника и передатчика широкополосные, они обычно настраиваются под сопротивления 50 или 75 Ом. Поэтому, для получения заявленных характеристик на ТRХ, требуется обеспечить активную нагрузку сопротивлением 50 или 75 Ом как приёмнику, так и передатчику. Специально выделил, что для приёмного тракта все эти требования аналогичны!<br />
При отклонении от номинальных нагрузочных сопротивлений, например в полосовых фильтрах приёмника, появляются дополнительные провалы в АЧХ, падает чувствительность, УВЧ из-за отсутствия оптимальной нагрузки изменяет свои параметры, иногда вплоть до подвозбуда. Расстроенные полосовики влияют на работу первого смесителя, может произойти разбаланс плеч и соответственно появятся дополнительные паразитные каналы приёма и «поражёнки». Конечно, в приёмнике это никак ни на ощупь, ни на цвет или вкус без приборов не заметить. По- видимому из-за этого некоторые радисты с пеной у рта отстаивают преимущество старых РПУ типа Р-250, Крот и им подобных перед современной техникой.<br />
Старая техника чаще всего комплектуется подстраиваемым (или перестраиваемым) входом, которым можно согласовать вход РПУ с проволокой-антенной с «КСВ=1 почти на всех диапазонах». Если есть желание проверить действительно как качественно или не очень согласована цепь вход ТRХ – антенна нужно собрать примитивнейшее согласующее устройство, например П-контур из двух КПЕ максимальной емкостью не менее 1000 пф (если предполагается проверка и на НЧ диапазонах) и катушкой с изменяемой индуктивностью, включить это СУ между ТRХ и антенной и покрутить ручки.<br />
В случае если номиналы всех элементов будут стремиться к нулю (к минимальным значениям) при наилучшем качестве приёма (это можно слышать по максимальному «нюху» ТRХ) – можете смело выбросить СУ и со спокойной совестью работать в эфире и дальше, по крайней мере, слушать диапазоны.<br />
Для передатчика отсутствие оптимальной нагрузки может окончиться более печально. Рано или поздно ВЧ мощность, отражённая от неноминальной нагрузки находит слабое место в TRX и «выжигает» его, точнее не выдерживает какой-нибудь из элементов такой перегрузки. Конечно, можно и ШПУ изготовить абсолютно надёжным (например, с транзисторов снимать не более 20% мощности) но тогда по стоимости он будет сопоставим с узлами дорогой импортной техники. Для примера – ШПУ 100Вт производимого в Штатах в виде набора для трансивера К2 стоит 359$, а тюнер для него стоит 239$. И они идут на такие затраты дабы получить «всего-то, какое-то согласование» о котором не задумываются многие наши пользователи…<br />
Для того чтобы избежать этих проблем, существует довольно дешёвый и простой способ — применение дополнительного внешнего согласующего устройства.<br />
Вся промышленная приёмо-передающая аппаратура (и ламповая в том числе) комплектуется не только фильтрующими, но и дополнительно, согласующими блоками. Возьмите к примеру ламповые радиостанции Р140, Р118, Р130 — у них согласующие устройства занимают не менее четверти объёма станции. А транзисторная широкополосная передающая техника вся, без исключения, комплектуется такими согласователями.<br />
Изготовители идут даже на увеличение себестоимости этой техники — комплектуют автоматическими СУ (тюнерами). Но эта автоматика призвана для того, чтобы обезопасить радиоаппаратуру от бестолкового пользователя, который смутно себе представляет — чего он должен крутить и зачем.<br />
Предполагается, что радиолюбитель с позывным обязан иметь минимальное представление о процессах, происходящих в антенно-фидерном устройстве его радиостанции. В зависимости от того, какие антенны применяются, можно использовать то или иное согласующее устройство. Заявление о том, что «у меня КСВ антенны почти единица на всех диапазонах и СУ не нужно» — показывают об отсутствии минимальных знаний по этой теме. «Физику» здесь ещё никому не удалось обмануть — никакая качественная резонансная антенна не будет иметь одинаковое сопротивление ни внутри всего диапазона, ни тем более на разных диапазонах. Что и происходит чаще всего — устанавливается или «инвертед-V» на 80 и 40 м, или рамка с периметром 80 м, а в худшем случае совмещается работа бельевой верёвки с «антенной».<br />
Особенно «талантливые» изобретают универсальные штыри и «морковки», которые по безапелляционным заверениям авторов — «Работают на всех диапазонах практически без настройки!». Настраивается такое сооружение в лучшем случае на одном-двух диапазонах и всё — вперёд, «зовём — отвечают, что ещё больше нужно?» Печально, что для увеличения «эффективности работы» таких антенн все поиски приводят к «радио-удлинителям» типа выходного блока от Р-140 или Р-118. Достаточно послушать любителей «работать в группе на даль» ночью на 160, 80, а в последнее время такое можно уже встретить и на 40, 20м. Если антенна имеет КСВ=1 на всех диапазонах (или хотя бы на нескольких) — это не антенна, а активное сопротивление или тот прибор, которым измеряется КСВ, «показывает» окружающую температуру (которая в комнате обычно постоянна). Не знаю — удалось или нет, мне убедить читателя в обязательном применении СУ, перейду к конкретным схемам. Выбор зависит от применяемых на станции антенн. Если входные сопротивления излучающих систем не опускаются ниже 50 Ом, можно обойтись примитивным согласующим устройством Г-образного типа, Рис.1<br />
<img src="/assets/uploads/files/1788720392240-481d8c20-34cf-4617-ab18-166a87025bd1-image.png" alt="481d8c20-34cf-4617-ab18-166a87025bd1-image.png" class=" img-responsive img-markdown" /><br />
т.к. оно работает только в сторону повышения сопротивления. Для того чтобы это же устройство «понижало» сопротивление, его нужно будет включить наоборот, поменять местами вход и выход. Автоматические антенные тюнеры почти всех импортных трансиверов выполнены по схеме Рис.2.<br />
<img src="/assets/uploads/files/1788720332165-e9533712-09bd-4c1d-b8e1-09ff76623a58-image.png" alt="e9533712-09bd-4c1d-b8e1-09ff76623a58-image.png" class=" img-responsive img-markdown" /><br />
Антенные тюнеры в виде отдельных устройств фирмы изготавливают чаще по схеме, Рис.3<br />
<img src="/assets/uploads/files/1788720360450-9bb0f425-eddc-41b0-8e0b-170090256e5d-image.png" alt="9bb0f425-eddc-41b0-8e0b-170090256e5d-image.png" class=" img-responsive img-markdown" /><br />
С помощью двух последних схем можно обеспечить КСВ=1 практически на любой кусок провода. Не нужно забывать, что КСВ=1 говорит о том, что передатчик имеет оптимальную нагрузку, но это ни в коей мере не характеризует эффективную работу антенны. С помощью СУ по схеме Рис.2 можно согласовать щуп от тестера в качестве антенны с КСВ=1, но кроме ближайших соседей эффективность работы такой «антенны» никто не оценит. В качестве СУ можно использовать и обычный П-контур,  Рис.4<br />
<img src="/assets/uploads/files/1788720288112-48f365d6-75dc-47d0-a2ed-1c743380f6d0-image.png" alt="48f365d6-75dc-47d0-a2ed-1c743380f6d0-image.png" class=" img-responsive img-markdown" /><br />
его преимущество — не нужно изолировать конденсаторы от корпуса, недостаток — при большой выходной мощности трудно найти переменные конденсаторы с требуемым зазором. По СУ Рис.3 есть информация в [1] стр.237. Во всех фирменных СУ в этой схеме есть дополнительная катушка L2, она бескаркасная, провод диаметром 1,2-1,5 мм, 3 витка, оправка диаметром 25 мм, длина намотки 38 мм. При применении на станции более-менее диапазонных антенн и если не предполагается работа на 160м, индуктивность катушки может не превышать 10-20мкГн. Очень важен момент получения индуктивностей малых значений, до 1-3 мкГн.<br />
Шаровые вариометры для этих целей обычно не подходят, т.к. индуктивность перестраивается в меньших пределах, чем у катушек с «бегунком». В фирменных антенных тюнерах применяются катушки с «бегунком» у которых первые витки намотаны с увеличенным шагом — это сделано для получения малых индуктивностей с максимальной добротностью и минимальной межвитковой связью. Достаточно качественное согласование можно получать при применении «вариометра бедного радиолюбителя». Это две последовательно включенные катушки с переключением отводов, Рис.5.<br />
<img src="/assets/uploads/files/1788720236667-1b8454da-69bf-48ad-9a6a-8e01fd6e2bfa-image.png" alt="1b8454da-69bf-48ad-9a6a-8e01fd6e2bfa-image.png" class=" img-responsive img-markdown" /><br />
Катушки бескаркасные, намотаны на оправке диаметром 20 мм, провод диаметром 0,9-1,2 мм (в зависимости от предполагаемой мощности), по 35 витков. Затем катушки сворачиваются в кольцо и своими отводами припаиваются на выводы обычных керамических переключателей на 11 положений. Отводы у одной катушки следует сделать от чётных витков, у другой от нечётных, например — от 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 19, 23, 27-го витков и от 2, 4, 6, 8, 10, 14, 18, 22, 28, 30-го витков.<br />
Включив две такие катушки последовательно, можно переключателями подобрать требуемое количество витков, тем более что для СУ не особенно важна точность подбора индуктивности. С главной задачей — получением малых индуктивностей, «вариометр бедного радиолюбителя» справляется успешно. Кстати, в тюнере такого дорогого ТRХ как TS-940 применяется всего лишь 7 отводов, а автоматических антенных тюнерах AT-130 от ICOM — 12 отводов, АТ-50 от Kenwood — 7 отводов — поэтому не подумайте, что описываемый здесь вариант – «примитив, который не заслуживает Вашего внимания». В нашем случае имеем даже более «крутой» вариант – соответственно более точную настройку – 20 отводов.<br />
Зазоры между пластинами в КПЕ должны выдерживать предполагаемое напряжение. Если применяются низкоомные нагрузки, можно обойтись КПЕ от старых типов РПУ, при выходной мощности до 200-300Вт. Если высокоомные — придётся подобрать КПЕ от радиостанций с требуемыми зазорами. Расчёт простой — 1 мм выдерживает 1000В, предполагаемое напряжение можно найти из формулы Р=U`(в квадрате) /R, где Р — мощность, R — сопротивление нагрузки, U — напряжение. Обязательно на радиостанции должен быть переключатель, при помощи которого трансивер отключается от антенны в случае грозы или нерабочем состоянии, т.к. более 50% случаев выхода из строя транзисторов связаны с наводкой статического электричества. Его можно ввести или в щиток переключение антенн или в СУ.<br />
Описание согласующего устройства<br />
Как итог различных опытов и экспериментов по этой теме привели автора к схеме П-образного «согласователя».<br />
<img src="/assets/uploads/files/1788720099062-627a7632-1814-455e-ad82-93cd22e4921a-image.png" alt="627a7632-1814-455e-ad82-93cd22e4921a-image.png" class=" img-responsive img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Конечно, сложно избавиться от «комплекса схемы буржуинских тюнеров» (Рис.2) — эта схема имеет важное преимущество – антенна (по крайней мере, центральная жила кабеля) гальванически развязана от входа трансивера через зазоры между пластинами КПЕ. Но безрезультатные поиски подходящих КПЕ для этой схемы вынудили отказаться от неё. Кстати, схему П-контура используют и некоторые фирмы, выпускающие автоматические тюнеры – та же американская KAT1 Elekraft или голландская Z-11 Zelfboum. Помимо согласования П-контур выполняет ещё и роль фильтра нижних частот, что весьма неплохо для перегруженных радиолюбительских диапазонов, наверное, вряд ли кто-то откажется от дополнительной фильтрации ненужных гармоник. Главный недостаток схемы П-контура – это потребность в КПЕ с достаточно большой максимальной ёмкостью, что меня наводит на мысль, почему и не применяются такие схемы в автоматических тюнерах импортных трансиверов. В Т-образных схемах чаще всего используются два КПЕ перестраиваемые моторчиками и понятно, что КПЕ на 300пф будет намного меньше размером, дешевле и проще, нежели КПЕ на 1000пф.<br />
В СУ применены КПЕ от ламповых приёмников с воздушным зазором 0,3 мм, обе секции включены параллельно. В качестве индуктивности применена катушка с отводами, переключаемыми керамическим галетным переключателем. Катушка бескаркасная 35 витков провода 0,9-1,1 мм намотана на оправке диаметром 21-22 мм, свёрнута в кольцо и своими короткими отводами припаяна к выводам галетного переключателя. Отводы сделаны от 2,4,7,10,14,18,22, 26,31 витков. КСВ-метр изготовлен на ферритовом кольце. Для КВ решающего значения проницаемость кольца в общем-то не имеет – применено кольцо К10 проницаемостью 1000НН. Оно обмотано тонкой лакотканью и на неё намотано 14 витков в два провода без скрутки ПЭЛ 0,3, начало одной обмотки, соединённое с концом второй образуют средний вывод.<br />
В зависимости от требуемой задачи, точнее от того какую мощность предполагается пропускать через это СУ и качества излучающих светодиодов, детектирующие диоды D2,D3 можно использовать кремниевые или германиевые. От германиевых диодов можно получить бОльшие амплитуды и чувствительность. Наилучшие – ГД507. Но так как автор применяет трансивер с выходной мощностью не менее 50 Вт, достаточно и обычных кремниевых КД522. Как «ноу хау» в этом СУ применена светодиодная индикация настройки помимо обычной на стрелочном приборе.<br />
Для индикации «прямой волны» применён зелёного цвета светодиод AL1, а для визуального контроля за «обратной волной» — красного цвета AL2. Как показала практика – это решение очень удачно – всегда можно оперативно отреагировать на аварийную ситуацию – если что-то случается во время работы с нагрузкой красный светодиод начинает ярко вспыхивать в такт с передатчиком, что не всегда так заметно по стрелке КСВ-метра. Не будешь же постоянно пялиться на стрелку КСВ-метра во время передачи, а вот яркое свечение красного света хорошо видно даже боковым зрением. Это положительно оценил RU6CK когда у него появилось такое СУ (к тому же у Юрия плохое зрение). Уже более года и сам автор использует в основном только «светодиодную настройку» СУ – т.е. настройка сводится к тому, чтобы погас красный светодиод и ярко полыхал зелёный. Если уж и захочется более точной настройки – можно по стрелке микроамперметра её «выловить».<br />
Настройка прибора выполняется с использованием эквивалента нагрузки на который рассчитан выходной каскад передатчика. Присоединяем СУ к TRX минимальной (насколько это возможно – т.к. этот кусок в дальнейшем и будет задействован для их соединения) длины коаксиалом с требуемым волновым сопротивлением, на выход СУ без всяких длинных шнурков и коаксиальных кабелей эквивалент, выкручиваем все ручки СУ на минимум и выставляем при помощи С1 минимальные показания КСВ-метра при «отражёнке». Следует заметить – выходной сигнал для настройки не должен содержать гармоник (т.е. должен быть фильтрованный), в противном случае минимума не найдётся. Если конструкция будет выполнена правильно – минимум получается в районе минимальной ёмкости С1. Меняем местами вход-выход прибора и снова проверяем «баланс».<br />
Проверяем настройку на нескольких диапазонах – если всё ОК, тогда настройка на минимум совпадёт в различных положениях. Если не совпадает или не «балансируется» — ищите более качественное «масло» в голову изобретателя… Только слёзно прошу – не задавайте автору вопросов по теме как делать или настраивать такое СУ – можете заказать готовое, если не получается сделать самостоятельно. Светодиоды нужно выбрать из современных с максимальной яркостью свечения при максимальном сопротивлении. Мне удалось найти красные светодиоды сопротивлением 1,2 кОм и зелёные 2 кОм. Обычно зелёные светятся слабо – но это и неплохо – ёлочную гирлянду не делаем. Главная задача, чтобы он достаточно отчётливо светился в штатном режиме на передачу трансивера.<br />
А вот красный в зависимости от целей и предпочтений пользователя можно выбрать от ядовито-малинового до алого. Как правило – это светодиоды диаметром 3-3,5 мм. Для более яркого свечения красного применено удвоение напряжения – введён диод D1. Из-за этого точным измерительным прибором наш КСВ-метр уже не назовёшь – он завышает «отражёнку» и если захочется вычислить точное значение КСВ – придётся это учитывать. Если есть потребность именно в измерении точных значений КСВ – нужно применить светодиоды с одинаковым сопротивлением и сделать два плеча КСВ-метра абсолютно одинаковыми – или с удвоением напряжения оба или без него оба. Только в этом случае получим одинаковое значение напряжений, поступающее от плеч Тр до МА. Но скорее нас более волнует не какой именно имеем КСВ, а то, чтобы цепь TRX-антенна была согласована.<br />
Для этого вполне достаточно показаний светодиодов. Это СУ эффективно при применении с антеннами несимметричного питания через коаксиальный кабель. Автором проведены испытания на «стандартные» распространённые антенны «ленивых» радиолюбителей – рамку периметром 80м, Инвертед-V совмещённые 80 и 40 м, треугольник периметром 40 м, пирамиду на 80м. Константин RN3ZF такое СУ применяет со штырём, Инвертед-V в том числе и на WARC диапазонах, у него FT-840. UR4GG применяет с треугольником на 80м и трансиверами «Волна» и «Дунай». UY5ID согласовывает ШПУ на КТ956 с многосторонней рамкой периметром 80м с симметричным питанием, использует дополнительный «переход» на симметричную нагрузку. Если при настройке не удаётся погасить красный светодиод (достичь минимальных показаний прибора) это может говорить о том, что помимо основного сигнала в излучаемом спектре есть ещё составляющие и СУ не в состоянии пропустить их и согласовать одновременно на всех излучаемых частотах. И те гармоники, которые лежат выше основного сигнала по частоте, не проходят через ФНЧ, образуемый элементами СУ отражаются и на обратном пути «поджигают» красный светодиод.<br />
О том, что СУ не «справляется» с нагрузкой может говорить лишь только тот факт, что согласование происходит при крайних значениях (не минимальных) параметров КПЕ и катушки – т.е. не хватает ёмкости или индуктивности. Ни у кого из пользователей на перечисленные антенны ни на одном из диапазонов таких случаев не отмечено. Испытано применение СУ с «верёвкой» — проводом длиной 41 м. Не следует забывать, что КСВ-метр является измерительным прибором только в случае обеспечения с обеих его сторон нагрузки при которой он балансировался.<br />
При настройке на «верёвку» светятся оба светодиода и за точку отсчёта можно взять максимально яркое свечение зелёного при минимально возможном красного. Можно предположить, что это будет наиболее верная настройка – на максимум отдачи в нагрузку. Ещё хотелось бы отметить – ни в коем случае нельзя переключать отводы катушки при излучении максимальной мощности. В момент переключения происходит разрывание цепи (хотя и на доли секунды) – резко меняется индуктивность – соответственно подгорают контакты галетного переключателя и резко меняется нагрузка трансиверу. Переключение галетного переключателя нужно производить при переводе трансивера на RX. В качестве микроамперметра применён прибор М68501 с током полного отклонения 200 мка. Можно применить и М4762 — их применяли в магнитофонах «Нота», «Юпитер».<br />
Понятно, что С1 должен выдерживать напряжение выдаваемое трансивером в нагрузке. Информация для дотошных и «требовательных» читателей – автор осознаёт, что такого типа КСВ-метр не является прецизионным высокоточным измерительным прибором. Но изготовления такого устройства и не ставилось. Основная задача была – обеспечить трансиверу с широкополосными транзисторными каскадами оптимальную согласованную нагрузку, ещё раз повторю – как передатчику, так и приёмнику. Приёмник в той же полной мере нуждается в качественном согласовании с антенной, как и мощный ШПУ! Кстати, если в вашем радио оптимальные настройки для приёмника и передатчика не совпадают – это говорит о том, что настройка или вообще толком не производилась, а если и производилась – то, скорее всего только передатчика и полосовые фильтры приёмника имеют оптимальные параметры при других значениях нагрузок, нежели это было отлажено на передатчике.<br />
Задача нашего КСВ-метра – показать, что кручением ручек СУ мы добились тех параметров нагрузки, которую присоединяли к выходу ANTENNA во время настройки. И можем спокойно работать в эфире, зная, что теперь трансивер не «пыжится и молит о пощаде», а имеет почти ту же нагрузку, на которую его и настраивали. Это, конечно, не говорит о том, что ваша антенна от этого СУ стала работать лучше, не нужно забывать об этом! Для страждущих о прецизионном КСВ-метре могу рекомендовать его изготовить по схемам, приведённым во многих зарубежных серьёзных изданиях или купить готовый прибор. Но придётся раскошелиться – действительно приборы от известных фирм стоят от 50$ и выше, СВ-ишные польско-турецко-итальянские не беру во внимание.<br />
В виде готового изделия это СУ может выглядеть таким образом:<br />
<img src="/assets/uploads/files/1788720424278-de9a2725-35d3-4ffe-9a90-1273c002718d-image.png" alt="de9a2725-35d3-4ffe-9a90-1273c002718d-image.png" class=" img-responsive img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://itions-dir.biz/topic/25/согласующее-устройство-ut2fw</link><guid isPermaLink="true">https://itions-dir.biz/topic/25/согласующее-устройство-ut2fw</guid><dc:creator><![CDATA[R6ON Victor]]></dc:creator><pubDate>Sun, 06 Sep 2026 18:47:11 GMT</pubDate></item></channel></rss>