Браузеры

Автоматический антенный тюнер. АСУ

Тюнеры MFJ – согласуем от гвоздя…

Mirage, Vectronics. Все эти имена объединяет одно – концерн MFJ . Каждое из подразделений концерна олицетворяет одно изглобальных направлений фирмы. К примеру "Ameritron" – выпускает ламповые усилители мощности, "Hy-Gain" – производит большие коротковолновые антенны, имя "Cushcraft" известно своими УКВ антеннами.
Во всём мире фирма MFJ известна множеством дополнительных аксессуаров для радиолюбителей, помогающих упростить жизнь обычному, а в особенности начинающему радиолюбителю - коротковолновику. Вспомните, как в юности, многие из нас выбрасывали проволочки в окно, или развешивали по чердаку, в попытке услышать корреспондента. А сколько времени по началу, многие проводили на крыше дома в попытке правильно настроить антенны? И ни кто не знал раньше, что есть такие замечательные устройства как ручной или автоматический тюнер. Переключатели антенн лепили чуть ли не на самодельных галетах. Многие радиолюбители до сих пор лезут за стол отодвигать трансивер, что бы поменять кабели от разных антенн. А ведь есть простое устройство – антенный коммутатор с нормированными параметрами, позволяющие лёгким движением руки переключить выход трансивера с треугольника 80-метрового диапазона на вертикальную антенну 20-ки или 10-ки… А про элементы грозозащиты слышали…? А про…? У MFJ много чего ещё есть!
В этой статье мы рассмотрим ручные и автоматические тюнеры под маркой MFJ, Ameritron и Vectrоnics.

Антенный тюнер: типы и варианты включения

Рассмотрим коротко принципы работы антенн совместно с тюнерами и попытаемся понять, что и как работает.
Паспортное значение выходного сопротивления трансивера обычно составляет 50 Ом. Из курса теории цепей известно, что для максимальной передачи мощности от генератора к нагрузке сопротивление генератора и нагрузки должны быть равны. Т.е, вся мощность, которую способен выдать трансивер, при полном согласовании уйдёт в антенну, которая и является нагрузкой.

При разности сопротивлений генератора, линии питания и сопротивлении антенны возникает рассогласование. Отношения величины генерируемой мощности (или падающей волны) и отражённой мощности (стоячей волны) условились называть коэффициентом отражения или Коэффициентом Стоячей Волны (КСВ).
На практике сопротивление антенны 50 Ом в широкой полосе частот – явление крайне редкое, в результате чего часть энергии отражается от антенны и возвращается обратно в трансивер, вызывая изменения режимов работы оконечных каскадов, их перегрев или помехи домашним бытовым приборам. Для того что бы облегчить работу трансивера в его конструктив включили блок автоматической подстройки, который трансформирует случайное сопротивление на его входе к выходному сопротивлению оконечного каскада. Не все трансиверы имеют встроенный тюнер, обычно это трансиверы среднего и высокого ценового диапазона. Потому тем, у кого нет тюнера внутри трансивера, часто приходится прибегать к помощи внешнего тюнера. Это может быть самодельный ручной тюнер или покупной ручной тюнер или тюнер-автомат.

На сегодняшний день, даже хороший трансивер со встроенным тюнером, предпочтительнее укомплектовать внешним автоматическим тюнером т.к. он обеспечит более широкий диапазон согласовываемых сопротивлений и убережет внутренний тюнер и трансивер в случае нештатной ситуации с антенной или от электрического пробоя. Согласитесь, проще поменять или отремонтировать тюнер ценою 200-300 долларов, чем иметь проблемы с ремонтом всего трансивера ценою 2000 – 5000 долларов. Для особо тяжелых случаев согласования можно прибегнуть к каскадному включению внутреннего и внешнего тюнеров или применению трансформирующего устройства. Вешний тюнер, при очень высоком значении рассогласования обычно достраивает КСВ до уровня 1.7 – 2. А внутренний тюнер уже достроит КСВ до чистой единицы. КПД при таком включении, конечно, падает, но иногда бывают случаи когда «очень надо!» Обычно такие тюнеры управляются трансивером по кабелю управления или запускаются в режим настройки нажатием кнопки «TUNE» на трансивере или на самом тюнере. Этот режим можно назвать «полуавтомат». Настройка антенны происходит автоматически, но запуск настройки всегда ручной.
Выше был рассмотрен вариант, когда тюнер находится возле трансивера. Этот вариант наиболее приемлем для стационарных моно-бендовых или мульти-бендовых, преднастроенных на заводе антенн или когда антенна находится в непосредственной близости от трансивера, например в машине или при полевом выезде. Если ваша антенна совсем не настроена, и расположена к тому же очень далеко от трансивера, то применение тюнера тут практически не поможет улучшить ситуацию. При высоком КСВ в кабеле, на большой длине, происходит катастрофическое падение КПД линии передачи.Большие потери энергии в кабеле обычно сопровождаются переходом энергии в тепло и как следствие – бесполезным разогревом кабеля или его пробоем. Ослабление мощности при таком режиме работы линии может составить больше 50%.Поэтому, рекомендуется настраивать саму антенну под сопротивление 50 Ом для того что бы потери энергии по кабелю были минимальны при переходе от трансивера к антенне. Для ненастроенной или плохо настроенной антенны, применение тюнера возле трансивера в таком варианте поможет только облегчить режим работы выходных каскадов трансиверов, но никак не повлияет на качество работы самой антенны и линии передачи.

Для решения проблемы настройки удалённой антенны разные фирму выпускают внешние всепогодные автоматические тюнеры, которые можно разместить на крыше дома, на дереве или мачте. Обычно такие тюнеры комплектуются кабелем управления, по которому подаётся так же питание. Привязаны такие тюнеры к конкретной маркитрансивера и цена их довольно таки высока.
Очень часто, бывают ситуации, когда тюнер можно расположить непосредственно возле антенны в защищённом от осадков и вандалов помещении, но доступ к антенне или вводу антенного кабеля в помещение ограничен. Или антенна ставиться/вешается один раз, без возможности её периодического обслуживания и/или настройки – такие случаи тоже достаточно часто встречаются. Например, антенна висит с балкона на дерево, антенна может находиться на крыше лифтового помещения, или короткий кабель приходит от антенны на балкон или окно, а дальше, длинна кабеля по помещению, существенно превышает длину первого отрезка. Если тюнер подключить сразу непосредственно к антенне или в точке ввода кабеля в помещение, то можно существенно улучшить качество работы самой антенны и снизить потери в коаксиальном кабеле. Ещё один вариант удачного применения тюнера – повысить КПД автомобильной или портативной передающей антенны, укрепив тюнер в непосредственной близости от точки крепления антенны.
Тюнеры концерна MFJ выпускаются под тремя марками: MFJ , Vectronics и Ameritron. В перечне товара компании присутствуют как автоматические тюнеры, так и ручные. А так же есть пара таких замечательных устройств как «Искуственная земля» и «Фазовый подавитель шумов»
Все тюнеры по типу можно поделить на две большие категории: ручные и автоматические.

Автоматические тюнеры

Автоматические тюнера вошли в обиход радиолюбителей относительно недавно. Всего то лет 10-12 назад как стали широкодоступны микропроцессорные системы, и они позволили полностью автоматизировать процесс настройки тюнера. На входе тюнера стоит датчик КСВ, и быстро перебирая параметры L и C элементов, микропроцессор находит минимальное значение КСВ. На минимальном и останавливается. Современные алгоритмы поиска минимума КСВ позволяют буквально за секунды настроить любую антенну с произвольными параметрами. Сочетание частотомера и встроенной в микропроцессор памяти позволяют сохранить огромное количество вариантов настроек на разных частотах и в последующем использовании свести к минимуму время настройки антенны. К примеру, если у вас есть антенна с относительностабильными параметрами КСВ во времени, вам достаточно один раз пройтись по нескольким частотам диапазона и сохранить в памяти значения настроек. Т.к. «полоса настройки КСВ» относительно широка, в этом случае, при повторном включении вблизи настроенных частот КСВ всегда будетнаходиться в пределах нормы. Т.е. в любой точке диапазона будет происходит практически мгновенная настройка тюнера.

Автоматические тюнеры выполнены по единой схеме. Это «Г-образная» LC-цепочка согласования с изменяемыми параметрами отдельно L и отдельно C – цепочек. Конструктивно L – цепочки выполнены из дискретныхиндуктивностей, намотанных на ферритовых кольцах фирмы Amidon. В зависимости от назначения тюнера и проходящей по нему мощности эти индуктивности мотаются на кольцах разного диаметра. Цепочки емкостей состоят из специальных высоковольтных конденсаторов. Настройка тюнера происходит методом перебора цепочек индуктивностей и ёмкостей. Для расширения диапазона перестройки применено 2 варианта включения LC – цепочки, последовательно индуктивность с нагрузкой или параллельно нагрузки ёмкость. Микропроцессор управляет реле переключения LC – звеньев и по встроенному датчику КСВ определяет степень согласования антенны с трансивером.
Из ручных тюнеров фирма MFJ выпускает большой ассортимент тюнеров на разную мощность, с разным сервисом и разнообразными дополнительными функциями.

Ручной антенный тюнер малой\средней мощности MFJ – 934

Это тюнер совмещает в одном корпусе собственно тюнер и устройство «искусственная земля»


На этом тюнере на 2-х стрелочной индикаторной головке реализована индикация КСВ, индикация проходящей и отраженной мощности.Введён переключатель 2х пределов мощности 30 и 300 Ватт. Максимальная пропускаемая мощность при этом не должна превышать 100-150 Ватт. Есть возможность подключения симметричной длинной линии питания антенн.
На передней панели удобно расположены все органы управления. Слева относящиеся к «искусственной земле», справа – к самому тюнеру. Посередине расположена индикаторная головка. На задней панели тюнера расположены стандартные разъёмы SO-239 для подключения несимметричного коаксиального кабеля и разъёмы для подключения симметричной линии. Если планируется не просто заземление корпуса, а ещё и резонансный противовес, то он должен подключаться к разъёму «Counterpoise».


В этом тюнере применены такие же КПЕ как и в MFJ – 902, потому максимальная мощность этого тюнера так же ограничена 150 Ваттами. Катушка индуктивности в этом тюнере без ферритовых колец, имеет большие геометрические размеры и соответственно добротность с КПД согласования у этого тюнера выше, а потери меньше. В этом тюнере удачно сочетаются два устройства согласования и, соответственно, он будет полезен тем радиолюбителям,кто часто выезжает в поле. С помощью такого тюнера можно согласовывать небольшие походные антенны с очень хорошим КПД излучения.

Ручной антенный тюнер малой\средней мощности MFJ – 941

100 Ваттный ручной тюнер с расширенными возможностями по подключению2-х антенн с несимметричным питанием и подключением симметричной линии питания антенны. Дополнительно возможно переключаемое подключение эквивалента 50-омной нагрузки.


Схемотехника тюнера аналогична предыдущей модели тюнера. На передней панели тюнера есть 2-х стрелочная головка на которой отображается проходящая\отраженная мощность и КСВ. На задней панели расположены стандартные ВЧ – разъёмы SO-239 для подключения 2-х антенных коаксиальных кабелей, такой же разъём для подключения 50-омной нагрузкии разъём для подключения симметричной линии питания антенн.


Внутреннее содержание тюнера немного отличается от предыдущей модели тюнера.Отличие состоит в отсутствии элементов для «искусственной земли». За то на освободившееся место поместили катушку индуктивности с ещё большими размерами, а значит ещё большим КПД согласования.

Ручной тюнер малой\средней мощности MFJ – 945

Этот тюнер в себе сочетает качественный контур и простоту схемотехники, минимальную стоимость и приемлемый функционал при максимальной пропускаемой мощности 150 Ватт.


Этот тюнер можно считать продвинутым образцом тюнера MFJ-902. Простоту того тюнера дополняет 2-х стрелочный индикатор, дающий удобство отображения мощности и КСВ. Диапазон согласуемых сопротивлений у этого тюнера расширен за счёт применения второй катушки индуктивности на ферритовом кольце.Этот тюнер можно назвать самым оптимальнымпо стоимости и функциональности. Он удачно подойдёт любому среднему радиолюбителю, которому за небольшие деньги не нужны «лишние» навороты и достаточно просто настроить одну антенну.


Внутреннее содержание этого тюнера очень просто и не нуждается в комментариях.

Ручной антенный тюнер большой мощности MFJ – 962

Этот мощный тюнер способен пропустить до 1500 Ватт. Предназначен он для использования в комплекте не только с обычной радиостанцией, но и с любым достаточно мощным усилителем.


В этом тюнере встроен хороший сервис не только по отображению информации, но и по способам подключения антенн. 2-х стрелочный индикатор способен отображать не только КСВ, но и мощность пиковую и усреднённую. Отображение мощности происходит в 2-х пределах: 200 и 2000 Ватт. Переключатель антенн имеет несколько вариантов подключения: режим обход, переключение тюнера на разъём «Антенна 1» или на «Антенна 2», вариант прямого переключения отдельным коаксиальным разъёмом входа на выход «Coax bypass», а так же возможность подключения симметричной линии питания антенн.

На фото внутреннего содержания тюнера можно видеть КПЕ больших размеров, которые имеют высокоенапряжение пробоя, что необходимо для согласования больших мощностей. Катушка индуктивности выполнена в виде большого вариометра с вращением через зубчатую понижающую передачу. Это позволяет очень точно настроить контур на минимум КСВ в антенной цепи. Для удобства настройки на передней панели тюнера сделан счётчик оборотов вариометра. Если у вас достаточно стабильные антенны, то можно один раз занести в табличку параметры согласования разных антенн, что облегчит и ускорит настройку антенн во время оперативной работы в эфире.

Ручной антенный тюнер средней мощности с нагрузкой MFJ – 969

Этот тюнер можно назвать «младшим братом» предыдущего, т.к. пропускаемая мощность этого тюнера ограничена всего 300 Ваттами.


По функциям он практически идентичен предыдущему тюнеру – в нём так же присутствует расширенный метод отображения параметров падающей и отраженной мощности в виде пиковых и усреднённых значений, отображение параметров КСВ, переключение на несколько разных вариантов антенн, а так же введено новшество – в этот тюнер встроен эквивалент антенны – мощная 50-омная нагрузка. Эта функция предназначена для дополнительного контроля мощности передатчика.


Внутреннее содержание тюнера так же практически идентично предыдущему. Разница видна в размерах применённых КПЕ. Именно поэтому максимальная мощность у этого тюнера ограниченна 300 Ваттами. Чёрная трубка возле вариометра – это и есть эквивалент антенны – 50-омная нагрузка.

Ручной антенный тюнер большой мощности с нагрузкой MFJ – 989D

Максимальная пропускаемая мощность этого тюнера до 1500 Ватт. Внутрь встроен эквивалент антенны – 50-омная нагрузка для проверки передатчика.


Этот мощный тюнер – можно сказать совмещённая версия двух предыдущих тюнеров. В нём сочетаются сервис отображения параметров пропускаемой мощности и КСВ, большая пропускаемая мощность и эквивалент антенны – 50-омная нагрузка. В этом тюнере возможно подключение 2-х коаксиальных линий передач, подключение симметричной линии и антенны типа «длинный провод».



Внутреннее содержание тюнера выполнено более компактно, чем мы это видели в предыдущих тюнерах. Большие конденсаторы на огромное пробивное напряжение действительно должны выдержать больше киловатта пропускаемой мощности. Симметрирующий трансформатор выполнен на большом ферритовом кольце.Ручка вращения вариометра на этом тюнере выполнена несколько в ином стиле. Больший размер вариометра потребовал применения зубчатой передачи с понижением скорости вращения и применения счётчика витков. Эта конструкция ручки и вращающего механизма облегчает настройка тюнера и даёт возможность запомнить примерную позицию вариометра для того или иного диапазона. Чёрная трубка под симметрирующим трансформатором – это и есть эквивалент антенны – 50-омная ВЧ нагрузка.

Ручной антенный тюнер очень большой мощности MFJ – 9982D

Этот тюнер способен согласовать и пропустить до 2500 Ватт мощности. Самый мощный тюнер из всей линейки MFJ. Все функции расширенной настройки. Сервис отображения на 2-х стрелочном дисплее. Встроенная нагрузка – эквивалент антенны.


В этом тюнере собраны самые лучшие детали для обеспечения возможности настройки на максимальных мощностях. Антенный переключатель обеспечивает коммутацию сигнала как через тюнер, так и на прямую со входа на выход. Возможно подключение 2-х антенн питаемых по коаксиальному кабелю, симметричной линии или антенны типа «длинный луч». Для осуществление последней функции на задней панели предусмотрена специальная перемычка.

Внутреннее содержание тюнера опять говорит само за себя. Огромных размеров КПЕ и вариометр, специально предназначены для настройки антенн при мощности 2-3кВт.

РУЧНЫЕ ТЮНЕРЫ ПОД МАРКОЙ AMERITRON.

По сути, это такие же тюнеры, как и MFJ, выполнены на такой же элементной базе. В основном это тюнеры предназначенные для согласования очень больших мощностей. Тюнеры от компании AMERITRON представлены всего двумя моделями. Это AMERITRON ATR – 20X , рассчитанный на проходящую мощность до 1500 Ватт и AMERITRON ATR – 30X , для согласуемой мощности до 3000 Ватт. Т.к. в наличии был всего один тюнер, то остановимся только на его описании. Модель ATR-30Х от 20Х по виду и по наполнению практически не отличается.

Ручной антенный тюнер очень большой мощности AMERITRON ATR – 20X

Это тюнер может настроить и пропустить через себя до 1200 Ватт мощности в режиме SSB и настраивать импеданс в пределах 20-800 Ом. 2-х стрелочный измеритель мощности и КСВ может показывать как пиковые значения мощности, так и среднеквадратичные. Так же возможны измерения в 2х режимах мощности. До 300 Ватт и до 3000Ватт. Антенный переключатель может перенаправлять сигнал напрямую на один из 3-х выходных коаксиальных выходов, на симметричную линию питания или через тюнер на один из 2-х коаксиальных выходов. Узел настройки вариометра точно такой же как и на тюнере MFJ – зубчатая передача с понижением усилия. Вращающий механизм выполнен в виде ручки. Количество оборотов отображается на передней панели специальным счётчиком. В целом этот тюнер выглядит более аккуратно и современнее чем аналогичный от MFJ.



Ручные тюнеры УКВ и ДЦВ диапазона

В арсенале компании VECTRONICS есть два тюнера для УКВ и ДЦВ диапазонов. Тюнеры на эти диапазоны большая редкость. В скудной спецификации на тюнер УКВ диапазона сказано, что он работает на 144МГц, но вероятнее всего он будет работать в полосе УКВ участка 136-174МГц. То же самое касается и тюнера ДЦВ диапазона. Спецификация вскользь говорит только 440МГц, но полоса всего диапазона 430-450МГц. Будем думать, что в инструкции указаны средины рабочих диапазонов. По внешнему виду оба тюнера ни чем не отличаются. Оба имеют максимальную пропускаемую мощность 300Ватт (РЕР).
На передней панели тюнера простой одно стрелочный индикатор КСВ и мощности. Можно переключать пределы измерения на режим до 30Ватт и до 300Ватт. Внутри тюнера видно правильную 50-омную СВЧ линию, которая представляет собою направленный ответвитель КСВ-метра.




АВТОМАТИЧЕСКИЕ ТЮНЕРЫ ПОД МАРКОЙ MFJ

Автоматические тюнеры фирмы MFJ представлены следующими моделями:

Автоматический тюнера малой\средней мощности MFJ – 925

Самая маленькая, простая и дешевая модель автоматического тюнера MFJ – 925

Краткие технические характеристики антенного тюнера MFJ-925:

  • 20000 ячеек памяти разбитых в 8 банках
  • 1 антенный порт SO-239
  • Потребляемый ток 750мА
  • Питание 12-15 Вольт
  • Масса 1 кг

Тюнер может работать в автоматическом и полуавтоматическом режимах. А так же может управляться от трансивера посредствам опционного кабеля для каждого конкретного трансивера.

Схемотехника тюнера стандартна – Г-образное переключаемое LC – звено по схеме описанной выше. L – звено настройки имеет 8 катушек индуктивности, т.е. 256 шагов настройки.Точно такое же количество конденсаторов и шагов имеет С – звено настройки.Индикация состояний тюнера минимальна – всего 2 светодиода, индицирующие режим настройки и КСВ. Сигнал о превышении КСВ подаётся звуковым способом. На передней панели тюнера расположена кнопка включения и две многофункциональных кнопки. На задней панели тюнера расположен ВЧ - порт подключения к трансиверу и один антенный порт. Разъём питания и разъём RJ-45 для подключения кабеля управления тюнером от трансивера.

Автоматический тюнера малой\средней мощности MFJ – 929

Более продвинутая, и одна из самых популярных моделей недорогого автоматического тюнера MFJ – 929.

Краткие технические характеристики антенного тюнера MFJ-929:

  • Диапазон настраиваемых импедансов: от 6 до 1600 Ом
  • Минимальная настраиваемая мощность: 2 Ватта
  • Максимальная пропускаемая мощность: 200 Ватт
  • Диапазон рабочих частот: 1-30 МГц
  • Максимальное время настройки: 15 секунд
  • 20000 ячеек памяти
  • Режим обход
  • Потребляемый ток 900мА
  • Питание 12-15 Вольт
  • Масса 1,2 кг

Тюнер может работать в автоматическом и полуавтоматическом режимах. А так же может управляться от трансивера посредствам опционного кабеля для каждого конкретного трансивера. Тюнер имеет частотомер на микропроцессоре и все параметры настройки тюнера сохраняются в энергонезависимой памяти микропроцессора. При повторной настройке на заданных частотах параметры настройки могут быть мгновенно вызваны автоматически без необходимости повторять весь цикл настройки заново.
На передней панели тюнера расположен 2-х строчный ЖК – дисплей, на котором отображается состояние тюнера, КСВ, Мощность. В настройках тюнера режимы отображения можно устанавливать цифрами или графической шкалою. Управление тюнером осуществляется 7ю кнопками. Есть возможность в ручную подстраивать характеристики тюнера, переключая L или C – звенья. Тюнер имеет 2 антенных порта, что существенно расширяет сферу его применения. Можно 2я разными антеннами эффективно перекрыть и длинноволновые и коротковолновые участки радиоэфира. С помощью опционных кабелей так же возможно полное управление от трансивера.

Схемотехника тюнера MFJ – 929 практически не отличается от схемотехики тюнера MFJ – 925, за исключением наличия цифрового модуля отображения параметров и состояний. ВЧ – часть LC – звеньев тюнеров полностью идентичны.

Автоматический тюнера малой\средней мощности MFJ – 993

Не менее популярная и ещё более продвинутая модель автоматического тюнера MFJ – 993


Краткие технические характеристики антенного тюнера MFJ-993:

  • Диапазон настраиваемых импедансов: от 6 до 3200 Ом
  • Минимальная настраиваемая мощность: 2 Ватта
  • Максимальная пропускаемая мощность: 300 Ватт
  • Диапазон рабочих частот: 1-30 МГц
  • Максимальное время настройки: 15 секунд
  • 20000 ячеек памяти
  • 2 несимметричных антенных порта SO-239
  • Порт для подключения симметричной длинной линии питания антенн
  • Режим обход
  • Потребляемый ток 1000мА
  • Питание 12-15 Вольт
  • Масса 1,7 кг

В этом тюнере реализованы практически все варианты подключения тюнера одновременно совместно со всеми вариантами отображения. Этот тюнер очень удобен в использовании, если заранее не известно, какую антенну планируется использовать. В тюнере, кроме LC – цепей настройки реализовано симметрирующее устройство с вариантом подключения или симметричной линии питания антенн или подключение антенны типа «длинный луч» произвольной длинны. Отображение параметров измерения, согласования и состояния тюнера реализовано не только на 2-х строчном ЖК-индикаторе, но и продублировано на 2-х стрелочном индикаторе. Что является несомненным удобством! На таком индикаторе можно наблюдать сразу 3 параметра: «падающую» мощность, «отраженную» мощность и КСВ в непосредственных единицах мощности. На ЖК индикаторе эти же параметры отображаются, только в цифровых значениях.
Управление режимом настройки, состоянием тюнера и его функциями возможно с помощью 8 клавиш.Предусмотрен режим автоматической, полуавтоматической, и ручной режимы настройки. Важно отметить замечательную возможность дистанционного управления тюнером. Для этого предусмотрен опциональный блок MFJ – 993RC. Для его подключения на задней панели тюнера предусмотрен специальный разъём «remote port».

Ну, и, как во всех тюнерах, в этом тюнере так же предусмотрена возможность управления от трансивера посредствам опциональных шнуров для каждого конкретного трансивера.
Тюнер имеет частотомер на микропроцессоре и все параметры настройки тюнера сохраняются в энергонезависимой памяти микропроцессора. При повторной настройке на заданных частотах параметры настройки могут быть мгновенно вызваны автоматически без необходимости повторять весь цикл настройки заново.

По схемотехнике звена настройки всё сделано так же, как и в предыдущих тюнерах. Применены кольца бОльшего размера, чем в предыдущих тюнерах, за счёт чего максимальная мощность в этом варианте тюнера повышена до 300 Ватт.

Автоматический тюнер средней мощности MFJ – 994B


Краткие технические характеристики антенного тюнера MFJ-994B:

  • Диапазон настраиваемых импедансов: от 12 до 800 Ом
  • Минимальная настраиваемая мощность: 2 Ватта
  • Максимальная пропускаемая мощность: 600 Ватт (PEP); 500 (CW)
  • Диапазон рабочих частот: 1-30 МГц
  • Максимальное время настройки: 15 секунд
  • 10000 ячеек памяти
  • 1 несимметричный антенный порт SO-239
  • Порт для подключения антенны типа «длинный луч»
  • Режим обход
  • Возможность удалённого управления
  • Потребляемый ток 750мА
  • Питание 12-15 Вольт
  • Масса 1,7 кг

Этот автоматический тюнер упрощенная версия предыдущего тюнера MFJ – 993 с одной стороны, в плане сервиса отображения и подключения, но более мощная версия в плане пропускаемой мощности. У этого тюнера всего один несимметричный антенный порт и порт для подключения антенны длинный луч. На передней панели из индикации остался только 2-х стрелочный индикатор, который отображает проходящую мощность, отраженную мощность, КСВ и состояние тюнера. Так же как и в предыдущей модели тюнера, на задней панели этого тюнера предусмотрен порт для подключения внешнего пульта дистанционного управления и разъём для управления тюнером от трансивера.
Тюнер имеет частотомер на микропроцессоре и все параметры настройки тюнера сохраняются в энергонезависимой памяти микропроцессора. При повторной настройке на заданных частотах параметры настройки могут быть мгновенно вызваны автоматически без необходимости повторять весь цикл настройки заново. Как видно из фотографий, увеличение проходящей мощности достигнуто за счёт увеличения размера колец и типа применяемых конденсаторов, которые рассчитаны на более высокое пробивное напряжение.

Автоматический тюнер средней=большой мощности MFJ – 998


Краткие технические характеристики антенного тюнера MFJ-998:

  • Диапазон настраиваемых импедансов: от 12 до 1600 Ом
  • Минимальная настраиваемая мощность: 5 Ватта
  • Максимальная пропускаемая мощность: 1500 Ватт
  • Диапазон рабочих частот: 1-30 МГц
  • Максимальное время настройки: 20 секунд
  • 20000 ячеек памяти
  • 2 несимметричных антенных порта SO-239
  • 1 порт для подключения антенны типа «длинный луч»
  • Режим обход
  • Управление усилителем от тюнера
  • Обновляемая прошивки микропроцессора
  • Потребляемый ток 1400мА
  • Питание 12-15 Вольт
  • Масса 3,5 кг

Это самый мощный автоматический тюнер в линейке автоматических тюнеров фирмы MFJ. Максимальная пропускаемая мощность у этого тюнера 1500 Ватт. На передней панели тюнера выведена индикация и в цифровой форме на ЖК-индикаторе, и на 2-х стрелочный индикатор КСВ. Во многом эта модель тюнера похожа на модель MFJ – 993. Управление состоянием и параметрами тюнера осуществляется 7-ю кнопками. Так же возможно управление тюнером от любого трансивера с помощью опциональных шнуров. Возможен режим автоматической работы, полуавтоматического управления и ручной настройки параметров LC – цепи с отображением состояния и номиналов LC – цепочки на экране ЖК-индикатора. Так же на экране ЖК-индикатора отображается состояние тюнера и производятся настройки на способ работы и сопряжения с трансивером.
На задней панели тюнера расположены 2 ВЧ порта для подключения разных антенн и разъём для подключения антенны типа длинный луч. Так же на задней панели расположены два RCA разъёма для управления трансивером по ВЧ и усилителем. Это интеллектуальная система, при превышении КСВв цепи антенны, выключает усилитель, переводит трансивер в режим пониженной мощности в режим CW, даёт сигнал настройки, сама настраивает антенну, и возвращает трансивер в исходное состояние. В тюнере предусмотрено обновлением микропрограммы процессора управление. Для обновления прошивки тюнера на задней панели установлен разъём RS-232. Если выходит новая прошивка для тюнера, скачав её, можно улучшить работу тюнера.

На фото можно увидеть внутреннее содержание тюнера. Для того что бы тюнер смог пропускать большие мощности применены большие ферритовые кольца от фирмы Amidon и специальные высоковольтные конденсаторы. Механика переключения L и C – элементов реализована на реле, с заявленной стабильностью переключений на 10 миллионов раз. Тюнер имеет частотомер на микропроцессоре, и все параметры настройки тюнера сохраняются в энергонезависимой памяти микропроцессора. При повторной настройке на заданных частотах параметры настройки могут быть мгновенно вызваны автоматически без необходимости повторять весь цикл настройки по новому.

ВЫВОД

В этой статье я постарался максимально подробно описать существующие в продаже на сегодняшний день тюнеры от фирмы MFJ, VECTRONICS и AMERITRON. Надеюсь для тех, кто озаботился выбором тюнера, но не знал «что же мне действительно нужно» получил для себя нужный ответ и определился с выбором. На сегодняшний день доступны тюнеры на любой бюджет и под любые задачи. От самых простых и дешевых, которые можно и в поле взять и на даче оставить, до тюнеров большой мощности которые будут подстать мощным усилителям от AMERITRON или Р-140. Кроме тюнеров фирма MFJ выпускает большое количество разнообразных аксессуаров которые будут описаны в следующих статьях. До встречи….


В среде радиолюбителей-коротковолновиков популярны антенные тюнеры фирмы MFJ различных модификаций, в том числе на мощность 1...3 кВт. Автору статьи не раз приходилось видеть "внутренности" тюнеров этой фирмы, вышедших из строя. Возможно, что при более "деликатном обращении" подобных плачевных последствий и удаётся избежать, но и это не является фактором высокой надёжности тюнера. Также немаловажную роль играет их стоимость...

В настоящее время на радиорынках СНГ, в том числе и на интернет-рынках появилось множество радиокомпонентов от военной техники СССР, снятой с вооружения, но вполне пригодных для радиолюбительских конструкций.

Изучив информацию по ручным Т-тюнерам MFJ и различным "самодельным" устройствам, автор собрал тюнер на максимальную проходную мощность 3 кВт в радиолюбительских диапазонах 1,8...30 МГц, применив соответствующие компоненты.

Устройство представляет собой законченную конструкцию и позволяет:

1. Подключать к усилителю мощности (УМ) внешнюю нагрузку 50 Ом через измеритель КСВ и проходной мощности.

2. Коммутировать две антенны через измеритель КСВ и проходной мощности напрямую без тюнера.

3. Подключать одну антенну к тюнеру через измеритель КСВ и проходной мощности и согласовать нагрузку, эквивалентную сопротивлению 10...1000 Ом в диапазоне 1,8....30 МГц.

4. Измерять КСВ в подключённой антенно-фидерной системе с минимальной мощностью 50 Вт на нагрузке 50 Ом.

5. Измерять мощность проходящего сигнала в трёх интервалах: 0,3 кВт, 1,5 кВт, 3 кВт.

6. Подавлять внеполосные излучения (не менее 10 дБ).

Принципиальная схема антенного тюнера показана на рис. 1. Сигнал передатчика подаётся на разъём XW1 и через первичную обмотку трансформатора Т1 измерителя КСВ и проходной мощности поступает на переключатель выбора направления передачи мощности - SA2. В положении 1 переключателя SA2 сигнал поступает на разъём XW2, к которому подключают безындуктивную нагрузку с сопротивлением 50 Ом на соответствующую мощность. Этот режим необходим для настройки лампового усилителя мощности, чтобы исключить пробой конденсаторов переменной ёмкости (КПЕ) П-контура. Часто бывает, что радиолюбители в П-контуре ламповых усилителей большой мощности применяют конденсаторы с довольнотаки малыми зазорами, например, трёх-, пятисекционные КПЕ с ёмкостью секции 12/495 или 17/500 в лучшем случае.

Рис. 1. Принципиальная схема антенного тюнера

В положениях 2 и 3 переключателя SA2 сигнал передачи может поступать на разъёмы XW3 и XW4 соответственно, к которым подключают антенно-фидерные устройства с волновым сопротивлением 50 Ом. В положении 4 переключателя SA2 сигнал передачи поступит на тюнер и далее на разъём XW5, к которому может быть подключено антеннофидерное устройство с сопротивлением 10...1000 Ом.

Тюнер выполнен по Т-образной схеме и состоит из двух КПЕ С6 и С7, катушки с переменной индуктивностью L1 и конденсаторов С8, С9, подключаемых автоматически выключателями SA3 и SA4 при вращении роторов КПЕ С6 и С7.

При измерении проходной мощности ВЧ-сигнал снимается с вторичной обмотки трансформатора Т1 через цепь VD1C3R3 и через контакты 1, 2 или 3 переключателя SA1 и соответствующие добавочные резисторы R4-R8 поступает на измерительный прибор РА1.

При измерении КСВ сигнал снимается с вторичной обмотки трансформатора Т1, детектируется цепями VD1C3R3 и VD2C4R3, через контакты 4 или 5 переключателя SA1 с движка переменного резистора R3 поступает на прибор РА1. Цепь VD1C3R3 - детектор прямой волны, цепь VD2C4R3 - детектор отражённой волны. Переменным резистором R3 устанавливают положение стрелки прибора РА1 на конечное деление шкалы в положении 4 переключателя SА1. В положении 5 переключателя SА1 производят считывание показаний КСВ. Измерительный прибор РА1 имеет две шкалы: шкалу проходной мощности и шкалу отсчёта КСВ.

Основные узлы в конструкции применены от согласующе-симметрирующего устройства радиостанции Р-140. Измеренная ёмкость конденсаторов С6 и С7 - 26...206 и 26...209 пФ соответственно. Толщина дюралюминиевых пластин ротора и статора КПЕ - 3,7 мм. Зазор между пластинами ротора и статора при введённом роторе - 7 мм. Роторы этих КПЕ вращаются без ограничений на 360 о (рис. 2). При выборе КПЕ другого типа необходимо обратить внимание на толщину пластин, так как тонкие пластины при сигнале большой мощности могут изгибаться, тем самым способствуя ВЧ-пробою. У применённых КПЕ имеются мощные щёточные коммутаторы из латуни. С их помощью подключаются дополнительные конденсаторы С8 и С9 - К15У-1 на номинальное напряжение 3,5 кВ и реактивную мощность 8 кВАр.

Рис. 2. Роторы КПЕ

Цилиндрический вариометр L1 - также от радиостанции Р-140. Его катушка выполнена медной шиной 10x1,2 мм и содержит 22 витка с шагом 6 мм. Вариометр можно применить и от другой техники, но не с худшими данными.

Переключатель выбора подключаемой нагрузки SA2 - щёточного типа, керамический с площадью контакта не менее 7 мм 2 . Переключатели со сферической формой контакта не годятся ввиду малой площади контакта. Переключатель SA1 - ПГК 5П2Н или другой подходящего типа на радиокерамике.

Трансформатор Т1 намотан на магни-топроводе типоразмера К20х10х5мм из феррита 50ВЧ. Первичная обмотка Т1 представляет собой медный проводник диаметром 3 мм и длиной 40 мм, на который надета фторопластовая трубка. Этот проводник проходит сквозь ферритовое кольцо с вторичной обмоткой, которая выполнена двумя параллельно идущими многожильными проводами, взятыми из монтажного шлейфа. Провода в ПХВ-изоляции содержат две жилы из семи проводников медного лужёного провода диаметром 0,15 мм. Эта обмотка содержит десять витков, намотанных равномерно по кольцу. Кольцо предварительно обмотано лентой из фторопласта или лакоткани. Средняя точка вторичной обмотки получается соединением конца одного провода обмотки с началом второго.

Автор давно использует такой тип вторичной обмотки при изготовлении КСВ-метров до 50 МГц, зарекомендовавший себя как наиболее оптимальный и надёжный. Следует иметь в виду, что верхний вывод конденсатора С1 подключён к проводнику первичной обмотки Т1 после него (не со стороны подключения входного разъёма!). Шина общего провода измерителя выполнена из медного провода диаметром 3 мм. Одним концом эта шина подключена к корпусу входного разъёма, а вторым - к оплётке кабеля, идущего на переключатель SA2. Центральный провод этого кабеля подпаян к проводнику первичной обмотки Т1 после него.

Конденсатор С1 - любой подходящий с воздушным диэлектриком, С2 - КСО-1, КТК, КДК на номинальное напряжение не менее 250 В. Резисторы R1, R2, R6, R8 - МЛТ-2. Переменный резистор R3 - СП3-9а, СП3-4а или СП группы В. Подстроечные резисторы R4, R5, R7 - СП3-9а, СП4-1 группы А. Конденсаторы С3, С4 составлены из двух конденсаторов КДК ёмкостью 6800 пФ, включённых параллельно, С5 - КДК. Все конденсаторы - на номинальное напряжение 250 В. Диоды VD1, VD2 можно заменить подобранными диодами Д9Ж. Прибор РА1 - М24 с током полного отклонения стрелки 200 мкА. Можно применить другой на ток от 50 до 300 мкА с соответствующей коррекцией добавочных резисторов. От чувствительности прибора зависит минимальная мощность контроля КСВ. В авторском варианте - это 50 Вт. Выбор такой мощности сделан из соображений комфортной работы тюнера в момент согласования с большим сопротивлением нагрузки.

Все ВЧ-разъёмы - СР-50-165Ф. Для подключения эквивалента нагрузки 50 Ом применён 50-омный разъём другого типа, чтобы не путать с другими направлениями.

Тюнер смонтирован в корпусе размерами 480x320x300 мм от генератора Г3-33. К корпусу снизу привинчены резиновые ножки, в задней стенке вырезаны отверстия под разъёмы. Также на задней стенке корпуса установлена клемма "земля".

Лицевая панель тюнера и шасси изготовлены из стали толщиной 1,5 мм и представляют собой цельную жёсткую конструкцию. Они соединены посредством полуавтоматической сварки (КЭМП), но можно применить заклёпочно-винтовой способ соединений. Важно, чтобы конструкция была достаточно жёсткой, поскольку применяемые радиодетали имеют сравнительно большие размеры и массу. Панель крепления ВЧ-разъёмов размерами 442x75x4 мм изготовлена из дюралюминия и закреплена на шасси сзади. Разъёмы крепятся латунными винтами и гайками М3. Монтажные лепестки из лужёной латуни подходящего размера крепят под латунными гайками. В конструкции все площадки под винты, гайки, лепестки и разъёмы перед монтажом хорошо зачищают. Передняя панель и шасси тюнера окрашены эмалью ПФ-115 серого цвета. Все надписи сделаны переводным шрифтом (рис. 3).

Рис. 3. Передняя панель тюнера

В боковых стенках шасси в местах крепления КПЕ и вариометра вырезаны прямоугольные окна для уменьшения ёмкости монтажа. Узлы измерительного прибора, измерителя КСВ и проходной мощности закрыты коробчатыми экранами. Узел измерителя КСВ и проходной мощности дополнительно закрыт Г-образным экраном из дюралюминия.

Компоновка узлов тюнера показана на фото (рис. 4).

Рис. 4. Компоновка узлов тюнера

При монтаже КПЕ следует учесть, что они изолированы от шасси. Металлические оси управления КПЕ соединяют с осями роторов КПЕ через изоляционные высо-
ковольтные муфты. Также на оси управления крепят диски диаметром 100 мм из металла или пластика для шкал. Шкалы изготавливают на принтере или рисуют от руки на плотной белой бумаге. Рабочее поле шкал КПЕ - 360 о. В лицевой панели тюнера под эти шкалы по месту вырезаны отверстия. Отверстия закрыты пластинами из оргстекла толщиной 1 мм и снабжены визирами по центру. Шкала прибора РА1 изготовлена таким же способом.

Конденсаторы С8 и С9 монтируют на задних стенках корпусов С6 и С7 соответственно. При установке вариометра обращают внимание, что ось управления вариометра соединена с его подвижными контактами. Поэтому токосъёмник подвижных контактов соединяют с ближайшим выводом катушки вариометра и подключают к общему проводу - пластине крепления ВЧ-разъёмов. В качестве шкального устройства вариометра использован модернизированный шкальный механизм от радиостанции 10РТ-26. Шкалу вариометра также изготавливают вышеуказанным способом.

Монтаж тюнера выполнен коаксиальным кабелем РК50-9-12, рассчитанным на проходную мощность более 3 кВт при КСВ=1. Измерительный узел РА1С5R3 подключён экранированными НЧ-проводами. Остальные соединения выполнены лужёной медной шиной 10x1 мм и трубкой диаметром 5 мм по кратчайшему пути. Детали С1-С4, R1, R2, VD1, VD2 смонтированы навесным способом на керамической пластине c монтажными лепестками. Как сказано выше, конденсаторы С3 и С4 составлены из пар конденсаторов ёмкостью 6800 пФ. Одни установлены на пластине, а вторые - на переключателе SА1. Подстроечные резисторы R4, R5, R7 смонтированы на боковой панели шасси для возможности регулирования извне (рис. 5). Там же сделано отверстие для регулировки конденсатора С1. Фиксатор положений переключателя SА1 необходимо несколько ослабить для более мягкого переключения. Ось переключателя SА1 выведена на переднюю панель тюнера через ось с двумя пружинными карданами. Переменный резистор R3 также установлен на лицевой панели. Элементы R3, PA1, C5 закрыты коробчатым экраном. Диоды VD1, VD2 должны быть подобраны в пару. Упрощённый подбор - по измерению прямого сопротивления цифровым измерителем сопротивлений. Для более точного подбора диодов можно воспользоваться известными методиками из литературы или Интернета.

Рис. 5. Монтаж резисторов

Все работы по налаживанию тюнера выполняются при строгом соблюдении техники электробезопасности! Настройка производится на диапазоне 14 МГц. На остальных диапазонах результаты получаются вполне приемлемые, и никаких дополнительных настроек не требуется.

Вначале проверяют правильность монтажа всего устройства. Убедившись, что всё в порядке, устанавливают переключатель SA2 в положение 1 ("50Е") и подключают к разъёму XW2 безындуктивное сопротивление 50 Ом соответствующей мощности. Подключают выход трансивера или усилителя мощности к разъёму XW1. Движок переменного резистора R3 устанавливают в крайнее правое положение (подвижный контакт соединяют с общим проводом). Переключатель SА1 устанавливают в положение 4 ("F", прямая волна). Включают трансивер в режим передачи, настраивают его П-контур на нагрузку 50 Ом и устанавливают выходную мощность 50 Вт. Если у трансивера транзисторный выход, то он уже настроен на 50 Ом. Переменным резистором R3 устанавливают стрелку прибора РА1 на середину шкалы. Переводят SА1 в положение 5 ("R", отражённая волна) и диэлектрической отвёрткой вращают ротор конденсатора С1. Стрелка прибора РА1 идёт к нулю. Возвращают SА1 в положение "F" и резистором R3 устанавливают стрелку РА1 на конечное значение шкалы. Переключают SА1 в положение "R" и конденсатором С1 устанавливают стрелку РА1 на нулевую отметку шкалы. Повторяют эту операцию и, если нужно, корректируют настройку. Эта настройка будет соответствовать КСВ, равному единице. Шкала КСВ-метра градуируется согласно расчётам по формуле

КСВ = (1+U отр)/(1-U отр).

Вместо 1 подставляют конечное значение шкалы, вместо U - показания в режиме отражённой волны. Полученное значение будет значением КСВ. Например, вся шкала имеет 100 делений. Показание отражённой волны - десять делений. Подставляем эти значения в формулу и делаем расчёт:

КСВ = (100+10)/(100-10) = 1,22.

Полученное значение и будет соответствовать КСВ в данной точке шкалы. Таким способом можно рассчитать всю шкалу КСВ-метра. Варьируя цифрами в этой формуле, можно отградуировать шкалу в желаемых значениях.

Далее настраиваем измеритель проходной мощности, который имеет три кратных предела измерения: 0,3 кВт, 1,5 кВт и 3 кВт. Для настройки понадобится ВЧ-вольтметр с пределом измерения напряжения 400 В. Для этих целей подойдут вольтметры, имеющие в комплекте ВЧ-делители напряжения. Почему до 400 В? Потому, что при мощности 3 кВт на нагрузке 50 Ом будет ВЧ-напряжение 387 В, при мощности 1,5 кВт - 274 В, при 0,3 кВт - 123 В. Эти значения получены расчётом по формуле

По этой же формуле определяются промежуточные значения шкалы измерителя проходной мощности. Следует отметить, что шкала мощности нелинейна, и использовать линейную шкалу прибора РА1 напрямую для отсчёта мощности не удастся.

В режиме измерителя проходной мощности движок переменного резистора R3 устанавливают в нулевое положение. Переводят переключатель SА1 в положение 1 (0,3 кВт), уровень передачи на нуле. Подстроечные резисторы R4, R5, R7 устанавливают в положение максимального сопротивления. Плавно подают входной сигнал и контролируют ВЧ-напряжение на нагрузке 50 Ом. При достижении напряжения 123 В подстроечным резистором R4 устанавливают стрелку прибора РА1 на конечное значение шкалы. Это положение будет соответствовать проходной мощности 0,3 кВт. Аналогичным способом настраивают измеритель в других положениях SА1 в соответствии с ВЧ-напряжениями, значения которых приведены выше. Первоначально добавочные резисторы R6 и R8 имеют сопротивление 200 кОм и 470 кОм соответственно. При настройке, возможно, придётся их подобрать. Они обеспечивают плавность регулировки подстроечными резисторами R5, R7.

Промежуточные значения мощности получают из формулы. Много значений создавать вряд ли следует. Достаточно, например, оцифровать такие: 100 Вт, 200 Вт, 250 Вт, 300 Вт. Множитель даст: 0,5 кВт, 1 кВт, 1,25 кВт, 1,5 кВт или 1 кВт, 2 кВт, 2,5 кВт, 3 кВт.

Подключают к тюнеру заземление (клемма X1), сопротивление нагрузки 50 Ом (разъём XW2), выход трансивера/усилителя (разъём XW1) и согласуемую антенну (к разъёму XW5).

Переводят переключатель SА2 в положение 4 "TUNER". Включают трансивер в режиме приёма и вращают ручку настройки вариометра L1 до получения максимального шума эфира. Устанавливают мощность передачи порядка 50 Вт и настройкой конденсаторов С6 и С7 добиваются минимума КСВ. На практике лучше перестраивать конденсатор С6 с небольшим шагом, затем производить точную подстройку на минимум КСВ конденсатором С7. Если необходимо, подстраивают катушку L1, но это в последнюю очередь. Процедура повторяется до достижения минимального КСВ. Когда он получен, можно увеличивать выходную мощность передатчика.

Следует иметь в виду, что минимальный КСВ можно получить в разной комбинации положений ручек тюнера.

По достижении минимума КСВ следует проверить мощность, отдаваемую передатчиком, и убедиться в том, что его система ALC не уменьшила её значительно. Если это всё же произошло, следует искать минимальный КСВ при другом положении вариометра. Чтобы каждый раз не искать точки настройки тюнера, полезно составить таблицу положения ручек настройки по участкам диапазонов.

Необходимо помнить, что настройку тюнера следует производить на мощности менее 100 Вт! Мощность увеличивать только после настройки тюнера и не использовать режим передачи длительное время при высоком КСВ.

Некоторые напоминания. Если применяется фидер питания антенны длиной, кратной нечётному числу 1/4λ (с учётом коэффициента укорочения), то фидер превращается в высокоомный трансформатор. Если длина фидера кратна чётному числу 1/4λ, то имеем повторитель входного сопротивления антенны. То есть к тюнеру будет подведено входное сопротивление антенны. Это следует учитывать при постройке как однодиапазонных, так и многодиапазонных антенн, чтобы получить их максимальную эффективность.


Дата публикации: 02.07.2018

Мнения читателей
  • сергей / 10.12.2018 - 10:54
    Приветствую! где бы заказать сиё?

Автоматический антенный тюнер КВ - трансивера

После того, как я обзавёлся фирменным трансивером ICOM встал вопрос о согласовании его со своим несимметричным диполем у которого КСВ по диапазонам получился от 1.5 до 3.0. Собирать и использовать ручной антенный тюнер в век повальной компьютеризации (Hi) решил не целесообразным, а так как у трансивера имеется разъём для подключения автоматического антенного тюнера AH-4, то было решено сконструировать именно автоматический тюнер . Сразу же хотелось иметь возможность управлять антенным тюнером при помощи компьютера. Посмотрев несколько конструкций найденных в Интернете и не найдя ничего для себя подходящего принялся за разработку антенного тюнера собственной конструкции. В результате чего, получилось довольно простая конструкция с большой функциональностью (за счёт использования компьютера).

Данный антенный тюнер имеет несимметричный вход и выход и позволяет согласовывать нагрузки в широком диапазоне сопротивлений как в автоматическом так и в ручном режимах. Например, мою антенну (несимметричный 4-х диапазонный (80, 40, 20, 10М) диполь) тюнер в автоматическом режиме согласовывает на всех КВ-диапазонах с КСВ не хуже 1.3 (на 160М с КСВ 1.8). В ручном режиме тюнер можно настроить с КСВ = 1.0. Максимальное время настройки тюнера в автоматическом режиме составляет не более 8 сек. Максимально подводимая мощность 100 Вт, но может быть увеличена путём применения более качественных компонентов. Входное сопротивление тюнера (со стороны трансивера) 50 Ом. Система управления тюнером аналогична тюнеру AH-4 и др. для трансиверов ICOM. Данный тюнер может также использоваться с трансиверами других фирм и с самодельными трансиверами. Тюнер не имеет каких либо органов управления, всё управление осуществляется при помощи компьютера и специально написанной мной программы. Впрочем, наличие компьютера не обязательно, так как по умолчанию антенный тюнер работает только в автоматическом режиме. Тюнер питается напряжением 13.8 В непосредственно от трансивера через специальный разъём подключения антенного тюнера. Если у вас такого разъёма в трансивере нет, то запитать тюнер можно любым другим способом.

Согласующей частью тюнера является Г-образный контур, в котором индуктивность и ёмкость изменяется по двоичному закону, тем самым обеспечивается 256 значений индуктивности и 256 значений ёмкости. В зависимости от сопротивления антенны ёмкость подключается к "холодному" или к "горячему" концу контура. Схема ВЧ-блока показана на рис. 1. Она довольно стандартная, используется во многих конструкциях и не имеет каких либо особенностей. От качества КСВ-метра зависит точность настройки тюнера в автоматическом режиме. Реле любые высокочастотные на напряжение срабатывания 12 В.

Рис.1 Блок ВЧ

Основой тюнера является разработанный мной микроконтроллерный блок управления. Схема блока показана на рис. 2., рисунок печатной платы на рис. 3. Блок собран на микроконтроллере PIC16F874 фирмы Microchip. Допускается замена этого микроконтроллера на PIC16F877(A) без каких либо изменений в схеме. Микросхема ADM202JN предназначена для преобразования сигналов стандарта RS-232 и может быть заменена на аналогичную (например, MAX232 с изменением схемы включения). Микросхемы DD2 - DD5 выполняют роли ключей управления реле блока ВЧ. Тактовый генератор BQ1 микроконтроллера может быть любым на рабочее напряжение 5 В и частоту 16 МГц, я использовал COTC - 50.

Рис. 2 Блок микроконтроллера

Рис. 3 Печатная плата блока микроконтроллера

Устройство работает следующим образом. При подаче питания все реле обесточены, две секунды мигают оба светодиода сигнализируя об исправности микроконтроллера. В автоматическом режиме (установлен по умолчанию) при подаче нулевого импульса на вход TSTR контроллер устанавливает логический 0 на выходе TKEY тем самым переводя трансивер в режим настройки с пониженной выходной мощностью. Далее определяется наличие ВЧ-сигнала на выходе трансивера и уровень КСВ. Если ВЧ-сигнал присутствует и уровень КСВ более 1.1, то тюнер переходит в режим настройки. Настройка тюнера прекращается если достигнут уровень КСВ = 1.0. В процессе настройки тюнера микроконтроллер запоминает минимально-достигнутый уровень КСВ и если в процессе настройки не удаётся добиться КСВ = 1.0, то микроконтроллер установит такую настройку контура, при которой КСВ был минимальный. Если в процессе настройки тюнера повторно подать ноль на вход TSTR, то настройка прекращается и трансивер переходит на приём. По окончании настройки (в автоматическом режиме) загорается зелёный светодиод VD1 - "ОК". Если тюнер перевести в режим настройки при КСВ <= 1.1, то трансивер просто кратковременно перейдёт на передачу, при этом зелёный светодиод замигает. Так как сопротивление антенны не определяется автоматически, то реле К9 переключает конденсатор в противоположный конец Г-образного контура каждый раз при переводе тюнера в режим настройки (подачей нуля на вход TSTR). Поэтому может понадобиться повторная настройка тюнера, если с первого раза это ему не удалось сделать. Светодиод VD2 - "К" красного цвета свечения сигнализирует о положении реле К9 и соответственно о положении конденсатора контура. Если включён ручной режим настройки, то при подаче нуля на вход TSTR трансивер также будет переведён на передачу с пониженной мощностью, но тюнер автоматически не будет настроен. Повторная подача нуля на этот вход переведёт трансивер на приём.

Конструктивно тюнер собран в металлическом корпусе разделённым на два отсека. В одном отсеке расположен ВЧ-блок, в другом блок микроконтроллера. Цепи от ВЧ-блока до блока микроконтроллера желательно развязать проходными конденсаторами. На задней панели корпуса расположены коаксиальные разъёмы и разъём подключения к трансиверу, на передней панели разъём COM-порта и два светодиода. Узел КСВ-метра у меня расположен на одной печатной плате с Г-образным контуром, однако крайне желательно выполнить его в виде отдельного экранированного блока. Трансформатор КСВ-метра намотан на ферритовом кольце с внешним диаметром 8 мм и проницаемостью 400 НН и имеет 2х10 витков провода диаметром 0.3 мм. Первичная обмотка выполнена в виде отрезка провода продетого сквозь кольцо. Если вы будете делать КСВ-метр в виде отдельного блока, то первичную обмотку следует выполнить из тонкого 50-омного коаксиального кабеля, у которого посередине часть оплётки удалена и именно сюда следует "посадить" кольцо. Качественные конструкции КСВ-метров можно поискать в Интернете. Катушки L1 - L8 бескаркасные, намотаны проводом диаметром 1.2 мм на оправке диаметром 15 мм. Число витков приведены в таблице 1. Рабочее напряжение конденсаторов С1 - С8 контура должно быть не менее 250В. Можно применить конденсаторы типа КСО. Диоды подключённые параллельно реле могут быть любые кремниевые или германиевые.

Таблица 1
Катушка Кол-во витков
L1 2
L2 3
L3 4
L4 5
L5 11
L6 12
L7 18
L8 28

Если у вас самодельный трансивер или в трансивере отсутствует разъём для подключения антенного тюнера, то данный антенный тюнер следует немного доработать. Доработка сводится к установке дополнительной кнопки переключения тюнера в режим настройки. Кнопка одним контактом подключается к выводу TSTR, а другим к цепи общего провода. Выход TKEY, при этом, следует использовать для перевода трансивера в режим передачи с подачей несущей.

Обмен информацией между тюнером и компьютером производится через COM-порт (или переходник USB-COM) по специально разработанному мной протоколу на скорости 9600 Бод. В режиме автоматической настройки связь с COM-портом прерывается (на время самой настройки). Переключение режимов настройки и ручная настройка тюнера осуществляется специальной программой. Эта программа распространяется мной в виде плагина к аппаратному журналу "Лоцман". Сам журнал можно скачать здесь, плагин для управления данным тюнером и инструкция по установке плагинов

Для настройки тюнера желательно иметь отдельный поверенный (эталонный) КСВ-метр (например, КСВ-метр встроенный в трансивер). Настройка тюнера сводится к балансировке КСВ-метра, установке уровня смещения АЦП подстроечным резистором R9 и установке уровней прямого и отражённого сигнала соответственно подстроечными резисторами R6 и R7. Соедините вход тюнера с трансивером, а его выход с эквивалентом антенны (резистор 50 Ом достаточной мощности). Снизьте мощность вашего трансивера до 10-20 Вт и переведите его на передачу с подачей несущей (например, RTTY или CW). Подключите вольтметр или микроамперметр к контакту SWR2 (Uотр.) ВЧ-блока или блока контроллера и подстроечным конденсатором С25 добейтесь нулевых показаний. Далее настройку удобно производить при помощи программы "Tuning.exe". Эту программу можно скачать здесь, она не требует установки, достаточно запустить её на выполнение. В окне программы следует указать COM-порт компьютера, к которому подключён антенный тюнер. Если связь с тюнером установлена, то вы увидите значения прямой и отражённой волны (в квантах), и уровень КСВ. Подстроечным резистором R9 установите напряжение смещения АЦП в пределах 3.0 - 4.0 В (измеряется на ножке 5 микроконтроллера). Подстроечным резистором R6 установите уровень сигнала прямой волны 80 - 100 квантов. Переведите трансивер на приём. Эквивалент антенны 50 Ом замените, например на 100 - 200 Ом (чтобы повысить уровень КСВ) или, что ещё лучше, на реальную антенну с повышенным КСВ. Вновь переведите трансивер на передачу (при пониженной мощности!). Подстроечным резистором R7 следует добиться показания КСВ в окне программе равному показанию эталонного КСВ-метра. Эту операцию рекомендуется провести на всех КВ -диапазонах. Если разница между показаниями по диапазонам будет различаться (что свидетельствует о некачественном выполнении КСВ-метра тюнера или конструкции ВЧ-блока), то установите среднее значение КСВ по всем диапазонам. На этом настройку можно считать оконченной.

Повсеместное использование транзисторных широкополосных выходных каскадов, предназначенных для работы на 50-омную нагрузку, внесло некоторое разнообразие в эксплуатацию домашнего оборудования. С одной стороны боязнь по неосторожности повредить своего дорогого «любимца» несовершенством собственной же антенны, с другой - поиск и приобретение недешевых антенных изысков. Как же использовать антенный тюнер и добиться максимальной мощности в антенне или обман за свой счет! Что нужно знать, чтобы правильно подключить «antenna tuner» и использовать его должным образом.

Что нужно знать, чтобы правильно соединять трансивер с 50-омным выходом с антенной? Оказывается обмануть трансивер несложно, достаточно лишь соблюсти определенные правила и симметрировать необходимую нагрузку, а антенну вообще оставить в покое. Для этого и придумали промежуточное звено — устройство, получившее в дальнейшем название «антенный тюнер» от «antenna tuner», «tuner» (англ.) по-русски — настройщик.

Таким образом, между трансивером и антенной появился (в прямом смысле) некий «черный ящик». Прямо как у иллюзиониста, причем с тем же назначением — для обмана. Только в данном случае он обманывает не нас с вами, а нашего любимца, и делает вид, что к его выходу подключена 50-омная нагрузка вне зависимости от имеющейся антенной системы.

Пара частых заблуждений:
1. Якобы антенный тююнер настраивает антенну. В действительности антенный тюнер НЕ НАСТРАИВАЕТ не только антенну, но и любую ее часть!
2. Якобы антенный тьюнер улучшает значение КСВ. На самом деле антенный тюнер вообще никак не влияет на КСВ в фидере. Величина КСВ в конкретной линии передачи зависит только от самой линии передачи и подключенной к ней нагрузке.

Говоря техническим языком, антенный тюнер преобразует полное сопротивление антенно-фидерного устройства и приводит его к типовому значению, присущему Вашему приемо-передатчику — 50 Ом или 75 Ом. Или к коаксиальному кабелю, используемому в качестве антенного фидера. Более продвинутые модели антенных тюнеров обеспечивают работу как с несимметричными (коаксиальными), так и с симметричными проводными линиями передачи, или одиночными проводными антеннами.

Антенный тюнер оказывает влияние на величину КСВ исключительно между передатчиком и самим тюнером. В этом-то и состоит эффект иллюзии. Настройкой антенного тюнера (элементы настройки - катушка индуктивности, оснащенная замедляющим верньером или многопозиционным переключателем и один, чаще два переменных конденсатора) КСВ между приемо-передатчиком и тюнером может быть сведен к минимуму.
Сам же тюнер по своим техническим параметрам способен трансформировать выходное сопротивление передатчика в строго определенный интервал сопротивлений. Этот интервал указывается в технических характеристиках для конкретно взятой модели антенного тюнера.

Например, некоторые модели автоматических тюнеров фирмы MFJ способны привести (согласовать) выходное сопротивление передатчика 50 0м к сопротивлению нагрузки в интервале от 6 до 1600 Ом в диапазоне частот 1,8-30 МГц.

Если технические условия по рабочим мощностям передатчика и тюнера не соблюсти, то во-первых, мощностью больше указанной в техническом паспорте, можно вывести из строя достаточно дорогую вещь или, выйдя из интервала сопротивлений нагрузок, получить большие погрешности при согласовании.

При размышлении относительно антенных тюнеров и КСВ важно помнить, что антенный тюнер вообще не оказывает никакого влияния на КСВ между собой и антенной, а только на КСВ между собой и приемо-передатчиком (трансивером). Тюнер — это своего рода корректируемый трансформатор полных сопротивлений между Вашим радио и антенной.

Вся хитрость в том, что когда передатчик «видит» полное сопротивление 50 Ом, то он «думает», что к нему подключена 50-омная антенна. Только тогда он отдаст полную мощность.
Но куда отдаст, в антенну? - Нет, в тюнер. А в нагрузку? - Несколько меньше или значительно меньше. Это зависит от разницы в сопротивлении нагрузок. А куда же девается разница? - А она остается в тюнере, точнее преобразуется в тепло на элементах тюнера. Потеря мощности и есть плата за согласование и, чем оно хуже, тем больше потери.

С одной стороны «обман» облегчает жизнь и защищает передатчик от разброса нагрузок при смене антенн, что само по себе уже немало, с другой стороны — необходимо понимать, что неэффективность линии передачи приводит к значительному снижению выходной мощности.

Выход из ситуации: в каждом конкретном случае нужно прикладывать максимум усилий для согласования своих антенн — только в этом случае можно снизить потери мощности. Конечно, если подводить киловатты, то потеря одной, другой сотни ватт практически не скажется на работе в целом. Но, когда речь идет о небольших подводимых мощностях, тогда даже небольшие потери станут влиять на качество (не путать с качеством излучаемого сигнала) проводимых радиосвязей.

Как подключать и использовать антенный тюнер

Когда уже имеется лучшее понимание, что собой представляет антенный тюнер, попробуем подключить его к радиостанции. Блок-схема, приведенная ниже, иллюстрирует типичный вариант подключения.
Наша цель заставить думать наш приемо-передатчик что он «видит» нужные ему 50 Ом. Полная система состоит из: приемо-передатчика (трансивера); Полосового НЧ фильтра; линейного усилителя мощности; КСВ/Ватт-метра; антенного тюнера; эквивалента нагрузки или самой антенны.

Простая блок-схема подключения:

Слева направо: 1. приемо-передатчик (трансивер), 2. КСВ /Ватт-метр, 3. антенный тюнер и на его выходе приемо-передающая антенна. Проигнорируем линейный усилитель мощности, НЧ-фильтр и эквивалент антенны, т.к. эти узлы могут и не входить в конфигурацию нашей системы.

Собственно говоря, это и все. Высокочастотный сигнал от приемопередатчика последовательно проходит через КСВ /Ватт-метр, показания которого (КСВ близкий к значению 1) будут свидетельствовать о том, что все хорошо и, следующий за ним тьюнер, все-таки «обманул» приемо-передатчик и создал на его выходе нужную нагрузку 50 0м. А мощность, отдаваемая в эту нагрузку максимальна. И далее (после тюнера) сигнал поступает в антенну.

А поскольку к выходу тюнера подключена настоящая антенна, то наша дальнейшая цель научиться настраивать непосредственно антенный тьюнер на конкретную антенну.

Как настроить тюнер

В большинстве промышленных и самодельных моделей антенных тюнеров содержится многопозиционный переключатель индуктивностии и два (чаще всего, реже один) переменных конденсатора. Переключатель индуктивностии маркируется как INDUCTOR. Конденсаторы маркируются как ANTENNA и TRANSMITTER (АНТЕННА и ПЕРЕДАТЧИК). В некоторых тюнерах многопозиционный переключатель индуктивности может быть заменен индуктивностью с плавной регулировкой, известной как катушка индуктивности с роликом (название при этом сохраняется).

Предположим, что мы используем тюнер с переключателем индуктивности. Оба переменных конденсатора ANTENNA и TRANSMITTER установим примерно в среднее положение.
Первоначально начинать работу с любым тюнером (даже с известным) лучше всего в режиме приема, если он подключен (скоммутирован) ко входу приемника. Если да, то вращая переключатель индуктивности и переменные конденсаторы, нужно добиться максимальной громкости какой-либо радиостанции или просто эфирного шума на нужном диапазоне. Эта простая процедура поможет провести более точную настройку тюнера в процессе передачи.

Для настройки в режиме передачи необходимо снизить мощность передатчика да минимально возможной величины (единиц ватт), чтобы ее хватало для полных показаний КСВ-метра (чувствительность разных приборов может быть неоднозначна). Также нужно помнить, что при большой подводимой мощности на элементах тюнера может выделяться большое количество тепла. Что может не самым лучшим способом отразиться на его работоспособности. Поэтому в случае самостоятельной проработки очень важно рассчитывать электрическую прочность элементов тюнера с учетом подводимых мощностей.

Настройка проводится в режиме «несущей». По показанию КСВ-метра необходимо добиться минимальных показаний прибора, а Ватт-метр, наоборот, должен показать наибольшую выходную мощность. Разумеется процедура настройки может занять некоторое время, особенно, при первоначальном знакомстве с работой тюнера. Приготовьтесь к тому, что придется по нескольку раз повторять настройку, т.е подбирать индуктивность и емкости обоих конденсаторов, выбирая наилучшее по показаниям прибора.

Величина индуктивности или позиция переключателя зависит от рабочей частоты (диапазона) и, более того, с большой уверенностью можно констатировать, что она незначительно зависит от конкретной антенны. Поэтому в инструкциях по применению промышленных тюнеров строго указаны позиции переключателя индуктивности в зависимости от рабочего диапазона. В самодельных конструкциях эти настройки проще всего определить, как указывалось выше, в режиме приема и они мало будут от реальной настройки в режиме передачи. Кстати, это утверждение имеет место и при работе с промышленными, хорошо проградуированными моделями.

В целом технология настройки не вызывает осложнений. Выделив индуктивностью соответствующий участок диапазона, дальнейшая часть работы сводится к настройке конденсаторов. Варьируя конденсаторами ANTENNA и TRANSMITTER, по показаниям встроенного в тюнер прибора (в промышленных моделях), определяется наилучшее значение КСВ.

Следует знать, что минимум КСВ (1:1) соответствует резонансной частоте настройки. Если же отстроиться в ту или иную сторону от резонансной частоты, величина КСВ начинает возрастать. Поэтому при значительных расстройках (100 кГц и более) желательно повторять перестройку тюнера.

По значениям КСВ можно определить полосу пропускания антенной системы. Но лучше это делать с отключенным тюнером на небольшой мощности передатчика. Отклоняясь вверх и вниз от резонансной частоты, нужно определить граничные частоты при КСВ=2 (иногда говорят как 2:1).

Разница в показаниях по частоте и будет полосой пропускания антенной системы по КСВ=2. Считается, что полоса пропускания по КСВ=2 является безопасным рабочим интервалом. За этой полосой величина КСВ начинает быстро возрастать и переходит из безопасной зоны (для вашего широкополосного передатчика) в опасную.

При превышениях КСВ>3 может сработать защита выходного каскада (хорошо, если он оснащен таковой) и тогда он сбросит выходную мощность до безопасной величины (если успеет). Если защиты нет, то … прощай транзисторы! Не хочется об этом даже и думать.

На этом, пожалуй, можно остановиться. В завершении лишь добавлю, что промышленность выпускает довольно много разнообразных моделей антенных тюнеров. Ручных, где вся процедура настройки, подобная описанной выше, проводится самим оператором, и автоматических, где настройка значительно упрощена и сводится буквально к нажатию одной кнопки.

Промышленные антенные тюнеры для радиолюбительских условий и применений рассчитаны на конкретную величину подводимых мощностей в интервале от 150 до 3000 Вт. Они оснащаются дополнительными возможностями, например, селекторами антенн.

В большинстве случаев предоставляется возможность подключения двух несимметричных (коаксиальных) антенн, одной симметричной линии и встроенного 50-омного эквивалента нагрузки «Dummy Load». В них обязательно установлен измерительный прибор КСВ/ Ватт-метр.

Могут быть и некоторые отличия, в зависимости от фирмы изготовителя и стоимости. Все возможности конкретной модели содержатся в техническом паспорте или инструкции по применению.
Сами же радиолюбители разработали много самодельных устройств для согласования своих антенн, но принцип работы остается «незыблемым, как скала». В его основу положен трансформатор полных сопротивлений.

Типичный антенный тюнер представляет собой два переменных конденсатора и переменную катушку индуктивности. Звучит как что-то, что не сложно сделать самому. Давайте выясним, так ли это, и что в итоге получится по деньгам. Чтобы описанные далее шаги мог повторить любой желающий, было решено использовать исключительно компоненты, которые свободно и большом количестве продаются онлайн.

Вот эти компоненты и где они были куплены:

  • Переменные конденсаторы 22-360 пФ на 1 кВт — 2 шт, 74.40$;
  • Эмалированная проволока диаметром 1.5 мм — 1 шт, 7.65$;
  • Галетный переключатель на 12 позиций — 1 шт, 5.2$
  • Ручка для галетного переключателя — 1 шт, 0.85$
  • Разъемы SO-239 на панель — 2 шт, 2.76$
  • Коннектор для подключения двух проводов — 1 шт, 1$;
  • Металлический корпус 165 x 127 x 75 мм — 1 шт, 12.25$;

Цена конденсаторов включает доставку. Приехали они очень быстро, где-то за неделю или около того. Ко всему перечисленному стоит добавить немного нейлоновых стяжек, болтов, гаек и стоек M3, а также парочку коротких проводов. Они эффективно ничего не стоят.

Когда на руках есть все компоненты, задача — соединить их по уже знакомой нам T-образной схеме, только вместо антенны будут разъемы для ее подключения:

Вот как выглядит получившийся у меня тюнер, вид со снятой крышкой:

Должен признать, что переплетающиеся отрезки проволоки между галетным переключателем и катушкой выглядят не очень элегантно. Можно было бы достичь более удачного расположения компонентов, используя широкую сторону корпуса в качестве лицевой. Но мне что-то не захотелось сверлить отверстие для галетника свозь толстую колонну на этой стороне (см фото), и в итоге компоненты я разместил, как разместил.

Катушка была намотана на каркасе диаметром 45 мм и длиной 60 мм. У меня получилось 29 не очень ровных витков. Измеренная индуктивность катушки составила 25 мкГн. Каркас катушки был напечатан на 3D-принтере пластиком PLA. Также была напечатана небольшая «скамеечка», которая выполняет две функции. Во-первых, она позволяет закрепить катушку без использования клея и сверления отверстий в дне корпуса. Во-вторых, с ее помощью конденсаторы дополнительно придавливаются ко дну корпуса. Они отлично держатся и без «скамеечки», но мне что-то захотелось перестраховаться. Исходники обеих моделей для OpenSCAD вместе с файлами STL вы найдете в этом архиве .

Если у вас нет 3D-принтера или знакомого с 3D-принтером, это не страшно. Точные размеры катушки и ее индуктивность не очень важны. Вы можете намотать проволоку на кусок пластиковой бутылки, толстой трубы ПВХ или чего-то такого. Толщина и длина каркаса могут спокойно составлять ±10мм от тех, что использовал я. Число витков также не критично. В антенных тюнерах используется индуктивность где-то от 14 мкГн (в MFJ-971, согласно показаниям моего LRC-метра) до 37 мкГн (в MFJ-949E, согласно информации из сети). Вы наверняка попадете в эти границы. «Скамеечка», как видно из описания ее функций, не является обязательным элементом тюнера. Катушку можно закрепить в корпусе любым удобным вам способом.

Тюнер был протестирован на той же антенне «длинный провод» , на которой я тестировал MFJ-971. В диапазонах 15, 17, 20, 40 и 80 метров все настраивается превосходно. В диапазонах 10, 12 и 30 метров КСВ не желает опускаться ниже 3. Это можно объяснить тем фактом, что при том же числе отводов я использовал большую индуктивность, чем у MFJ-971. Соответственно, в моем тюнере индуктивность подбирается с бо льшим шагом. То есть, для данных диапазонов не удается точно подобрать необходимую индуктивность. Зато оказалось, что в отличие от MFJ-971, мой тюнер способен настроить 23 метра провода на диапазон 160 метров с КСВ 2.8.

При желании можно поэкспериментировать с разными индуктивностями и положением отводов. Или заменить галетный переключатель на аналогичный, но имеющий 24 положения (есть на eBay). Однако я решил не инвестировать время во все это. Во-первых, на 10 и 12 метрах сейчас все равно нет прохождения, а 30 метров мне не так уж и сильно нужны. Во-вторых, можно предусмотреть несколько внешних трансформаторов и использовать тот или иной в зависимости от ситуации. Например, в MFJ-971 есть встроенный балун 1:4. Думаю, моему тюнеру такой тоже не помешает. Но это уже тема для другого поста. Наконец, в-третьих, никто не отменял возможность подкорректировать размеры антенны под конкретный тюнер.

Для проведения тестовых радиосвязей были выбраны диапазоны 20, 40 и 80 метров, как наиболее популярные. Передача велась в режимах SSB и FT8 с мощностью 100 Вт и 40 Вт соответственно. Корреспонденты давали хорошие рапорты, вполне обычные для данной антенны.

По деньгам вышло 104.36$ плюс пара свободных вечеров. Официальная цена MFJ-971 составляет 139.95$, но в российских интернет-магазинах вы найдете его где-то за 163$. Таким образом, проект вышел экономически выгодным. При этом 70% стоимости составили переменные конденсаторы. Их можно найти дешевле на доске объявлений qrz.ru , извлечь из старой радиотехники или даже изготовить самостоятельно .

Как всегда, если после прочтения поста у вас остались какие-то вопросы, или же вам есть чем его дополнить, не стесняйтесь оставлять комментарии.