BCC stack match, neboli slučovač antén na KV



Podobné dokumenty
Čtyřnásobný přepínač RX antén pro 144 a 432MHz

BCC preselektor s externím vstupem pro poslechovou anténu

Univerzální STACK MATCH neboli dělič výkonu pro KV bez kompromisů

Výkonový tranzistorový zesilovač pro 1,8 50 MHz

Odolné LNA pro 144 a 432MHz

Stack Match neboli dělič výkonu pro 144 MHz

OK1GTH - ukázka oboru mé činnosti kavalir.t@seznam.cz

Odolný LNA pro 1296 MHz s E-PHEMT prvkem

Zdroj předpětí pro tetrodu (Tetrode board by OK1GTH) Ing.Tomáš Kavalír, OK1GTH,

Umělé zátěže 250, 800 a 3000 W

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

DISTA. Technická dokumentace. Pokyny pro obsluhu a údržbu. Verze 2.5

KV pásmové filtry pro m

Odrušení plošných spoj Vlastnosti plošných spoj Odpor Kapacitu Induk nost mikropáskového vedení Vlivem vzájemné induk nosti a kapacity eslechy

PSK1-20. Antény. Elementární dipól. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka Druhy antén a jejich vlastnosti

varikapy na vstupu a v oscilátoru (nebo s ladicím kondenzátorem) se dá citlivost nenároèných aplikacích zpravidla nevadí.

Schema zapojení OK1DAM, odpůrek 22 Ω u Jacku 3,5 mm umožňuje bezpečné zastrčení do repro i sluchátkového konektoru TCVRu:

6-portový anténní přepínač do 100 MHz

9 Impedanční přizpůsobení

Zdroj předpětí (triode board OK1GTH) Ing. Tomáš Kavalír, OK1GTH

Převodník sériového rozhraní SLC-67/73/74

s XR2206 ale navíc je zapojení vybaveno regulací výstupní amplitudy. vlivu případ- ného nevhodného napájení na funkci generátoru.

QRP zesilovač pro 1,8 50 MHz

1.1 Úvod do problematiky správné volby, montáže a užívání antén a anténních systémů

ZG-211 ZG-611 ZG-431 HLAVNÍ STANICE SÉRIE 905 ZG-211/611/431. Kanálové zesilovače pro STA/TKR 1. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE:

Pásmové filtry pro 144 a 432 MHz Tomáš Kavalír, OK1GTH

Elektronický analogový otáčkoměr V2.0

Zkouškové otázky z A7B31ELI

URMET DOMUS DIGITÁLNÍ SYSTÉM 1072 DIGITÁLNÍ SYSTÉM 1072 OBECNÁ ČÁST

Osciloskopické sondy.

Elektromagnetická vlna a její využití v telekomunikacích

VHF/UHF Televizní modurátor

Magnetic Loop Antenna - Multiband

stavební návod: SKUPINOVÝ ADAPTIBILNÍ IR SPÍNAČ SÍŤOVÉHO NAPÁJENÍ

Anténní přepínač 6-portovýpro DC 150MHz bez kompromisů

3.4 Ověření Thomsonova vztahu sériový obvod RLC

Mini příručka pro WiFi bezdrátové sítě Jan Maštalíř - Informační technologie, Chuchelna 304, Semily

Technické podmínky měřící ústředny DISTA

NGTA602/NGTA704. Automobilový zesilovač

Vážná závada č. 1: Vážná závada č. 2: Vážná závada č. 3: Vážná závada č. 4: Vážná závada č. 5:

Popis zapojení a návod k osazení desky plošných spojů STN-A varianta Tower

Realizace dolní propusti pro 144MHz. Ing. Tomáš Kavalír, OK1GTH

LED LINIOVÉ OSVĚTLENÍ = NOVÝ VÍTR DO VAŠEHO DOMOVA

LOGIC. Stavebnice PROMOS Line 2. Technický manuál

Jednoduchý ozařovač typu Ring Feed pro 1296 MHz

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI A POSUVU

JDM 80IR modul sampleru

Impulsní LC oscilátor

Ovladač příslušenství - XbusTCO

Kroužek elektroniky

červená LED 1 10k LED 2

Rádiové spojení IZS v tunelech, podzemních garážích a obdobných prostorech

Elektronický analogový otáčkoměr V2.0 STAVEBNICE

Elektronická stavebnice: Deska s jednočipovým počítačem


TEPL2344 Technická dokumentace PŘEVODNÍK TEPLOTY. typ TEPL2344 s rozhraním RS232.

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny

Nezávislý zdroj napětí

Sluchátkový přijímač. Vysílací základna

SB8485. Převodník USB na 8x RS485/RS září 2010 w w w. p a p o u c h. c o m

Převodník USB na RS232. Milan Horkel

Generátor funkcí DDS 3.0

Destrukce regulátoru v důsledku brzdění motorem

zařízení 3. přednáška Fakulta elektrotechniky a informatiky prof.ing. Petr Chlebiš, CSc.

NÁVOD K OBSLUZE DUAL SWITCH MIXER DSM ESC

STŘEDOŠKOLSKÁ TECHNIKA 2013

Miniaturní převodník RS-232 na proudovou smyčku ELO E00X. Uživatelský manuál

Projekt Pospolu. Aktivní a pasivní propojovací prvky

Generátor pulsů GP1v2. Stavební návod.

Rádio NIVEA II Petr Fišer, OK1XGL,

Příloha č. 1. Software pro prototyp mikroprocesorově řízeného ohřevu aktivních vložek využívající moderních polovodičových prvků

Voltův článek, ampérmetr, voltmetr, ohmmetr

Školní deska s FPGA XILINX Spartan 3AN. Milan Horkel

[ db ; - ] Obrázek č. 1: FPCH obecného zesilovače

Antény, hromosvody, přepěťové ochrany. a EN ČSN v praxi.

Pokyny pro instalaci a provoz

SSPA 23cm 460W. HPAG modul na originálním chladiči

Rozšiřující modul s protokolem MODBUS

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/

TO-559. Transmodulátor COFDM/PAL pro skupinový příjem. HLAVNÍ STANICE SÉRIE 905/912 TO BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

OK1XGL /34 Verze Závodní modul CONTEST INTERFACE

In Circuit Debugger pro procesory PIC. Milan Horkel

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K SUBMODULU. MR-0155 a MR vydání 3. - listopad 2005

ZDROJE MĚŘÍCÍHO SIGNÁLU MĚŘÍCÍ GENERÁTORY

Stopař pro začátečníky

MĚŘICÍŘETĚZEC A ELEKTROMAGNETICKÉ RUŠENÍ

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

Detektor plynu. Srdcem zapojení je senzor plynu od firmy Figaro, která má v této oblasti dlouhou tradici.

CL232. Převodník RS232 na proudovou smyčku. S galvanickým oddělením, vysokou komunikační rychlostí a se zvýšenou odolností proti rušení

USB komunikaèní modul RS-232, RS-422/485

Zemní ochrana rotoru generátoru ve spojení proudové injektážní jednotky PIZ 50V a ochrany REJ 521

sf_2014.notebook March 31,

Použitím elektrické energie pro pohon kol vozidel vzniká druh dopravy nazvaný elektrická vozba.

Uživatelská příručka

Hlasový modul HLM-472 Dávač

PC-525. Programovatelný kanálový procesor SÉRIE 905 KANÁLOVÉ PROCESORY 1. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Signal Mont s.r.o Hradec Králové T71981 List č.: 1 Počet l.: 9. TECHNICKÝ POPIS ELEKTRONICKÉHO ZDROJE BZS 1 - č.v /R96 T 71981

ATICS-2-ISO ATICS-2-80A-ISO

RADIOVÝ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM WM868 WACO

Transkript:

BCC stack match, neboli slučovač antén na KV Ing. Tomáš Kavalír, OK1GTH kavalir.t@seznam.cz, http://ok1gth.nagano.cz BCC stack match [1], neboli po česku slučovač antén pro KV byl vyvinut ve známém Bavarian Contest Clubu. Zde publikovaná verze principiálně z tohoto projektu vychází a byla upravena pro potřeby používání v našem školním radioklubu OK1OUE/OK7O v Plzni. Zařízení je poměrně jednoduché a jeho přínos především pro závody je nesporný. K čemu toto zařízení vlastně je, bude vysvětleno v dalších řádcích. Jak bylo napsáno výše, jedná se v podstatě o slučovač antén, který známe především z vyšších radioamatérských pásem. Vhodnější český název, který by lépe vystihoval funkci tohoto zařízení asi neexistuje. Co to tedy vlastně ten stack match je a k čemu je to dobré? Hlavním úkolem tohoto zařízení je rozdělit signál z jednoho zdroje signálu (například z jedné radiostanice) do dvou (případně i více) nezávislých cest. Proč to nejde udělat rovnou jednoduše paralelním spojením těchto dvou větví? Protože by vysílač v tu chvíli pracoval do impedance, která je dána paralelním spojením těchto větví, která jistě bude odlišná od běžně používaných 50Ω. Samozřejmě existuje jednodušší varianta, kdy za využití znalosti transformace impedance použitím úseků λ/4 (případně ¾ λ a jejich násobků), kdy toto řešení hojně používáme právě na vyšších radioamatérských pásmech od VKV výše v podobě spliterů a slučovačů antén, viz. například zde [2]. Nevýhodou tohoto řešení je bohužel kmitočtová závislost a tím nelze jeden dělič postavit širokopásmově, aby nám pokryl celý rozsah KV od 160 do 10m. Řešení nabízí tento publikovaný slučovač, který pro transformaci impedance používá širokopásmový transformátor s převodním poměrem 1:2,25 v uvedeném kmitočtovém pásmu. Jaké je tedy využití tohoto zařízení? Především umožňuje z jedné radiostanice napájet širokopásmově dva (po úpravě eventuálně i tři) paralelně pracující výkonové zesilovače, kdy každý z těchto zesilovačů napájí jeden anténní systém. Popisované zařízení tak může být i určitou obdobou tzv. multibeamingu, neboli paralelního vysílání do více směrů často dnes využívaného na VKV a UKV pásmech. Další možností využití je v případě stohování antén nad sebe pro získání ziskovější anténní soustavy, kdy obdobně umožňuje vysílat zároveň do obou antén. Zde publikované zařízení jsem s úspěchem využil ve velkých závodech typu CQWW, kdy jsem z jedné radiostanice 100W napájel dva koncové stupně osazené GU74b a 3xRE025, kdy každý potřebuje pro vybuzení cca 50W. Výkon z těchto zesilovačů jsem v případě 20m pásma posílal do dvou YAGI, kdy jedna byla směrována na Severní Ameriku a druhá případně na východ. Při zlepšení podmínek v podvečer jsem obě antény otočil směrem na NA. Přes den, kdy byly vhodnější podmínky pro blízká spojení po Evropě, jsem navíc používal anténu s vysokým vyzařovacím úhlem (například Inv.V s reflektorem), kterou jsem nahradil jednu z yagin. Velikou výhodou je, že zařízení při TX vysílá do obou výstupů zároveň, ale při RX umožňuje poslouchat na jednu, druhou, nebo třetí jen poslechovou anténu, případně na všechny antény najednou. Vše se ovládá z předního panelu otočným přepínačem. Přínos v závodě byl nesporný a bylo zážitkem na jeden systém dělat stanice z NA a zároveň po přepnutí anténního systému paralelně dělat stanice z JA. Popis zařízení: Přední panel je osazen otočným přepínačem se 4 polohami, který umožňuje volbu antény, na kterou chceme poslouchat. Je možný poslech na anténu A, B, a C, kdy C je vstup pouze poslechové antény (například beverage), do které se nevysílá. Poslední poloha umožňuje poslech na všechny antény najednou. Dále jsou zde indikační LED diody, kdy horní zelené

diody indikují aktuální připojenou anténu při RX a spodní dvě LED diody červené barvy ukazují, do kterých antén se právě vysílá. Na předním panelu najdeme ještě kolébkový vypínač s indikační LED diodou, který nám ukazuje, jestli je zařízení zapnuto. Na zadním panelu najdeme napájecí konektor, konektor pro propojení radiostanice (PTT) a dva konektory pro ovládání koncových stupňů. Dále zde najdeme konektory UHF (PL), kdy první je určený pro RX/TX z radiostanice a tři další pro připojení antén. Širokopásmový transformátor: Klíčovou součástkou tohoto zařízení je právě širokopásmový transformátor. Jeho úkolem je transformovat impedanci z 50Ω na 25Ω, vzniklých paralelním spojením v celém rozsahu od 1,8 do 30MHz. V originálním návodu bylo použito feritové jádro Amidon FT240-61, které se dnes obtížně shání. Navíc zde bylo použito blíže nespecifikované prokládání pomocným vinutím pravděpodobně pro zvýšení mezizávitové kapacity pro kompenzaci rozptylové indukčnosti. Po několika experimentech jsem použil železoprachové jádro Amidon T200-2 (červený) o průměru 50,8mm. Toto jádro je možné objednat například zde [3]. Bylo použito trifilární ( tři kroucené vodiče) vinutí osmi závitů izolovaným měděným lankem o průřezu 0,5mm 2. Zapojení transformátoru je na obrázku 1. Po několika experimentech s počtem závitů a způsobem provedení se mi stále nedařilo zajistit odpovídající širokopásmovost a především slušný útlum odrazu na vstupu transformátoru, kdy výstup byl zatížen odporovou 25Ω bezindukční zátěží. Problém je především s rozptylovou indukčností, která je u toroidního provedení nezanedbatelná. Problém vyřešila kompenzace této indukčnosti na výstupu za pomoci pevného diskového keramického kondenzátoru o kapacitě 220pF. Tím došlo k výraznému rozšíření a dobrému přenosu pro celý rozsah KV. Na obrázku 2. vidíme naměřený průběh PSV v pásmu 1 40MHz bez a s kompenzací (měřeno na vstupu, kdy výstup byl zatížen na obou portech 50Ω). Je vidět, že transformátor bez problémů pracuje v celém pásmu s PSV pod 1,5 a na 1,8MHz kompromisně. Celý transformátor byl umístěn na nevodivou destičku z odleptaného materiálu FR4, která je ve skřínce připevněna pomocí čtyř distančních sloupků délky 20mm. Samotné vinutí je fixováno pomocí stahovacích plastových pásků. Při vinutí musíme samozřejmě dodržet začátky a konce vinutí. Jádro samotné je dostatečně dimenzováno pro přenos výkonu několika stovek W, ale vzhledem k relátkům použitých pro přepínání antén je tento stack match vhodný pro výkon do cca 200W. Po zhotovení transformátoru je vhodné výstup zatížit bezindukční zátěží 25 Ω a ověřit širokopásmovost a dobré impedanční přizpůsobení například pomocí anténního analyzátoru, případně pomocí radiostanice přepnuté na minimální výkon a vhodného PSV metru. Konstrukční provedení a zapojení: Pro konstrukci stack matche byla použita univerzální plechová krabička U-AH315, kterou je možné zakoupit například zde [4]. Výhodou těchto krabiček je relativně slušné mechanické provedení a nástřik kvalitní vypalovací barvou. Při realizaci je důležité dodržovat zásady konstrukcí vysokofrekvenční techniky. Také se mi osvědčilo použít měděný pásek, kterým propojíme všechny konektory a zavedeme ho i do blízkosti impedančního transformátoru a kompenzačního kondenzátoru. Na tento pásek vše přizemníme. Jednotlivé konektory propojujeme koaxiálním kablíkem. Celkové schéma zapojení stack matche včetně ovládání najdeme na obrázku 3. Zapojení je triviální a nepotřebuje velkého komentáře. Ovládání režimu TX je klasické proti zemi tranzistorem T1, které je kompatibilní s většinou radiostanic. Relátka jsou použita od firmy Omron typ G5LE, které pro dané použití vyhovují. Na desce plošného spoje nezapomeneme osadit všechny propojky. Konektory pro připojení

koaxiálního kabelu nejsou použity a koaxiální kabel je rovnou přiletován na spodní část plošného spoje. Materiál desky plošného spoje je klasický FR4. Jako přepínač je použit běžný 4-polohový (dvojitý) s pájecími vývody, který je běžně k dostání a má poměrně slušnou životnost. Ve schématu je černou barvou označeno vše, co je umístěno na plošném spoji a šedou barvou zbytek, který je umístěn mimo plošný spoj. Plošný spoj v měřítku 1:1 a osazovací plán stack matche najdeme na obrázku 4 a 5. Provedení předního a zadního panelu s rozmístěním prvků je patrné z obrázku 6. Celkové naměřené ztráty stack matche jsou maximálně 0,5dB na horním pásmu 28MHz. Všem, kdo se pustí do stavby tohoto zařízení přeji hodně úspěchů a radost z dobře odvedené práce. 73! de OK1GTH. Seznam odkazů: [1] http://www.bavarian-contest-club.de/projects/stackmatch.pdf [2] http://www.mydarc.de/dk7zb/stacking/stacking.htm [3] http://www.ges.cz/ [4] http://www.gme.cz/cz/ Obr.1 Zapojení širokopásmového transformátoru.

Obr.2 Naměřený průběh PSV v pásmu 1 40MHz s kompenzací a bez kompenzace.

Obr.3 Celkové schéma stack matche.

Obr.4 Jednostranná deska plošného spoje. Obr.5 Osazovací plán plošného spoje.

Obr.6 Rozmístění jednotlivých prvků na předním a zadním panelu.