.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!
Showing posts with label ιδιοκατασκευή. Show all posts
Showing posts with label ιδιοκατασκευή. Show all posts

Wednesday, 26 October 2016

Solder smoke extractor with activated Carbon filter

A far more simplified, minimalist actually, construction of the solder fume extractor.
All I used was a 120mm  Dust Filter Cover Grill I bought from e-bay (eBay item number:201632874241) and one piece of Activated Carbon Foam Filter I bought from e-bay also. (eBay item number:191853623935)
The fan was found in my junk-room!
Very simple, very neat and you have yourself a useful apparatus to suck the dangerous soldering fumes away!
The original idea can be found here


Με μία σίτα, ένα φίλτρο ενεργού άνθρακα κι ένα ανεμιστήρα φτιάξτε εναν επιτραπέζιο αποροφητήρα του καπνού της κόλλησης. Μολονότι λίγο-πολύ "μεγαλώσαμε" με αυτόν τον καπνό και την μυρωδιά του, έχει αποδειχθεί να είναι επικίνδυνος και καλό θα ήταν να τον αποφεύγουμε. Το κόστος δεν είναι ούτε 5 Ευρώ.

Friday, 30 September 2016

KR80 QRP Tx finished (almost!)


I was waiting for a 14Megs Xtal to finish the project or at least to make it start working and then make the necessary improvements.
First thing first, it needs more capacitance at the outpout/ATU circuit. The excellent variable capacitor I am using has a top capacitance of 95pF. I have to solder another one in parallel and take it from there! I'll keep you posted!


Καθυστέρησα λίγο γιατί περίμενα να μου στείλουν μερικά κρύσταλλα από την Αγγλία. Θα μου πείτε γιατί δεν τα αγόραζες από εδώ? Να σας απαντήσω ότι αυτοί που πουλάνε συρματόσκοινο για αγωγό RF, ήθελαν να βγάλουν κέρδος κι από την κούριερ. Έτσι για να ξέρουμε τι λέμε επί της αρχής.
Από εκεί στα δικά μας τα κατασκευαστικά, ταλαντώνει, κατεβαίνει μέχρι το 14.001MHz αλλά, μου λείπει χωρητικότητα από το ATU. Ο ωραίος μεταβλητός τον οποίο βλέπετε στην φωτό, έχει φύλο PTFE μεταξύ των βανών και αντέχει πολλή παραπάνω ισχύ από αυτή που μπορεί να δώσει ακόμα κι ένα υπεροδηγούμενο BD139 Ατυχώς είναι μόνο 95pF κι έτσι θα πρέπει να παραλληλίσω ακόμα έναν κι ίσως κι έναν τρίτο. Ασύμφορο κι αντισυμβατικά αλλά πολύ κομψό!
Θα έχουμε και συνέχεια με δοκιμές!
 

Wednesday, 21 September 2016

Oscilloscope 10:1 probe!


More than 10 years ago I bought a Heathkit oscilloscope Mod. IO-102 and other than the first switch ON, I haven't use it since.
It was a chance to use my electronic variac to give it a slow start and reform its capacitors in situ.
Everything went well and now I have a fine sample of a legendary brand in electronics working next to me!
Thing is, that I never had any probe for this oscilloscope so I had to make one.
Couldn't be easier! A pen empty plastic body, 2 resistors one 5M1 and the other 1M29, a couple of meters RG 174 and an appropriate BNC connector.
See for yourselves at the photo the schematic and the connections.
The ratio is 10:1, and it is calculated using the formula
1/(1/1.29 + 1/1) =0.5633...
(5.1 + 0.5633...) / 0.5633... = 10.05379 ratio
(there is a mistake reading the schematic. Shunt resistor is 1.29Mohm not 1.25Mohm.
You can buy a generic probe up to 100MHz from China for less than a fiver, but you don't have the pleasure to have a homebrew oscilloscope probe and the pleasant pass of time!
cheers all!
source of the idea



Πριν πολλά-πολλά χρόνια αγόρασα στην Αγγλία έναν Heathkit IO-102 παλμογράφο. Χωρίς διάθεση να τον πουλήσω, του άλλαξα τον αέρα του σε μερικά πανηγύρια και στο τέλος βρήκε τον χώρο του στην αποθήκη μου. Ποτέ δεν είχα ένα πρόμπ γι αυτόν κι έτσι χωρίς κανένα ιδιαίτερο λόγο βρήκα ένα σχέδιο στο διαδίκτυο σήμερα το απόγευμα και καταπιάστηκα να το φτιάξω! Ψάχνοντας κι ανακατεύοντας βρήκα το RG 174 και τον ειδικό BNC κοννέκτορα που χρειαζόμουν και σε πολύ λίγο χρόνο κι ακόμα λιγότερες κολλήσεις ήταν έτοιμο!
Δείτε στις φωτογραφίες το διάγραμμα και το γενικό τρόπο τοποθέτησης των υλικών.
Δείτε από πάνω τον τύπο υπολογισμού της σχέσης του προμπ. Εδώ στο συγκεκριμένο είναι 10:1.
Καλή επιτυχία αν ασχοληθείτε να το φτιάξετε!
(κι αν δεν σας κάνει κόπο στείλτε μια φωτό της κατασκευής!)
πηγή της ιδέας

Tuesday, 31 May 2016

Home-brewing Mixer IC's. CA3028A


In the quest of the ultimate home-brew project I follow the idea and the schematic of fellow K.P.S. Kang to made myself an equivalent of a factory made Mixer IC!
I should have used 1/8W resistors other than the 1/4W I used in an effort to keep the foot print to a minimum. Never the less, there are no short circuits and the proof of working is to build a radio around it!
Thank you very much OM for the excellent idea!


Δεν υπάρχει έλλειψη σε Ολοκληρωμένα, ακόμα, αλλά καλό είναι, των φρονίμων τα παιδιά να είναι προετοιμασμένα! Βασισμένος στην ιδέα και το σχέδιο του K.P.S. Kang έφτιαξα την αντιστοιχία του CA3028A με διακριτά εξαρτήματα.
Το πόσο καλά δουλεύει θα το ανακαλύψω σύντομα όταν θα το εντάξω στον υπό κατασκευή QRP π/δ!

Sunday, 12 October 2014

Diode Matching Unit (one more time!)



On Fri, Jan 24, 2014 at 2:01 PM,  wrote:

On the Bitx forum in the files section is an example of a Diode Matching
unit. It uses a 50ua center 0 meter. I had poor performance from my
mixer in the bitx and when I installed matched diodes the difference was
like night and day. I will try and find the schematic and pictures and
post it on the HF Wiki. Jerry K5LRU

He did it at 
http://www.hfsignals.org/index.php/Diode_Matching_Unit

(I bought 500 1N4148 diodes. I found I could match them so close the meter wouldn't move at all. A bad match is anything more than about 2 or 3 ua. I bought a matched set for comparison and they were about 3ua apart. It didn't take long to find almost perfect matches and it was well worth it in the mixers performance. I used a ziff socket for holding the diodes because it was easy to clamp them into it. Jerry K5LRU)

Thank you very much Jerry!
I do appreciate OM!


Σ' ένα κατασκευαστικό forum στο οποίο συμμετέχω, ο Jerry K5LRU θυμήθηκε την παρουσίαση του DMU την οποία σας έχω παρουσιάσει εδώ και μου έχει κάνει την τιμή το G-QRP Club να την συμπεριλάβει στην ύλη του περιοδικού του.
Ο Jerry με την σειρά του, μου έκανε την τιμή να το αναδείξει και στο forum του minima. Τον ευχαριστώ πολύ γι' αυτό!

Friday, 21 December 2012

Ultimate, SPC and Tee tuners



...και ολίγον από APERITON!

Αρκετή συζήτηση αλλά και διαφωνίες έχουν υπάρξει επειδή χρησιμοποιώ το κύκλωμα SPC(Series Parallel Capacitance) του Doug DeMaw W1FB και όχι κάποιο άλλο στο ΑΠΕΡΙΤΟ συντονιστικό μου.
Ο λόγος είναι απλός και μοναδικός.
Είναι σχεδιασμός του Doug!
Ένας είναι ο ΕΡΜΗΣ και προφήτης αυτού ο Νταγκ!
Ερμής ακμπάρ!

Ποιά είναι όμως αυτά τα συντονιστικά, με τι μοιάζουν και πως δουλεύουν.
Εν αρχή ην το Tee transmatch.
Σχηματίζει το γράμμα ταυ ή Τ γιαυτό και η ονομασία του.
Είναι το βασικό συντονιστικό με δύο μεταβλητούς πυκνωτές σε σειρά κι ένα πηνίο, με λήψεις ή μεταβλητό, από τον κοινό κόμβο των μεταβλητών προς την γη.
Θεωρείται υψιπερατό συντονιστικό και δεν εξασθενεί αρκετά τις αρμονικές του ταλαντωτή.
Αυτό ήταν μειονέκτημα την εποχή την οποία τα μηχανήματα χρησιμοποιούσαν ταλαντωτές στην βασική συχνότητα λειτουργίας και ήταν πλούσια σε αρμονικές της θεμελιώδους συχνότητος.
Σήμερα με το PLL και το DSS, με τα Band Pass και Low Pass φίλτρα μπορούμε να πούμε ότι ακόμα κι αν υπάρχουν είναι κατά 50 ή 60db χαμηλότερες από την θεμελιώδη.
(για να σας δώσω μιά ιδέα για τα db και τα μεγέθη, τα -50db είναι ένας λόγος πολλαπλασιασμού ή διαίρεσης επί ή διά 100.000. Τα 60db είναι λόγος 1.000.000 αντίστοιχα. Στην περίπτωση λοιπόν κατά την οποία η πρώτη αρμονική μας είναι το μισό της ισχύος εξόδου ήτοι 50W(!), η εξασθένηση κατά 50db σημαίνει ότι η ισχύς εκπομπής της μετά τα low pass φίλτρα του μηχανήματος θα είναι 0.0005W. Σε απλά Ελληνικά, μισό δέκατο του χιλιοστού του Βάτ!!! Προσέξτε όμως. Αυτό το απειροελάχιστο σκουπιδάκι ισχύος, είναι ικανός ο 40db ενισχυτής τηλεόρασης του γείτονα, να το πολλαπλασιάσει επί 10.000 και αν όχι να του παρεμβάλει σαν συγκεκριμένη συχνότητα τον τοπικό ταλαντωτή της τηλεόρασης αλλά, σαν RF γενικότερα να του ευαισθητοποιήσει το κύκλωμα εισόδου το αλλιώς ονομαζόμενο και “μπούκωμα”!)
Υπάρχει μία ιδιαιτερότητα στον συντονισμό ενός Tee transmach κι αυτός είναι το ότι οι πυκνωτές θα πρέπει πάντα να έχουν την μέγιστη χωρητικότητα για τις λιγότερες δυνατόν απώλειες.
Δια να σας δώσω ένα μικρό παράδειγμα συντονισμού ενός Τ τιούνερ ξεκινάμε με το να θέσουμε τον Cin στην μισή του χωρητικότητα και τον Cout στην πλήρη.
Περιστρέφουμε το μεταβλητό πηνίο μέχρι να δούμε μία μικρή βύθιση στα στάσιμα και μεταβάλουμε τον
Cin ρίχνοντάς τα ακόμα περισσότερο. Αυτό το συνεχίζουμε έως να καταφέρουμε να έχουμε τον μικρότερο λόγο στασίμων. Αν αυτός δεν είναι ικανοποιητικός, αφαιρούμε χωρητικότητα από τον Cout και επαναλαμβάνουμε όπως και πριν.
Αν το πηνίο δεν είναι μεταβλητό αλλά σταθερό, τότε, θέτουμε τον Cin και Cout στην μέση της διαδρομής τους και ξεκινάμε να ψάχνουμε το βύθισμα με το πηνίο και τον Cout αυτήν την φορά!
Επιλέγουμε μία λήψη στο πηνίο και μεταβάλουμε τον Cout. Όταν θα δούμε μιά μικρή βύθιση στα στάσιμα, τότε μεταβάλουμε τον Cin για ακόμα μικρότερη ένδειξη. Πάντα προσπαθούμε για την μεγαλύτερη χωρητικότητα στους πυκνωτές και την λιγότερη αυτεπαγωγή στο πηνίο.

Το Ultimate Transmatch 
από τον Lew McCoy W1ICP προσπάθησε να κάνει τα πράγματα ευκολότερα όσον αφορά το εύρος του συντονισμού και ασφαλέστερα όσον αφορά τις αρμονικές.
Στό άρθρο του το οποίο δημοσιεύτηκε στο QST του Ιουλίου 1970 παρουσίασε ένα transmatch ή συζεύκτη, όπως το ονόμαζε, το οποίο ήταν το κλασικό Τ κύκλωμα αλλά έχοντας έναν μεταβλητό πυκνωτή διαιρούμενου σώματος στην θέση του Cin. Κατ' αυτόν τον τρόπο, υπήρχε πάντα μία χωρητικότητα εν παραλλήλω με το πηνίο με αποτέλεσμα ο συντονισμός να είναι περισσότερος οξύς αλλά να επιτυγχάνεται η απόρριψη των αρμονικών του VFO.

Δέκα χρόνια αργότερα, στο πρώτο αμιγώς ραδιοερασιτεχνικό βιβλίο το οποίο αγόρασα και ήταν το 1980 the Radio Amateurs HANDBOOK,υπήρχε η παρουσίαση του SPC transmatch
του Doug DeMaw W1FB.
(μου πήρε λίγο καιρό να συνειδητοποιήσω ό,τι το match-box, δεν ήταν κουτί με σπίρτα!!!)
Στην ουσία ήταν ένα Ultimate transmatch με ανεστραμμένη την είσοδο-έξοδο. Ο Doug δικαιολογούσε την αλλαγή αποδεικνύοντας την ακόμα περαιτέρω μείωση της ισχύος των αρμονικών έναντι της προηγούμενης “ορθής” έκδοσης!
Αυτό και το in-line Wattmeter, ήθελα να τα φτιάξω. Ατυχώς την εποχή εκείνη, ένας πραγματικός ραδιο-θησαυρός, διαλυόταν με σφυρί και κοπίδι για μερικά εξαρτήματα τα οποία υπό κανονικές συνθήκες θα αγοράζονταν δέκα στον παρά.
Οποιοσδήποτε μεταβλητός πυκνωτής με μήκος μεγαλύτερο των 10 εκατοστών αγοραζόταν το βάρος του σε χρυσό από τους “μεσαίους” και οτιδήποτε μικροκαμωμένο και με λίγα φύλα αγοραζόταν από τους “εφεμ” έναντι πλατίνας!
Υπήρξα κι εγώ αγοραστής. Τόσο ήξερα, τόσο έκανα.
Τουλάχιστον σφυροκάλεμο δούλεψα στην οικοδομή και όχι σε μηχανήματα.
Αν αυτό μπορεί να είναι, προς υπεράσπισή μου!

Εν ολίγοις αυτά είναι τα πλέον δημοφιλή συντονιστικά κουτιά ή συζεύκτες μεταξύ του πομπού και... “από εκεί και μετά”.
1ον Υποβιβάζουν την ισχύ των αρμονικών των παραγομένων στο/α κύκλωμα/τα ταλαντώσεως του πομπού και
2ον προστατεύουν το κύκλωμα ισχύος του Π/Δ μας το οποίο έχει σύνθετη αντίσταση 50Ω από την όποια τιμή σύνθετης αντίστασης μπορεί να παρουσιάζει το κεραιοσύστημά μας αρχής γενομένης του καλωδίου τροφοδοσίας, στην επιλεγμένη συχνότητα λειτουργίας.
ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΒΑΣΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΕΙΩΔΕΣ!
Το γράφει ο Doug στην παρουσίαση του καινούργιου(τότε!) συζεύκτη.
...A Transmatch could be used to give the transmitter a 50-ohm load, even though a significant mismatch was present at the antenna feed point. It is important to remember that the Transmatch will not correct the actual SWR condition; it only conceals it as far as the transmitter is concerned...
...Ένας συζεύκτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δώσει στον πομπό φορτίο 50Ωμ, ακόμα κι αν υπάρχει παρούσα σημαντική δυσπροσαρμογή στο σημείο τροφοδοσίας της κεραίας. Είναι βασικό να θυμάστε ότι ο συζεύκτης ΔΕΝ θα διορθώσει την υπάρχουσα κατάσταση με τα στάσιμα. Μόνο που τα συγκαλύπτει όσον αφορά τον πομπό...

Οι σύγχρονοι Π/Δ είναι σχεδιασμένοι να βλέπουν στην έξοδό τους φορτίο 50Ω ή λόγο στασίμων 1:1.
Οτιδήποτε άλλο φορτίο με διαφορετική αντίσταση ενεργοποιεί το κύκλωμα ALC και ο πομπός κατεβάζει ισχύ αν δεν την μηδενίσει εντελώς, προειδοποιώντας μας για σφάλμα.
Δεν χρειάζεται να καταφύγουμε σε ακρότητες μεταβολής για να το διαπιστώσουμε αυτό.
Μπορούμε για παράδειγμα να είμαστε στους 3.560MHz κάνοντας χειριστήριο με κεραία η οποία είναι ρυθμισμένη γι αυτή την συχνότητα και να θελήσουμε να κάνουμε QSY στους 3.780MHz να μιλήσουμε με τους Έλληνες εκεί.
Το πλέον σίγουρο είναι ότι ο πομπός θα δει στάσιμα στην είσοδό του, αφού η κεραία και η κάθοδος θα δείχνουν Σύνθετη Αντίσταση πέραν της προβλεπομένης και θα ενεργοποιήσει αυτόματα το ALC κατεβάζοντας ισχύ. Τα ενσωματωμένα και πανάκριβα τιούνερ σε μερικά μηχανήματα, αυτήν την απλή προστασία παρέχουν.
Βοηθούν τον χρήστη να διευρύνει το εύρος του λόγου 2:1 στασίμων της κεραίας του κατά κάτι περισσότερο. Αυτό και μόνο!
Μεγάλες αποκλίσεις της αντίστασης φορτίου, αυτεπαγωγικά ή χωρητικά φορτία με αρνητική τιμή(reactance) αντιαντίστασης, είναι πέρα των δυνατοτήτων τους και ίσως μακροπρόθεσμα να τους δημιουργήσουν σοβαρό πρόβλημα από υπερθερμάνσεις και σπινθηρισμούς.
Κατά την γνώμη μου, είναι η μοναδική περίπτωση κατά την οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το συντονιστικό για να “ρίξουμε τα στάσιμα” και ο πομπός να δώσει το μέγιστο της ισχύος του.
Και αυτό γιατί, η διαφοροποίηση της σύνθετης αντίστασης του φορτίου(κεραίας επί του προκειμένου) είναι πολύ μικρή και έχει ελάχιστη επίδραση στις απώλειες του όλου κεραιοσυστήματος.
Σε όποια άλλη περίπτωση, εξαπατούμε το μηχάνημα αλλά όχι το S-meter του έτερου σταθμού!
Θυμηθείτε το παράδειγμα στην ανάρτηση με τα ΣτάσιμαΚύματα τον υπολογισμό τον οποίο σας είχα δώσει.
Το δίπολο των 80μέτρων με τις απώλειες του κοάξιαλ θα εκπέμψει τα 93.026W από τα 100W του μηχανήματος.
Αν το ίδιο δίπολο το “συντονίσουμε” στα 40μέτρα, από τα 100W εξόδου του Π/Δ τα 18.931W θα φτάσουν στην κεραία να εκπεμφθούν!

Εύλογα λοιπόν θα με ρωτήσει κάποιος τι προτείνω;
Δύο είναι οι προτάσεις μου.
Η πρώτη είναι να κατασκευάσουμε ή να αγοράσουμε από μία κεραία για την κάθε μία μπάντα στην οποία θα εκπέμψουμε και να τροφοδοτήσουμε την κάθε μία κεραία με ξεχωριστό ομοαξονικό καλώδιο ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΜΗΚΟΥΣ ή any length!
Η δεύτερη πρόταση είναι η κατασκευή ή αγορά, μίας κεραίας multiband ή ευρυζωνικής, η οποία θα τροφοδοτείται με ένα ομοαξονικό καλώδιο ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΜΗΚΟΥΣ ή any length.
Και στις δύο προτάσεις, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα από τα προαναφερθέντα συντονιστικά βοηθήματα χωρίς να υπάρξει αξιοσημείωτη απώλεια ισχύος και “μονάδων”!
Αρκεί η κεραία ή οι κεραίες να έχουν συντονιστεί η κάθε μία ξεχωριστά για την συχνότητα λειτουργίας των.
Υπάρχει και μία τρίτη πρόταση, αυτήν την οποία εφαρμόζω εγώ αλλά ίσως να είναι από δύσκολη έως ανέφικτη για τους κατοίκους μεγάλων πόλεων.
Ένα δίπολο συμμετρικό ως προς το μήκος των σκελών του και τροφοδοτούμενο με ανοικτή γραμμή.
Δυσπροσαρμογή στην ανοικτή γραμμή υπάρχει όπως και στάσιμα κύματα.
Το ίδιο ακριβώς με το ίδιο μήκος ομοαξονικού καλωδίου!
Η θεμελιώδης διαφορά είναι ότι η ανοικτή γραμμή έχει ελάχιστες απώλειες έναντι του ομοαξονικού με αποτέλεσμα την μέγιστη εκπομπή ισχύος!
Δείτε το ως παράδειγμα.
Το συντονιστικό μετά το μηχάνημα ξεγελά δείχνοντας σύνθετη αντίσταση 50Ω και ο Π/Δ εκπέμπει 100W.
Αυτά τα 100 μεταφέρονται μέσω του ομοαξονικού στην κεραία.
Η κεραία αυτή καθ' αυτή σαν σύρμα ή αλουμίνιο δεν έχει πρόβλημα να ακτινοβολήσει αυτή την ισχύ.
Η σύνθετη αντίσταση όμως της κεραίας σε αυτήν την περίπτωση είναι διαφορετική από την στάνταρ αντίσταση του ομοαξονικού και η οποία είναι 52Ω.
Αυτή η δυσπροσαρμογή, μεταφράζεται σε απώλεια ισχύος με αποτέλεσμα να μην εκπέμπεται όλη η ισχύς η οποία εκπέμπεται από τον Π/Δ αλλά να μετατρέπεται σε θερμότητα κατά μήκος του καλωδίου και των σημείων σύνδεσης.
Στην περίπτωση της ανοικτής γραμμής, η σύνθετη αντίσταση της κεραίας θα είναι πραγματικά διαφορετική από την σύνθετη αντίσταση της ανοικτής γραμμής η οποία μπορεί να είναι από 200Ω έως και τα 600Ω ή και ακόμα περισσότερο.
Η ανοικτή γραμμή όμως δεν έχει απώλειες κατά μήκος της οπότε, όλη η ισχύς εξόδου του Π/Δ μας θα φτάσει στην κεραία και από εκεί στον ανταποκριτή μας!
Στις περισσότερες αν όχι σε όλες τις περιπτώσεις, ένας συζεύκτης του Π/Δ με την κεραία είναι επιθυμητός αν όχι και απαραίτητος.
Αρκεί να κατανοούμε την χρήση του και τις δυνατότητές του και να μην περιμένουμε υπερβολές από αυτό “θεραπεύων πάσαν νόσον και πάσαν ...)
Διάλεξα να κατασκευάσω το SPC του Doug W1FB επειδή το ήθελα από παλιά και γιατί ο Ανδρέας ο El Greco στερήθηκε τους μεταβλητούς για να μου τους δώσει. Του το όφειλα από τότε αλλά κάλιο αργά ποτέ! Καλή σου ώρα Ανδρέα όπου είσαι!
Έτσι όπως το αναφέρει ο Doug η σύνθετη αντίσταση εξόδου του την οποία μπορεί να προσαρμόσει στα 50Ω του Π/Δ, είναι από 20Ω έως 1ΚΩ!
Επειδή μου βρίσκονται κάμποσα συντονιστικά κουτιά(!) δεν το χρησιμοποιώ συχνά αλλά ποτέ δεν έχω αντιμετωπίσει πρόβλημα προσαρμογής παρά μόνο σε ακραίες καταστάσεις όταν η κεραία μου ήταν η W8JK με μήκος σκέλους 10 μέτρα.
Η σύνθετη αντίσταση έφτανε τα 5Ω ενώ η reactance ήταν πολύ μεγάλη με αποτέλεσμα να υπάρχουν συνεχείς σπινθηρισμοί στους μεταβλητούς πυκνωτές ακόμα και με ισχύ 30W ή 40W!
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΙΣΧΥΣ ΑΥΤΗ Η ΟΠΟΙΑ ΣΠΙΝΘΙΡΙΖΕΙ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η ΔΥΣΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ!(αυτά εις γνώση των μεσαίων και εν αναμονή της ανάρτησης για την “ιδανική' μεσαία κεραία)
Ήταν εποχή πυροτεχνημάτων τότε αφού ότι και να δοκίμαζα σε διαφορετική συχνότητα εκτός των 20m και 10m σπινθήριζε!
Στο SEM tranZmatch τα πηνία περνούν μέσα από την εποξική πλακέτα για να σταθεροποιηθούν. Στάχτη και πούλβερη από τους σπινθηρισμούς!
Το MFJ versa tuner αν και 3KW δεν κατάφερνε πολλά πράγματα!
Να κάνω παρένθεση και να σας πω ότι όλα τα τιούνερ του εμπορίου την ισχύ την οποία γράφουν ότι αντέχουν είναι για σχέση στασίμων 1:1!
ΜΑ, ΟΤΑΝ ΕΧΕΙΣ ΣΤΑΣΙΜΑ 1:1, ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ ΤΙΟΥΝΕΡ! ΕΤΣΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ;!
Αφού ξεκαθαρίσαμε το θέμα της επιλογής συζεύκτη ας φτιάξουμε έναν ή τουλάχιστον θα σας πω πως έφτιαξα τον δικό μου με τα δεδομένα εξαρτήματα τα οποία βλέπετε.
Μεταβλητοί Πυκνωτές.
Η τάση διάσπασης του ξηρού αέρα είναι 3*10Ε6 Βολτ/Μέτρο (3 .000.000v/m ή τρία εκατομμύρια βόλτ ανά μέτρο!) μεταφρασμένο στα δικά μας μεγέθη 3KV/mm κιλοβολτ ανά χιλιοστό. Τα βολτ είναι DC ή pk-pk AC.
Ακόμα κι αν δεχτούμε τις κατασκευαστικές ιδιομορφίες του μεταβλητού και σχετική υγρασία, ένα νούμερο της τάξης του 1KV/mm είναι πραγματικό και εφικτό.
Αν θυμηθούμε τον Νόμο του Ωμ, με σταθερή την ισχύ όταν η αντίσταση αυξάνεται, αυξάνεται η η τάση.
Με ισχύ εξόδου του Π/Δ 100W και σύνθετη αντίσταση 50Ω η τάση θα είναι περίπου 200V pk-pk. Για την ακρίβεια 197,989898 Βολτ!
Τάση = τετραγωνική ρίζα του γίνομενου ισχύος επί αντίσταση.
Με ισχύ εξόδου 100W αλλά σύνθετη αντίσταση 600Ω η τάση θα είναι περίπου 700V pk-pk. Για την ακρίβεια 685,85 Βόλτ!
Αν κι εγώ χρησιμοποίησα τους μεταβλητούς τους οποίους μου έδωσαν, καλό θα είναι να χρησιμοποιήσετε μεταβλητούς πυκνωτές με διάκενο μεταξύ των οπλισμών 1mm για στάνταρ ισχύ και διάκενο
γύρω στα 5mm όταν υπάρχει ενισχυτής και η σύνθετη αντίσταση εξόδου αναμένεται να έχει σημαντικές μεταβολές. Η χωρητικότητα των πυκνωτών μπορεί να είναι από 250pf έως 350pf βάσει των σχεδιαστών. Αν χρειαστείτε περισσότερη χωρητικότητα μπορείτε να παραλληλίσετε έναν σταθερό Silver Mica κατάλληλης ισχύος.
Πηνίο.
Αν και ένα μεταβλητό πηνίο είναι αρκετά ευέλικτο κατά τον συντονισμό, δεν είναι κάτι για να το χρυσοπληρώσει κάποιος.
Εκτός αυτού σκεφτείτε ότι όσο ποιό πολλά τα μεταβλητά στοιχεία τόσο περισσότερο είναι σύνθετη η επιλογή του σωστού C-L-C!
Για φανταστείτε να υπήρχαν 5 μεταβλητοί πυκνωτές και 2 ρόλερ πηνία!!!
Εγώ έφτιαξα το δικό μου σε φόρμα 4cm με ηλεκτρολογικό σύρμα διαμέτρου 2.5mm. Μην χρησιμοποιήσετε βερνικωμένο σύρμα γιατί θα έχετε μία μικρή δυσκολία(για να το θέσω κομψά) όταν θα πρέπει να βρείτε τις κατάλληλες θέσεις για να κάνετε τις λήψεις. Την φόρμα του πηνίου η οποία μάλλον θα είναι κομμάτι υδραυλικής σωλήνας κατάλληλης διαμέτρου μπορείτε να την αφήσετε ως έχει αλλά θα γίνει ένας μικρός χαμός κατά την κόλληση των λήψεων! Μυρωδιά και λιωμένο πλαστικό αντί για κόλληση!
Αν πάλι την αφαιρέσετε το πηνίο θα είναι μαλακό, θα κάνει κοιλιά και δεν θα κρατά σταθερό το διάκενο μεταξύ των σπειρών.
Εγώ έλυσα αυτό το πρόβλημα με το να προ τανύσω το σύρμα προτού το τυλίξω, δένοντας την μία άκρη του σταθερά και τεντώνοντας το κρατώντας σταθερή την άλλη άκρη.
Για 25 σπείρες θα χρειαστείτε βάσει τύπου D*π*25 όπου D η διάμετρος της φόρμας, π το δικό μας Αρχιμήδειο 3.14 και 25 ο αριθμός των σπειρών 4 μέτρα χαλκόσυρμα.
Στρίψτε και στερεώστε την μία του άκρη σε ένα κάγκελο ή ένα φράκτη ή ότι άλλο σας βρίσκετε αρκεί να είναι σταθερό και αφού κάνετε μιά-δυό στροφές επάνω στην φόρμα και την κρατήσετε σταθερά, τραβήξτε την προς το μέρος σας. Θα το νιώσετε το τέντωμα του σύρματος. Όταν θα το αισθανθείτε ότι κοντράρει και δεν τεντώνει άλλο, αρχίστε να περιστρέφετε την φόρμα προσέχοντας οι σπείρες να είναι η μία δίπλα στην άλλη χωρίς να καβαλούν η μία την άλλη. Εμένα με βολεύει να στρίβω τους καρπούς κάνοντας μία κίνηση σαν να κλίνω το γκάζι σε μια μοτοσυκλέτα. Κάποιον άλλον μπορεί να τον βολεύει να το κάνει ανάποδα. Κάντε μια δοκιμή στην αρχή με λίγο σύρμα για να δείτε ποιά κίνηση είναι πιό βολική για εσάς. Τυλίξτε τις 25 σπείρες ή ακόμα καλύτερα τυλίξτε όσες σπείρες σας δίνει περιθώριο το σύρμα. Οι παραπανίσιες αφαιρούνται πολύ πιό εύκολα από το να προστεθούν λειψές ή αναγκαίες!
Οι ειδικοί συνιστούν η τοποθέτηση του πηνίου να γίνει αφήνοντας το μήκος της διαμέτρου από μεταλλικές επιφάνειες γύρω του.
Άλλος ένας λόγος για τον οποίο χρησιμοποίησα πλαστικό κουτί το οποίο κι αυτό ακόμα, ιδιοκατασκευάστηκε!
Μεταγωγός διακόπτης
Πιό φτηνός και πιό απλός δεν γίνεται! Μεταγωγός 12 θέσεων αγορασμένος από τα Maplin για 2 Λίρες ανθεκτικότατος στην κακομεταχείριση και τα “πυροτεχνήματα”!
Με 12 θέσεις επιλογής και 24 σπείρες πηνίου, έχουμε μία λήψη κάθε δύο σπείρες! Υπέρ του δέοντος ικανοποιητική επιλογή!

Αυτά τα..ολίγα, για τους συζεύκτες και τα συντονιστικά κουτιά και ότι μας βοηθά να μεταφέρουμε ισχύ από το μηχάνημα στο “από εκεί και μετά”!
Κάτι θα έχω ξεχάσει ή διατυπώσει λάθος οπότε θα επανέλθω προτού το μετατρέψω σε pdf και το ανεβάσω scibd για να το κατεβάσετε εσείς με την σειρά σας!
73

και μην ξεχνάτε ότι:
ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον λόγο 1:1 μεταφοράς της ισχύος προς την κεραία.

Sunday, 25 November 2012

MST-400


Ένας ακόμα πομποδέκτης προστέθηκε στους ήδη υπάρχοντες.
Πολύ εύκολος σαν σχεδίαση και σε σύγκριση με τον BitX20, αν και σε διαφορετικές συχνότητες, είναι αν όχι καλύτερος τουλάχιστος εύκολος στην κατασκευή και στις ρυθμίσεις.
Το κουτί είναι όλο πλαστικό και παρ' όλα αυτά δεν υπάρχει πρόβλημα θωρακήσεως και διαροής της συχνότητας του BFO.
Με την ισχύ εξόδου να είναι 4 περίπου βατ δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα ψύξης του IRF510 το οποίο ευρίσκεται εσωτερικά του κουτιού με μία μικρή ψύκτρα επάνω του.

Χτες το πρωί για παράδειγμα, μετά από μία δίωρη κουβεντούλα με τον 2E1xxx ήταν απλά χλιαρό!
Αυτή είναι η ουσία της υπόθεσης και το key word που λένε.
Δεν έχει σημασία αν μιλούσα με έναν συνάδελφο από το μακρινό των 70 μιλίων Margate και όχι τους Αντίποδες.
Η πραγματική επαφή είναι αυτή που πραγματικά μετράει!

5-9... what's your call again?... again...

Thursday, 22 November 2012

Κ'τί!



Τελειώνοντας...

Simple Diode-Matching Unit απλούστερο και βελτιωμένο



Το λάθος ήταν και είναι εμφανέστατο!
Το σχέδιο και η κατασκευή ζητάν μικροΑμπερόμετρο(μΑ) κι εγώ χρησιμοποίησα μιλιΑμπερόμετρο(mA)!
Ακόμα κι έτσι όμως είχα την λύση έτοιμη γιατί δεν είναι καιρός για αγορά οργάνων τα οποία ουσιαστικά θα χρησιμοποιηθούν “στην χάση και στην φέξη”.
Υπάρχουν και τα ψηφιακά πολύμετρα!

Συνδέετε το ψηφιακό σας πολύμετρο στην θέση του οργάνου και αυξομειώνοντας αργά την τάση μέ το ποτενσιόμετρο βλέπετε προς ποιά κατεύθυνση κινείται το “ταίριασμα”!
Όπως βλέπετε, έκανα ανακατασκευή του κυκλώματος κάνοντάς το έτσι πιό προσιτό και περισσότερο φωτογραφήσιμο.

Δύο ταιριασμένες αντιστάσεις, ένα ποτενσιόμετρο και μιά 9βολτη μπαταρία με το κλιπ της χρειάζαστε όλα κι όλα.
Τις διόδους μπορείτε να τις στερεώνετε με κλέμες, με τα μαύρα-κόκινα πριζάκια που τα βρίσκουμε στο πίσω μέρος των ηχείων, με κροκοδειλάκια ή σας κάνει ευχαρίστηση τέλος πάντων!

Α! Πιστεύω ότι έχετε ψηφιακό πολύμετρο. Μην τα γράφω τσάμπα!!!

Tuesday, 20 November 2012

Simple Diode-Matching Unit



Κατασκευάζοντας κάποιους SSB πομποδέκτες τελευταία, χρειάστηκε να “ταιριάξω” τις διόδους του Ισοσταθμισμένου Διαμορφωτή(balanced modulator).
Τρείς ήταν οι τρόποι του οποίους ήξερα και είχα στην διάθεσή μου.
Ο πρώτος ήταν να θεωρήσω ότι αφού οι δίοδοι προέρχονταν από την ίδια ταινία και την ίδια παρτίδα, ήταν “ταιριασμένες από το εργοστάσιο”.
Λάθος!
Ο δεύτερος ήταν να μετρήσω με το πολύμετρο την εσωτερική τους αντίσταση όταν διαρρέονταν από την τάση του βρίσκοντας έτσι, τις πιό κοντινές τιμές.
Λάθος(αν και λιγότερο)!
Ο τρίτος τρόπος ήταν να πετύχω τις περίπου ίσες εσωτερικές αντιστάσεις, βάσει του δεύτερου, κι έπειτα επάνω στο κύκλωμα να ρυθμίσω για το ελάχιστο φέρον(carrier) αλλάζοντας εναλλάξ την θέση τους.
Σωστό(σχεδόν)!

Ψάχνοντας τα παλιά βιβλία και κιτάπια, ανακάλυψα την μελέτη/κατασκευή αυτή του G3HGM, η οποία ενώ φυσικά είναι απλούστατη δίνει την καλύτερη δυνατή λύση.

Μεταβάλλοντας με το ποτενσιόμετρο την τάση επάνω στις διόδους αυτές διαρρέονται από ένα ρεύμα.
Όταν το ρεύμα είναι ίδιο, η απόκλιση του οργάνου και προς τις δύο κατευθύνσεις, θα είναι μηδενική!
Τι πιό απλό!
Η μοναδική προϋπόθεση είναι οι δύο αντιστάσεις να έχουν ακριβώς την ίδια τιμή.
Ακόμα κι αν δεν είναι ακριβώς 3,9ΚΩ.

(κι όμως κατά βάθος..., κάπου υπάρχει λάθος..., κάπου την έχω πατήσει εγώ...!)
Μπορείτε να δείτε το λάθος?!
Θα συνεχίσω αύριο με την απάντηση και μία πιό προσιτή και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ κατασκευή!

ενημέρωση
Δεν είναι δύσκολο να το δείτε. Είναι φως-φανάρι!

Sunday, 11 November 2012

Το πρώτο QSO!


11-11-2012,  01:30UTC, 7.144 LSB, E76C/Zoran, 5-9(rubber stamp!)

...Congratulations OM for your homebrew! Excellent modulation!...

Friday, 9 November 2012

Αγαλλίαση!


Μιάμιση η ώρα το πρωί και τα μιλλιαμπέρ ανεβαίνουν έτσι όπως πρέπει.
68mA...132mA... 278mA... 420mA!
Βασικός πομποδέκτης, συν DDS VFO, συν PTT, συν ρεύμα ηρεμίας IRF510!
Σετάρισμα του BFO στους 10.000MHz με ταυτόχρονη απόρριψη του φέροντος, ρύθμιση του BPF εισόδου στην βέλτιστη θέση.

Όποιος έχει κατασκευάσει, μπορεί να με καταλάβει αυτή την στιγμή. Ένα μάτσο καλώδια και γέφυρες με τις πλακέτες δεξιά κι αριστερά αλλά, δουλεύει!!!
Τα λέμε αύριο!

Thursday, 1 November 2012

Τετραγωνίζοντας τον κύκλο!

ή μάλλον, κάνοντας κυκλικό το τετράγωνο!


Δεν έχω αποφασίσει για την οθόνη του DDS VFO ακόμα. Δεν έχω κατασταλάξει για το αν θα είναι με λευκό φωτισμό όπως στο διαφημιζόμενο κιτ ή αν θα είναι το "κλασικό" πράσινο. Χωρίς να αποκλείω και την πιθανότητα του πορτοκαλί!
Έτσι χρησιμοποίησα "προσωρινά" την οθόνη από ένα L/C meter κιτ, το οποίο περιφέρεται ημιτελές από συρτάρι σε συρτάρι! (ίσως αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν το έχω τελειώσει κάποια χρόνια τώρα. Όταν το αναζητώ, αυτό έχει αλλάξει διεύθυνση!)


Χρησιμοποίησα λοιπόν το ειδικό laser κατευθυνόμενο εργαλείο, βλέπε-χάρτινη-λίμα-νυχιών-της-Αλεξάνδρας, και το αποτέλεσμα ήταν ο "κυκλοτισμός!" του τετραγώνου.

Σε νέα ανάρτηση θα σας δείξω το αποτέλεσμα! (αφού θυμηθώ να κολλήσω κιόλας, το ποτενσιόμετρο για την ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης!)

Thursday, 18 October 2012

Περισσότερος πομποδέκτης!

Σήμερα κόλλησα τον σταθεροποιητή τάσεως στο DDS VFO και τύλιξα τα πηνία του πομποδέκτη.
Επίσης, ασχολήθηκα με την... μαγειρική!
Το LM7805 χρησιμοποιεί την πλακέτα ως ψήκτρα γιαυτό αν και δεν φαίνεται, δεν παρέλειψα να βάλω θερμοαπαγωγή πάστα.
Αν και με πρόβλημα στην εστίαση, μπορείτε να δείτε το τύλιγμα των toroid.
Μία φορά από το κέντρο, μία σπείρα!
Δύο φορές από το κέντρο δύο σπείρες!
Τρεις... τρείς σπείρες!
Αξίζει να θυμάστε ότι αν δεν μπορείτε να μετρήσετε τις μέσα σπείρες, μπορείτε να την μετρήσετε από την έξω πλευρά.
Σε αυτήν την περίπτωση ο αριθμός των σπειρών θα είναι ΜΙΑ ΣΠΕΙΡΑ ΛΙΓΟΤΕΡΗ!

Το χαλκόσυρμα αν τραβηχτεί/τεντωθεί ή περάσει ρεύμα από μέσα του σκληραίνει (annealing θα δείτε να το γράφουν).
Το ίδιο κι αν βράσει! 
Αν δε προσθέσετε και λίγο κίμινο, βγαίνουν κάτι σουτζουκάκια μούρλια!!!

Όπως μπορείτε να δείτε, η πλακέτα έχει όλες τις τρύπες επιμεταλλωμένες. Κατά προέκταση δεν ήταν δυνατόν οι κρύσταλλοι να ακουμπούν "πρόσωπο" στην πλακέτα διότι θα βραχυκύκλωναν.
Δίπλωσα ένα κομμάτι χαρτί και το χρησιμοποίησα ως αποστάτη έτσι ώστε να τους κολλήσω ένα χιλιοστό ψηλότερα.
Αυτό και για τον ταλαντωτή του VFO.


Αύριο αν δεν έχω κάτι καλύτερο να κάνω, μπορεί κόψω και να στραντζάρω μερικά κομμάτια λαμαρίνας για να θωρακίσω την περιοχή του BFO και του κρυσταλλικού φίλτρου!   

Saturday, 18 August 2012

MST400 SSB TRANSCEIVER!


Το BitX20 κατασκευάστηκε!
Καλωσήλθε το MST400 SSB TRANSCEIVER!


Γυρίζοντας το απόγευμα από την δουλειά, βρήκα στο σπίτι τρεις φακέλους να με περιμένουν.
Ο μικρότερος από το e-bay, περιείχε κοννέκτορες SO-239 για τις τρέχουσες κατασκευές.
Ο αμέσως μεγαλύτερος από τον Bowood Electronics περιείχε μικροϋλικά, πάλι για τις τρέχουσες κατασκευές (όπως ένα ακόμα RF probe με την OA91!)
Ο μεγάλος, περιείχε το νέο μου παιχνίδι!
Τις πλακέτες και μερικά βασικά εξαρτήματα για τον νέο πομποδέκτη, τον οποίο θα κατασκευάσω και θα σας παρουσιάσω, Minimalist SSB Transceiver 400 ή MST400!
Βγαίνει και σε μοντέλο MST800 για τα 80m!

Για την ώρα βλέπω ότι βλέπετε κι εσείς!
Άυριο το απόγευμα θα τον ψάξω καλύτερα και με προσοχή και θα κάνω έναν κατάλογο με ότι μου λείπει από αντιστάσεις και πυκνωτές και ότι άλλο θα χρειαστεί για την ολοκλήρωση της κατασκευής.

Το κόστος του MST400/800 συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων αποστολής είναι 80AUD, μεταφραζόμενα σε 61GBP.
Θεωρώ ότι 80Ευρώ θα είναι το συνολικό κόστος γι αποστολή στην Ελλάδα.

Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί κατασκευαστικός καύσωνας!
(σαν να μην σας έφτανε ο πραγματικός!!!)

update
μιά πρώτη "γεύση"!