AC/DC амперклещи с датчик феритна пръчка, като компас.

Наскоро ми дойде една идея в главата дали не мога да използвам AC/DC-амперклещи за компас. Определено, евтините АС – амперклещи не стават за тази работа, понеже работят на друг принцип и не са в състояние да измерват постоянно магнитно поле. Датчикът им е на трансформаторен принцип и е пригоден само за променлив ток. В AC/DC-амперклещите датчикът е полупроводников елемент на Хол, който реагира на постоянно или променливо магнитно поле. В случая ни интересува постоянното магнитно поле.

За датчик реших да използвам феритна пръчка от материал с магнитна проницаемост поне u=1000 и нагоре. Това е магнитно-мек материал, който не се намагнитва. Магнитно-твърдите материали след прилагане на постоянно магнитно поле остават намагнитени. Те в случая не са подходящи за датчици.

Установих, че феритната пръчка трябва да е перпендикулярна на земното магнитно поле, т.е. да е вертикално спрямо земята.

В материала съм приложил видео от което всичко се вижда.

https://www.youtube.com/watch?v=wwNmdYgWWmU

Преди измерване амперклещите се включват в режим ADC /постоянен ток/.

Следва НУЛИРАНЕ /ZERO/ от съответния бутон! Показанието трябва да стане 0,000!

След тази операция поставяме феритната пръчка между накрайниците на амперклещите вертикално спрямо земята. Защипваме я на върха на скобите.

Проверяваме с обикновен компас посоката на север, а и точно в този азимут показанията на дисплея трябва да са нули. При завъртане на амперклещите в хоризонтална плоскост показанията се променят, както и знакът на полярността.

„ _ .

Е,да,този експеримент не става за точни измервания, но сравнително много точно може да ни покаже магнитния север.

Феритни пръчки могат да се вземат от стари дълго /средновълнови битови радиоприемници.

Използвани източници:

https://www.kew-ltd.co.jp/en/support/mame/detail.php?id=60

https://www.fluke.com/en/learn/blog/clamps/abcs-of-clamp-meters

* * *

Успех! 73!

28-04-2023г. гр.Варна инж. Емил Бучков-LZ2EMO

 

Поляризация на радиовълните

В радиолюбителската си практика ние използваме радиовълни, които обаче са с определена поляризация. По правило с каквато поляризация излъчваме то и с такава трябва да приемаме. Ако това условие не е изпълнено рискуваме да приемаме кореспондента с много слаб сигнал или въобще да не го приемаме.

В УКВ обхватите нещата са по-осезаеми .На симплекс се ползува хоризонтална поляризация, а за работа през репитри – вертикална.

При работа през луната /ЕМЕ/ обаче има един ефект, който трябва да се отчита. Отражението от сферични обекти завърта поляризацията на обратно. Такъв обект е луната. В радиолокацията този ефект се използва за потискане на отразения от облаците сигнал, който е вреден и дава засвети върху радарния екран, скриващи отразените от цели сигнали. Поради тази причина радарите имат вградени във вълноводите /2,5-3,5 GHz/ феритни фазовъртящи системи. По този начин вертикално поляризираните вълни се завъртат и се получава от кръгова до елиптична поляризация в зависимост от степента на активиране на тези фазовъртящи феритни системи. Облаците по теория се разглеждат като множество капки вода със сферична форма. Оттам и отраженията от облаци променя поляризацията, която операторът компенсира регулирайки тока през фазовъртящите феритни системи. При този вид защита обаче се губи и част от полезния сигнал с до 40% и се свива далечината на откриване на целите.

Визуализацията на радиовълните е трудна работа, но нека направим аналогия между радиовълните и оптическите вълни, които СЪЩО са радиовълни, подчиняващи се на едни и същи физически закони! И при тях има ефекти на поляризация, рефракция, дифракция, пречупване, отражение и т.н.

Всяка вълна има два компонента – електрическа съставна и магнитна такава, разположени перпендикулярно една на друга. Електрическата компонента определя поляризацията на вълната.

В настоящия материал се опитвам да визуализирам ефектите на поляризация чрез светлинни вълни. Тука няма да обяснявам подробности относно поляризационните филтри, течнокристалните LCD дисплеи, кохерентните поляризирани лазерни лъчи.

Само проста и най-нагледна визуализация.

Според радиолюбителски сайтове завъртане на поляризацията с 27 градуса се равнява на 1 dB загуби на отразен от луната сигнал, което не е малко. Завъртане на +/- 45 градуса дава 3dB затихване. Тези подробности ги има с графики в приложените файлове. Завъртане на поляризацията може да стане и от самата йоносфера допълнително. Говорим тук само за УКВ, тъй като късите вълни по принцип не могат да преминават през йоносферата.

Използувани материали:

  1. Polarization and „One-way“ EME Propagation – http://www.ifwtech.co.uk/g3sek/eme/pol4.htm
  2. Light Waves and Color – Lesson 1 – How Do We Know Light is a Wave? – https://www.physicsclassroom.com/class/light/Lesson-1/Polarization
  3. Поляризацията – https://carioptics.com/polarization
  4. „Полароид” – https://bg.wikipedia.org/wiki/Полароид

* * *

02-04-2023г. Варна инж. Емил Бучков-LZ2EMO

Модифицирана „Long Wire” антена за 80 метра

Това е моята антена, която първо бе построена само за приемане през 2000-та година. После я куплирах към радиостанция Р-104 и я използувах за AM /CW радиовръзки. След години се сдобих с фабрични трансивъри и се наложи малко да я модифицирам, като и добавих балун-трансформатор 1:4 за добро съгласуване.

Да, определено това е компромисна антена за градски условия, където е много трудно да се опъват нормални диполи! Оказа се, че тази антена върши добра работа вече повече от 23 години на 80 метра. С нея се обаждам вечер на 3,764 MHz и всички знаят как се чувам. Никой не се е оплакал, че не ме чува нормално! Който иска може да повтори антената, та дори да я преправи и за други диапазони.

С помощта на антена-тунера на трансивъра /TS-850S/ се постига КСВ=1 винаги.

Опитният радиолюбител знае как да съгласува оптимално параметрите на тази антена.

Има няколко начина:

  1-Като се регулира дължината на антената.

  2-Като се регулира дължината на коаксиалният фидер, който когато е свързан към товар различен от неговото вълново съпротивление се явява един вид преобразовател на импеданса.

  3-Като се променя преводното съотношение на балун-трансформатора: 1:4 1:9 или някакво друго.

Желая успех на всички и 73!

19-Мар-2023г. Варна инж. Емил Бучков LZ2EMO

ALC-проблем с трансивър TS-850S

Проблемът се изразява в това, че при предаване нивата на ALC-системата и изходната мощност започват периодично да играят нагоре-надолу. Причината може да е в трансивъра – дефектирала платка DC-DC daughterboard (X59-1100-00) за – 6.1V, необходима за нормалната работа на ALC-системата. В интернет има много сайтове, които отделят внимание на този дефект, но аз ще се спра на проблем извън трансивъра, който предизвиква същия ефект. Мисля, че си заслужава преди човек да прати радиото си на ремонт, да обърне внимание на тази моя статия.

Докато следвах преди много години време си спомням как моите преподаватели ни учеха, че търсенето на една неизправност АБСОЛЮТНО ВИНАГИ започва от проверка на захранващите източници! Ако те са неизправни нищо няма да върви нормално. Който запомни това правило ще си спести много време и ядове при ремонтите.

Та от видеото ALC-problem in TS-850S се вижда ефектът, когато трансивърът премине в режим предаване на FM заради постоянната по ниво носеща. Ефектът при CW е същият.

Свързваме волтметър към белия пластмасов 6-пинов куплунг намиращ се отдясно на по-големия захранващ такъв на задния панел. Приборът трябва да показва стойността на захранващото напрежение. Отчитаме неговите показания в режим приемане, а после и в режим предаване на FM или CW. Те не трябва да се променят с повече от 0.3 до 0.5 V. Всеки по-голям толеранс е признак за нещо нередно или в изправителя или по захранващите проводници и предпазителите. Тъй като аз имах този проблем бързо го реших с притягане на кабелните уши на стабилизирания изправител с по-здрава отвертка. Станцията мина в нормален режим, но за два дена и повредата се повтори. Установих загряване около блока с предпазителите и на кабелите влизащи и излизащи от него. При пипане на предпазителите установих, че те също се загряват. Притискането на предпазителите реши проблема. Аз знаех, че неприятностите ще се повторят. Погледнах стойността на предпазителите и установих, че са по 20А всеки. Е, не може станцията регламентирано на пълна мощност 100W /В.Ч. а не по захранване/ да консумира 20А и предпазителят да е 20А. Последният трябва да ни дава някакъв запас. Та той така си грее в стремежа си да изгори. След като ги замених с предпазители по 30А, защото толкова е и регламентираният ток на захранващия станцията кабел проблемът трайно се реши. А как са се топили от системното прегряване прозрачно-жълтите 20 амперови предпазители се вижда от приложената снимка. Пластмасата се е изпълнила с мехурчета и е деформирана външно.

Другото видео ALC After repairпоказва вече нормалният режим на предаване на станцията. Да, привидно дребни проблеми, но ако радиолюбителят не ги отчете ще си има големи главоболия!

73 и успехи!

16-Ное-2022г. гр Варна Инж. Емил Бучков-LZ2EMO

Включване на портативна гъвкава антена към любителски трансивър

Една идея,как може да включим портативна гъвкава антена  от по-старите военни радиостанции,ползвани у нас и в чужбина към любителски трансивър.

  Тъй като ми се търкалят между техниките  някакви бройки стари военни портативни антенки за УКВ диапазона,но имащи несъвместим за включване към любителски радиостанции накрайник ми дойде идея как да модифицирам  този накрайник,така че да стане възможно куплирането към нашите радиолюбителски стандарти.При това конструкцията на антената се запазва без промяна и при нужда лесно може за секунди да се възстанови до първоначалното и състояние.Смисълът е когато сме изнесени за портативна работа да може да използуваме тези антени в диапазона 50 MHz  (т.нар. „Magic Band”) .При условия за  DX- спорадично прохождение  е общоизвестно,че радиовълните от далечните кореспонденти пристигат „отгоре” поради механизмът им на разпространение в този случай.

Заради това не е нужно да ползваме обезателно вдигнати нависоко антени.Е,разбира се хубавата антена си е хубава винаги и за това няма спор.

  В настоящото изложение аз показвам как може лесно да навием един PL-259 куплунг с широк изходен диаметър-18 мм за дебел коаксиален кабел,върху накрайника  на антената. Куплунзите за тънък кабел НЕ СТАВАТ за случая!

  В статията показвам как се доработва една гумена хеликоидална (спирално навита) антена за българска военна,носима FM-радиостанция Р-31М,работеща в диапазина 44-54 MHz .Със същия успех дори може да бъдат доработени всякакви антени от типа „Куликов” поради факта,че имат същите накрайници (щифтове) със същите прорези и диаметър.Антените за различните станции ( Р-104, Р-105,Р-107М, Р-126, Р159) имат различен по дължина  щифт.Работната им дължина е средно по 1,5 метра,но може да варират от 1до2 метра.Антените с дължина 1,5 метра се явяват точно ¼ дължина на вълната за диапазона 50 MHz и импеданс съответно около 50 Ohm. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0

  Необходими са някои дребни неща като стандартна ВиК уплътнителна гумичка с отвор в средата и външен диаметър 18мм.Първо тя се нахлузва върху щифта и я избутваме до упор.Предназначението е уплътнение на свободното пространство и изолация на антената от корпуса на  PL-259 куплунга. Следва навиване на меден многожилен проводник с не голям диаметър около активното жило на оригиналната антена.Ползвал съм меден многожилен проводник за изсмукване на припой при разпояване.Връзката трябва да е много стабилна!Вкарваме гайката на куплунга.После взимаме парче РVС-бензиноустойчив шлаух /бензинопровод/ с външен диаметър 8мм,вътрешен 6мм и дебелина 1мм,като го разрязваме надлъжно с макетно ножче.Пъхаме го около жилото на оригиналната антена с висящия меден проводник.Следва  навиване на куплунга около шлауха,тъй като той си има нарязана резба за целта в края.Естествено не трябва медният многожилен проводник да опира в корпуса на куплунга!Краят на проводника е прекаран през кухото централно жило на PL-259.След като се убедим в здравото притягане на куплунга към щифта на антената  издърпваме до край медния проводник и го запояваме към централното жило.Остатъкът от проводника се отрязва.Проверяваме с омметър връзката централно жило-антена,което е 0 ома, а също и да няма връзка между централното жило и корпус на куплунга.

  Следва да тестваме антената по стойност на КСВ на самата радиостанция.Ако антената е къса ,то трябва да я удължим с някаква метална наставка на върха ,а ако е по-къса за работната честота да пуснем някакъв проводник-противовес свързан с корпуса на трансивъра близо до основата на антената ,който със своя капацитивен импеданс да компенсира индуктивния такъв на антената,докато КСВ стане приемлив. На снимките съм показал как се променя КСВ в зависимост от честотата за конкретната гумена хеликоидална антена. При честота 50,0 MHz  SWR=1.0 .При честота 51,5MHz  SWR=1.5. Горната граница на приемливия работен диапазон при който SWR достига 3,0  се явява 51,17MHz.Това препокрива предостатъчно разрешената ни до момента работна лента от 50,05-50,20MHz !

  Заради това,че моят QRP-трансивър е с BNC  антенен вход се налага да се свърже и преходник SO-239/BNCm.Ъгълът на антената може да се промени с правоъгълен преходник или тройник.

  Успех и 73!

26-04-2022г. гр.Варна                                          инж. Емил Бучков-LZ2EMO

 

 

Планова профилактика на ретранслатор LZ0VDR

Драги колеги,
На 08.11.2021 г. от 08:00 ч. до 14:00 ч. ще се проведе планова профилактика на DMR ретранслатор LZ0VDR.
В посочения период, ретранслатора няма да работи.
След приключване на дейностите, функционалността му ще бъде възстановена в нормалното си състояние.
  • Позивна: LZ0VDR
  • QTH Locator: KN33XE
  • Честота на предаване: 438.725MHz
  • Честота на приемане: 431.125MHz
  • Offset: -7.6
  • Color Code: 1
  • Цифрови режими: Digital mobile radio (DMR)
  • DMR Мрежа: IPSC2-BULGARIA (DMR+)
  • Talk Groups:
    TS1: 284 BG & 2849 Varna;
    TS2: Свободен само за локална употреба

LZ0RDP-акция за събиране на средства за антена/и!

Както знаете от известно време LZ0RDP работи с ниска чуствителност на приемане. Има яснота относно проблема- трябва да се смени приемната му антена . Моля всеки който желае да се включи в събирането на средства. Антената ще е Diamond x-200.Цената и е около 130лв , Ако съберем по-голяма сума ще купим 2 броя , за да може да има резервна .Парите ще събираме аз и Ангел LZ2AE! Сумата е символична и не се съмнявам че бързо ще бъде събрана , всеки сам определя размерът. LZ2NKN , 73!

За връзка с нас:

0898600634 LZ2NKN

0898264194 LZ2AE

LZ0VDR в IPSC2-BULGARIA (DMR+)

Здравейте колеги,
Варненският DMR ретранслатор с позивна LZ0VDR, от 18.01.2020г. е прехвърлен в IPSC2-BULGARIA (DMR+) мрежата.
Конвенцията на свързаността към мрежата е запазена, както преди.
Активността на ретранслатора до момента беше много ниска, поради което решихме да изпробваме алтернативната възможност на DMR+.
Коя ще е мрежата на която ще остане ретранслатора ще покаже времето, тъй като водещият фактор винаги е бил и ще бъде желанието на потребителите, които ретранслатора обслужва на местно ниво.
  • Позивна: LZ0VDR
  • QTH Locator: KN33XE
  • Вид на оборудването: MMDVM
  • Антенa: Diamond X50
  • Изходна мощност: 25W
  • Честота на предаване: 438.725MHz
  • Честота на приемане: 431.125MHz
  • Шифт: -7.6
  • Color Code: 1
  • Цифрови режими: Digital mobile radio (DMR)
  • DMR Мрежа: IPSC2-BULGARIA (DMR+)
  • Talk Groups: TS1: 284 BG & 2849 VN   /   TS2: Свободен за локални нужди
  • Аналогов режим: Не се поддържа.
Зона на прогнозното покритие на LZ0VDR.

73 de LZ1BOR

Важно: Промени в режимът на LZ0VDR !

От този момент са в сила следните промени:

На Slot 1 – TG 284,TG 2849 , Slot 2 – TG9,

Този режм на практика дава възможност Slot 2 да се използва изцяло локално и винаги да е на разположение за потребители попадащи в радиопокритието на LZ0VDR.

Благодарим на администраторите за проявеното разбиране !

LZ2NKN.73!

Актуализирана :DMR Репитер в гр. Варна !

Имам удоволствието да обявя стартирането и на DMR репитер във Варна. LZ0VDR , 438.725 MHz SHIFT -7,6 MHz , ID 284333, CC 1, TS1 / 284,2849 , TS2 / TG 9 , TX Admit :Color code free.
https://brandmeister.network/?page=repeater&id=284333

Отговорник и домакин на Репитерът е LZ2PMI. Репитерът се намира в м-ст Зеленика, кв.Галата като концепцията е постигане на добро градско покритие.

Изграден е на базата на мобилни радиа Motorola CM140 и Raspberry+Arduino+mmdvm modem. Работи с Duplexer и 1 антена Diamond x-50 към момента . Изходната мощност е 25W.

73 от екипът работил за този ретранслатор !

LZ1HCO ,LZ1HNN, LZ1BOR , LZ2PMI и LZ2NKN.

Галерия How it’s Made !