Zobrazují se příspěvky se štítkemKV. Zobrazit všechny příspěvky
Zobrazují se příspěvky se štítkemKV. Zobrazit všechny příspěvky

1. 3. 2021

Jednoduchý stackmatch pro dvě KV antény / Simple two HF antennas stackmatch

V naší kontestové stanici OK5Z jsme potřebovali řešit sdružování dvou KV antén do soustavy neboli stacku. Princip a důvody stackování jsou známé a nebudu je zde znovu podrobně opisovat. Technické provedení je pak poměrně jednoduché. Dvě antény (nejlépe identické)  se propojí stejně dlouhým identickým koaxiálním kabelem do jednoho bodu. V případě, že je impedance antén 50Ohm  je výsledná impedance v bodě spojení 25 Ohm a obě antény jsou pak přes stejně dlouhé kabely napájeny signálem se stejnou fází (tzv. Both-In-Phase) neboli BIP zapojení. Napájí-li se jedna z antén s fázovým posunem 180°, což lze realizovat invertorem fáze pomocí koaxiálního kabelu lambda/2 nebo za pomocí toroidu jedná se o zapojení s opačnou fází (tzv. Both-Out of-Phase) neboli BOP zapojení.  BOP zapojení modifikuje vyzařovací charakteristiku soustavy tak, že dochází ke zvýšení vyzařovacích úhlů jednotlivých laloků vyzařovací charakteristiky soustavy. Tuto vlastnost nepožadujeme, protože naše stacky jsou určeny zejména pro spojení s DX stanicemi, jejichž signál přichází pod nízkým úhlem. Proto se funkce mého stackmatche redukuje pouze na možnost provozu do horní, dolní a obou antén.

Pro provoz do horní nebo dolní antény se jednotka chová jako přepínač 1:2 s nízkým průchozím útlumem. V případě zapnutí obout antén společně, pak jednotka plní funkci sdružovače a transformátoru impedance z 25 Ohm na 50 Ohm.

Velmi často se tato transformace řeší za pomocí širokopásmových toridních transformátorů 1:2, respektive 1:2.25 protože přesný poměr 1:2 nelze lehce realizovat.  Jádro musí být dostatečně dimenzované aby vydrželo kontestový provoz a zejména na RTTY pak dostává pořádně zabrat. Takové jádro není levné, ani jednoduše dostupné. Nehledě na to, že stejně nelze dosáhnout přesného přizpůsobení již z výše uvedeného důvodu. Stackmatch je sice širokopásmový, pracuje třeba od 160m do 10m, ale kdo využije takový rozsah? Pokud mám například dvě monoband antény na 20m ve stacku, tak rozhodně nepotřebuji stackmatch od 160m do 10m. Samořejmě jiná je situace u stackování například tribanderů 20/15/10m. Tam se samozřejmě bez širokopásmového stackmatche neobejdete a moje řešení není pro Vás vhodné.

Transformace impedance 25 Ohm na 50 Ohm bez toroidního transformátoru je velice jednoduchá věc. Stačí na to obyčejný L-článek. Čili kus drátu na cívku a keramický kondenzátor na vyšší napětí. To je vše. 

Hodnoty součástek si lehce spočítáte zde, nebo je máte níž uvedeny tabulce. 


Stackmatch lze naladit i na stole za pomocí PSV metru, transcieveru a dvou kvalitních 50 Ohm zátěží. Ladí se samozřejmě na co nejnižší PSV v rozsahu požadovaných pracovních kmitočtů. 

Takto provedený stackmatch má dvě další výhody, oproti často používanému řešení s toroidy. L-článek funguje zároveň dolní propust, čili filtr. Případná druhá harmonická vysílaného signálu je L-článkem potlačena řádově o cca 7 dB na každém výstupním portu (viz. měření). Další výhodou je, že v případě, že impedance sloučených antén není optimální tzn. není 25 Ohm +-0j a výstupní PSV se nám nelíbí, lze změnou hodnot L-článku transformovat sloučenou impedanci na impedanci napáječe a vysílače. Toto není v  případě širokopásmového stackmatche možné. 


Stackmatch je realizován na plošném spoji. Použitá relátka jsou ověřená z jiných konstrukcí jako spolehlivá a patřičně výkonově zatížitelná. Celý stackmatch je zabudován do hliníkové krabice Gainta , BS39F,  kterou lze zakoupit ve firmě TME.  PCB pro případné zájemce mám k dispozici.


Konektory jsou přitaženy k víků pomocí distančních sloupků M3x5mm





Hotový a naladěný stackmatch na 14MHz

V krabici s krytím IP66.

Přenosová charakteristika OUT to ANT1 nebo ANT2. Průchozí útlum (ztráty) v přepínači jsou pouze -0.02dB až do 30MHz. To je zcela zanedbatelná hodnota na úrovni přesnosti mého měření.

Přenosová charakteristika  OUT to ANT1. Zapojen L-článek, výstup ANT2 zatížen  zátěží 50 Ohm.
-3dB je polovina budícího výkonu a vlastní ztráty v obvodech jsou na úrovni -0.06 dB!!!

Totéž pro druhý výstup ANT2. Přenosová chrakteristika je v pracovní oblasti, tj. 14-14.350 MHz konstatní.

Přenosová chrakteristika OUT to ANT2 v rozsahu 1-65MHz. Zde je vidět, že L-článek funguje jako dolní propust.

30. 11. 2019

Praktická realizace filtru typu horní propust pro KV pásma

V radioklubu OK5Z připravujeme stavbu přijímací antény typu SALA podle konstrukce uveřejněné ZDE . Fázovací jednotka se dá osadit různým druhem filtrů. Protože chceme anténu používat na 160-40m zvolil jsem místo pásmového filtru filtr typu horní propust se zlomovým kmitočtem 1.8MHz. Nemá smysl vymýšlet již vymyšlené, takže jsem sáhnul k osvědčené konstrukci dle  K8ZOA (Clifton Laboratories). Jedná se horní propust 11-tého řádu (ne 9-tého jak je chybně uvedeno ZDE).Pro jistotu jsem ještě provedl simulaci, která potvrdila parametry propusti. Jako jádra jsem zvolil železoprachová jádra T68-2. Plošný spoj jsem navrhl tak aby se vlezl do konstrukce fázovací jednotky SALA. Velmi důležité jsou použité kondenzátory! Pro dosažení co nejlepších parametrů, zejména zvlnění v propustném pásmu, nízkému průchozímu útlumu a lehkému naladění jsem koupil kvalitní kondenzátory u firmy Mouser. Jedná se o typy CC0805FRNP09BN101  a VJ0805A122GXAPW1BC. Jedná se o kondenzátory z hmoty COG a NPO s přesností 1 respektive 2 procenta.
Cívky jsou navinuty CuL drátem o průměru 0.8mm pro co nejvyšší jakost. Cívky je třeba předladit před osazením do konstrukce. Nejlépe na pracovním kmitočtu 1,8MHz. Značně to pak usnadní finální ladění.



Simulace filru


Ladění ve svěráku....






Praktická realizace


 Na naměřených charakteristikách je vidět praktický výsledek. Útlum na zlomovém kmitočtu se podaří při precizní práci a ladění dosáhnout i pod -1dB. Maximální útlum v nepropustném pásmu jsem dosáhl cca -88dB kolem kmitočtu 1.1MHz. Tady se simulace rozchází s praktickým výsledkem.
Je to dáno zejména tím, že cívky jsou umístěny v těsné blízkosti a dochází k přeslechům. Pokud by byly cívky umístěny daleko od sebe, byl by útlum vyšší. Ale byl jsem limitován místem a rozměrem původního plošného spoje pro konstrukci SALA.



25. 9. 2019

Jednoduchý galvanicky oddělený USB/RS232/Audio interface / Simple galvanically isolated USB/RS232/Audio interface

Pro potřeby CDXP jsem navrhnul a zrealizoval jednoduchý galvanicky oddělený interface zejména pro digitální módy. Většinou jsme sebou na expedice vozili zařízení od firmy Microham Mikrokeyer II. Tento inteface je vynikající, ale má jednu velkou nevýhodu, i s příslušným kabelem váží cca 1.5kg. Pokud jich potřebujete vzít 5-7ks, už je to na spotřebované váze zavazadel poznat.

Proto jsem vymysel lehčí variantu, plně dostačují pro provozování digitálních módů za pomocí vestavěné zvukové karty v PC. Nejedná se o žádné převratné zapojení. Část audio je klasické koncepce s oddělovacími transformátory od firmy Bourns LM-NP-1001-B1.

Digitální část je zajímavější. Pro ovládání TCVR (CAT, PTT) je třeba sériová linka. CDXP většinou používá TCVR Elecraft K3 nebo Kenwood TS480, čili je třeba disponovat linkou RS232. Po lince RS232 lze jak ovládat kmitočet TCVR tak ho zaklíčovat (PTT via CAT). Novější notebooky však již většinou nedisponují sériovým portem, takže bylo vhodné do interface vestavět i konvertor USB/Serial. Jako konvertor jsem použil svůj oblíbený obvod Prolific PL-2303SA. Jedná se o asi nejmenší USB/Serial interface s minimem vnějších součástek. Obvod je podporován ve všech verzích Windows a taktéž v Linuxu.   Ovladač je poměrně nenáročný a má nízkou latenci. Rovněž tak cena obvodu je velmi příznivá.

Další zajímavou součástkou je obvod od Analog Devices ADM3251E. Jedná se o izolátor RS232 s izolační pevností 2,5kV a maximální rychlostí 460kbd. Jeho velkou výhodou je, že nepotřebuje externí DC/DC konvetor pro výrobu napájecího napětí pro budiče sekundární strany (strany RS232).
Veškerá potřebná napětí si obvod vyrobí sám. Stačí mu k tomu 6 kondenzátorů s kapacitou 100nF.
Tím se celá konstrukce značně zjednoduší. Na následujícím obrázku je schéma zapojení.


Celá kontrukce je postavena na oboustranném plošném spoji o rozměrech 80x55mm. Tento je vestavěn do hliníkové krabičky of firmy TEKO.


Kabely jsou vyvedeny přímo přes stěnu krabičky a k plošnému spoji jsou fixovány příchytkami vytištěnými na 3D tiskárně. Vlastní plošný spoj je do krabičky připevněn přes samolepící distanční sloupky.


Kabelu mají délku "tak akorát" cca 30 cm.  Jeden kus včetně kabelů (zde pro TS480) pak váží pouhých 180 gramů, což je cca 8x méně než Mikrokeyer II s kabelem.


Interface byl ověřen v praktickém provozu a pracuje naprosto bez problémů. V případě zájmu, mám pár plošných spojů navíc. Většinu součástek lze zakoupit ve firmě TME nebo na eBay.


21. 11. 2018

80m TX filter

Jako pokračování filtrů pro omezení vzájemného rušení při kontrstingu v M/S kategorii jsem vyrobil filtr pro 80m. Opět osvědčená konstrukce dle DL7PV. Naměřené parametry jsou v přiloženém grafu.




28. 12. 2017

Předzesilovač W7IUV měření II. / W7IUV preamplifier - measurement II.

Kevin ZL1UJG si postavil předzesilovač na mém plošném spoji a následně provedl měření na profesionální měřícím pracovišti. Výsledky poslal a dal souhlas s jejich zveřejněním. Sami můžete posoudit, že parametry předzesilovače jsou skutečně vynikající.

Pozor!! OIP3 je ve skutečnosti +42.5dBm. V předzesilovači byl osazen 5dB attenuátor.
Z toho můžeme spočítat IIP3 jako 37.5dB-16dB (zisk na 14MHz) = 21,5dB. Uvážíme-li použití 5dB atenuátoru v předzesilovači dostaneme se na hodnotu vstupního IP3=26,5dB.





24. 12. 2017

Úpravy FT1000MP / FT1000MP Modification

Již nějakou dobu jsem se chystal na úpravy mojí FT1000MP doporučené I7SWX. Udělal jsem tři hlavní modifikace a to filtraci napájecího napětí pro VCO pro snížení fázového šumu, úpravu obvodu Noise Blanker a záměnu druhého směšovače za směšovač typu H-Mode. Tato poslední úprava je nejzásadnější a má vliv na celkovou odolnost přijímače. Pro H-Mode směšovač jsem navrhl vlastní plošný spoj do krabičky o rozměrech cca 43x43mm. Jak vypadají úpravy je na následujících fotografiích.

Deska s VCO

Filtr PSU
Deska zabudovaná v šasi


Úprava proti kliksání

Úprava NB, vstupu směšovače a vyvedení napájení pro H-Mode mixer

H-Mode mixer v krabičce



Zabudovaný mixer



17. 1. 2017

Dolní propust 160m / 160m Low Pass filter

Pro nadcházející CQ WW 160m jsem vyrobil filtr typu dolní propust jež je schopen přenést výkon 1500W. Inspiroval jsem se OK3RM a zvolil filtr dle DL7AV. Naměřená charakteristika je na následujícím obrázku:


A vlastní provedení filtru v krabici z pozinkovaného plechu.


12. 1. 2017

Beverage transformátory na dvouotvorových jádrech

Tento můj příspěvek volně navazuje na moje články o Beverage krabičkách tady a tady. Dostalo se mě do ruky dlouhé dvouotvorové jádro BN-73-6802. Je to vlastně dvojnásobně dlouhé zámé jádro BN-73-202 jež se běžně používá pro transformátory 1:9 pro Beverage. Zajímalo mě jak si toto kompaktní dlouhé jádro stojí v porovnání s jeho polovičním bratrem.



Nejdříve jsem změřil ztráty v transformátoru 1:1. Navinul jsem 2x2 závity a změřil propustnou charakteristiku.


Z charakteristik je vidět, že jedno jádro BN-73-202 je málo a ztráty dosahují až -0.51 dB. Dvě složená malá jádra mají na spodních pásmech vyšší ztrátu než jedno kompaktní stejně dlouhé jádro.

Potom jsem navinul transformátor 1:9 čili 2 závity na primáru a 6 závitů na sekundáru. Transformátor jsem zatížil rezistorem 470 Ohm a reflektometrickým můstkem jsem změřil přizpůsobení.


Opět se potvrzuje, jedno jádro je málo. Dvě malá jádra jsou na 160m srovnatelná na 80m a 40m je jedno kompaktní jádro lepší, ale je to jenom o "prsa".

Na závěr jsem odmotal jeden sekundární závit a provedl měření pro transformační poměr 1:6.25 který využijeme pro RX systémy na OK5Z kde pro RX používáme koaxiální kabely 75 Ohm. Potvrdilo se to stejné jako pro 50 Ohm, na 160m srovnatelné na 80+40m mírně lepší


Závěrem lze tedy konstatovat, že oba typy jader jsou srovnatelné, kdo používá 2xBN-73-202 neudělá chybu a nemusí je hned měnit. S BN-73-6802 se lépe pracuje při vinutí a hlavně cenově je levnější než 2ks BN-73-202.

30. 11. 2016

Plaketa z CQ WPX SSB 2016

Dnes jsem poštou obdržel plaketu za CQ WPX SSB Contest 2016. Narozdíl od ČRK to je pořadatel, který plní to co slíbil. Plaket od ČRK se asi nikdy nedočkáme.....




Jinak velké díky Rudovi OK2ZA zato, že jsem po dva roky mohl na velké závody využívat jeho skvělé QTH.

31. 3. 2016

Diplom z CQ WW SSB 2015

Zatím asi můj nejcennější výsledek. Škoda chybělo pár bodů a mohlo to být první místo v Evropě. Díky Rudovi OK2ZA za zapůjčení QTH a podporu!




17. 2. 2016

USB kontestová klávesnice / USB Contest Keyboard

Mírné fyziologické obtíže na levé ruce (skutečně způsobené loňskou kontestovou sezónou) a nápad na optimalizaci ergonomie kontestového SO2R pracoviště mě přivedly na myšlenku konstrukce externí nebo doplňkové kontestové klávesnice. Tato klávesnice by měla obsahovat základní a nejčastěji používané klávesy v optimálním rozmístění tak abych je mohl ovládat pravou rukou, stejně jako myš a mohl jsem tak levou ruku maximálně šetřit.

Po nějaké době přemýšlení vznikla následující konstrukce.


Klávesnice má 16 tlačítek s vysokým zdvihem a velmi měkkým chodem. Protože pouzdro má obdélníkový obrys, musel jsem namalovat výkres otvorů v CADu a ze souboru DXF ho nechat v blízké firmě vypálit laserem do víka hliníkové krabičky. Tlačítka mají dvojité hmatníky takže pod průhlednou krytku lze bez problému vložit papír s popisem funkce.

Dalším problémem byla volba řídícího obvodu. Samozřejmě by to šlo udělat z obvodů CMOS, ale to by asi bylo dříve po kontestech než bych to dokončil. Proto jsem musel použít nějaký mikrokontrolér s USB rozhraním. Již jednou jsem experimentoval s procesory AVR a emulovaným USB rozhraním V-USB, ale naprosto mě nepřesvědčila stabilita tohoto řešení. Proto jsem se rozhodl pro mikrokontrolér s HW implementací USB rozhraní. Volba nakonec padla na Atmel AtMega32U4, který je osazen v Arduino MicroPro deskách. Použití vývojového prostředí Arduino velice usnadnilo celou SW část. Toto prostředí obsahuje přímo knihovny pro USB HID zařízení, takže naprogramovat obsluhu klávesnice bylo otázkou asi půl hodiny. 

Klávesnice se normálně připojí do USB portu, přihlásí se jako HID vstupní zařízení a pracuje paralelně se standardní klávesnicí. Výhoda toho řešení je možnost naprogramovat si i kombinace kláves, které se normálně musí aktivovat dvěma prsty a nejlépe ještě na dvou rukách... 

Obsluhované klávesy jsem vybral dle mých potřeb pro N1MM+  a SO2R režim. Jak se klávesnice osvědčí uvidím hned o tomto víkendu v ARRL DX kontestu.




5. 1. 2016

Diplom z WAG2015

Dnes jsem obdržel diplom z WAG contestu 2015. Jel jsem tento závod poprvé a docela se dařilo...

7. 10. 2015

Elektronický ovladač anténních přepínačů / Electronic Controller for Antenna Switches

Dostal jsem požadavek od jednoho amatéra zda bych mu nepostavil elektronický ovladač anténních přepínačů. Nejjednodušší způsob pomocí otočného šesti nebo čtyř polohového přepínače mu nevyhovoval a chtěl aby byla použita lehce ovladatelná mžiková tlačítka s indikací.

Největším problémem bylo sehnat právě ta tlačítka. Nakonec se podařilo a vznikla tato konstrukce.


Srdcem celého ovladače je mikrokontrolér Atmel Atmega8. Pro jeho taktování se využívá vnitřní oscilátor. Pro účely této aplikace je to dostatečné. Stabilizaci napájecího napětí zajišťuje monolitický stabilizátor 78L05, diody D1 a D2 slouží jako ochrana před přepětím a přepólováním. Jako výstupní budič je použit můj oblíbený "high side driver" UDN2981, který umožňuje ovládat relé s napájecím napětím až 50V. Jumpery JP1 (binární kódování) slouží k přednastavení aktivního výstupu po zapnutí napájení. Pokud žádný z jumperů není zkratován, není po zapnutí aktivován žádný výstup.

Vlastní realizace pak vypadá takto:




Plošný spoj má rozměry 50x100 mm.

Funkce ovladače je následující. Po zapnutí se provede cyklický test všech indikačních LED. Poté se načte hodnota z jumperu JP1 a pokud je různá od nuly aktivuje se příslušný výstup. Poté program čeká na stisk libovolného tlačítka. Po stisku je aktivován příslušný výstup ANT1-ANT6 a rozsvítí se příslušná LED ve stisknutém tlačítku.

V současné době existují dvě varianty obslužného firmware a to pro ovládání přepínače 1:6 a kombinace přepínače 1:6 a 1:2. Pokud by bylo potřeba ovládat přepínač 1:4 stačí neosadit dvě tlačítka.


Jak to pracuje se můžete podívat na následujícím videu.



V případě zájmu o tento ovladač mě kontaktujte emailem. Mám k dispozici jak plošné spoje, nebo můžu dodat osazenou a oživenou desku.



Realizace ovladače přepínače od N1PGA


Realizace OK2ZC