Разъемы на печатной плате для радиолюбителей
Что радиолюбителям нужно знать о разъемах на печатной платеРадиолюбители, добро пожаловать в мир, где используются разъемы для печатной платы. Нас повсюду окружают разъемы USB, RCA, цилиндрические соединители и еще множество других. Они могут передавать энергию, подавать данные на вход и выступать в роли выводов. Возможно, вы уже встречали многие из этих разъемов в вашей электронике. Вы знаете, как они называются? Вы можете рассказать, что они делают? К концу этой статьи вы сможете это сделать.
Сначала освоим жаргон
Если вы планируете работать с разными разъемами, тогда вам нужно знать их язык, повадки, чтобы смешаться с ними! Во-первых, каждый коннектор бывает одного из двух полов – «папа» (male) или «мама» (female). Эти разъемы типа папа-мама и определяют количество циклов соединения и разъединения, то есть они могут быть соединены и разъединены только определенное количество раз прежде, чем сломаются! Например, конструкция USB-разъемов позволяет соединять их тысячи раз, в то время как разъем питания Molex можно соединиться с ответной частью только несколько раз, пока он не упадет лапами кверху.
Разъемы USB: типа «папа» (слева) и типа «мама» (справа), готовые к соединению
Как же соединяются эти разъемы «папа» и «мама»? Этот процесс называется контактом. На каждом разъеме есть набор металлических деталей, которые касаются друг друга и создают металлический контакт. Естественно, коннекторы не могут просто соединяться с любыми другими коннекторами. Каждый из них имеет собственную полярность, что означает, что они могут быть соединены только в одном положении в зависимости от типа разъема. Вы можете также слышать, что при этом говорят о ключе, который имеется на разъеме.
Превосходный пример того, что такое полярность, показан на рисунке ниже. Это разъем типа XLR. Вы можете заметить выступ, который позволяет ориентировать разъем только одним способом. Вы можете найти такой выступ или другую похожую отметину на почти каждом разъеме.
Видите выступ на верхней стороне разъема кабеля XLR типа «мама»?
С помощью него можно присоединить другой разъем только одним способом
У каждого разъема есть свой способ защиты, называемый «хвостовик разъема» или «оправка кабеля». Она помогает защитить все нежные детали металлического соединения от поломки, когда его берут в руки, а также от механических вибраций.
В электронике монтаж – это способ присоединения разъема к панели или печатной плате. Это можно сделать с помощью поверхностного монтажа (SMT) или установив разъем в отверстие. Способ монтажа будет также определять угол между разъемом и печатной платой. Разъем может быть параллелен или перпендикулярен печатной плате.
Какие разъемы можно встретить
В современном мире можно найти разъемы повсюду. Они используются для соединения участков электрической схемы на печатной плате с другими устройствами. Каждый разъем имеет собственный уникальный набор характеристик, в том числе они обладают различными физическими размерами, формами, устойчивостью к вибрации и т.п. Но это еще не все — вы можете также сгруппировать разъемы в отличительные семейства – это позволит проще удержать их в голове. Семейства включают в себя:
Клеммные колодки. Это семейство разъемов появилось в тот момент, когда инженерам потребовался простой способ соединения электрических проводов, не соединяя при этом физические детали вместе. Вы можете найти клеммные колодки на некоторых печатных платах, где часть клеммных колодок закреплена на печатной плате, а другая часть с проводами может быть удалена по желанию для облегчения процесса замены.
Полюсные соединители. Это семейство разъемов похоже на клеммные колодки в том смысле, что они позволяют подсоединять провода к схеме, не требуя при этом механического соединения деталей. Такие соединители можно найти в оборудовании для испытания электроники и в устройствах воспроизведения звука. Эти соединители удерживают присоединенные провода при помощи винтов и зажимов, закрепленных на металлическом выводе.
Вилки и гнезда. И, наконец, это семейство разъемов наиболее популярного типа, и именно на них сегодня мы и сосредоточимся. Эти коннекторы включают в себя и разъемы типа «папа», и разъемы «мама», они имеют различное количество контактов, их можно вставлять в гнезда для передачи данных, электропитания, видеоинформации и пр.
Понимание, откуда произошло каждое семейство коннекторов, поможет вам легко понять общие характеристики, которые лежат в основе того или иного семейства. Например, разъем USB принадлежит семейству вилок и гнезд, представители которого бывают двух типов – «мама» и «папа». И не смотря на большое разнообразие USB-коннекторов, у них есть общие для семейства свойства, а различаются они лишь слегка по внешнему виду и способу действия!
USB-коннекторы
USB-коннекторы используются по всюду и применяются совершенно по-разному, в том числе, они соединяют мышь, клавиатуру и ваш компьютер, заряжают ваш смартфон. Наиболее развитые представители даже выступают в качестве дисплейного порта.
Подобно многим другим типам соединителей, USB-коннектор можно подключить только правильной стороной, кроме новых таинственных коннекторов USB-C (подробнее об этом позже!). Они имеют не менее 4 контактов – один для питания, один для заземления, а два оставшихся служат для передачи и приема данных.
Вы также можете заметить, что у USB-коннекторов есть металлическое экранирование, что помогает защитить данные. Это очень удобно, если вокруг жужжит множество шумной электроники. Вот несколько представителей семейства USB-коннекторов, которые можно встретить:
Всевозможные вариации USB-коннекторов наконец-то собрались вместе!
От Type-A до Type-C
USB-A. В наши дни вы встретите вариант типа «мама» данного коннектора почти в каждом компьютере. Он требует для подключения коннектор USB-A типа «папа», а вот разъемы типа «папа» можно найти на флэшках, у клавиатур, мышей и множества других устройств.
USB-B. Этот представитель семейства USB-разъемов крепче и толще, чем его сородич USB-A. Он используется там, где размер — не проблема. За счет его большого размера он обладает большей надежностью и долговечностью.
USB-Micro. Этот тип USB-коннектора – один из самых молодых потомков семейства USB, заменивший собой разъемы USB-Mini, используемые в миниатюрных электронных устройствах: электронных книгах, смартфонах, внешних жестких дисках, цифровых камерах и пр. Подобно другим представителем семейства USB, разъемы USB-Micro «папа» вставляются в разъемы USB-Micro «мама».
USB-C. Последняя эволюция в семействе USB-коннекторов. USB-C обладает прокаченными навыками, в том числе способностью одновременной передачи данных, видео и электропитания. Он как хамелеон! Плюс USB-C – единственный представитель USB-коннекторов, для которого не важна ориентация. Его можно подключить к ответному разъему любой стороной!
Разъемы RCA
RCA-коннектор постепенно входит в список исчезающих видов, его все чаще и чаще заменяют разъемом типа HDMI. Но поскольку разъемы RCA известны с 1940-х годов, их широкое распространение и долгое применение привели к тому, что их часто выбирают для использования в системах домашнего кинотеатра. И никто не знает, когда они вымрут окончательно и вымрут ли вообще. Разъемы RCA могут передавать сигнал один из четырех типов – компонентное видео, композитное видео, стереозвук и звуковой сигнал S/PDIF.
Выглядит знакомо? Кабели RCA используются уже более 50 лет,
и все еще широко распространены в системах домашнего кинотеатра
Звуковые разъемы
Если только вы не являетесь пользователем iPhone 7, то, скорее всего, вы узнаете это звуковой разъем с первого взгляда! Подобно USB, звуковые разъемы различаются по размеру, что также определяет их применение. Звуковые разъемы включают в себя:
1/4″ (6,35 мм) – сверх популярны в сообществе производителей музыки и аудио устройств благодаря использованию в электрогитарах и усилителях.
1/8″ (3,5 мм) — лучше подходят для наушников, подключающихся к смартфонам, MP3-плеерам и ноутбукам
2,5 мм звуковой штекер позволяет использовать один разъем и для подключения наушников, и для подключения микрофона благодаря наконечнику типа кончик-кольцо-кольцо-гильза (TRRS).
Разъемы для подключения питания
Разъемы для подключения питания – это неуклюжие великаны в диком мире электрических коннекторов, удерживающих на своих плечах ответственность за обеспечение электропитанием всех наших устройств! В дикой природе можно увидеть различные типы разъемов для питания, в том числе цилиндрические соединители, коннекторы Molex, разъемы IEC, штыревые разъемы и разъемы JST.
Цилиндрические соединители
Цилиндрические соединители можно встретить во многих недорогих электронных устройствах, а еще можно заметить их с первого взгляда в корпусах этих громоздких преобразователей перемеренного/постоянного тока. Что самое замечательное в этих соединителях – их способность работать с различными токами и напряжениями, поэтому их и выбирают во всем мире! Будучи электронщиком-любителем и отправляясь в магазин, вам следует обращать внимание на следующие три вещи:
Гильза. Это внешний корпус разъема. Он выполнен из пластика или резины. Он бывает 5,5 мм или 3,55 мм в диаметре;
Штырь. Это тот самый металлический контакт соединителя, размер которого зависит от размера гильзы. Например, если гильза 5,55 мм, то штырь будет 2,5 мм или 2,1 мм.
Полярность. И, наконец, эти цилиндрические соединители также имеют полярность, определяемую гильзой и штырем. На гильзе напряжение 0 В, а напряжение на штыре определяется относительно гильзы. Обязательно проверьте спецификацию устройства, чтобы определить, какое напряжение и какая полярность гильзы и штыря необходимо вашему устройству.
Вот так выглядит цилиндрический соединитель
для постоянного тока до того, как его припаяют к печатной плате
Соединители Molex
В отличие от своих худосочных собратьев, соединители Molex крупнее, их, как правило, можно встретить в качестве разъемов питания жестких дисков, оптических приводов и других внутренних устройств компьютера. Замечательной особенностью разъемов Molex является их способность выдерживать большой ток более 11 ампер на штырь.
Тем не менее, в отличие от других разъемов «папа» и «мама», семейство Molex немного вводит в заблуждение из-за ориентации «папы» и «мамы». На конце кабеля Molex можно обнаружить разъем «мама», хотя обычно на конце провода устанавливается разъем «папа», который в данном случае установлен на устройстве. Еще разъем «мама» содержит набор штырей как у разъема «папа».
Выглядит знакомо? Это разъем Molex типа «папа», который можно найти внутри множества современных компьютеров. Он служит для питания жестких дисков, оптических приводов и пр.
Разъемы IEC
Разъемы IEC можно встретить везде, где для питания устройства используется непосредственно переменный ток. Знаете толстый черный сетевой кабель, выходящий из системного блока компьютера или даже телевизора? Да, это и есть кабель с разъемом IEC. Эти существа не требуют преобразователя из переменного тока в постоянный, поскольку внутри компьютера уже есть внутренний блок питания, выполняющий все преобразования.
Вы найдете коннекторы IEC повсюду, начиная с задней стенки системного блока вашего компьютера, и заканчивая телевизором и игровой консолью Xbox
Штыревые разъемы
Если вы когда-либо собирали собственный настольный персональный компьютер, то вы уже знакомы со штыревыми разъемами. Это небольшие группы штырьков, торчащие тут и там на материнской плате. Сами по себе штыри бывают различных типов, наиболее часто они сгруппированы в одно- или двухрядный коннектор с шагом 0,1 дюйма.
Штыревые разъемы типа «папа» бывают двух видов – к каждому из них может быть подсоединен отдельный провод, либо ко всему разъему может быть припаян плоский кабель для одновременного подключения всех проводов сразу. В настольном ПК штыревые разъемы используются для управления кучей разных устройств, таких как индикаторы питания, вентиляторы на центральном процессоре, питание жесткого диска и т.п.
Штыревые разъемы типа «папа» и «мама» на коммутационной плате RasPIO GPIO
Разъем JST
Последний и заключительный разъем для подключения питания – разъем JST, созданный японской компанией, которая называется так же – «JST». Этот разъем для подключения питания очень надежный и компактный, но из-за небольшого поперечного сечения его бывает трудно отсоединить. Разъем идеален, если вам нужно надежное соединение, но если вам нужно заменять подключенное устройство или аккумулятор, то вам понадобится немного терпения и подходящие инструменты!
Эти плотно сидящие разъемы JST известны благодаря их надежности
и компактным размерам, но мы желаем вам удачи в их разъединении!
Разъемы для макетирования и испытаний
Если вы вдруг захотите заняться макетированием или испытанием электрических схем, то, скорее всего вам бы не хотелось иметь кучу проблем с припаиванием этих изящных разъемов для долговременного подключения, о которых мы говорили выше. В этих случаях превосходной заменой являются разъемы для макетирования и испытаний. Они позволяют вам на лету вносить изменения в конструкцию, не перепаивая разъемы на печатной плате. Этот тип разъемов включает в себя:
Разъемы «банан». Эти разъемы можно найти в оборудовании для испытания электронных устройств, таких как мультиметры, имеющие один или несколько гнезд типа «банан». Разъем «банан» типа «папа» вставляется в разъем типа «мама», при этом получается простое подключение питания.
Разъемы «крокодил». Этот тип разъемов превосходно подходит для работы с тестовыми электронными схемами, когда необходимо экспериментировать с различными электрическими соединениями. Единственной проблемой является лишь то, что эти парни предназначены для временного использования, и вы можете вдруг обнаружить, что боретесь с их соскальзывающими захватами, при этом создавая случайные короткие замыкания при касании ими рядом расположенных металлических контактов.
Зажимы для интегральных микросхем. Если вам нужны более функциональные разъемы, то зажимы для интегральных микросхем – лучшее средство. Эти зажимы можно подключать непосредственно к выводам интегральных схем без касания соседних выводов, что делает их идеальными для отладки устройства.
Другие коннекторы, которые вы можете встретить
Возможно, вы заметили, что мы не охватили несколько типов коннекторов, например, коннекторы RJ и D-Sub. Коннекторы D-Sub (D-сверхминиатюрные) – это классические разъемы-представители компьютерного мира. Они бывают различных видов в зависимости от количества контактов и размеров корпуса, удерживающих контакты вместе. Все еще можно встретить разъем DE-9 последовательного порта и DB-25 параллельного порта – это коннекторы D-Sub, которые в наши дни еще используются в стационарных компьютерах. Они отлично подходят для подключения питания и обеспечивают коммуникационные возможности для связи двух устройств.
RJ-коннекторы, или Registered Jack (информационная розетка или стандартное коммутационное гнездо), изначально разработанные компанией Bell System в 1976 году, используются в телекоммуникационной индустрии. Эти коннекторы типа RJ соединяют вместе множество проводников в один гибкий и дешевый корпус. При помощи такого соединителя можно передавать и данные, и 100-200 миллиампер тока от одного устройства к другому. Вот почему чаще всего их можно увидеть у офисных телефонов и в Интернете вещей, запитанных по системе питания через Ethernet (PoE), позволяющих телефону и принимать данные, и получать питание по одному и тому же кабелю локальной сети.
Наше путешествие подходит к концу
Уф! Мы надеемся, вам понравилось наше больше путешествие, в котором вы повидали электрические коннекторы в естественной среде обитания. Мы увидели удивительные вещи, в том числе множество разных представителей семейства USB-разъемов, бродящих тут и там, таких как USB-A, USB-B, USB-Micro и увидели новый USB-C! Еще мы заметили множество временных коннекторов, суетящихся вокруг, таких как скользких зажимов-крокодилов и коннекторов типа банан, превосходно подходящих для макетирования и испытаний. И последнее, но не по значимости – мы видели неуклюжих великанов из семейства коннекторов – разъемов для подключения питания, пробирающихся через дебри в поисках новых устройств для питания. Вы можете назвать все коннекторы по памяти? Давайте!
Простые технологии изготовления печатных плат
Большинство промышленных способов изготовления плат с печатным монтажом требует сложного оборудования и дефицитных материалов.
В ремонтных и любительских условиях технология изготовления печатных плат может быть упрощена за счет введения ручных операций. Ниже предлагаются три способа изготовления печатного монтажа и печатных схем. Мастер или радиолюбитель может выбрать любой нз этих способов и нужный ему материал.
Способ переноса. Проводники печатного монтажа, вырезанные нз медной или латуйной фольги и смонтированные на какой-лнбо временной подложке (например, на миллиметровой бумаге), наклеиваются на диэлектрик, после чего подложка удаляется. Этот способ ценен тем, что печатные проводники можно наклеить на любой плоский диэлектрик и не требуется сложной оснастки и дефицитных материалов.
Химический способ. На фолъгированный гетинакс тем или иным способом наносится рисунок печатного монтажа, после чего незащищенные места вытравляют. Этот способ менее трудоемок, но для него требуется раствор — хлорное железо, которое не всегда можно приобрести.
Механический способ. На фольгированный гетинакс наносится рисунок монтажа, а затем фольга с пробельных мест удаляется ножом, резаком, скальпелем или фрезой. Этот способ самый простой, но требует от мастера нлн радиолюбителя определенных навыков.
СПОСОБ ПЕРЕНОСА
Для изготовления печатной платы по этому способу требуются: гетинакс толщиной от 1 до 2 мм, медная фольга толщиной 0,05—0,06 мм, БФ-2, клей конторский универсальный казеиновый (можно использовать синдетикон), миллиметровка, пергамент, копировальная и писчая бумага. Из приспособлений требуются только две металлические пластины, между которыми зажимается плата при наклейке печатной схемы.
Под миллиметровку, на которой вычерчен в натуральную величину печатный монтаж, подкладывают последовательно: копировальную бумагу, кальку карандашную, фольгу и, наконец, какую-либо подложку, например несколько листов бумаги или картон. Все листы скрепляют по краям скрепками, после чего полученную пачку кладут на ровный металлический лист или стекло и остро заточенным твердым карандашом тщательно обводят контуры проводников печатного монтажа. После снятия скрепок получают пергамент, на котором будет виден четкий рисунок печатного монтажа; такой же рисунок будет и на фольге в виде рельефных линий.
Фольгу перед нанесением на нее рисунка надо обработать с одной стороны шлифовальной шкуркой, чтобы она лучше приклеивалась к гетинаксу. При копировке фольгу кладут шероховатой стороной вниз. По контурам печатного монтажа ножницами вырезают из фольги проводники и приклеивают их глянцевой стороной казеиновым клеем к пергаменту (рис. 106). Клей следует наносить тонким равномерным слоем и следить при наклейке проводников на пергамент за точным совмещением контуров проводников с рисунком на пергаменте. Для точного размещения проводников относительно краев гетинаксовой платы на пергамент наклеивают центрирующую рамку. Схему наклеивают иа гетинаксовую плату сразу же после того, как проводники схемы смонтированы на пергаменте; если клей высохнет, проводники могут отделиться от пергамента. Плату обрезают так, чтобы она точно входила внутрь наклеенной на пергамент центрирующей рамки. Сторону гетинаксовой платы, где будут наклеены проводники, прошлифовывают шкуркой.
Проводники, смонтированные на пергаменте, а также гетинаксовую плату обезжиривают ацетоном, спиртом, грушевой эссенцией или любым другим растворителем. После этого обе склеиваемые поверхности (проводники и гетинаксовую плату) покрывают тонким слоем клея БФ-2, которому дают подсохнуть в течение 10—20 мин. Затем на поверхность проводников кисточкой вторично наносят слой клея и на смазанный клеем печатный монтаж кладут гетинаксовую плату шероховатой стороной вниз. Весь пакет зажимают между двумя металлическими пластинами, которые стягивают винтами и выдерживают в таком виде в течение часа при комнатной температуре. После этого пакет нагревают до 120° С и выдерживают при этой температуре 3 ч. Если печатная плата небольшая, то нагревать ее можно с помощью электрического утюга, прикрепив пакет к гладильной поверхности. Особенно удобен утюг с терморегулятором.
Рис. 106. Метод переноса (наклейки схемы) на плату
Рис. 107. Химический метод
После остывания пакет разбирают и острым скальпелем или ножом соскабливают приклеенный к плате пергамент-подложку. Пергамент увлажняют горячей водой. Когда весь пергамент будет соскоблен с платы, последнюю шлифуют мелкой шкуркой и промывают растворителем. В плате сверлят отверстия для крепления деталей. Необходимо следить за тем, чтобы отверстия проходили через центры контактных площадок.
ХИМИЧЕСКИЙ СПОСОБ
На фольгированный гетинакс наносят рисунок печатных проводников кислотоупорным лаком или наклеивают полоски из липкой ленты, которые защищают от травящего раствора те места фольги, которые должны остаться на плате.
Для изготовления любительских плат с печатным монтажом больше всего подходит заводской фольгированный гетинакс марки ГФ-1 (для односторонних печатных плат) и ГФ-2 (для двусторонних). Если заводской фольгированный гетинакс достать невозможно, радиолюбитель или мастер могут изготовить его сами, воспользовавшись советом 81.
Химический способ изготовления печатного монтажа имеет несколько разновидностей, отличающихся методом нанесения изображения печатного монтажа на фольгированную заготовку. Рисунок печатного монтажа может быть выполнен ручным (рисовальным) способом с помощью кисточки и рейсфедера; с помощью липкой ленты.
Способ ручного нанесения печатного монтажа. Через копировальную бумагу рисунок монтажа переносят на фольгированный гетинакс со стороны фольги.
В местах, где должны быть отверстия, керном набивают углубления (рис. 107, а), после чего миллиметровку и копировальную бумагу удаляют. Места фольги, которые должны остаться на плате, закрашивают нитролаком, цапонлаком, асфальтобитумным или каким-либо другим лаком. Сначала yа все набитые керном углубления ставят лаком точки. Проще всего это сделать спичкой, обмакнув ее конец в лак. Нужно следить за тем, чтобы углубление, набитое керном, было в центре точки. Диаметр точки должен быть 2,5—3 мм (рис. 10-7,6). Когда все точки поставлены, нх соединяют лаком между собой согласно схеме. Соединительные кривые линии проводят кисточкой № 2 или 3, а прямые линии — рейсфедером (рис. 107, в).
Когда лак высохнет, плату ретушируют, т. е. подправляют рисунок скальпелем, лезвием безопасной бритвы или специальным скребком для ретуши фотографий (рис. 107, г).
Отретушированную плату подвергают травлению в фарфоровой или пластмассовой фотографической ванночке с раствором хлорного железа плотностью 1,3 (для получения такого раствора в стакан емкостью 200 см3 кладут 150 г хлорного железа и заливают его до краев водой). Ванночку энергично и непрерывно покачивают, через каждые 5 мин плату осторожно протирают ватным тампоном, который удерживают пинцетом, чтобы удалить продукты реакции с пробельных участков платы, замедляющие процесс травления. Полностью схема вытравливается за 40—50 мин. Если же раствор хлорного железа подогреть до 40° С, то плата вытравится за 10 мин.
Затем с вытравленной платы растворителем удаляют лак, хорошо ее промывают несколько раз попеременно холодной и горячей водой, сушат, а в местах, набитых керном, сверлят в плате отверстия для выводов радиодеталей (рис. 107,5). Во избежание отклеивания (отслаивания) проводников от материала платы отверстия сверлят со стороны фольги вначале сверлом диаметром 0,5—0,8 мм. Потом все отверстия с обеих сторон платы зенкуют сверлом, заточенным под углом 90° с таким расчетом, чтобы после рассверловки сверлом требуемого диаметра на отверстиях остались фаски примерно 0,1—0,2X90°.
Способ выполнения рисунка печатного монтажа с помощью липкой ленты. На фольгированный гетинакс наклеивают кружки и полоски, вырезанные из липкой полихлорвинило-вой изоляционной ленты (синей). Кружки и полоски заготавливают следующим образом. На мотке изоляционной ленты делают надрез глубиной 1,5—2 мм (рис. 108, а), отделяют от круга несколько слоев ленты и острым ножом по линейке вырезают полоски, а высечкой вырубают кружки (рис. 108,6). Ширина полосок и диаметр зависят от чертежа печатного монтажа (обычно полоски имеют ширину 1—2 мм, а диаметр кружков 2,5—3 мм).
Рис. 108. Заготовка кружков и полосок из липкой ленты
Высечку лучше всего выточить из стали и закалить (рис. 108, в). После вырубки получим стопку лежащих друг на друге кружков. Подготовив детали из липкой ленты, приступают к изготовлению печатной платы.
Заготовку из фольгированного гетинакса обезжиривают (промывают каким-либо растворителем) и хорошо просушивают. На заготовку кладут миллиметровку с чертежом печатного монтажа и через миллиметровку набивают керном углубления в местах заготовки, где должны быть отверстия, после чего миллиметровку удаляют. Затем из стопки кружков липкой ленты с помощью скальпеля и пинцета отделяют один кружок (рис. 108, г) и наклеивают его на углубление, набитое керном таким образом, чтобы углубление было точно в центре кружка.
После наклейки всех кружков наклеивают липкие полоски, соединяя между собой контактные площадки (кружки) согласно чертежу печатной платы, выполненному на миллиметровке. При этом надо придерживаться следующих правил: не касаться руками клеящей поверхности полоски, при наклейке не растягивать ленту, а укладывать ее без дополнительных продольных усилий; изгибы проводников делать возможно большего радиуса; соединять полоски с кружками так, как показано на рис. 109, а, т. е. встык, и закрашивать промежуток между кружком и полоской кислотоупорной краской. Если же соединение делать внакладку (рис. 109,6), что кажется более простым, то прн травлении травящий раствор попадет между полоской и кружком н после травления концы полосок подтравятся и будут иметь вид, показанный на рис. 109,6. Следовательно, такое соединение все равно требует закраски мест стыка кружка и полоски (см. рис. 109, а). Затем плату травят в указанных выше растворах, промывают и сушат.
Рнс. 109. Выполнение рисунка печатного моyтажа липкой лентой
Рис. 110. Изготовление печатной платы методом гравировки
Рис. 111. Изготовление печатной платы путем срезания и отслаивания фольги
Рис. 112. Лиyейка с упором для надрезания фольги
МЕХАНИЧЕСКИЙ СПОСОБ
Имеются две разновидности этого способа изготовления печатных плат: 1) удаление фольги с пробельных мест путем фрезеровки, 2) срезание и соскабливание фольги ножом или резаком.
Способ фрезерования. На фольгированный гетинакс наносят рисунок печатного монтажа, причем печатный монтаж должен быть спроектирован с узкими пробельными участками (ширина их должна равняться диаметру бора).
Металлическую фольгу с пробельных мест удаляют фрезой (зубным бором), закрепленной в патроне, сидящем на оси электромотора (рис. 110). После фрезерования плату шлифуют мелкой шкуркой, сверлят в ней отверстия и обрезают.
Способ вырезания фольги. Это, пожалуй, самый простой способ изготовления печатного монтажа, он не требует почти никакой оснастки. Из материалов необходим только фольгированный гетинакс. Как и в ранее описанном способе, на плату наносят рисунок печатного монтажа и по контуру пробельных участков острым ножом по линейке прорезают фольгу. Затем край фольги ножом отделяют от гетинакса и отрывают вдоль разрезов (рис. 111).
При прорезании фольги нож иногда срывается и прорезает схему. Чтобы избежать этого, на линейку устанавливают металлический ограничитель (рис. 112). На линейке ставят черточку, показывающую, до какого места доходит режущий конец ножа, когда последний упирается в ограничитель. Линейку кладут таким образом, чтобы риска показывала конец разреза, который делается в фольге.
Простая установка для лужения плат печатного монтажа методом погружения
Самый простой способ лужения печатных плат — это погружение их в расплав. Установка для лужения состоит из нагревателя (электроплитка типа ТС-1/1, 0-Н-М1, установленная на мощность 450 Вт, напряжением 220 В), установленной на нем ванны из кровельного железа размерами 240 X 300 X 60 мм (рис. 113), в которой находится сплав «Розе» (олово — 25%, свинец — 25%, висмут — 50%).
Рнс. 113. Простая установка для лужения плат печатного монтажа методом погружения
Температура расплава 120— 140° С. Чтобы предупредить окисление и появление шлаковой пленки на поверхности расплава, его заливают слоем химически чистого глицерина толщиной 20—25 мм.
Процесс лужения происходит следующим образом. Щипцами с длинными ручками захватывают плату с печатным монтажом и декапируют в 5%-ном растворе соляной кислоты, затем промывают 2—3 с в проточной воде и окунают на 1—2 с в расплав «Розе».
Лишний расплав с печатной платы удаляют с помощью ракеля из вакуумной резины. После этого плата готова для сборки и монтажа навесных элементов.
Установка для лужения должна быть обеспечена вытяжкой. Для стабилизации температуры расплава «Розе» в ванне можно использовать любое автоматическое устройство, описанное в данной книге. В качестве датчика температуры используется термопара «хромель-копель». Точность поддержания температуры ±10° С. Установку можно использовать в ремонтных мастерских и на предприятиях мелкосерийного производства.
Каталог радиолюбительских схем. ПЕЧАТНЫЕ ПЛАТЫ.
Каталог радиолюбительских схем. ПЕЧАТНЫЕ ПЛАТЫ.ПЕЧАТНЫЕ ПЛАТЫ
Простая технология изготовления печатных плат
Большинство промышленных способов изготовления плат с печатным монтажом требует сложного оборудования и дефицитных материалов.
В ремонтных и любительских условиях технология изготовления печатных плат может быть упрощена за счет введения ручных операций. Ниже предлагаются три способа изготовления печатного монтажа и печатных схем. Мастер или радиолюбитель может выбрать любой из этих способов и нужный ему материал.
Способ переноса. Проводники печатного монтажа, вырезанные из медной или латунной фольги и смонтированные на какой-либо временной подложке (например, на миллиметровой бумаге), наклеиваются на диэлектрик, после чего подложка удаляется. Этот способ ценен тем, что печатные проводники можно наклеить на любой плоский диэлектрик. Кроме того, не требуется сложной оснастки и дефицитных материалов.
Химический способ. На фольгированный гетинакс тем или иным способом наносится рисунок печатного монтажа,
после чего незащищенные места вытравляют. Этот способ менее трудоемок, но для него требуется раствор — хлорное железо, которое не всегда можно приобрести.
Механический способ. На фольгированный гетинакс наносится рисунок монтажа, а затем фольга с пробельных мест удаляется ножом, резаком, скальпелем или фрезой. Этот способ самый простой, но требует от мастера или радиолюбителя определенных навыков.
СПОСОБ ПЕРЕНОСА
Для изготовления печатной платы по этому способу требуется: гетинакс толщиной от 1 до 2 мм, медная фольга толщиной 0,05—0,06 мм, клей БФ-2, клей конторский универсальный казеиновый (можно использовать синдетикон), миллиметровка, пергамент, копировальная и писчая бумага. Из приспособлений требуются только две металлические пластины, между которыми зажимается плата при наклейке печатной схемы.
Под миллиметровку, на которой вычерчен в натуральную величину печатный монтаж, подкладывают последовательно: копировальную бумагу, кальку карандашную, фольгу и, наконец, какую-либо подложку, например несколько листов бумаги или картон. Все листы скрепляют по краям скрепками, после чего полученную пачку кладут на ровный металлический лист или стекло и остро заточенным твердым карандашом тщательно обводят контуры проводников печатного монтажа. После снятия скрепок получают пергамент, на котором будет виден четкий рисунок печатного монтажа; такой же рисунок будет и на фольге в виде рельефных линий.
Фольгу перед нанесением на нее рисунка надо обработать с одной стороны шлифовальной шкуркой, чтобы она лучше приклеивалась к гетинаксу. При копировке фольгу кладут шероховатой стороной вниз. По контурам печатного монтажа ножницами вырезают из фольги проводники и приклеивают их глянцевой стороной казеиновым клеем к пергаменту (рис. 99). Клей следует наносить тонким равномерным слоем и следить при наклейке проводников на пергамент за точным совмещением контуров проводников с рисунком на пергаменте. Для точного размещения проводников относительно краев гетинаксовой платы на пергамент наклеивают центрирующую рамку. Схему наклеивают на гетинаксовую плату сразу же после того, как проводники схемы смонтированы на пергаменте; если клей высохнет, проводники могут отделиться от пергамента. Плату обрезают так, чтобы она точно входила внутрь наклеенной на пергамент центрирующей рамки. Сторону гетинаксовой платы, где будут наклеены проводники, прошлифовывают шкуркой.
Проводники, смонтированные на пергаменте, а также гетинаксовую плату обезжиривают ацетоном, спиртом, грушевой эссенцией или любым другим растворителем.
После остывания пакет разбирают и острым скальпелем или ножом соскабливают приклеенный к плате ‘пергамент подложку. Пергамент увлажняют горячей водой. Когда весь пергамент будет соскоблен с платы, последнюю шлифуют мелкой шкуркой и промывают растворителем. В плате сверлят отверстия для крепления деталей. Необходимо следить за тем, чтобы отверстия проходили через центры контактных площадок.
ХИМИЧЕСКИЙ СПОСОБ
На фольгированный гетинакс наносят рисунок печатных проводников кислотоупорным лаком или наклеивают полоски из липкой ленты, которые защищают от травящего раствора те места фольги, которые должны остаться на плате. Для изготовления любительских плат с печатным монтажом больше всего подходит заводской фольгированный гетинакс марки ГФ-1 (для односторонних печатных плат) и ГФ-2 (для двусторонних). Если заводской фольгированный гетинакс достать невозможно, радиолюбитель или мастер могут изготовить его сами, воспользовавшись советом 81.
Химический способ изготовления печатного монтажа имеет несколько разновидностей, отличающихся методом нанесения изображения печатного монтажа на фольгированную заготовку. Рисунок печатного монтажа может быть выполнен ручным (рисовальным) способом с помощью кисточки и рейсфедера; с помощью липкой ленты.
Способ ручного нанесения печатного монтажа. Через копировальную бумагу рисунок монтажа переносят на фольгированный гетинакс со стороны фольги.
В местах, где должны быть отверстия, керном набивают углубления (рис. 100, а), после чего миллиметровку и копировальную бумагу удаляют. Места фольги, которые должны остаться на плате, закрашивают нитролаком, цапонлаком, асфальтобитумным или каким-либо другим лаком. Сначала на все набитые керном углубления ставят лаком точки. Проще всего это сделать спичкой, обмакнув ее конец в лак. Нужно следить за тем, чтобы углубление, набитое керном, было в центре точки. Диаметр точки должен быть 2,5—3 мм (рис. 100,б). Когда все точки поставлены, их соединяют лаком между (Тобой согласно схеме. Соединительные кривые линии проводят кисточкой № 2 или 3, а прямые линии — рейсфедером (рис. 100, б).
Когда лак высохнет, плату ретушируют, т. е. подправляют рисунок скальпелем, лезвием безопасной бритвы или специальным скребком для ретуши фотографий (рис. 100, г). Отретушированную плату подвергают травлению в фарфоровой или пластмассовой фотографической ванночке с раствором хлорного железа плотностью 1,3 (для получения такого раствора в стакан емкостью 200 см3 кладут 150 г хлорного железа и заливают его до краев водой).
Затем с вытравленной платы растворителем удаляют лак, хорошо ее промывают несколько раз попеременно холодной и горячей водой, сушат, а в местах, набитых керном, сверлят в плате отверстия для выводов радиодеталей (рис. 100,5). Во избежание отклеивания (отслаивания) проводников от материала платы отверстия сверлят со стороны фольги вначале сверлом диаметром 0,5—0,8 мм. Потом все отверстия с обеих сторон платы зенкуют сверлом, заточенным под углом 90° с таким расчетом, чтобы после рассверловки сверлом требуемого диаметра на отверстиях остались фаски примерно 0,1—0,2 X 90°.
Способ выполнения рисунка печатного монтажа с помощью липкой ленты. На фольгированный гетинакс наклеивают кружки и полоски, вырезанные из липкой полихлорвиниловой изоляционной ленты (синей). Кружки и полоски заготавливают следующим образом. На мотке изоляционной ленты делают надрез глубиной 1,5—2 мм (рис. 101, а), отделяют от круга несколько слоев ленты и острым ножом по линейке вырезают полоски, а высечкой вырубают кружки (рис. 101,6). Ширина полосок и диаметр зависят от чертежа печатного монтажа (обычно полоски имеют ширину 1—2 мм, а диаметр кружков 2,5—3 мм).
Высечку лучше всего выточить из стали и закалить (рис. 101,в). После вырубки получим стопку лежащих друг на друге кружков.
Подготовив детали из липкой ленты, приступают к изготовлению печатной платы.
Заготовку из фольгированного гетинакса обезжиривают (промывают каким-либо растворителем) и хорошо просушивают. На заготовку кладут миллиметровку с чертежом печатного монтажа и через миллиметровку набивают керном углубления в местах заготовки, где должны быть отверстия, после чего миллиметровку удаляют.
После наклейки всех кружков наклеивают липкие полоски, соединяя между собой контактные площадки (кружки) .согласно чертежу печатной платы, выполненному на миллиметровке. При этом надо придерживаться следующих правил: не касаться руками клеящей поверхности полоски, при наклейке не растягивать ленту, а укладывать ее без дополнительных продольных усилий; изгибы проводников делать возможно большего радиуса; соединять полоски с кружками гак, как показано на рис. 102, а, т. е. встык, и закрашивать промежуток между кружком и полоской кислотоупорной краской. Если же соединение делать внакладку (рис. 102,6), что кажется более простым, то при травлении травящий раствор попадет между полоской и кружком и после травления концы полосок подтравятся и будут иметь вид, показанный на рис. 102, б. Следовательно,- такое соединение все равно требует закраски мест стыка кружка и полоски (см. рис. 102, а). Затем плату травят в указанных выше растворах, промывают и сушат.
МЕХАНИЧЕСКИЙ СПОСОБ
Имеются две разновидности этого способа изготовления печатных плат: 1) удаление фольги с пробельных мест путем фрезеровки, 2) срезание и соскабливание фольги ножом или резаком.
Способ фрезерования. На фольгированный гетинакс наносят рисунок печатного монтажа, причем печатный монтаж должен быть спроектирован с узкими пробельными участками (ширина их должна равняться диаметру бора).
Металлическую фольгу с пробельных мест удаляют фрезой (зубным бором), закрепленной в патроне, сидящем на оси электромотора (рис. 103).
После фрезерования плату шлифуют мелкой шкуркой, сверлят в ней отверстия, и обрезают.
Способ вырезания фольги. Это, пожалуй, самый простой способ изготовления печатного монтажа, он не требует почти никакой оснастки. Из материалов необходим только фольгированный гетинакс.
Как и в ранее описанном способе, на плату наносят рисунок печатного монтажа н по контуру пробельных участков острым ножом по линейке прорезают фольгу. Затем край фольги ножом отделяют от. гетинакса и отрывают вдоль разрезов, сделанных на пробельных участках (рис. 104).
При прорезании фольги нож иногда срывается и прорезает схему. Чтобы избежать этого, на линейку устанавливают металлический ограничитель (рис. 105). На линейке ставят черточку, показывающую, до какого места доходит режущий конец ножа, когда последний упирается в ограничитель. Линейку кладут таким образом, чтобы риска показывала конец разреза, который делается в фольге.
Простые схемы для начинающих радиолюбителей для пайки в домашних условиях
Сделать своими руками простейшие электронные схемы для использования в быту можно, даже не имея глубоких познаний в электронике. На самом деле на бытовом уровне радио – это очень просто. Знания элементарных законов электротехники (Ома, Кирхгофа), общих принципов работы полупроводниковых устройств, навыков чтения схем, умения работать с электрическим паяльником вполне достаточно, чтобы собрать простейшую схему.
Паяльник
Мастерская радиолюбителя
Какой сложности схему ни пришлось бы выполнять, необходимо иметь минимальный набор материалов и инструментов в своей домашней мастерской:
- Паяльник;
- Бокорезы;
- Пинцет;
- Припой;
- Флюс;
- Монтажные платы;
- Тестер или мультиметр;
- Материалы и инструменты для изготовления корпуса прибора.
Не следует приобретать для начала дорогие профессиональные инструменты и приборы. Дорогая паяльная станция или цифровой осциллограф мало помогут начинающему радиолюбителю. В начале творческого пути вполне достаточно простейших приборов, на которых и нужно оттачивать опыт и мастерство.
Мультиметр
С чего начинать
Радиосхемы своими руками для дома должны по сложности не превышать того уровня, каким Вы владеете, иначе это будет означать лишь потраченное время и материалы. При недостатке опыта лучше ограничиться простейшими схемами, а по мере накопления навыков усовершенствовать их, заменяя более сложными.
Обычно большинство литературы из области электроника для начинающих радиолюбителей приводит классический пример изготовления простейших приемников. Особенно это относится к классической старой литературе, в которой нет столько принципиальных ошибок по сравнению с современной.
Обратите внимание! Данные схемы были рассчитаны на огромные мощности передающих радиостанций в прошлое время. Сегодня передающие центры используют меньшую мощность для передачи и стараются уйти в диапазон более коротких волн. Не стоит тратить время на попытки сделать рабочий радиоприемник при помощи простейшей схемы.
Радиосхемы для начинающих должны иметь в своем составе максимум пару-тройку активных элементов – транзисторов. Так будет легче разобраться в работе схемы и повысить уровень знаний.
Что можно сделать
Что можно сделать, чтобы и было несложно, и можно было использовать на практике в домашних условиях? Вариантов может быть множество:
- Квартирный звонок;
- Переключатель елочных гирлянд;
- Подсветка для моддинга системного блока компьютера.
Простейший звонок
Важно! Не следует конструировать устройства, работающие от бытовой сети переменного тока, пока нет достаточного опыта. Это опасно и для жизни, и для окружающих.
Довольно несложные схемы имеют усилители для компьютерных колонок, выполненные на специализированных интегральных микросхемах. Устройства, собранные на их основе, содержат минимальное количество элементов и практически не требуют регулировки.
Часто можно встретить схемы, которые нуждаются в элементарных переделках, усовершенствованиях, которые упрощают изготовление и настройку. Но это должен делать опытный мастер с тем расчетом, чтобы итоговый вариант был более доступен новичку.
На чем выполнять конструкцию
Большинство литературы рекомендует выполнять конструирование простых схем на монтажных платах. В настоящее время с этим совсем просто. Существует большое разнообразие монтажных плат с различными конфигурациями посадочных отверстий и печатных дорожек.
Принцип монтажа заключается в том, что детали устанавливаются на плату в свободные места, а затем нужные выводы соединяются между собой перемычками, как указано на принципиальной схеме.
Схема на монтажной плате
При должной аккуратности такая плата может послужить основой для множества схем. Мощность паяльника для пайки не должна превышать 25 Вт, тогда риск перегреть радиоэлементы и печатные проводники будет сведен к минимуму.
Припой должен быть легкоплавким, типа ПОС-60, а в качестве флюса лучше всего использовать чистую сосновую канифоль или ее раствор в этиловом спирте.
Радиолюбители высокой квалификации могут сами разработать рисунок печатной платы и выполнить его на фольгированном материале, на котором затем паять радиоэлементы. Разработанная таким образом конструкция будет иметь оптимальные габариты.
Оформление готовой конструкции
Глядя на творения начинающих и опытных мастеров, можно придти к выводу, что сборка и регулировка устройства не всегда являются самым сложным в процессе конструирования. Порой правильно работающее устройство так и остается набором деталей с припаянными проводами, не закрытое никаким корпусом. В настоящее время уже можно не озадачиваться изготовлением корпуса, потому что в продаже можно встретить всевозможные наборы корпусов любых конфигураций и габаритов.
Унифицированный корпус
Перед тем, как начинать изготовление понравившейся конструкции, следует полностью продумать все этапы выполнения работы: от наличия инструментов и всех радиоэлементов до варианта выполнения корпуса. Совсем неинтересно будет, если в процессе работы выясниться, что не хватает одного из резисторов, а вариантов замены нет. Работу лучше выполнять под руководством опытного радиолюбителя, а, в крайнем случае, периодически контролировать процесс изготовления на каждом из этапов.
Видео
Оцените статью:Мелочи жизни радиолюбителя — android.mobile-review.com
23 марта 2021
Сергей Новиков
Вконтакте
Введение
Помимо крупных приборов и инструментов вроде термовоздушной паяльной станции и мультиметра, для создаваемой радиолюбительской лаборатории были также приобретены некоторые мелкие инструменты и принадлежности, по которым первоначально делать отдельный материал не планировалось. Но таких мелочей оказалось настолько много, что им пришлось посвятить персональную статью.
Силиконовый коврик-органайзер
Данный коврик, проходящий в каталогах многих продавцов под индексом S160, имеет размеры 45х30 см и выполнен из термостойкого силикона. На нём можно смело паять, капать расплавленным припоем и касаться паяльником – спокойно выдерживает температуру до 450 градусов. Имеет магнитные зоны (на фото с обратной стороны их хорошо видно), есть отверстия под отвертки и пронумерованные ячейки под мелкие детали. В нижней части находится линейка. Крышки трёх небольших «ящиков» практически не держатся в закрытом состоянии. Поэтому можно смело брать модели подобных ковриков без таких крышек. А вот если продавец пишет в описании к подобным коврикам, что они антистатические, то знайте – это чистой воды обман. Они очень и очень хорошо электризуются, поэтому следует позаботиться о снятии статики с силиконовых ковриков.
Щуп-пинцет для SMD деталей
Отличная вещь, которая позволяет освободить одну руку при измерении параметров мелких SMD деталей. На концах имеется маркировка «+» и «-», но короткий и жесткий кабель в дополнение к не особо мягкому ходу самого пинцета немного портит общую картину. Кроме того, таким пинцетом тяжело подключиться к деталям, чьи контакты не выходят наверх (как в светодиодах на лампах освещения).
Пинцет с керамическими кончиками
Пинцет позволяет менять керамические наконечники, которые являются хорошим диэлектриком и слабо проводят тепло – удобно при пайке, когда не нужно переживать за свои пальцы. Я брал пинцет с наконечниками, имеющими слегка изогнутый профиль. Один из наконечников был слегка перекошен, но применение отвертки и его вырывание заняло меньше минуты.
Несмотря на то, что наконечники не отполированы, с очень мелкими радиодеталями работать с таким пинцетом нужно аккуратнее, т.к. керамика — это материал гладкий сам по себе и «выстрелить» детали могут в любой момент, если приложить слишком большое усилие к пинцету.
Но так как пайка мелких деталей будет в основном производиться бесконтактным способом с помощью термофена, волноваться по поводу улетающих деталей не стоит, тем более что в нашем арсенале есть:
Набор антистатических пинцетов
Набор включает в себя 6 различных по форме и длине металлических пинцетов с пометкой ESD (Electrostatic Discharge – рассеивающие статическое электричество), покрытых чёрной краской и пронумерованных от 10 до 15:
Чехол в таком наборе тонкий, быстро порвался и к тому же имеет неприятный химический запах. Тем не менее, сами пинцеты неплохи – их кончики вполне нормально сведены и имеют защитные колпачки, а также очень хорошо фиксируют в своих «лапах» детали и провода. Но вот чем короче по длине пинцет из набора, тем больше его жесткость хода, и наоборот – чем длиннее пинцет, тем легче сходятся его кончики.
Если же нужно достать какую-то деталь (не обязательно радиодеталь) из труднодоступного места (например, провалившийся в щель мелкий винт), то в этой ситуации сможет выручить вот такой инструмент:
Экстрактор радиодеталей
Внешне и конструктивно такой экстрактор очень схож с шариковой ручкой с кнопочным механизмом нажимного действия. Только у нашего инструмента такой механизм длиннее и вместо стержня выдвигаются четыре усика из стали – без их фиксации.
И, что интересно, внешне он выглядит так же, как и:
Миниатюрная отвертка со сменными насадками
Внутри её цилиндрического корпуса находится несколько сменных двусторонних насадок, с помощью которых можно раскрутить корпус какого-нибудь смартфона. В качестве основного инструмента я эту отвертку не советую (в работе верхняя крышка, под которой скрываются сменные насадки, постоянно норовит открутиться), а вот в качестве дополнительного, который всегда под рукой, – пожалуйста.
В дополнение к экстрактору для мелких радиодеталей были приобретены еще:
Экстракторы для микросхем
Один из них выполнен в виде широкого пинцета (тот, что зелёного цвета), а другой имеет чуть более сложный механизм и предназначен в основном для извлечения из панелей микросхем в квадратных корпусах типа PLCC. Но ничто не мешает их применять и для других типов корпусов микросхем.
Ну а для пайки микросхем с помощью термовоздушной паяльной станции были приобретены:
Паяльная паста и флюс-паста Mechanic
Если с паяльной пастой работать приходилось не столь часто, то с флюсом другое дело. В работе он показал себя с хорошей стороны, не кипел при малых температурах, дыма оставлял умеренное количество, а запах – ярко выраженная кулинария (какая именно, тяжело вспомнить). Это тебе не таблетка аспирина, неплохо выступающая в роли активного флюса, от небольшого дымка которой начинаешь сразу кашлять не останавливаясь. Сам флюс липкий и нормально смывается спиртом.
А для хранения спирта я выбрал вот такой:
Дозатор жидкости
Этот дозатор состоит из пластиковой ёмкости и стальной крышки, которая также является основным механизмом подачи жидкости из пластиковой ёмкости во внутреннюю чашу, прикрываемую крышкой. Для предотвращения случайных нажатий на крышку, когда происходит забор жидкости, на крышке имеется стопор (хорошо виден на первом фото). Набрав небольшое количество спирта в чашу, можно смочить им, например, ватный спонж для макияжа или старую зубную щётку и отчистить остатки флюса.
Для того, чтобы убрать с платы лишний припой, я купил:
Демонтажная оплетка для удаления остатков припоя
Оплётка изготовлена из меди и, смоченная флюсом, отлично впитывает в себя излишки припоя с платы или радиодеталей. Крайне необходимая вещь для радиолюбителей и профессионалов.
Для тонкой очистки жала паяльника пригодится:
Губка для очистки жала паяльника
Такая губка имеет стандартные размеры под имеющиеся на рынке подставки под паяльники и должна всегда быть смочена водой, когда ей пользуются по назначению.
А вот для грубой очистки жала паяльника на помощь придёт:
Медная стружка
Я брал стружку вместе с железной баночкой и крышкой. В продаже можно спокойно найти предложения только со стружкой (медной, латунной или даже бронзовой), если уже имеется в наличии подобная баночка или подставка под паяльник, где предусмотрено место для размещения такой стружки.
Хоть эта стружка и неабразивная, использовать её нужно с осторожностью, дабы не повредить необгораемый слой на жале, если, конечно, такой имеется у вашего паяльника.
С защитой паяльника разобрались, а вот для защиты радиодеталей на плате от высокой температуры во время работы с ней термовоздушным феном в отечественном онлайн-магазине приобрёл:
Термостойкий полиимидный скотч
Его ещё называют «каптон» (Kapton) – по фирменному названию материала от компании DuPont, которая его и разработала. Данный материал (полиимид) очень хорошо выдерживает высокие температуры, и если нужно при выпаивании (или припаивании) какой-то большой детали с помощью термофена не задеть соседние с ней, то их покрывают слоем такого скотча, как при покрасочных работах на окнах.
Если полиимидного скотча у вас не оказалось, то в случае срочной работы можно воспользоваться алюминиевой фольгой, которая часто применяется в кулинарии, т.е. найти её можно у себя на кухне. Но так как у алюминия высокая теплопроводность, фольгу не нужно плотно прикладывать к защищаемым участкам, иначе эффект будет обратным – детали будут быстрее нагреваться.
Иногда во время такой пайки между токопроводящими дорожками появляются мелкие наплывы припоя, от остатков которого я решил избавляться, используя вот такой:
Металлический гравировальный нож со сменными лезвиями
Нож легкий, имеет удобный хват – работаешь с ним, как с шариковой ручкой. Можно легко перерезать в случае необходимости дорожку на плате или тонкий провод, если к нему не подобраться обычными кусачками. Применений найти ему можно уйму – жаль, что его не было в то время, когда я восстанавливал крепление под петли своего ноутбука. Стоит отметить, что под такой нож имеются лезвия различной формы – на любой вкус и цвет тип работ.
Ну а в дополнение к самой пайке с помощью паяльной станции на жалах типа Hakko T12, которая пока в дороге, взял, опять-таки, в местном онлайн-магазине вторую по необходимости вещь после паяльника:
Третья рука
Подробней о ней поговорим в обзоре паяльной станции (напоминаю, она ещё в пути). Но пару слов о ней сказать стоит. Данная модель, помимо третьей руки в виде зажимов-«крокодилов», имеет две линзы (пластиковые, конечно) – одну поменьше, а вторую большую, диаметром 108 мм. Для мелкой линзы в комплекте имеется ещё одна, которую можно вставить взамен, меняя кратность увеличения. Она крепится на гибком держателе. Большая же линза (основная) крепится на металлическом штативе и позволяет менять высоту, углы наклона и поворота относительно оси крепления, чтобы при работе выбрать удобное положение. И самое главное – обе линзы имеют независимую светодиодную подсветку (маленькая 6, а большая – 12), которая работает как от сети (используется блок питания – он тоже в комплекте), так и от четырёх батареек формата АА (их в комплекте нет).
Ах, да, чуть не забыл: у моей третьей руки есть держатель для паяльника и даже крохотное место для расплавления припоя или флюса. Только вот стопорный винт с барашком для фиксации крепления под паяльник оказался слишком коротким и свою роль не выполняет. Но это не повод для расстройства – найти более длинный винт не особая проблема, да и подставку под паяльник я решил брать отдельную…
Вместо заключения
Здесь описаны далеко не все приспособления и инструменты, которые попали в мою личную лабораторию, – часть из них, вроде всевозможных отверток, плоскогубцев, медиаторов и прочих «открывашек» корпусов, была уже приобретена задолго до прихода идеи по восстановлению лаборатории. Имеются также в наличии дешевый паяльник (его планируется поменять на паяльную станцию) и припой с канифолью.
Возможно, что о некоторых вещах я ничего не знаю и даже не догадываюсь об их существовании. Поэтому и прошу наших читателей рассказать здесь в комментариях о своих интересных находках, которые бы пригодились радиолюбителю. Возможно, что вы столкнулись с такой вещью, которую и врагу не пожелаешь, поэтому их тоже стоит упомянуть – ведь жизненный опыт бесценен, особенно если он касается темы радиолюбительства.
Ссылки по теме
ПОМОЩНИК РАДИОЛЮБИТЕЛЯ
В наше время существует огромный выбор инструментов и приборов для занятий радиоэлектроникой: паяльные станции, стабилизированные лабораторные источники питания, гравировальные наборы (для сверления плат и обработки конструкционных материалов), инструмент для зачистки и обработки проводов и кабелей и так далее. И все это оборудование стоит немалых денег. Возникает резонный вопрос — сможет ли начинающий радиолюбитель преобрести весь этот арсенал оборудования? Ответ очевиден, тем более для некоторых людей, увлекающихся электроникой по случаю (для единичного изготовления каких-то полезных приспособлений для бытовых целей), покупка такого количества инструмента не требуется. Выход из создавшегося положения довольно прост — изготовить необходимый инструмент собственными руками. Данные самоделки послужат временной (а для кого-то и постоянной) альтернативой заводскому оборудованию.
Итак, приступим. Основой нашего устройства служит сетевой понижающий трансформатор от любого отслужившего свой срок радиоэлектронного устройства (телевизор, магнитофон, стационарный радиоприемник и т.д.). Так же могут пригодится сетевой шнур, колодка предохранителей и выключатель питания.
Далее необходимо снабдить наш блок питания регулируемым стабилизатором напряжения. Так как конструкция расчитана на повторение начинающими радиолюбителями, самым рациональным, по моему мнению, будет применение интегрального стабилизатора на микросхеме типа LM317T (К142ЕН12А). На основе данной микросхемы мы соберем регулируемый стабилизатор напряжения от 1,2 до 30 вольт с полным током нагрузки до 1,5 ампер и защитой от перегрузки по току и превышению температуры. Принципиальная схема стабилизатора представлена на рисунке.
Собрать схему стабилизатора можно на куске нефольгированного стеклогетинакса (или электрокартона) навесным монтажем или на макетной плате — схема настолько проста, что даже не требует печатной платы.
На выход стабилизатора можно подключить (параллельно выводам) вольтметр, для контроля и регулировки выходного напряжения,и (последовательно с плюсовым выводом) миллиамперметр, для контроля токопотребления подключаемой к стабилизатору радиолюбительской самоделки.
Еще одна необходимая в арсенале начинающего радиолюбителя вещь — микроэлектродрель. Как известно, в арсенале любого (начинающего или умудренного опытом) самодельщика существует »склад» вышедшей из обихода или неисправной аппаратуры. Хорошо, если на таком »складе» найдется детская машинка с электроприводом, микромотор от которой и послужит электродвигателем для нашей микродрели. Необходимо только замерить диаметр вала двигателя и в ближайшем радиомагазине приобрести патрон с набором цанговых зажимов (под сверла разного диаметра) для этого микродвигателя. Полученную микродрель можно подключать к нашему блоку питания. Посредством регулирования напряжения можно регулировать количество оборотов дрели.
Следующая необходимая вещь — низковольтный паяльник с гальванической развязкой от сети (для пайки полевых транзисторов и микросхем, которые боятся статического разряда). В продаже имеются низковольтные паяльники на 6, 12, 24, 48 вольт, а если трансформатор, который мы выбрали для нашего изделия от старого лампового телевизора, то можно считать что нам крупно повезло — мы имеем уже готовую обмотку для питания низковольтного электропаяльника (следует задействовать накальные обмотки (6 вольт) трансформатора для питания паяльника). Применение трансформатора от лампового телевизора дает еще один плюс нашей схеме — мы можем оснастить наше устройство еще и инструментом для зачистки концов провода.
Основа этого приспособления — две контактных колодки, между которыми закреплена нихромовая проволока и кнопка, с нормально разомкнутыми контактами. Техническое оформление этого устройства видно из рисунка. Подключается оно все к той же накальной обмотке трансформатора. При нажатии на кнопку нихром разогревается (все наверное помнят что такое выжигатель) и прожигает изоляцию провода в нужном месте.
Корпус для данного блока питания можно найти готовый или собрать самому. Если сделать его из металла и предусмотреть вентиляционные отверстия только снизу и по бокам, то сверху можно расположить стойки для паяльника и инструмента зачистки провода. Коммутацию всего этого хозяйства можно осуществить применив пакетный переключатель, систему тумблеров или разъемов — здесь для фантазии пределов нет.
Впрочем и модернизировать данный блок можно под свои нужды — дополнить, к примеру, зарядным устройством для аккумуляторов или электроискровым гравером и т.д. Данное устройство служило мне долгие годы и служит до сих пор (правда теперь на даче) для изготовления и проверки различных радиоэлектронных и электротехнических самоделок. Автор — Электродыч.
Originally posted 2018-12-12 00:37:29. Republished by Blog Post Promoter
SDR и Ретро от RA3PKJ
Рекомендую: ПЕЛАГЕЯ!
Фанаты группы ПЕЛАГЕЯ («Полефаны») В Контакте
Концерт на площади Минина в Нижнем Новгороде 9 Мая 2013
Мини-концерт в Магасе (Ингушетия) 4 Июня 2014
Внимание!
В обвязке микросхем INA163 следует заменить резисторы 316 Ом на резисторы 667 Ом (т.е. сделать как в оригинальном SDR-1000 от FlexRadio Systems).
Общая информация
История «серьёзного» SDR-движения у нас началась с клона SDR-1000UA от UT5UUR (ещё его называют SDR-1000 Киевская версия). Клон являлся базовым при повторении самодельщиками. На основе этого клона впоследствии создавались различные вариации трансиверов, в частности проект одноплатного трансивера от RA4CJQ с синтезатором на AD9958 (синтезатор моей разработки).
Но вернёмся к SDR-1000UA. В этом клоне четырёхплатная конструкция оригинального SDR-1000 переработана в трёхплатную конструкцию путём совмещения двух верхних плат (в составе «этажерки») в одну плату. При этом переработаны фильтры на входе аппарата. Переработаны также УВЧ приёмника и усилитель мощности передатчика. Остальные изменения не носят кардинального характера.
Учитывая, что это был первый клон, созданый на постсоветском пространстве, все последующие клоны разных производителей во многом повторили схему этого клона.
Этажерка в сборе
Честно сказать, не помню чтобы автор UT5UUR выпускал этот клон в каком-либо корпусе. Хотя я и не уверен, звиняйте.
Известны два варианта выполнения платы PIO. Первый вариант предназначен для питания трансивера только от сетевого блока питания, вырабатывающего весь набор необходимых напряжений, второй вариант содержит дополнительные элементы, предусматривающие ещё также питание от источника +13,8В (в частности от аккумулятора), таким образом предусматривается универсальное питание. При этом, при подключении к трансиверу источника +13,8В в работу вступает микросхема преобразователя RB1215D для получения отрицательного напряжения, которая (как неоднократно отмечалось радиолюбителями) даёт помехи приёму. Если же питание трансивера осуществлять от источника с полным набором напряжений, то микросхема должна по идее выключаться. Учитывая дефицитность данной микросхемы, вариант универсального питания не получил большого распространения у самодельщиков. Вероятно, здесь была и другая мотивация.
Ниже показаны платы, собраные в домашних условиях. Фото взяты из http://sdr.3dn.ru/ На плате PIO не предусмотрен разъём питания от аккумулятора, поэтому микросхема преобразователя для получения отрицательного напряжения не установлена, и разводка платы не предусматривает установку этой микросхемы. Весь трансивер питается от БП, который формирует все необходимые напряжения, в том числе и отрицательное напряжение 15В.
Плата RFE — полосовые фильтры, УВЧ, одноваттный усилитель мощности передатчика:
Плата TRX — синтезатор частоты, смесители, усилители ПЧ (низкая ПЧ 9…12кГц):
Плата PIO — декодер сигналов управления:
Скачать с отличным качеством показанные выше фото (вид с двух сторон):
TRX_top_ANDRY.zip
TRX_bot_ANDRY.zip
RFE_top_ANDRY.zip
RFE_bot_ANDRY.zip
PIO_top_ANDRY.zip
PIO_bot_ANDRY.zip
Проект печатных плат SDR-1000UA от ELEKTRO2007 и скорректированный Raskat’ом.
К сожалению, я не знаю позывных этих радиолюбителей. Впрочем, они не афишировали их.
Скачать чертежи плат в формате SprintLayout 4.0 (или 5.0, без разницы): Plati_Raskat_SDR1000UA.zip Замеченная неточность: на плате PIO не предусмотрены земляные площадки под выводы подложек микросхем IRU111733.
Плата TRX универсальна, т.к. позволяет установить микросхемы INA166UA вместо INA163UA. Посадочные места пригодны для обоих типов микросхем, схема распайки резисторов вокруг микросхем индивидуальна для каждого типа микросхем (в архив дополнительно вложена схема для случая применения INA166UA). Надо сказать что INA166UA греются сильнее, чем INA163UA. Ещё скажу, что эта плата TRX спроектирована под маленькие корпуса микросхем FST3253 (SSOP16) с шагом ножек 0,64 мм в отличие от показанных выше фото плат, где установлены микросхемы с увеличеным шагом ножек (SOP16).
Последний вариант плат от Raskat.
Позже Raskat переработал платы. Именно по этому проекту радиолюбитель UA9OLL изготавливал платы некоторое время. Кстати , спасибо ему большое. Этот проект имел конструктивные отличия: стабилизатор +5В вынесен с платы PIO, т.к. сильно грелся — ему самое место в блоке питания с навешенным на него не маленьким радиатором; на плате TRX установлен переключатель +5/+3,3В питания кварцевого генератора; посадочное место для кварцевого генератора предусматривает установку в корпусах DIL8, DIL16, SMD; возможность установки составленных последовательно резисторов аттенюатора на плате RFE, т.к. в этом случае легче подобрать точные номиналы; есть и другие мелкие отличия, касающиеся универсальности посадочных мест мелких компонентов. В проекте присутствует печатная плата блока питания. Скачать чертежи плат в формате SprintLayout 5.0:
RFE_Raskat_UA9OLL.lay
PIO_Raskat_UA9OLL.lay
DDS_Raskat_UA9OLL.lay
BP_Raskat_UA9OLL.lay
От предыдущего варианта плат осталась неточность на плате PIO : не предусмотрены земляные площадки под выводы подложек микросхем IRU111733.
Перечень элементов к этому варианту (хотя он годится вообще для SDR-1000UA): Perechen_elementow.doc
Кстати, а вот и фото собранного блока питания :
Скачать с хорошим качеством фото блока питания: Foto_Blok_pitan_SDR1000UA.jpeg
Фото плат от радиолюбителей.
Посмотреть и скачать фото собранных плат SDR-1000UA (вид с двух сторон) с отличным качеством от радиолюбителя EW2CE. Этот вариант трансивера не имеет возможности питания от аккумулятора +13,8В, так как на плате PIO не предусмотрены посадочные места для дополнительных элементов.
TRX_top.jpg
TRX_bot.jpg
RFE_top.jpg
RFE_bot.jpg
PIO_top.jpg
PIO_bot.jpg
Посмотреть фото от RW3DKK, качество снимков не высокое. Эти платы изготовлены по последнему проекту радиолюбителя, фигурировавшего на форумах под ником Raskat (эти платы изготовлялись некоторое время радиолюбителем UA9OLL). Их отличительная особенность — отсутствие стабилизатора напряжения +5В на плате PIO, так как стабилизатор должен стоять в блоке питания. Питание от аккумулятора не предусмотрено.
TRX_top_rw3dkk.JPG
TRX_bot_rw3dkk.JPG
RFE_top_rw3dkk.JPG
RFE_bot_rw3dkk.JPG
PIO_top_rw3dkk.JPG
PIO_bot_rw3dkk.JPG
korpus_szadi_rw3dkk.JPG
korpus_speredi_rw3dkk.JPG
Посмотреть и скачать фото собраных плат SDR-1000UA от неизвестного мне автора — не помню где скачал(пардон). Качество фоток хорошее, платы выполнены без металлизации отверстий и без паяльной маски, но выглядят вполне прилично.
Vid_2.jpg
Vid_1.jpg
TRX_forward.jpg
TRX_back.jpg
RFE_forward.jpg
RFE_back.jpg
PIO_forward.jpg
PIO_back.jpg
Схема SDR-1000UA
Известна только схема с универсальным питанием (т.е. на плате PIO предусмотрено также питание от аккумулятора). Других схем в интернете нет.
Скачать схему SDR-1000UA в формате .pdf:
TRX_TRX.pdf
TRX_DDS.pdf
RFE_InOut.pdf
RFE_DRV.pdf
RFE_BPF_CTL.pdf
RFE_BPF.pdf
PIO_RFE_CTL.pdf
PIO_LPT.pdf
Shema_soed_SDR1000UA.pdf
Shema_bloka_pitaniya.pdf
Доработка на плате TRX
Радиолюбителями неоднократно отмечалась склонность к возбуждению микросхем DRV135 и других аналогов этих микросхем. У меня выражалось это в самопроизвольном изменении выходной мощности передающего тракта от максимума до нуля и обратно, причём изменение происходило с периодом 1…3 сек. На ВЧ диапазонах при этом вообще может отсутствовать мощность на выходе передатчика, а на НЧ диапазонах описанное выше явление может не проявляться. По сообщениям радиолюбителей возможны другие варианты проявления возбуждения. Я уже не помню, кто впервые предложил решение в виде припайки конденсаторов ёмкостью 1000 пФ (четыре штуки), но я лично подтверждаю действенность этого метода, так как я тоже столкнулся с этим явлением. Ниже на фрагменте схемы TRX показано где припаять конденсаторы.
ДРУГОЙ СПОСОБ. RU6AI с подачи UT2FW удачно опробовал другой вариант подавления возбуждения при помощи резисторов 20 Ом, включённых последовательно с выходами микросхем DRV135UA. Какой из вариантов лучше — трудно сказать. Я не усматриваю проблем в обоих вариантах.
Данные катушек ДПФ, ВЧ трансформаторов и дросселей
RA3PKJ_DPF_Trans_sdr1000ua.doc
Программа Coil32 для пересчёта при использовании колец другого размера и проницаемости
Скачать у меня инсталлируемый вариант программы Setup_Coil32v11.6.0.812.zip
Сайт этой программы http://coil32.ru
При использовании колец от Amidon удобно пользоваться online-калькулятором на странице упомянутого выше сайта http://coil32.ru/calc/amidon-core-iron-powder.html
Даташиты (на некоторые компоненты выложен более чем один даташит, также для некоторых компонентов выложены даташиты заменяющих аналогов):
ULN2003A.pdf
ULN2003.pdf
TQ2-5V.pdf
RB1215D.pdf
NJM4558.pdf
MAX9111-MAX9113.pdf
LD1117.pdf
IRU1117-33.pdf
INA163.pdf
FST3253.pdf
FDD03.pdf
DS90LV028.pdf
DRV135.pdf
DL4148.pdf
BZT52-C5V1S.pdf
BNC.pdf
BFG135.pdf
BCP69.pdf
AD9854.pdf
74LCX574MSA.pdf
74LCX574M.pdf
74HC595.pdf
74HC14.pdf
74HC139.pdf
74FST3253.pdf
74AC86.pdf
74AC574.pdf
74AC245.pdf
2SC2314.pdf
2N7002.pdf
Руководство для любителей радиолюбителей: оборудование для радиолюбителей
Если вы слышали термин «радиолюбители» и были сбиты с толку его значением, вы не одиноки. Радиолюбители — это еще один способ сказать «любительское радио», так как человека, вещающего на этой частоте, называют «радиолюбителем». Не позволяйте термину любитель вводить вас в заблуждение — многие радиолюбители имеют многолетний опыт работы в этом хобби и вряд ли могут считаться новичками. В случае любительского радио термин любитель просто относится к обозначенным радиочастотам, используемым в радиосообществе.Используемые радиочастоты являются некоммерческими диапазонами, зарезервированными исключительно для энтузиастов. Для того, чтобы управлять оборудованием радиолюбителей и общаться с другими участниками на любительских радиочастотах, радиолюбитель должен получить лицензию.
История радиолюбителей
Радиолюбители имеют долгую историю, уходящую корнями в начало двадцатого века. Радиолюбители по всему миру являются частью сообщества, которое внесло значительный вклад во многие области. Известно, что еще в 1909 году 89 радиостанций были предназначены для использования в любительском или любительском радио.Радиолюбители стали универсальным явлением, и нет никаких признаков его замедления. Радиолюбители доказали, что от компьютерных сетей до мониторинга стихийных бедствий или просто как формы беспроводной связи внутри сообщества оно существует.
Радиолюбительское оборудование
Для того, чтобы работать ветчиной, вам необходимо подходящее оборудование. Радиолюбительское оборудование изменилось с годами, и по мере развития новых способов связи меняется и используемое оборудование. Например, передача голоса по интернет-протоколу (VoIP) позволила использовать новые типы оборудования для любительской радиосвязи.Тем, кто хочет стать радиолюбителем, необходимо решить, какую частоту или метод связи вы будете использовать. Лучшее оборудование для радиолюбителей будет зависеть от того, какой способ связи вы выберете.
Радиолюбительское оборудование обычно включает в себя радиоприемник и приемопередатчик (переносной, мобильный или навесной). В зависимости от ваших целей вы можете добавить компьютеры, силовые кабели, антенны, метеостанции, сканеры и приемники, вышки, двусторонние радиостанции и другие специализированные устройства.Определите свои конечные цели, чтобы выбрать лучшее оборудование для своих нужд. Выбранное вами оборудование обязательно для вашего успеха в качестве оператора. Выбирайте радиооборудование с умом, так как это может потребовать значительных вложений. Ищите любительские радиоприемники для начинающих или подержанное оборудование, когда вы только начинаете, чтобы прочувствовать хобби без больших вложений.
Терминология для любительского радио
Как и в любом другом хобби, сообщество радиолюбителей использует свою терминологию и жаргон.Те, кто участвует в радиолюбительстве, обнаружат, что неоценимо потратить время на понимание различных терминов, используемых другими любителями. В то время как некоторые слова относятся к науке, стоящей за радио, есть и другие жаргонные слова, которые энтузиасты усвоили с годами. Понимание терминологии, связанной с любительским радио, не только поможет вам более эффективно общаться с другими энтузиастами; но также поможет вам понять, как лучше всего управлять вашим радиооборудованием.
Как использовать позывные
Позывной — это буквенно-цифровой код, присвоенный лицензированным операторам радиолюбителей, поэтому они юридически признаны радиолюбителями.Позывные различаются по длине, но часто бывает, что те, у кого позывные более короткие, имеют большую гибкость в качестве операторов радиосвязи. Разные руководящие органы назначают позывные по всему миру. В Соединенных Штатах Федеральная комиссия по связи (FCC) назначает позывные для радиолюбителей и радиолюбителей. Лицензированный радист должен использовать назначенный ему позывной каждый раз при передаче.
Организации радиолюбителей и лицензирование
Организации и лицензирование — два важных фактора, которые следует учитывать в сообществе радиолюбителей.Все радиолюбители должны иметь лицензию для вещания. Тем не менее, любительское радио объединяет мировое сообщество, и для каждой страны существуют разные процедуры лицензирования. Присоединение к организациям — отличный способ быть в курсе последних правил, положений и тенденций. Некоторые организации приобретают позывные, что делает их собственной сплоченной группой радистов.
Помимо общенациональных организаций, энтузиасты радиолюбителей могут обнаружить, что присоединение к организации радиолюбителей — лучший способ связаться с другими, особенно если они не знают кого-то, кто уже входит в сообщество радиолюбителей.Существуют как национальные, так и местные клубы, которые упростят общение между любителями. Человек, плохо знакомый с радиолюбителями, может обнаружить, что лучший способ познакомить себя с хобби или найти гида для радиолюбителей — это наладить контакты с другими людьми через организации. Несколько популярных организаций в США и за рубежом включают Национальную ассоциацию радиолюбителей и Международный союз радиолюбителей. Вы можете найти дополнительные ресурсы для энтузиастов любительского радио, в том числе информацию о начале, терминах любительского радио и жаргоне, а также о многих вариантах использования любительского радио по ссылкам ниже.
Последнее обновление: Джо Вуд
Руководство по любительскому радио для начинающих, сделайте свое собственное | ОРЕЛ
Когда-нибудь смотрели сериал «Очень странные дела» на Netflix? Это не просто великолепное шоу с паранормальными явлениями, похожими на Стивена Кинга, в идеалистическом городке 80-х. Он также оснащен некоторыми превосходными электронными технологиями, которые были в расцвете сил еще в 80-х годах и до сих пор работают. В одной из сцен трое мальчиков сидят вокруг своего первого радиолюбителя в сопровождении учителя естественных наук.Для этих детей любительское радио было эквивалентом сегодняшних смартфонов или беспроводного Интернета и позволяло им общаться с другими людьми по всему миру без проводов! Для Дастина, Майка и Лукаса радиолюбители были своего рода воротами в невидимое и инопланетное измерение, позволяя им подключаться по беспроводной сети с некоторыми простыми электронными компонентами. О чем это будет для вас? Возможно, это отличная возможность узнать об основах электроники? Давайте выясним.
Основы любительского радио
Для тех, кто интересуется беспроводными технологиями и мастерингом, любительское радио является хорошим введением в основную теорию электроники и знания в области радиосвязи.И как только вы будете полностью оснащены необходимым оборудованием, мир станет вашим, чтобы общаться и общаться.
Вы, вероятно, знаете о любительском радио в одном из наиболее важных случаев его использования — в качестве надежной системы связи в случае бедствия. Во времена кризиса, когда наши хрупкие сотовые сети и электросети не работают, радиолюбители продолжают работать. На эту беспроводную технологию полагаются как на единственный способ связи во время чрезвычайных ситуаций, и вы найдете добровольческие группы по оказанию чрезвычайной помощи, которые предлагают свои знания в области любительского радио для координации помощи и помощи тем, кто находится в их районе.
Радиолюбители делают то, что умеют лучше всего во время кризиса. (Источник изображения)
Использование любительского радио выходит далеко за рамки чрезвычайных ситуаций. Взять, к примеру, Международную космическую станцию (МКС). Космонавт, путешествующий на борту, обычно берет с собой портативную радиолюбительскую радиостанцию мощностью 1-5 Вт. Поднося радиоприемник к окну, что позволяет разместить его антенну на линии прямой видимости с другими радиостанциями на Земле, одинокий человек, летящий в космосе, может общаться с теми из нас, кто находится на земле, с помощью этой удивительной простой технологии.Помимо космических приключений и чрезвычайных ситуаций, радиолюбители также используются для:
- Луна прыгает . Как будто отражения радиоволн от нашей ионосферы для увеличения дальности связи недостаточно. Некоторые радиолюбители получают удовольствие, отражая радиоволны от Луны, и общаются с другими людьми по всему миру.
- Дистанционный набор . Другие операторы радиолюбителей примут участие в соревнованиях, чтобы узнать, со сколькими радиолюбителями они могут подключиться в отдаленных местах.Не удивляйтесь, если вам вернут открытку, когда вы войдете в контакт, это может стать отличной коллекцией на долгие годы.
- Цифровые данные . Радиолюбители предназначены не только для голосовой связи. С некоторыми новыми технологиями передачи вы также можете отправлять цифровой сигнал по всему миру, чтобы делиться такими вещами, как изображения, без необходимости использования беспроводного Интернета.
Отразите радиосигнал вверх и от Луны на еще большее расстояние. (Источник изображения)
Конечно, этот список ни в коем случае не является исчерпывающим, и использование любительского радио ограничено только вашим воображением.По сути, энтузиасты любительского радио известны своей природой мастеров и изобретателей. Итак, хотите ли вы углубиться в беспроводную связь, развить свою теорию электроники или поэкспериментировать с цифровой сигнализацией, каждый производитель, увлекающийся радиолюбителями, найдет что-то для себя.
Радиолюбительский спектр
Как и другие беспроводные технологии, радиолюбители используют мощность электромагнитного излучения для передачи голоса, кода Морзе и цифровых данных по всему миру с помощью передатчиков, приемников и антенн.Это электромагнитное излучение распространяется в форме синусоидальной волны, и конкретная длина волны и частота волны будут определять, с каким электромагнитным сигналом вы работаете. Вы можете разбить электромагнитное излучение на спектр, как показано ниже, который классифицируется в порядке уменьшения длины волны и увеличения частоты, включая радиоволны, микроволны, инфракрасный, видимый свет, ультрафиолет, рентгеновские лучи и гамма-лучи.
Электромагнитный спектр бывает разных видов.(Источник изображения)
Из этих категорий радиолюбители работают исключительно в диапазоне радиоволн, который известен своими длинными волнами, которые могут находиться в диапазоне от 0,04 дюйма до более 62 миль! Однако детали становятся еще глубже. Затем радиочастоты снова разбиваются на еще один спектр, называемый радиочастотным спектром.
Есть много устройств, которым все должны совместно использовать пространство в радиочастотном спектре. (Источник изображения)
Этот спектр был нарезан FCC, чтобы зарезервировать определенные полосы частот для определенных радиотехнологий.Например, морская радиосвязь работает в диапазоне очень низких частот (VLF), а спутниковая связь работает в диапазоне чрезвычайно высоких частот (EHF).
Что касается любительского радио, Федеральная комиссия связи США (FCC) выделила определенный набор частот, которые начинаются в диапазоне AM-радио на 1,6 МГц и заканчиваются на 1240 МГц. Этот диапазон включает два радиочастотных диапазона, очень высокие частоты (VHF) и сверхвысокие частоты (UHF), каждый из которых имеет свои плюсы и минусы.
Очень высокая частота (VHF)
Вы обнаружите, что VHF находится в радиочастотном спектре от 30 до 300 МГц, с определенным диапазоном любительского радио, зарезервированным для 144–148 МГц.VHF обеспечивает симплексную систему связи, которая обеспечивает прямую связь между двумя радиолюбителями. Этот диапазон известен своей высокой надежностью, а также меньшей восприимчивостью к шуму от ближайшего электрического оборудования, что делает его предпочтительным для многих операторов радиолюбителей.
Отличный пример антенны ретранслятора, перемещающей радиосигнал. (Источник изображения)
При связи в диапазоне VHF, радиолюбители обычно используют ретрансляторы, установленные по всей стране местными радиоклубами.Эти большие, похожие на антенны структуры могут принимать и ретранслировать сигналы, отправленные от любительского радио, что значительно расширяет зону его действия. Более того, многие из этих ретрансляторов питаются от солнечной батареи или имеют встроенное резервное питание, что делает их идеальными для поддержания связи во время чрезвычайных ситуаций.
Ультравысокая частота (УВЧ)
Двигаясь вверх по радиочастотному спектру, мы получаем сверхвысокие частоты, которые варьируются от 300 МГц до 3 ГГц. Радиолюбители будут использовать диапазон частот 420–450 МГц.В отличие от надежных радиоволн УКВ, УВЧ имеет гораздо более короткую длину волны и подвержен помехам практически от любого твердого объекта, будь то здание, блокирующее ваш сигнал или даже ваше тело. С другой стороны, UHF имеет более широкую полосу пропускания, и вы обнаружите более широкий частотный диапазон и качество аудиосигнала при общении в этом диапазоне.
Хэмминг за деньги за оборудование
Если вы хотите заняться радиолюбительским хобби, у вас есть несколько вариантов оборудования.Если вы хотите построить себе хижину для радиолюбителей, рассчитывайте вложить сотни или тысячи долларов, чтобы начать работу.
В наши дни есть несколько более дешевых вариантов, которые позволяют производителю начать заниматься радиолюбительством всего за 25 долларов. Простой трансивер BaoFeng на Amazon позволит вам настраиваться и разговаривать по всему миру, не взламывая ваш кошелек. Это может быть отличным способом изучить это новое хобби, получить лицензию на радиолюбители и посмотреть, хотите ли вы инвестировать дальше.Если вы все же решите пойти по пути строительства собственной хижины для радиолюбителей, то рассчитывайте вложить средства в следующие части:
Приемник
Сканирующий приемник позволит вам слушать на различных радиодиапазонах, и эта коробка будет либо в настольной, либо в портативной версии. Многие приемники в наши дни также будут иметь модуль памяти, который позволяет сохранять ваши любимые частоты.
Приемопередатчик
Также есть возможность приобрести трансивер, который объединяет в себе приемник и передатчик в одном корпусе.Обычно это двухметровые однодиапазонные модели для основных радиолюбителей. Однако, если вы планируете обновить свою лицензию для радиолюбителей в будущем, вы можете выбрать себе двух- или трехдиапазонный трансивер, чтобы получить больше возможностей связи.
Современный трансивер с аналоговым и цифровым управлением. (Источник изображения)
Антенна
Если у вас есть дом или открытая площадка, возможно, вам стоит подумать о приобретении антенны. Они будут либо всенаправленными, которые отправляют сигнал во всех направлениях, либо направленными, которые отправляют сигнал по прямому пути.Есть также мобильные антенны, которые вы можете установить на свой автомобиль, чтобы усилить сигнал в дороге.
Антенны могут быть любых форм и размеров, вот одна, которая отлично подойдет, если у вас большой задний двор. (Источник изображения)
Это лишь некоторые из элементов, которые вам понадобятся при создании собственной хижины для радиолюбителей. Тем не менее, в проекте еще много чего интересного, включая такие вещи, как блок питания, микрофон и все необходимые кабели. Обязательно ознакомьтесь с этой статьей на Makezine о том, как настроить хижину для радиолюбителей, чтобы узнать больше.
Получение лицензии на радиолюбитель
Готовы заняться радиолюбительским хобби? Не так быстро! Для легального управления радиолюбителями вам необходимо получить лицензию. Тест, который вы пройдете, будет охватывать знания в области теории электроники, правил радиолюбительства и нормативных требований. Доступны три типа лицензий, в том числе:
- Техник . Эта лицензия идеально подходит для тех, кто только начинает заниматься радиолюбительством. Технический тест включает 35 вопросов и будет охватывать основные правила радиолюбителей, безопасность и основы теории электроники.По завершении вы получите лицензию на связь в диапазонах частот VHF, UHF и микроволнового диапазона.
- Общие . Обладая генеральной лицензией, вы разблокируете все привилегии технической лицензии, а также возможность общаться на частотах в диапазоне высоких частот (HF).
- Экстра . Лицензия Extra содержит более 700 вопросов и требует серьезного изучения. Если вы пройдете этот тест, вы получите все привилегии Технической и Общей лицензии, а также доступ к эксклюзивным поддиапазонам.
Чтобы начать процесс получения лицензии на радиолюбители, вам, вероятно, захочется найти класс или книгу, в которой можно покопаться, а затем пройти тест. В HamRadio 360 есть отличный список учебных материалов, с которых вы можете начать. Когда вы узнаете свои вещи, вам нужно будет поискать клуб в вашем районе для тестирования. Национальная ассоциация любительского радио (ARRL) — отличный ресурс, чтобы найти место в вашем городе.
Когда хочешь строить, а не покупать
Общение с радиолюбителями само по себе является отличным хобби, но если вы читаете этот блог как опытный дизайнер электроники, то, скорее всего, вам захочется большего, поэтому есть два пути.
Если вам интересно узнать, какие электронные компоненты находятся внутри современных радиолюбителей, загляните в Teardown Tuesday: Baofeng Amateur Radio Transceiver от All About Circuits, чтобы увидеть все хорошее, что находится внутри.
Радиолюбительский трансивер Baofeng содержит ряд серьезных технологий. (Источник изображения)
Теперь, если вы хотите погрузиться в глубину и спроектировать свою собственную схему любительского радио, мы предлагаем вам бесплатный веб-семинар по запросу.Вот что вы можете ожидать:
- Вы узнаете, как разработать полную систему управления питанием постоянного тока со встроенным измерителем заряда, выключателем при низком напряжении и переключателем аварийного переключения для портативной радиостанции.
- Вы узнаете, как использовать повседневные сквозные компоненты для проектирования и изготовления собственного портативного и доступного радиооборудования.
- Вы узнаете, какие соображения необходимо учитывать в процессе проектирования радиосхемы, чтобы выбрать правильный транзистор, радиатор, типы корпусов и ширину / толщину меди.
Этот вебинар был проведен Джорджем Зафиропулосом, заядлым радиолюбителем и соведущим подкаста HamRadio 360 Workbench.
Смотрите запись вебинара здесь:
И не стесняйтесь комментировать!
Начните разработку своей первой радиосхемы в Autodesk EAGLE уже сегодня!
Milwaukee Radio Amateurs ‘Club Inc. W9RH — один из старейших постоянно действующих радиолюбительских клубов в мире — с 1917 года
Летний пикник
суббота, 14 августа 2021 г.
12:00 -?
Гринфилд Парк — Площадка для пикника № 2
Посетите нашу страницу «Летний пикник», чтобы получить дополнительную информацию.
10-й ежегодный фестиваль подкачки
Суббота, 28 августа 2021 г.
8: 00–12: 00
Elks Lodge — 5555 W Good Hope Rd — Милуоки
(напротив ОПЧ)
Посетите нашу страницу Swapfest для получения дополнительной информации
Информация о клубе
Клуб радиолюбителей Милуоки, Inc.(MRAC) приветствует вас на нашем сайте. MRAC — один из старейших постоянно действующих любительских радиоклубов в мире, он был основан в 1917 году и уже 101 год связан с ARRL (Национальной ассоциацией любительского радио) с 1919 года.
MRAC управляет системой ретрансляции 2M на 145,390 МГц (смещение -600 кГц, 127,3 Гц CTCSS) как для FM, так и для C4FM (Yaesu System Fusion). Еженедельные сети проводятся в пятницу вечером в 21:00. Мы также проводим первую сеть «Fusion» в районе Милуоки по субботам в 19:00.Пожалуйста, нажмите ЗДЕСЬ, чтобы получить дополнительную информацию о наших клубных сетях.
Попасть в эфир
Клуб радиолюбителей Милуоки запускает учебный лагерь Ham Radio Boot Camp — дневную серию презентаций, семинаров и форума вопросов и ответов, призванных помочь операторам, получившим лицензию, выйти в эфир. Мы понимаем, что многие недавно получившие лицензию операторы испытывают трудности с выходом в эфир, чтобы в полной мере насладиться своим новым хобби, поэтому мы расширяем опыт членов нашего клуба, чтобы помочь новым радиолюбителям насладиться этим увлекательным хобби.Наш учебный лагерь Ham Radio выводит другие подобные учебные заведения на новый уровень благодаря семинарам, местным знаниям и вопросам и ответам экспертов. Для получения дополнительной информации посетите учебный лагерь Ham Radio Boot Camp.Встречи
MRAC проводит ежемесячные собрания в последний четверг месяца (в ноябре и декабре могут быть исключения). Начиная с сентября, мы возвращаемся к очным встречам. Наше новое место встречи — Ham Radio Outlet — Milwaukee. Правление отменило августовское собрание и с нетерпением ждет встречи с вами лично на нашем ежегодном Летнем пикнике в субботу, 14 августа.
Наша следующая встреча: четверг, 30 сентября 2021 г.
Тема: tbd
Время: 19:00 по центральному времени
Расположение: Ham Radio Outlet — Milwaukee (5710 W Good Hope Road)
Экзамены на лицензию
MRAC VEC активно проводит экзамены на получение лицензии радиолюбителя. Уточняйте у команды VEC их требования в отношении COVID-19.
Просмотр календаря радиолюбителей Милуоки.
Любительское радио на МКС — AMSATРадиолюбительская радиостанция на борту Международной космической станции известна как программа ARISS — Любительское радио на Международной космической станции.Многие космонавты и космонавты имеют лицензии радиолюбителей. Любители из стран-партнеров МКС из США, России, Японии, Европы и Канады создали программу ARISS для развития любительской радиосвязи между космонавтами и космонавтами, которые находятся на станции, и станциями на земле. ARISS был первым радиолюбительским проектом, получившим доступ к Международной космической станции, поскольку он помогает НАСА в достижении целей науки, технологий, инженерии и математики (STEM) в сфере образования.ARISS — это международная образовательная программа, в которой участвуют космические агентства, НАСА, Российское космическое агентство, ЕКА, CNES, JAXA и CSA, а также организации AMSAT, ARRL и IARU из стран-участниц. ARISS предлагает студентам возможность испытать азарт любительского радио, напрямую поговорив с членами экипажа на борту Международной космической станции. Учителя, родители и местные жители воочию видят, как радиолюбители и члены экипажей МКС могут пробудить интерес молодежи к науке, технологиям и обучению.В текущей стартовой среде. Радиолюбительская аппаратура ARISS на МКС обеспечивает дополнительную ценность в образовательной миссии STEM. Благоприятным побочным эффектом для радиолюбителей является то, что станция ARISS остается доступной для общего использования радиолюбителей, когда она не участвует в образовательных контактах.
Щелкните, чтобы узнать последний статус радиостанций ARISS на борту МКС. Щелкните здесь, чтобы просмотреть подробную информацию о пакетных операциях ARISS по AMSAT-UK [email protected] | ДомЛЮБИТЕЛЬСКОЕ РАДИО[email protected] Группа поддержки радиолюбителей Группа радиолюбителей-радиолюбителей 📻 для обсуждения, эта область представляет собой группу сотрудничества и дискуссионный форум.Это инклюзивная группа для людей, заинтересованных в возможностях раций, радио FRS / GMRS, любительского радио, CB-радио, коротковолнового радио, HF, VHF, LF, кода Морзе, радио для аварийной готовности, сканеров, APRS и список продолжается. Задайте любые вопросы, на которые вы хотите получить ответы или в которых вы не уверены. Даты проведения — Хамфесты, Блошиные рынки и другие мероприятия.Строительство антенны Hamradio и обсуждение идей и конструкции самодельных и коммерческих антенн для HF / VHF / UHF Выделим вопросы, связанные с работой любительского радио. Это группа, которую модерирует. Пожалуйста, держите сообщения вежливыми и по теме. (Любое обсуждение любительского радио приветствуется) Пожалуйста, предоставьте любительское любительское радио [позывной] при присоединении, поскольку это является обязательным требованием. Электронная почта для присоединения к группе проверяется и сравнивается с вашим адресом электронной почты QRZ.COM или Radio1D-net. . Эта группа открыта только для лицензированных радиолюбителей, интересующихся радиолюбительскими диапазонами. Пожалуйста, укажите свой позывной, чтобы присоединиться. Ваш адрес электронной почты должен быть связан с вашим позывным. . Самый простой запрос для этой группы состоит в том, чтобы ваше имя и позывной отображались в вашем профиле groupsio и отображались при присоединении к электронной почте, которая может быть сопоставлена с вашей страницей qrz. Мы призываем вас рассмотреть возможность получения лицензии на радиолюбителей, ведь вас ждет целый другой мир. Правила просты. Всегда относитесь к другим с уважением. Как будто вы хотели бы, чтобы к вам относились сверстники. Никакие коммерческие продажи или рекламные акции не допускаются.Любое программное обеспечение, размещенное в разделе «Файлы» группы, должно находиться в открытом доступе без ограничений на распространение. После утверждения членства сообщения обычно не модерируются, то есть их не нужно предварительно утверждать перед публикацией. Это не значит, что их не читает модератор. Неуместные, не по теме или не по теме сообщения будут удаляться. Повторные нарушители сначала будут помещены на полную модерацию, а затем будут заблокированы. Пожалуйста, никаких обсуждений религии, политики и т. Д.Это радиогруппа. Категорически не приветствуются чисто провокационные комментарии. Цель здесь — поделиться информацией, чтобы не критиковать других, пытающихся получить помощь или быть полезным. Помните, все в какой-то момент были новичками, и никто не знает всего. Добро пожаловать! Группа поддержки пользователей Pi-Star Digital Ham Radio / Amateur Radio DMR / C4FM / P25 / NXDN — обсуждение точки доступа Группа поддержки радиолюбителей Сканеры / Радиочастоты Сканеры Whistler / Радиочастоты # HF #NXDN # P25 # C4FM #DMR ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ РАДИО Группирование предназначено для сообщений, относящихся ко всем сообщениям, отслеживаемым с помощью сканерных радиоприемников и других приемников. Эти сообщения могут быть связью полиции и пожарной охраны, судном, морским патрулем и береговой охраной, самолетами, авиалайнерами и службами управления воздушным движением, железнодорожной связью, деловой и коммерческой связью, связью федерального правительства и правительственного агентства штата, радиосвязью военной и национальной безопасности, Радиолюбительское радио (любительское радио), связь MARS и гражданского воздушного патрулирования, связь GMRS, связь с парадами, событиями и спортом, связь ураганов, погоды, стихийных бедствий, мест преступления и пожаров, связь с визитом президента или другая связь, отслеживаемая на постах для прослушивания.Приемные включают VHF, UHF, HF и MilSatCom связи, как аналоговые, так и цифровые. Регистрации ограничены теми, которые можно услышать в Северной Америке. Приветствуются публикации списков частот и позывных, а также информация о сканирующих радиостанциях, КВ-приемниках, антеннах, модификациях радиоприемников, усилителях, фильтрах и другом радиооборудовании. Информация о транковых радиосистемах, включая списки разговорных групп и идентификацию каналов управления, приветствуется. Также приветствуются сообщения по вопросам и постановлениям FCC, изменениям в распределении частот, частотном спектре, условиях распространения и т. Д. Информация о группеГрупповые адреса электронной почтыНастройки группы
The Sustition Amateur Radio Club Mesa, Arizona Домашняя страницаБилеты на главный приз Superstition SuperFest уже доступны онлайн! — Первый приз: Icom IC-705 HF / 50/144/430 All Mode XCVR QRP — Второй приз: Yaesu Ft-891 HF + 50MHz All Mode XCVR — Третий приз: Yaesu FTM-400XDR 2M / 430 MHZ 50 Watt FM, C4FM FDMA — Билеты по 2 доллара США каждый. — Купите билеты на SuperFest здесь … Superstition Amateur Radio ClubВ радиоклубе Superstition Amateur есть что-то для всех — независимо от ваших интересов радиолюбителя, вы найдете в клубе кого-нибудь, с кем можно обменяться идеями, поучиться у кого-то или научить кого-то чему-то новому. Хотите ли вы выучить CW (код Морзе) и работать на других континентах. Создавайте и настраивайте свои собственные антенны, поднимайтесь в горы и разговаривайте с другими людьми по всему миру с помощью портативного оборудования с Summit On The Air (SOTA).Как насчет того, чтобы помочь другим построить радиолюбительскую сеть передачи данных в чрезвычайных ситуациях с использованием микроволновых узлов 2,4 ГГц, 3,3 ГГц или 5,8 ГГц здесь, в Мезе, и в близлежащих сообществах? Мало того, что строить это очень весело, вы сможете помочь в случае возникновения чрезвычайной ситуации с помощью услуг, которые вы можете оказать. С помощью Skywarn вы даже можете помочь Национальной метеорологической службе получить информацию о погоде с земли. Или любое количество других действий с новыми цифровыми видами связи, которые мы, как радиолюбители, имеем в своем распоряжении.Вы всегда найдете кого-то, с кем можно поговорить, пока вы изучаете что-то новое с вашей лицензией на радиолюбительство … [Заседания Совета директоров]Проводятся во второй вторник каждого месяца в 19:00 через «Zoom Meeting». Они идут примерно два часа. Если вы хотите присутствовать на одном из заседаний нашего правления, пожалуйста, свяжитесь с президентом Superstition ARC Club по крайней мере за 24 часа до собрания для получения информации о Zoom: президент @ superstitionarc.орг [Заседания клуба]Это третий вторник месяца, кроме декабря. Они идут примерно два часа. Мы собираемся, наконец, встретиться лицом к лицу в Charles K. Lustre Building, начиная с 17 августа 2021 года . Двери открываются в 18:30. Руководители и члены Правления надеются, что вы все справитесь.
[ Superstition ARC Tech Committee Reporting Information ] О последних нескольких проблемах ретранслятора, которые произошли, не было своевременно сообщено в Технический комитет.
Report Repeater Problems: tech @ sperstitionarc.орг (последнее обновление 19.04.2021) [ Давайте готовимся к суевериям, посвященным Дню поля ARC 2022 — 25 и 26 июня 2022 года. ] [ Superstition SuperFest 2021 Новости и информация ] Если у вас есть вопросы о волонтерстве в Комитете СуперФеста. Отправьте электронное письмо по адресу: председатель @ superstitonsuperfest.орг .
[ Сообщение от суеверия президента ARC о SuperFest 2021 ] Председатель SuperFest, Джон KG7NSP, полным ходом планирует проведение большого Superstition SuperFest. Как вы все знаете, это крупнейшее мероприятие клуба и мероприятие по сбору средств.Без Суперфеста клубу было бы сложно оплачивать счета. Не могу сказать достаточно, Джону нужна помощь с этим мероприятием. На это уходит год планирования, и ему нужна помощь. Ему не только нужна помощь, ему нужен кто-то, кто занял бы пост председателя. Это четвертый год работы Джона в качестве Чармиана на SuperFest, и настало время для кого-то еще. Он поможет любому, кто подойдет к вам, поэтому вы не одиноки. Ненавижу это говорить, но если мы не получим помощи с SuperFest, этого может вообще не случиться.
[ Управление и печать вашей лицензии FCC! ] Я хотел бы напомнить всем об их обязанности поддерживать текущий почтовый адрес в FCC.Если вы хотите распечатать копию своей текущей лицензии FCC (возможно, чтобы носить ее с собой или носить с собой), вот пошаговые инструкции о том, как выполнить эту задачу. [ Присоединяйтесь, продлевайте или управляйте своим членством в Superstition ARC онлайн ] [ Получите официальные именные бейджи Superstition ARC! ] Хотите узнать больше об информационной сети SuperARC / AMO Mesh и о том, что они делают? Тогда ознакомьтесь с информацией ниже: The Superstition ARC переместил наш список рассылки ячеистой сети в Группы Google.Мы также объединили наши усилия с Arizona Mesh Organization. Это позволяет вам контролировать, как вы будете получать электронную почту. Не участник? Вам очень легко контролировать процесс подписки или отказа от подписки.
[ Зарабатывайте пожертвования AmazonSmile для Superstition ARC. ]
[ Лента новостей любительского радио ™ ]
Ваш независимый источник новостей любительского радио для сегодняшних радиолюбителей.Теперь вы можете слушать новостную ленту любительского радио в любое удобное для вас время и обычно обновляется каждую пятницу каждую неделю. Суеверие Новости Комитета ARC![ Superstition ARC Net News ] Утренняя сеть Drive Time Net, которая работает с 7:00 до 8:00 утра с понедельника по пятницу, ищет людей, которые могут помочь в качестве операторов Net Control. Если вы заинтересованы или у вас есть какие-либо вопросы о помощи, отправьте Дэйву Мюллеру электронное письмо по адресу: k7av @ arrl.нетто [ Новости Технического комитета ] Члены клуба, как многие из вас уже должны знать, техническая команда была на территории Каменного Замка в субботу утром. Мы удалили все оборудование, чтобы установить новую сетевую стойку, в которой теперь будет размещаться все ретрансляторное оборудование. Как вы все также знаете, репитер 147.12 Fission на горе Усери вышел из строя около месяца назад, поэтому мы перепрограммировали репитер 448.275 и поставили его на место до тех пор, пока репитер не вернется из ремонта.Находясь на сайте Stone Castle, мы решили поставить наш резервный ретранслятор на UHF онлайн в Stone Castle и переместить Yaesu обратно на сайт Usery, так что аналоговые 147.120 и цифровые 448.275 теперь снова работают. Мы столкнулись с проблемами в Stone Castle с резервным ретранслятором и проблемой программирования. У нас не было средств, чтобы запрограммировать его на сайте, так как наш технический специалист, который это делает, не мог встретить нас там, поэтому 449.600, Echolink и Allstarlink в настоящее время отключены.Мы надеемся, что к полудню воскресенья все вернется в норму. В противном случае эти режимы могут быть отключены на несколько дней и не связаны. Просто обновление: резервный ретранслятор снова в сети в Каменном замке, звучит великолепно. Echolink и Allstarlink в настоящее время по-прежнему отключены. Техническая команда все еще работает над тем, чтобы вернуть это в онлайн. Еще раз спасибо. [ Новости Комитета по коммуникациям ] Комитет по коммуникациям вносит некоторые изменения на сайт клуба. Последней попыткой было очистить большую часть старого кода и объединить некоторые повторяющиеся рекламные баннеры. Мы все еще работаем над тем, чтобы снова запустить страницу продаж клуба. Мы ищем возможность для членов клуба размещать собственные объявления Руководители и члены Правления хотели бы поблагодарить Дейла N7QJK за всю его тяжелую работу и время, которое он вкладывает в поддержание хорошего внешнего вида и работы нашего веб-сайта.Мы все надеемся, что эти изменения помогут лучше информировать посетителей нашего веб-сайта о клубных новостях и информации, чем это было раньше. (последнее обновление 30.03.2021) Электронная почта Дейла N7QJK [email protected] Если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии. [ Новости и информация о сети Superstition Mesh ] Если вы заинтересованы в участии или помощи в этом проекте, пожалуйста, свяжитесь со Стивом KB7KWK.Вы также можете подписаться на получение электронной почты из списка рассылки Mesh Group. Хотя мы и являемся частью Superstition ARC, клуб напрямую не финансирует нас. Наше финансирование происходит за счет грантов и пожертвований тех, кто заинтересован в этом проекте и работает над ним. Щелкните ссылку ниже для получения дополнительной информации. Если вы заинтересованы в пожертвовании, в Mesh Group. Мы предоставили ссылку ниже на страницу информации о ячеистой сети на веб-сайте клубов … «Страница с информацией о ячеистой сети . « [ Примечание от редактора коммуникатора Дэйва Мюллера ] У вас есть идея для новостной статьи или что-то, что вы хотели бы отправить для публикации? Затем воспользуйтесь ссылкой ниже и отправьте ее Дэйву Мюллеру — K7AV. Он всегда может использовать статьи и фотографии каждый месяц. Так что помогите Дэйву и отправьте что-нибудь сегодня. [ Отправить статью в коммуникатор или ADAW ]
Электронная почта Дэйва Мюллера K7AV editor @ superstitionarc.org [ Новости комитета SuperFest! ] [ Обратный отсчет до розыгрыша главного приза SuperFest 2021! ] (Последнее обновление 14. Разное |