上海艾斯达电子

18年

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供应KVE-60C图示短波天线矢量阻抗分析仪 KVE-DIY
供应KVE-60C图示短波天线矢量阻抗分析仪 KVE-DIY
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供应KVE-60C图示短波天线矢量阻抗分析仪 KVE-DIY

型号/规格:

KVE-60C图示短波天线矢量阻抗分析仪

品牌/商标:

KVE-DIY

价格:

4670.0

产品信息

KVE-60C图示短波天线矢量阻抗分析仪,是一个基于50欧姆的短波天馈系统的测量实验装置。能的测量电抗X、驻波SWR、电阻R、以及复合阻抗Z参数。用来检查和调整短波天线的谐振,带宽,匹配。该天线分析仪需要使用者具备有一定的无线电基本理论知识,并对该装置性能有所了解;才能更好的正确操作和使它。


 

其次该装置的开发者是个业余无线电爱好者,设计理念和尝试跟商业作品有所不同,追求的是:

1、精度!准度!可靠!

2、快捷!简单!易用!

3、不计成本,为发烧而生!!

因此决定了它没有什么太多的功能:不可以测试频率,不可以当作LCR表用,不可以。。。。甚至虽然经过为数甚多的批次的实验、测试、试用、发布并加以改进。但是本装置依然可能或许存在一些不影响测量和试验的BUG。该装置作为一个DIY作品,跟商业机器相比外壳外观上或许有所遗憾。不过这个遗憾应该不会很大。

 

 

但该装置有比商品机器更高的分辨率和精度,测试速度,更友好的操作界面,更注重用户体验,便携的小体积,高品质的电源管理以获得更多的使用时间等等。

主要参数规格:

1显示屏及保护镜片:夏普半反半透TFT1600万色,QVGA。三菱加硬耐划亚克力保护镜片。

(室内、室外甚至阳光下的显示效果极其卓越,价格也很昂贵。大陆和宝岛暂无此此技术,且65K色为主)

短波天线测量多为室外行为,便携准确、操作简易是要遵循的原则。有些天分笨重,有些天分还要第三方设备配合操作,实在是扯淡的设计。外壳显示窗安装的保护镜片,是手表上使用的材料。)

2驻波范围:1.00-99.99

(市场上万元级以下的仪器,无一可以达到这样的指标和精度,对于某些天馈系统的调试,极其方便)

3频率范围:0.5-60MHz

4频率稳定度:<5PPM

(电桥信号源的稳定性是测量精度和可靠性的基本保证,采用LC震荡器架构的MFJ-269、Comet CAA-500等天分,做火箭也追不上了,他们的数据只能做粗略的定向分析。Sark100之类的天分,基于开源软件的惯例,对很多功能和性能(包括频率稳定度和精度)都做了人为的劣化,有时准有时不准,更是坑爹 

5频率步进:100Hz/

(同类天分无一做到,此测量分辨率,这对窄带天线测量非常有意义,例如小环天线)

6输出电平:5dbm(特征参数基于14MHz测试)

(满足大部分地区的相关法规要求)

7扫频宽度:300K/600K/1.2M/2.4M/6M/12M/24M/48M

8扫描步进:1KHz/2KHz/4KHz/8KHz/20KHz/40KHz/80KHz/160KHz

9阻抗电阻电抗范围:0.1-999.9欧姆

60C的电桥基准电阻采用0.1% 10PPM的精度和稳定度;基准电容采用1%的精度。万元以下同类产品中,配置

10电源供应:3.7V 1800mAH聚合物锂电(标配内置)

60C的电源管理方案,极其高效。加之电池给力,用户断续使用几个月才需充电的经常出现

11充电电源:Micro USB标准接头(须保证输出电压是直流5.0-5.5V,且电流输出能力>500mA 

(极其方便,不需另配充电器,基本适用于市场上99%的使用该接口的智能手机充电器,如下图)

12充电指示灯:隐藏式(非充电状态看不到),

(有三种指示状态:1、充电中(红光)2、充电结束(绿光)3、充电故障(闪烁))

 

充电备注:如果设备长期闲置,必须充满电,并且2-3个月检查电量。如果电量不足,请及时补充,以保护锂电电池使用寿命。国内用户,建议采用大厂牌的智能手机的充电器充电,例如小米,三星,诺基亚等原装充电器。

锂电充电小知识:

当充电接口,获得正常电源供应(5V 500ma,一个充电循环开始,

首先检查锂电池的电压:如果低于2.9V,则充电电路启动涓流充电模式(50ma充电电流)充电。

当锂电电池电压升至2.9V以上时,充电电路进入恒流充电模式(500ma充电电流)。

当锂电池电压达到4.2V时,充电电路进入恒压充电模式(4.2V充电电压,),且充电电流开始减小,当充电电流小至50ma时,停止充电,一个充电循环结束。充电电路进入待机模式。

即使是满电状态,当充电接口,从新获得电源供应,一样会进行一个充电循环。

 

硬件复位孔备注:虽然60C的操作系统很可靠,在大干扰环境的工业高频加热机上应用得以验证。但是为了满足相关国家地区法规要求,还是在机器的左侧上方,设置了一个硬件复位孔。在万一遇到强干扰造成系统死机的情况下:可以使用签字笔、回形针之类,轻轻按压操作。

        正常情况下,不要操作它!!切记!!  按照我们的经验,你应该永远不会需要到操作到它。

  

基本操作说明

开机与按键旋钮基本操作说明

  • 在装置的顶端有一个可以左右旋转的数字编码旋钮,主要用于频率设定和查询时的步进加减。

在中心频率设置状态:按压开关,可调整中心频率的步进位(即步进加减的步长)。

在关机状态:长按编码开关2-5秒,电源打开(在开机界面:长按编码开关2-5秒,电源关闭

2、在屏幕的下方有四个功能按键,在不同的界面下有不同的定义,请依照提示操作。

       3、在SCAN测量界面的右下方有个天线信号强度指示图标。

未进行测试操作时,显示天线感应的干扰场强的情况。测试时,代表测量激励功率输出情况。

4、在Single测量界面,有个S-Antenna信号强度指示条,这是个粗略的天线感应场强指示。功能同Scan测量界面的,天线信号强度指示图标一样。

 

天线测量操作1(扫描模式SACN):

1、在开始界面,按下SCAN扫描测量按键,自动进入-Scan Set-(扫描测量设置)界面,

a、按下扫描测试带宽选择键(SPAN),选择合适的SACN测量带宽。

b、旋转编码电位器(可以通过按压编码电位器顶部开关,循环选择输入位,底部有黄色输入位指示标记)输入中心频率,prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml"

c、按下SCAN扫描测试键,执行扫描操作。

在进行扫描测试中,为了保证测量的准确性能,每个频点会做极短的停留,一个扫描周期(300个采集点)的时间大概是2-3秒。

2、测量结束后,自动会进入-Present- (结果分析)界面  (注:有些版本的标示为:-Result-,意思一样。)

在此界面下,可以进行三种操作:

a、按“Graph”图示模式键,切换扫描结果的曲线显示方式,除SWR驻波曲线外,还有Z曲线,R曲线,X曲线。

b、旋转编码器移动光标,查看扫描曲线上每个扫描频点上的的具体测量结果参数。

c、在移动光标查看扫描结果数据的过程中,可以按“RUN”键,从当前光标处重新扫描,如果需要改变新扫描的频宽,可以通过按“Scan Set”键进入测量设置界面,这时光标点的频率参数也会自动带入测量界面,设置后在-ScanSet-(扫描设置)界面按“SCAN”键扫描即可。),也可以返回-Present-(扫描结果查看,有些版本标记为-Result-)界面操作。

测量数据保存与调出:

每次关机前,会自动保存一组扫描数据。如果下次开机后没有扫描操作,这组数据不会被覆盖,依然有效。具体操作如下:每次重新开机后,

  • 按“Scan”(扫描测量)功能选择键,进入-Scan Set-(扫描测量设置)界面,
  • 按“Result (结果分析)界面选择键,进入-Result-(结果分析)界面,
  • 按“Graph”(扫描结果曲线)图示模式选择键,就会自动调出存储的扫描数据。

 

天线测量操作2(单频测量模式Single):

在开始界面:按下“Single”单频模式测量按键,进入-Single-(单频测量模式)界面。

a、旋转编码电位器输入中心频率,具体操作参考上面“SCAN”扫描测量模式说明。

b、按下测试和暂停测试键“RUN/Stop”,启动和停止测试。

单频模式提供了一个单一频率上的阻抗测量,被测频点的基本参数显示在屏幕上。并且以指示条和数字的形式在屏幕上快速显示。

这个测试是可以连续进行的,除非你是按停止按键。

此模式下,本装置可以作为一个的信号发生器使用,信号在测试端口输出。

 

 

ID呼号输入:

这是一个无关仪器性能的一个功能,这个功能的设计,参考了FT-817

  • 在开机界面,按“system”键,进入-System-操作界面(图ID-1)。
  • 使用Select(设置选择)按键选择Callsign参数设置(选中的选项名称会反显)。

使用顶部编码开关操作呼号输入:

a、按压编码开关循环选择呼号位,选中的位的字符会反显,共有8位字符可输入。

b、旋转编码开关可依次选择:“ ”、“/”、‘“0-9”、“A-Z”等字符。不使用的位可以选择空格字符“  字符,将不被显示。

c、如果不想使用Callsign在开机界面显示的功能,请将呼号字符全部设置为空格即可。

  • Exit(退出)键退出该菜单界面,返回开机界面。这时候呼号就显示在开机界面了。 

其他备注:

 

LCD显示部件

采用了原装半反半透TFT作为显示部件。这是个价格昂贵的发烧配件,特点是在太阳下使用依然清晰。QVGA分辨率,1600万色。本装置在阳光下使用时,依然非常清晰。

60C版本以后采用了加硬LCD镜片,用的是制作手表镜片的材料。

宽带电压检波器

窄带检波器必须有一个选择性、增益稳定性均较好的接收机。所以一个高性能的窄带检波器比较昂贵,且业余条件下较难制作。基于这个考虑KVE-60C采用宽带检波器。

宽带检波器对带外外部电压很灵敏,并且很多带外干扰是不易解决的。从反馈来看:多数干扰问题发生在较低的频率上,因为高功率AM广播电台信号和其它外部干扰源能较好的耦合进入大的天线。对于这个问题KVE-60C解决建议是,利用装置自带的场强条,监视干扰指示,在干扰消失的间隙择机测试。

!!!距离测量天线太近的大功放发射场强,会烧毁检波器和其他器件,甚至线路板,这是个需要注意的常识。

 

 

天线测量调整提示:

天馈系统谐振频率是电抗(X)为零的频率,或者在一些情况下KVE-60指示电抗(X)接近为零、相对小值的频率。

因为电阻(R)值并不影响谐振频率,所以谐振频率并不总是SWR的点(尽管它们通常应当是相同的)。低驻波跟天线谐振没有直接对应的关系。

合适的负载是SWR的,表示天馈系统跟电台匹配的好,射出的功率大,反射功率回来的少,电台比较安全。而并不一定要求是负载电抗谐振的。

理想的天馈系统调整结果:既要天线谐振(即电抗为0或者较低的值),又要匹配的好(就是Z接近50欧)。天线测量和调整,需关注电抗和驻波测试结果,并互相验证、平衡。

早期的天线测量仪器,电抗的准确测试难以实现,所以只有用驻波测试来做粗略的调整。不得不说是一种遗憾。

如果在测量中发现SWR随着同轴电缆的长度、线的安放位置、接地与否(不论距离天线远近)而改变,则天线系统至少有以下问题之一:

a.)电缆产生了天线效应,自身发生了RF辐射。

b.)电缆不是50欧姆的。

c.)电缆损耗过高。