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中频偏移能力
中频噪音抑制
频谱扫描能力
尖峰抑制 (〃R。I。T。〃) 功能
美国气象波段接收
AM 和 FM 广波接收
AM 航空波段接收
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自动增益控制 快速/慢速/自动/关闭 选择
200 个存储信道; HOME 主信道及波段受限信道
字符/数字信道标签
多色点阵显示
与 ATAS 系列自动调谐天线系统兼容
内置 CTCSS 和 DCS 编解码器
ARTS? 通讯圈外提示系统
Smart Search? 自动存储信道装载系统
CW 训练功能
可选 2。3 kHz 和 500 Hz 中频滤波器
可选高稳定度 TCXO…9 晶体(±0。5 ppm)
可选内置 FP…30 电源
可选 FC…30 自动天调
电脑接驱能力
机对机复制能力
强力便携提手
60楼
在下面这个网址可以下载常用无线电台中文说明书
bg4ieb。chinaham/books_0。htm
61楼
选择短波设备的几个误区
1、大的机器比小的机器性能好
这个命题的意思是,如果拿80年代的台式短波机和90年代的小型短波机相比,前者的性能未必胜出。如果是同时代的短波机,大型的机器一定比小型的机器性能好,这是不容置疑的。
70、80年代的短波机,结构复杂,体积庞大,看起来很威武。其实这类机器采用小规模集成电路和分立元件,所以体积无法进一步“缩水”。直到1993年,Kenwood公司推出了第一台按照台式机标准生产的“缩水”了的TS…50,内部全部采用贴片元件生产,台式机的体积才得以缩小,TS…50是当时体积最小的短波机。
80年代的短波机元件大多到了老化期,即使外观很新其实内部元件已经逐步老化,经常使用的还好,就怕不用老化得更快,这类机器的性能得不到保证。典型的症状为跑频、本底噪音增大,音质变坏等等。因此,对于老式短波机,尤其是价格高昂的老式短波机请大家采购时慎重。如果机器已经老化,即便用综合测试仪调整也很难调整到最佳的状态。
2、专业机比业余机好
专业机的外观设计几乎都是非常简单的,只有寥寥几个按钮和旋钮,可以调整的内容不多。专业机的电路设计严谨、结构设计结实,性能有保障且能够经受住用户粗暴地使用。但请大家注意,许多专业短波机不能覆盖短波全段,甚至不能够在业余段发射。还有些专业机只有SB模式(有些机器只有UB一种模式,没有LB模式)和AM模式,没有FM模式甚至没有CW模式。一部分专业机只能够以频道的方式工作,这样临时调整工作频率就很麻烦,实用性差。
所以,尽管专业机性能优异,我还是建议新手在购买短波设备时有的放矢,有选择地购买业余短波机。这样可调整的项目更多,玩起来也更有乐趣,更适合HAM使用。当然,各人有各人的玩法,我就比较喜爱专业机的做工和优秀的性能。
3、使用天调后发射效果更好
有很多朋友主张购买短波机一定要配套天调,这样不但看起来全套机器一大堆很专业,而且不用调整天线很方便。使用天调可以使天线系统处于谐振的状态,并使发射机不因天线驻波大而自动保护降低发射功率,但有一部分发射机的功率会损耗在天调内部。最佳的状态当然是各频段经过精心修剪的天线,可以使发射机的功率最大可能地通过天线发射出去。
4、宽频短波机更先进
宽频短波机,例如FT…100、IC…706、FT…857、FT…897等等机型迎合了现代人贪大求全的心态,从短波到U/V一个不少。但因机器体积的限制,还要兼顾各个频段,受成本限制,制造工艺上必定有所欠缺。从这一角度来看,同时代生产的纯短波机效果超过宽频短波机。
5、发射功率越大越好
有一些朋友认为机器的功率越大越好,往往在购置机器时特意选择150W、200W的机器,甚至还有些HAM不顾自己的呼号可以使用的最大功率,偷偷地购买功放使用。
理论上,0。5W的发射功率即可以使信号通遍全球。短波远距离通讯的传播主要依靠电离层的反射,如果失去了电离层的反射,即使再大的功率也是无济于事的。100W的功率在SB短波通讯中已经绰绰有余了,如果您的天线不好,即使1000W的功率发射出去,对方清晰抄收了您的信号,但返回的信号您收不到又有什么用呢?因此,还是花一些时间和精力改善您的天线吧。
6、机器指标越高效果越好
一些朋友在选择短波设备的时候对说明书提供的技术指标非常在意,什么多少Hz步进,+…多少Hz频偏,多少uV灵敏度等等。认为指标越高的机器效果一定越好。实际上厂家提供的技术参数只能够用来大致的参考,而不是决定最终效果的法宝。有经验的老HAM在选择机器时往往不是看厂方的技术指标,而是拆开机器看电路和元件并实际接收和发射以检验其效果。因此,在您决定购买某台设备之前,最好问问有实际使用经验的老HAM,这台机器怎么样,是否值得购买。可别为了几个实际使用中根本感觉不到其价值的技术指标而多花大把的钞票。当然,如果您是位有的是钞票,又乐意尝试顶级器材的HAM,我不拦着您,我还等着您的使用报告呢!
7、开关电源比线性电源先进
开关电源因为体积小、重量轻、效率高而得到了广泛的应用,因此很多朋友认为同样输出20A,开关电源又便宜又小巧,何乐而不为呢?开关电源的原理确实比线性电源先进得多,可是您知道专业的通讯开关电源,尤其是军标的通讯开关电源的价格吗?
我想您不会愿意花费一两千元去购买专用的通讯开关电源吧,不是所有的开关电源都适合通讯机尤其是短波机使用的。首先,短波机工作频率低,容易受到干扰,如果不是专为短波通讯设计的开关电源,很容易影响短波机的接收效果。其次,普通开关电源可靠性差,容易受到外接干扰而突然失灵。我认识的一位北京HAM就有过惨痛的教训,因使用的开关电源受电台干扰突然失灵电压升高而烧毁了两部电台。
因此,在选择开关电源时请选择专为通讯机设计的开关电源,质量才能够得到保证。
8、天线越贵效果越好
昂贵的进口天线让人咋舌,例如CP6等GP天线就要价值近3000元,进口的Yagi的售价更是在万元以上,再加上铁塔、旋转器等等总投资甚至超过万元。无可否认,Yagi是最适合DX通讯的天线,但即便是国产的Yagi天线全套售价也要在5000元以上。那么除了Yagi,接下来价格稍微便宜一些的进口GP天线的效果真的那么好吗?答案是否定的。不同的波长具有不同的传播特性,我们应当根据不同的传播特性来选择不同形式的天线。
以最常用的7M/14M/21M/29M为例,它们的传播特性是不同的。我们要做的是根据他们的传播方式结合需要通讯的目标距离的远近选择不同种类的天线。一般来说,频率高使用GP天线,频率低选择DP天线。例如在7M上使用GP天线通讯,效果会很糟糕。倒V天线结合了GP和DP天线两种天线的特性,且成本非常低廉,总共不到100元,适合初学者学习架设。它的实际使用效果不会比3000元的CP6来得差。
『转贴』自HELLOCQ
62楼
业余无线电百年回顾
'原著:W6CF,Jim Maxwell,刊登于美国QST杂志2000年第一期,BA4RX王龙译'
非常令人快乐的巧合,正当我们向新的一千年靠近的时候,业余无线电也刚好差不多100岁。它像是为我们检讨那些刚开始的年代或更久远的年代而提供了一个暂停的机会。 你可能要问,为什么要自寻烦恼?这是因为回顾过去,回顾那些比今天更早的日子是那样的令人愉快,令人留恋! 而且,我们正是从这个即将过去的世纪的事件中获得前进的。正如孔子所说,“学习过去是为了预测未来”。
这个文章所涉及的多半是美国的业余无线电。 这并不是因为对全世界的业余无线电这个更宽的题目缺乏兴趣或缺乏价值,而纯粹是为了寻根求源,并考虑到Clinton B。DeSoto的名著《200米》Don的184页的美国业余无线电故事仅仅讲到1936年。
1800年,史前期
19世纪末为快速开发的商业无线电和建立业余无线电基础提供了舞台,那里有为数众多的无线电技术早期贡献者,如伟大的奥斯特、安培、法拉弟、亨利等等。 然而,真正的转折是1873年苏格兰人J。C。麦克斯韦尔(不在本文叙述中)的有争议的工作,他提出了电磁场理论,是那个被后来者深爱而传遍全球的杰出方程的创始人。 (Heaviside对麦克斯韦尔方程也做出了较大的贡献,但是那的另一个故事。)
他以前的那些人,特别是法拉弟,很大地影响了Maxwell的工作,但是许多MAxwell的同代人确信他的新的理论是正确的。 它将以没有比rock…solid更小的实验来打破那些怀疑之墙。德国物理学家H。赫兹不只是这些,他于1880年未在对根据麦氏方程所预言的电磁波的发生、检测及其属性的测量中进行了一系列著名的实验。赫兹,虽然,除了对知识分子对他们的发现的挑战之外那些波并没有特定的兴趣,但他的发现终究被应用于人类无线电的开发。比赛在继续。
比赛的参加者之一、发展了无线电的是年青的意大利人G。马可尼。 他是一个对物理学和电的科学有极强的兴趣的男孩。 他在学校里学习的主科和后来可能成名的是电磁波在通信中的应用,1894年,他开始了这个项目的认真的工作。 二年后他在英格兰做出了一个可用的无线电装置。在一次表演中,马可尼当着英国官员的面,进行了距离超过2英里的无线电通信。 这在当时是一个令人惊讶的伟绩,并从此启动了马可尼的职业生涯。 后来呢,就象拉旧锯条那样,都是历史了。
谁是第一个业余无线电操作员? 我们可能无法知道。 有些人说就是马可尼。 马可尼一生贯穿着对业余无线电的狂热,并在内心也考虑自己是一个业余爱好者。尽管如此,他还是选择了将他的生命奉献给无线电通信市场的竞争;他始终没有像一名业余无线电家那样获取执照和操作。
前面说过了,我们可能无法弄清究竟谁第一个进行了业余无线电操作,但英国人L。密勒确实是这项荣誉的有力竞争者。
L。密勒在业余无线电历史上有其牢固的地位是因为是他第一个公布了他的简单业余无线电收信和发信装置。他的文章刊登在1898年一月在伦敦发行的《模型工程师和业余电工》。他的读者把这篇文章牢记在心。1898年三月出版的〃E。A。〃写道,他有一个2英寸火花线圈和三个黄铜球,但没有结构方面的细节。(而这种三个黄铜球被认为是受了密勒公布的三个发信装置之一的影响。)一些美国人紧随其后,在1899年七月的美国电工杂志上对这个题目发表了不少于三封来信。兴趣的爆炸发生在后面的十年里,但是19世纪缩短了业余无线电和我们的距离。
二十世纪第一个十年:开端
作为20世纪的开端,商业得到快速发展。1901,马可尼用大功率和庞大的天线实现了跨越大西洋的无线电通信。业余爱好者运用他们的先进设备继续进行改进和实验,1902年六月的波士顿杂志“业余爱好者工作”中刊有介绍其详细构造的文章。从那里可以清楚地看到许多当时就已发现的技巧直到今天业余爱好者们还在继续运用:如文章中所说的平衡馈线。
这些早期发射机完全利用电容间隙放电产生振荡火花。 这些早期火花发送器能生产无线电频率,但自然是频带宽、制造困难,并且是两个邻居通常不能同时发信。 收信机是简单的检波器,一般是金属粉末检波器,后来出现了更灵敏的矿石检波器。
那时候当然还没有规则,业余爱好者的呼号由自己确定,经常是用操作员名字的缩写。
1904年,当英国人J。A。弗莱明发明了第一个真空二极管“弗莱明真空管”时,一个暗示将来发展的机遇出现了。1906年,L。德福斯特在弗莱明真空管中加了一个栅格网,制成了第一个三极真空管,命名为〃Audion〃三极管检波器非常有效,但对大多数业余爱好者来说则太昂贵了。直至几年后它才被用于射频发生。同时,矿石接收机和火花发射机的频道也有了规定。
二十世纪十年代规则
在1900年早期,业余电台的发射范围最初只局限于院子里,接着发展到街区。随着功率的增大和技术的进步,到了1912年设计精良的1000瓦(火花)电台的发射范围几乎达到100英里。那些有较大功率的电台可以工作好几百英里。大功率通常意味着更多的�