Антенный анализатор nano vna инструкция на русском языке

В последнее время среди радиолюбителей и сочувствующих наблюдается ажиотаж вокруг NanoVNA. Данное устройство представляет собой портативный векторный анализатор цепей (vector network analyzer, VNA).

Сегодня есть в продаже в известном интернет магазине, маленький приборчик под названием NanoVNA, его стоимость в среднем 2500 рублей вместе с пересылкой. Этот приборчик-векторный анализатор антенн. С его помощью, можно узнать сопротивление антенны или антенны с кабелем, коэффициент стоячей волны КСВ, на каких частотах антенна будет хорошо работать, также можно проверить различные фильтры, их полосу пропускания.

Название: NanoVNA руководство по эксплуатации
Размер инструкции: 7,17 мб
Формат: PDF
Качество: оригинал
Язык: русский

Скачать инструкцию на антенный анализатор NanoVNA :

Скачать с сервера

Обновлено: 18.03.2025




Доска объявлений радиолюбителей «Купи-Продай» ВКонтакте Присоединяйся! >>>Доска объявлений радиолюбителей «Купи-Продай» В Телеграм Присоединяйся! >>>


Поделитесь записью в своих социальных сетях!



На высоких частотах вещи иногда совсем не то, чем они кажутся. Казалось бы — идет провод, и должен идти по нему сигнал — на самом деле ничего подобного, этот провод сигнал блокирует. Или несколько кусков проводника, не соединенные друг с другом — а это прекрасный полосно-пропускающий фильтр.
Так что относитесь к СВЧ инженерам просто, как к магам — и жизнь будет проще и веселее.

Ниже читайте, что же я купил, как до такой жизни докатился и причем тут пункт 18. Сразу предупреждаю — ничего особо серьезного и высоконаучного вы в обзоре не найдете. Более того, меня терзают смутные сомнения, что товар сейчас вообще не доступен для заказа из России — так что это никакая не реклама, а просто очередной ни к чему не обязывающий рассказик.

Посмотрите на рисунок — это всего лишь навсего дешевая головка от спутниковой антенны, работает на частотах в районе 10ГГц.

В ней нет практически ничего лишнего, и все имеет причину. То, что покрыта только часть платы паяльной маской — это не зря. Где плата немного поцарапана или на куске меди почему-то нанесено немного припоя — это настраивались фильтры.

И когда за направленный ответвитель, представляющий из себя несколько линий на печатной плате просят несколько десятков баксов — поверьте, он того стоит. Вы платите не за текстолит (или поликор — не знаю, что сейчас модно использовать), а за магию.

Я когда-то в молодости мог бы стать магом — в Питерском

НИИЧаВо

ВНИИРА писал диплом, темой которого был СВЧ приемник радионавигации. Навигация была не в современном понятии спутниковой навигации, но работала не хуже.
Мне надо было посчитать цепи приемника, там были направленные ответвители, фильтры и какие-то микрополосковые цепи согласования транзисторов. По нынешним временам это простая задача с использованием Microwave Office или чего-то подобного. Но тогда в отделе была одна на всех вычислительная машина МИР (Место Инженерных Расчетов) со своим языком «Алмир» и, где-то в вычислительном центре, были новейшие ЕС-1022, куда студента бы не подпустили. Большую часть нужно было посчитать ручками. Матрицы величиной со стол, комплексные числа и еще Бог знает что, я даже таких страшных терминов сейчас не помню. Три раза брался за подсчеты — и три раза получал разные результаты.
В итоге решил, что проще научить считать мою подругу, у которой только средняя школа была за плечами. Она посчитала, сделали модуль согласно ее расчетам. Мой руководитель потом сказал — это было первый раз, когда все заработало согласно расчетам, безо всяких дополнительных подстроек. Естественно, как честный человек, я просто обязан был жениться на подружке :)
Потом мы гостили у ее родителей в Богом забытом поселке. В качестве телевизионной антенны у них были какие-то грабли — но телевизор показывал хорошо. Внутренний перфекционист не мог вынести вида такой антенны — я пошел в магазин, купил политически правильную антенну и водрузил ее на крышу. Больше телевизор хорошо не показывал… Но новые родственники оказались добрыми людьми и меня даже не побили этими граблями.

Возвращаясь к нашим баранам: высшие маги еще используют волноводы, магнетроны, лампы бегущей и обратной волны, клистроны и прочие магические артефакты.

Ну так вот, сегодня мы попробуем разобраться в измерителе магии, пытаясь при этом не продать душу дьяволу. Так сказать, черная магия для чайников. Постараемся обойтись без заклинаний и бития в бубен.
Просьба к практикующим магам отнестись к объяснению снисходительно. Эта статья не для профессионалов и описывает ничтожно малую часть того, что можно сделать с помощью векторного анализатора, но для любительского применения — это наиболее частый сценарий использования. Так же я не собираюсь описывать, как это работает. NanoVNA — это открытый проект, все схемы, разводку печатных плат и исходники программ можно найти на сайте авторов.

Там же авторы и продают свое изделие, но где же вы такое видели, чтобы популярный открытый проект вдруг и не появился на Али или в других китайских магазинах по цене дешевле авторской.

Мы не Декарты, не Ньютоны мы,
Для нас наука — темный лес
Чудес.

Самая полезная вещь в этом деле — конечно,

волшебная палочка

диаграмма Смита, кто хочет подробных объяснений — читает здесь.
Можно и википедию почитать, но англоязычную, в русскоязычной какая-то туфта, магия такой простой не бывает.

Вот магический шар в разрезе:

Для упрощения мы будем использовать его детсадовскую версию:

В целЯх природы обуздания,
В целЯх рассеять неученья тьму
Берем картину мироздания
И тупо смотрим, что к чему…

Мы будем всего лишь проверять антенны. Что для этого надо знать?
Нам важна горизонтальная линия диаграммы, соответствующая активному сопротивлению. Правая сторона — бесконечное сопротивление, левое — нулевое. Нам нужна красная точка в прицеле, которая соответствует коэффициенту стоячей волны (КСВ или SWR) единице. То есть в этой точке вся энергия, поданная на антенну уйдет в эфир. Области ниже или выше — области реактивного сопротивления, выше — индуктивное, ниже — емкостное.

В общем, можно обойтись линейными графиками КСВ, но не факт, что ваша антенна будет иметь чисто активное сопротивление. Коли уж нам свезло иметь векторный анализатор, давайте использовать его возможности полностью, и, соответственно, диаграмму Вольперта-Смита.

С год назад был обзор nanoVNA, там комментатор Hector объяснил досконально все, происходящее на экране анализатора:

Если смотреть слева направо, то получается, что зелёная молния напала сверху на синюю. Случилась эпическая битва из которой синяя молния вышла победителем — она усилилась и пошла наверх.
Спасибо не говорите, для дешифровки использовал это:

После него, откровенно говоря, все остальные объяснения просто не нужны. Но тем не менее, я попробую. Если вы видите картинку, похожую так ту, что приведена выше — вы что-то делаете не так, скорее всего частотный диапазон выбран слишком широкий.
Повторяться сильно не буду, приборы практически идентичны с тем обзором, попытаюсь изложить максимально просто, как им пользоваться. Мой отличается наличием металлического корпуса, что для высокочастотного прибора несомненный плюс.

Извлекаем прибор из коробочки — без этого ну никак.

Кроме самого анализатора, в коробочке лежит USB кабель, стилус, калибровочные сопротивления, переходник и парочка кабелей.

К этому добавим кое-чего из своего хлама и сделаем переходник RPSMA — SMA для подключения антенн Wi-Fi, пригодится.

Совершенно секретно. Перед прочтением сжечь.

Но для начала прибор надо откалибровать. Если вы будете прямо к прибору подключать антенну — калибровочные сопротивления, идущие в комплекте, подключайте прямо к прибору. Если собираетесь использовать удлинительный кабель — то к концу этого кабеля, все должно калиброваться в системе. Установите частотный диапазон, который будете использовать. Калибровок может храниться 5 комплектов, если вы используете разные частоты — откалибруйте прибор на несколько диапазонов. В старом программном обеспечении калибровки автоматически не загружаются при включении прибора, нужно после включения вызвать меню, RECALL и дальше — номер нужной калибровки. В более свежей прошивке при включении всегда загружается нулевая калибровка. Прибор без калибровки — как волшебная палочка без заклинаний, махать-то ей можно, но ничего хорошего из этого не выйдет.

Итак, калибруемся. Для начала выберем частотный диапазон. Например, мы хотим проверять антенны для диапазона 2.4 ГГц. Заходим в меню -> STIMULUS и выставляем начальную START частоту 2200 МГц и конечную STOP частоту 2600МГц. По умолчанию между ними 101 точка, можно изменить — SWEEP POINTS.
Теперь можно перейти к калибровке — меню — CAL и RESET и затем CALIBRATE.
Устанавливаем заглушку с бесконечным сопротивление и жмем OPEN, ждем пока шрифт текста этого пункта меню не станет инверсным. Ставим нагрузку с нулевым сопротивлением и жмем SHORT. И, наконец, устанавливаем 50-омную нагрузку и жмем LOAD. THRU нам не нужен, пропустим, сразу жмем DONE. Не забудьте сохранить результаты SAVE под желаемым номером от 0 до 4.

Теперь можно и с антеннами поиграться. С ящичке у меня уже больше 10 лет валяются 2 самодельных «клевера» на 2.4 ГГц, уже изрядно примятые. Когда-то я их для самолетиков делал, и работали они очень даже неплохо.
Теперь посмотрим, действительно ли они работали:

На какой-то частоте указатель-треугольник на зеленой завитушке очень близок к целевой точке, где КСВ равно единице. Это и есть рабочая частота антенны. Указатель можно перемещать или кнопками сверху или прямо стилусом по экрану.

Таки да, антенны неплохие, КСВ меньше 1.1 даже несмотря на легкую помятость.
Сравнить так просто с готовыми антеннами не получится, у прибора разъемы SMA и у самодельных антенн такой же, а для WiFi используются RPSMA, надо переходник делать и по новой калибровать прибор с подключенным переходником.
Вот что видим — антенны, сделанные кривыми ручкам, оказались лучше, чем фабричные антенны.

Еще у меня давно лежит направленная антенна-тарелка, работала вполне пристойно — посмотрите, как лихо диаграмма закручена:

Анализатор можно подключить к компьютеру, существуют две программы: NanoVNA-QT и NanoVNA Saver — обе программы работают как с Windows, так и с Linux. Хотя видно на них все намного лучше и можно использовать больше точек, но есть свои гадости. Готовые калибровки эти программы не используют, нужно калибровать по-новой и сохранять данные на компьютере. Но откалибровать мне не удалось ни разу — пока меняешь калибровочные заглушки, непременно потревожишь USB кабель, все вылетает, и начинай сначала. Может, я с этими программами просто до конца не разобрался, поигрался несколько часов и мне надоело, с антеннами проще делать измерения в автономном режиме.
Ссылки на программное обеспечение здесь

Маленький нюанс подключения к компьютеру — сначала нужно включить прибор, а только потом подключать USB кабель, иначе не работает.
При желании можно и к телефону анализатор подключить — похоже, программу наш соотечественник писал. Полезно или нет — не пробовал.
Для прибора доступны более свежие прошивки, но ничего сверхъестественного в более свежих прошивках не нашел, поэтому решил — не трогай технику, она не подведет. Особенно после того, как прочитал в интернете, как один товарищ мучился после обновления точно такого же анализатора, как у меня.
Кстати, на авторском сайте пишут, что китайские клоны сильнее шумят, чем оригиналы. Проверил — ничего подобного, никакого лишнего шума не наблюдается (большая диаграмма внизу).

Инструкция на английском — на авторском сайте.

Часто народ жалуется, что у nanaVNA нет индикатора разрядки батареи — видимо, инструкцию не читали и не обратили внимания на 4 красных светодиодика на плате, недалеко от USB разъема — именно они и показывают уровень зарядки. В моем экземпляре с металлическими боковинами эти светодиоды видны только на просвет.
Если при отключении питания эти светодиоды сразу не погаснут — не паникуйте, это так задумано. Погаснут позднее сами.

Игрушка, скажу вам, занятная. У меня давно валяется куча антенн, накупленных у китайцев, на 868 МГц и 433 МГц. С помощью векторного анализатора агнцы от козлищ отделяются за минуты. На 433 МГц одна антенна оказалась хорошей, две — более-менее. С 868 МГц все оказалось гораздо печальнее — ни одной приличной антенны не нашлось, а половину из них даже антеннами назвать нельзя. А самодельные оказались вполне неплохими. Вот и верь после этого

людям

продавцам антенн.

История покупки.
При чтении имейте в виду, приобретался анализатор в середине февраля и статья начинала писаться сразу же после заказа. Такого крутого поворота событий тогда мало кто ждал.
В то время внутренний шопоголик вдруг обнаружил — покупать-то нечего. Или все, что надо и по карману, уже есть, или не надо. Прямо философский вопрос — а что бы мне похотеть? Где-то в интернетах увидел — у векторного анализатора nanoVNA появилась новая версия — до 3 ГГц, которая может даже до 4.4 ГГц работать. Вот это то, что надо! Только это надо было лет 10 назад, а сейчас вроде как и не совсем надо или совсем не надо. А вдруг пригодится? Тем более, что цена для такой штуки в Banggood неплохая для такой вещи — 85 баксов. Везде или дороже, или старая версия, которая до 900 МГц на гармониках едва дотягивает. Думал я и сомневался… Решил попросить скидку у Banggood — если дадут, куплю. И ведь дали! — спасибо одному из здешних постоянных авторов. Первый раз код почему-то не прошел — кто-то его уже использовал. Но со второго раза прошло.

На сайте было написано, что будет доставлено до 8 марта. Дело было 14 февраля, после оплаты появилась новая надпись — выслана будет до 21 февраля. Как-то неправильно, если идти по праздникам, должно быть 14 — 23 — 8. Собственно, так и вышло — посылку пометили, как высланную, как раз 23 февраля. Правда, почта об этом еще несколько дней ничего не знала. А на 8 марта был сюрприз — на e-mail пришло сообщение от таможни с требованием заплатить им денег (24% от цены, включая доставку) и еще 2.90 евро местной почте за беспокойство.
По нынешним реалиям все это чушь собачья и кого это может волновать?
Тем не менее вот так — несмотря на то, что на сайте Banggood написано, что в цену налог с продаж уже включен, видимо, халявщиков это не касается и скидка до какой-то степени компенсируется необходимостью самому платить налог. Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной :) — вполне можно было найти какой-нибудь купон и заплатить в итоге ту же сумму, и при этом никому ничего не обязан. А я обещался в обмен на этот купон обзор написать — и вот он перед вами.

Я не уверен, доступен ли сейчас анализатор из России — что-то не очень хорошее происходит. По крайней мере, когда я попросил скидку для читателей, мне сказали, что он не доступен больше для заказа.

Если вам понравилась новая игрушка — в следующий раз можно с помощью MMANA-GAL спроектировать простейший V-диполь, проверить его соответствие расчетам и, при необходимости, настроить.

Для работы проектов iXBT.com нужны файлы cookie и сервисы аналитики.
Продолжая посещать сайты проектов вы соглашаетесь с нашей
Политикой в отношении файлов cookie

Итак, векторный анализатор цепей NanoVNA при всей его копеечности и опенсорсности (то есть вы его можете даже сами спаять и прошить) — это отличная вещь сама по себе. Но, если расширить ее возможности, то именно тогда возможности простенькой «нановны» раскрываются по максимуму.

Проверка КСВ самодельной нагрузки из «безиндукционного» резистора с Али

Эту программу я уже упоминал, говоря о самой NanoVNA, но поговорить стоит и о NanoVNA-App отдельно — ибо, попробовав разный софт для работы с векторным анализатором на ПК, именно эту программу я считаю наиболее удобной и функциональной. В первую очередь из-за того, что она может обходить неизбежное ограничение самой NanoVNA на 101 точку замера, во вторую — что она поддерживает работу не только с внутренними калибровками устройства, но и калибруется сама, причем с аппроксимацией по нескольким проходам и опять-таки с большим числом точек.

Здесь и далее скриншоты мои, если не указано иное

NanoVNA-App изначально была опенсорсным проектом одного человека, известного на гитхабе как OneOfEleven. Однако впоследствии к нему присоединились DiSlord (как помните, наверно, это — один из создателей ПО для самой NanoVNA-H) и owenduffy, в репозитории которого сейчас и лежат собранные бинарники под Windows. Впрочем, можете сами собрать программу из исходников в Embarcadero C++ Builder.

Собираем или скачиваем, запускаем. Компоновка у окна без дизайнерских изысков, так что разобраться нетрудно. Большую часть окна, естественно, занимает настраиваемая область графика:

В статусной строке — информация наподобие напряжения аккумулятора «нановны», шага частоты (например, в диапазоне от 10 МГц до 1 ГГц при замере по максимальной для программы 25601 точке он составит 618,75 кГц) и так далее. Слева — органы управления, сам тип графика настраивается кликом левой кнопки мышки по заголовку.

Клик правой по графику открывает второе меню — можно настроить маркеры, вывод нескольких графиков в одну область, диапазоны отображения графика и так далее.

Однако первым делом надо научить это все корректно работать — и, хотя программа и может работать с внутренними калибровками NanoVNA, не забывайте — подключенный к приборчику кабель USB уже внесет свою погрешность! Так что приступаем:

В выпадающем списке раз и навсегда выбираем «APP» (собственная калибровка приложения), подключаем NanoVNA, выбрав виртуальный COM-порт, в виде которого ее видит система, и нажимаем кнопку, открывающую окно калибровок. Учтите, что проводиться они будут по тому количеству точек, что выбрано в основном окне (Number of points). И, чем их больше, и чем больше проходов аппроксимации, тем дольше времени займет процесс. А он может быть очень долгим. Поэтому могу посоветовать либо запастись терпением, либо создавать калибровки только под нужный диапазон частот отдельно, с менеьшим количеством точек. Давайте, к примеру, откалибруемся для замеров в районе двухметрового диапазона по 801 точке: шаг в этом случае вполне адекватный (особенно с учетом того, что сама «нановна» — не Rohde&Schwarz).

Движки Smoothing (сглаживание) и Median (медианный фильтр) выставляем в off, чтобы они не влияли на ход калибровки, движком Average выбираем число проходов замера — от 1 до 256. Это позволит устранить влияние случайных помех на калибровку, особенно в проблемных точках, кратных 300 МГц, где от несущей «нановна» начинает менять гармоники и ведет себя не очень адекватно. Учтите — время опять-таки каждый проход ест с аппетитом. Все лишнее со стола, конечно, убираем, оставляем подключенную NanoVNA в гордом одиночестве и накручиваем на порт S11 первую заглушку из набора — короткозамкнутую (Short). Теперь включаем режим непрерывного сканирования…

… и нажимаем на кнопку Short в окне калибровки. После нажатия пойдет отсчет оставшихся проходов — да, 256 — это много. Хватит и 64, и то из перфекционизма.

Повторяем то же самое с «пустой» заглушкой Open. А вот при калибровке Load/Isoln уже нужны две 50-омные, устатавливаемые одновременно на порты S11 и S12. Если использовать только одну, идущую в комплекте, то откалибровать получится только один порт (логично, что это будет S11).

Наконец, для калибровки Through подключаем комплектные пигтейлы к обоим портам, соединив их между собой комплектным же переходником «мама-мама».

Все калибровки успешно пройдены, их остается сохранить на компьютере. Имя файла можно взять любое, главные данные калибровки все равно автоматически отображаются — диапазон и количество точек:

Кнопка Reset SOLT, как нетрудно догадаться, сбрасывает все калибровочные данные (Short/Open/Load/Through). Теперь повторим те же действия для диапазона 400-480 МГц и сохраним еще одну калибровку. Нужную теперь можно просто выбрать двойным кликом. Нажатие кнопки Set Sweep автоматически переключит программу на граничные частоты для выбранной калибровки.

Не будем изобретать велосипед и прикрутим к S11 какую-нибудь антенну. Например, RHD-771. Собственно, под оба ее заявленных рабочих диапазони и были сделаны калибровки. Окно отображения разделим на две части (подменю Graph Tiling), слева у нас будет график КСВ (S11 VSWR) с максимумом 10 (Set Max Scale), справа — диаграмма Вольперта-Смита (Smith S11). Двухметровый диапазон без имитации выступающего в роли противовеса тела человека:

В режиме одиночного замера Time Averaging не имеет смысла, ставим в off. А вот Trace Smoothing уже можно использовать.

Для сохранения картинки достаточно кликнуть правой кнопкой мыши и выбрать Save Image. А, если в правом верхнем углу переключить тумблер Info, то о точке наведения маркера будет выдаваться наиполнейшая информация:

Ну, что тут скажешь — то, что на «двойке» без противовеса эта антенна не работает толком, давно известно. Зато противовес, хотя бы в виде человека, держащего рацию в руке, позволяет ей хоть как-то работать:

И как раз диаграмма Смита сразу показывает, почему — емкостная составляющая импеданса меняется очень сильно.

Перейдем к «семидесятке». Снова без противовеса:

Та еще кракозябра, ну да. Добавляем противовес:

Ну вот она, емкость тела животворящая — минимум КСВ уже практически там, где надо, чуток подрезанная антенна и вовсе заработает по крайней мере на LPD/PMR-диапазонах адекватно.

Ну, и просто ради красоты — обычная бухта коаксиального кабеля, подключенная только с одного конца на S11:

Изначально в NanoVNA для перевода процессора в режим DFU нужно было замыкать перемычку на плате, NanoVNA-H научилась выходить в режим DFU через меню, затем используется стандартная утилита DFUSe от STM. А еще это можно сделать через ту же программу, нажав на соответствующую кнопку вверху.

А еще NanoVNA может управляться столь любимым линуксоидами методом — через консолечку, также встроенную в программу.

Например, команда info позволит узнать данные о версии прошивки «нановны», vbat — напряжение аккумулятора, и так далее.

Полный перечень команд можно посмотреть, например, здесь.

Язык / Language


Погода в Калининграде

Радиостанции Калининграда


104.5 FM в Калининграде
101.7 FM в Черняховске [NEW]


Сейчас в эфире:

Загрузка…
Загрузка…


91.7 FM в Калининграде


Сейчас в эфире:

Загрузка…
Загрузка…

Ссылка на эту страницу:


Курсы валют


Доллар США: 80.76 ₽
Евро: 93.67 ₽
Китайский юань: 11.06 ₽

Соревнования


Опубликовано 09.04.2025 в 20:36

Соревнования памяти жертв аварий и катастроф на атомных объектах

25-25 апреля 2025 — CW, SSB

Опубликовано 09.04.2025 в 20:36


Опубликовано 19.12.2024 в 08:41

Салют Победы

26-26 апреля 2025 — CW, SSB

Опубликовано 19.12.2024 в 08:41


Опубликовано 30.03.2025 в 09:02

FT4 SPRINT fast training SPRING

26-26 апреля 2025 — DIGITAL

Опубликовано 30.03.2025 в 09:02


Опубликовано 16.05.2024 в 10:02

Helvetia Contest

26-27 апреля 2025 — CW, DIGITAL, SSB

Опубликовано 16.05.2024 в 10:02


Опубликовано 23.03.2025 в 14:14

Соревнование СРР по ЦФО, СЗФО, УрФО, ПФО

26-26 апреля 2025 — CW, SSB

Опубликовано 23.03.2025 в 14:14


Опубликовано 21.04.2025 в 23:24

Обьявление: Инструкция на связной приёмник Icom R-71a/e/с

Опубликовано 21.04.2025 в 23:24


Опубликовано 21.04.2025 в 23:24

Обьявление: Лот-2 Мануалы

Опубликовано 21.04.2025 в 23:24


Опубликовано 21.04.2025 в 23:24

Обьявление: Измерительные вилки с шунтами.

Опубликовано 21.04.2025 в 23:24


Опубликовано 21.04.2025 в 23:24

Обьявление: Плата индикации и управления RECEIVER Lowe HF-150

Опубликовано 21.04.2025 в 23:24


Опубликовано 21.04.2025 в 23:24

Обьявление: СВЧ диоды Д405 БВП в металлических гильзах

Опубликовано 21.04.2025 в 23:24


Реклама


Понравилась статья? Поделить с друзьями:
0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о
guest

0 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
  • Биоматик пен шприц ручка инструкция по применению
  • Пирантел суспензия 250 мг инструкция по применению взрослым
  • Домик на колодец своими руками из дерева пошаговая инструкция
  • Нормофлорин для новорожденных инструкция по применению
  • Тилозин тартрат инструкция по применению для животных