Wozu kann der Kalibrator verwendet werden?
- Als Signalquelle zum Einstellen der Schaltungen des Empfängers (Konverter, RX-Teil des Transverters)
- Als Signalquelle zur Frequenzkontrolle
- Als Signalquelle zum Vergleichen von Antennen
- Als Signalquelle zur Überprüfung des Empfängers
Es gibt also mehr als genug Gründe. Der Bau eines Kalibrators ist nicht schwierig oder teuer. Ich ließ mich von der Schaltung von Pavel OK1AIY und Jirka OK1MWD inspirieren.
Schema des Kalibrators für Mikrowellenbänder

Die Grundlage des Kalibrators ist ein geeigneter Kristall mit einer Frequenz, sodass seine Harmonischen in alle Bänder fallen. Ich habe einen Kristall mit einer Frequenz von 24 MHz verwendet (die 6. harmonische ist 144 MHz, die 18. ist 432 MHz, die 54. ist 1296 MHz,…). Ein Vorteil, aber keine Bedingung, ist, dass die Frequenz des Kristalls genau ist. So wären die Signale immer am Anfang des Bandes. Eine feine Anpassung ist mit dem Kondensator C1 möglich.
Za oscilátorom nasleduje jednostupňový Verstärker. Hradlá logického obvodu urobia zo sínusového signálu pravoúhly s veľkým obsahom vyšších harmonických frekvencií. Za nimi je prispôsobovací obvod, ktorý nastavujeme na najväčšiu silu signálu na čo najvyššom pásme.
Der Kalibrator kann auf einer einfachen Leiterplatte aufgebaut werden. Das Inbetriebnehmen ist kein Problem, mit dem Kondensator C1 stellen wir die Frequenz auf 24 MHz ein (wir können die harmonische bei 144 MHz überprüfen). Mit dem Kondensator C8 stellen wir das stärkste Signal im höchsten Band ein.
- Wir stellen die Schaltungen des Empfängers mit dem Kalibrator auf die größtmögliche Ablenkung des Messgeräts (S-Meter) ein.
- Wenn wir die genaue Frequenz des Kalibrators kennen, können wir die Frequenz des Transverters überprüfen und anpassen, sodass die Frequenzanzeige übereinstimmt. Dies kann meistens mit einem kapazitiven Trimmer am Transpositionskristall erfolgen.
- Der Gewinn von Antennen kann verglichen werden, indem wir den Kalibrator mit einer einfachen Antenne (Dipol) in größerer Entfernung platzieren. Zuerst schließen wir eine Antenne an den Empfänger oder Transverter an und notieren die Signalstärke, und anschließend versuchen wir, die zweite Antenne anzuschließen und vergleichen die Signalstärke. Mit dem Programm PolarPlot ist es zudem möglich, zumindest eine ungefähre Abstrahlcharakteristik der Antenne zu bestimmen.
- Manchmal hört der Operator auf dem Band nichts oder hat das Gefühl, dass etwas nicht in Ordnung ist. Und in Reichweite kein geeigneter Signal! Durch den Anschluss des Kalibrators kann er überprüfen, ob ein Fehler aufgetreten ist.
Ich bin mit dem Kalibrator sehr zufrieden. Nur durch Annäherung an den Eingang des Transverters auf 23 cm erscheint auf dem Band ein S9+ Signal. Auf den unteren Bändern ist das Signalniveau ähnlich.
Liste der Bauteile des Kalibrators
| R1 | 39k |
| R2 | 1k |
| R3 | 2,2k |
| R4 | 820 |
| R5 | 330 |
| R6 | 68 (oder 2x 120) |
| C1 | 20pF Trimmer |
| C2 | 18pF |
| C3 | 47pF |
| C4 | 10nF |
| C5 | 4,7uF/16V |
| C6 | 47pF |
| C7 | 22pF |
| C8 | 12pF Trimmer |
| C9 | 10uF/16V |
| L1 | 12mm Draht |
| T1 | KSY62 |
| T2 | KSY62 |
| IO1 | 78L05 |
| IO2 | 74LS00 |
| S1 | Schalter |
