Translate

Архив материалов

Ex U5JZ, ex UB5SR -  Сторожко Иван Тихонович. 19.01.1921г - 28.01.2014 г.

  Сторожко Иван Тихонович родился в Казахстане 19 января 1921 года. В 1939 году был призван в ряды Красной Армии. С 1941 г по 1943 г служил на Западном фронте в качестве механика авиаполка. Переучившись, стал летчиком . Летал на ДБ-3Ф, ЛАГ-3, ЛА-5, ЛА-7. Воевал в Карелии. Награжден орденами Красной Звезды и Красного знамени, десятью медалями. Летал на первых реактивных истребителях МИГ-15 и МИГ-17. В 1960 году демобилизовался в звании капитана и переехал в Крым на постоянное место жительства. В 1965 году получил позывной  UB5SR, Одним из первых  начал работать телетайпом. Встреча и знакомство с Я. С. Лаповком, UA1FA  переросли в долгую и крепкую дружбу. Об этом  UA1FA  подробно написал в своей книге "50 лет в эфире". После последней реформы позывных UB5SR стал U5JZ. 19 января  2011 года, в день своего 90-летия,  Иван Тихонович  провел    больше десятка  QSO на 7 mHz, в присутствии гостей и крымского телевидения. К сожалению, в последнее время произошло очень резкое снижение слуха и работа в эфире стала практически  невозможной.


1960 г. Аэродром "Тащиловка". В кабине МИГ - 15 капитан И.Т. Сторожко .
И.Т. Сторожко.

И.Т. Сторожко.

И.Т. Сторожко.

И.Т. Сторожко.

И.Т. Сторожко

И.Т. Сторожко.

Жена И.Т. Сторожко,  Вера Ивановна - тоже летчик! Да еще и летчик - истребитель !  Вначале летала на  ПО-2, в 1939 году стала инструктором. С 1939 г по 1942 г  подготовила 24 пилота. С 1943 года, летчик - истребитель. Летала на  ЛАГ - 3  и  ЛА - 5.


Сторожко Иван Тихонович  и  Вера  Ивановна.



Дочь Сторожко И.Т. и Сторожко В.И, 
Ольга - тоже летчик !  Командир "Боинга - 767" ! 

ЛЕДЯНОЕ ЦАРСТВО.

Фото Игоря, UU8JA, после поездки в Ленинский район АР Крым. 

Красиво, но. . .


UU8JA,  Игорь.

UU8JA,  Игорь.

А провода - на земле !


















UU0JU и UU8JA - созерцают!




И столбы на земле !


И столбы на земле !



Пейзажик, ледяной.

ВСЁ во льду, но ВСЁ работает! Даже с резервным питанием!


Коментарии, как говорят, излишни !


АНТЕННА "DL".

 Приветствую всех ! 

  Хочу поделится впечатлениями о выбранных и теперь уже активно использующихся антеннах для КВ диапазонов.
Шел ноябрь месяц - холодало. Но не давала спокойствия одна мысль - еще одна зима без антенн. Живу в 10-ти этажном панельном доме (квартира на 2м этаже). Все упиралось в проблемы попасть на крышу и даже в чердак, посему вариант установки какой-либо направленной антенны отпадал моментально, а вот  повесить хотя бы проволочные антенны - надо постараться... Было принято решение в ноябре повесить хотя бы одну антенну, чтобы принять участие в CQ WW  DX Contest. На удивление (стучу громко и активно по дереву, дабы так было всегда) получилось сразу договориться о ключах от чердака. В связи с этим было решено вешать две антенны, дабы не испытывать судьбу в дальнейшем.
От антенн прежде всего я хотел получить возможность работы с DX имея только 100 Вт. Имея опыт использования различных проволочных антенн в полевых условиях, выбор был остановлен на рамочной антенне Delta Loop (далее - DL) с точкой запитки антенны на расстоянии четверть волны от вершины. Данная конструкция довольно подробно описана в книге Джона Деволдера (ON4UN) "ON4UN's Low BAND's DXing". Преимущество этой дельты в том, что она имеет вертикальную поляризацию, угол излучения антенн около 22-23 градусов - то что надо для работы с DX, сопротивление в месте запитки антенны около 110 Ом и при таком способе питания антенны допускается нижнюю сторону дельты размещать низко над землей ( для моего случая это не актуально). 
Возможны два варианта изготовления дельт: 
1) равносторонняя; 
2) "сжатая" - в этом случае основание антенны длиннее, чем наклонные стороны. 
"В условиях свободного пространства равносторонний треугольник дает коэффициент усиления выше, чем сплюснутая треугольная рамка. Хотя в режиме с реальной землей и в режиме вертикальной поляризации, коэффициент усиления плоской рамки на 0,3dB лучше, чем у равносторонней." - пишет ON4UN в своей книге.
 Решел повесить две дельты. Одну на диапазон 20м, другую на диапазон 80м. Все материалы были в наличии: кабель RG-58 (5мм), феритовые "бинокли" для балуна, растяжки - оцинкованная стальная проволока 1,0мм, для DL80 на верхнюю растяжку решил применить оцинкованый тросик 1,2мм, полотно антенны - медная многожильная проволока в оболочке, диаметр самой проволоки около 1,5мм. Но после получения подробнейшей информации от UU5JA, да и самого кабеля, твёрдо решил применять "полевик" П-268 / tnx UU5JA /.
Работа закипела. По всей квартире был расстелен кабель RG-58. Имея отрезанный кусок от бухты, измерил антенным анализатором его характеристики и высчитал коэффициент укорочения кабеля. Он получился равным 0,828. Теперь обратным методом высчитал какую длину кабеля мне необходимо для частот 14.150 МГц и 3.650 МГц (чтобы антенны работали хорошо и в телеграфном и в телефонном участках). Для DL80 длина кабеля получилась 34.027м, для DL20 - 8.777м. Так как последней длины не хватит от антенны до трансивера - умножил на 2 и получил 17.550м. Отрезал кабели с небольшим запасом, ну и уже привычным методом с помощью антенного анализатора измерял на какой частоте у них резонанс. Оба кабеля пришлось немного укоротить. Зато и на 80м диапазоне и на 20м КСВ фидерной линии был 1,0 на любом участке диапазонов.
Затем приступил к изготовлению балунов. Не буду глубоко вдаваться в подробности, так как Вы можете прочитать подробные рекомендации по изготовлению балунов, здесь на сайте, в разделе "АНТЕННЫ КВ". 



На фото балун на 80м диапазон. К сожалению, не осталось фото по балуну на 20м диапазон. Но в принципе там получилась такая же конструкция. 
Теперь о полотнах антенн. 
Длина резонансной треугольной рамки составляет около 1,05 - 1,06 от длины волны. Опасаясь, что коэффициент укорочения П-268 может оказаться далёким от расчетного длина рамок была взята равной 1,1 длины волны (все равно будет происходить окончательная настройка, лишнее отрежется). Длину нижней стороны дельты я сделал 31м, боковые по 26-27м, точка питания на расстоянии 21м от верхнего изолятора (длины указаны ориентировочные, плюс-минус 1 м). Окончательная настройка происходила на территории строящегося завода, чтобы не "дратовать" любопытных и "доброжелательных" соседей. Сначала была настроена резонансная частота антенны путем укорачивания полотна, после чего достигался минимум КСВ путем изменения длин сторон треугольника. 
В результате настройки (не на постоянном месте) получил такие характеристики DL80: 3,5 МГц - КСВ 1,7;  3,635 МГц - КСВ 1,0;  3,8 МГц - КСВ 1,6.
По DL20 длина была рассчитана таким же методом. После настройки DL20: 14,000 МГц - КСВ 1,5; 14,170 МГц - КСВ 1,1; 14,300 МГц - 1,5.
Теперь осталось только повесить обе антенны. По расположению дома проблем с навеской DL20 особо не возникало - размеры незначительные), хуже обстояло дело с DL80. Необходимо было повесить ее над проезжей частью, причем ближний на фото столб находится на территории автостоянки. То есть все должно быть готово, задержки и сбои не допускаются. Для просчета длин оттяжек были измеряны лазерной рулеткой расстояния от дома до 2х столбов на которые они будут крепиться, измерены плиты дома (для примерного расчета высоты окна вентиляции чердака) и сделана модель навески антенны. Ниже привожу фото:

  

Растяжки отмеряны, скручены - оставалось их быстро растянуть на земле, прицепить к изоляторам и растянуть. 
В результате  после подвески антенн характеристики следующие:
DL20: минимум КСВ немного поднялся по частоте, и возрос до значения 1,3.
DL80: минимум КСВ также немного поднялся по частоте и возрос до значения 1,5.
К сожалению подкорректировать уже возможности нет. Но в принципе меня такие характеристики вполне устраивают. Но испытания будут дальше...


Вот такое расположение антенн получилось у меня. К сожалению восток закрыт... Но лучше так, чем никак.
Теперь о результатах:
19.11.13 - Включил трансивер утром, около 6.30 по местному времени. На 20 телеграфом сработал W8A - Американское Самоа. Ответил с первого раза. Я его принимал на 579.
20.11.13 - 9Х0 на 14МГц и PJ7 на 7МГц. Оба CW. Ответили с первого раза через толпу...
Далее результат по CQ WW DX (100Вт). Работал не на количесвто, а на качество:
                              160    80    40    20    15    10    ALL
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
USA calls =              0      0      34     3      21     3      61
Canada calls =          0      0       3      0       2      1        6
NA calls =                0      0      13      2       9     1      25
SA calls =                0      0       7       8       9     2      26
Euro calls =              0     38     73     35     37     3     186
African calls =          0      2        9      3      10     3      27
Asian calls =            0      2      13     13     14     5      47
Japan calls =           0       0        0     1       10     0      11
Ocean calls =          0       0        0     1        1      0       2
Total calls =             0     42    156     67    116   19    400
По новым территориям:
Дипазон              БЫЛО           СТАЛО 
3,5                           67                   68
7,0                           139                150
14                             206               209
21                            165               175
28                            98                  103
В принципе из всех DX что были в кластере - не сработал с 5 или 6. Двух не слышал.
В целом работой антенн  очень доволен.

Конечно, главным образом на выбор антенны повлияла работа с плато Караби на 
DL40 /позиция UU5JZA /
Работал мощностью около 40 Wtts, на общий вызов. Трансивер "KENWOOD" 
TS-850SAT питался от гелевого аккумулятора ёмкостью 12 А/ч ! / tnx Игорю, UU8JA /.
Итог:  A71, 7X2, CX7, C56, V31, J28, VK6, JT1, J5, FM5, 5N3, VU2, TF8, VK3, ST2, PR7, 9M2, ZL3, VK8, ZL2, YS1, ZL1, 9J2, R1AN, VK5, не считая QSO с USA, Japan . . . 
Подробно  можете прочитать в разделе "ЭКСПЕДИЦЦИИ" - Караби. Декабрь 2009 г.

73  de  UY7IQ !
                       

2К.. АБВ от Р-105, Р-107, Р-108, Р-109, Р-159.


.   Куплю АБВ от Р-105, Р-107, Р-108, Р-109, Р-159. Возможен взаимовыгодный обмен.  
Образец АБВ на фото. 
Нахожусь в Республике Крым
Пожалуйста, подробно оговаривайте технические, финансовые вопросы и варианты отправки по телефону  
MTS + 7 978 900 73 88  или по E-mail: avz358@mail.ru.

АБВ от Р-105, Р-107, Р-108, Р-109, Р-159 . . .


        Пересылку оплачивает покупатель.
Оплату можно произвести любым удобным для продавца способом.


MFJ-269.

Антенный  анализатор  MFJ-269.


MFJ-269.  Панель управления.
MFJ-269.  Подключение кабелей.
MFJ-269 PRO.
MFJ-269 PRO.
MFJ-269 в ремонте.
MFJ-269 в упаковке. 
Во избежание проблем от элементов питания, расположенных внутри MFJ-269  /течь батарей, аккумуляторов/, прибор питается от внешнего небольшого гелевого аккумулятора 12,6V, емкостью 1,2А/ч, который великолепно заряжается солнечной батареей, имеющейся в наличии.Обратите Ваше внимание на доработки в высокочастотных разъемах, сделанные R6KZ, ex UU5JA. На фото Вы видите комплекты переходников с N-коннектора на другие типы разъёмов /зеленая маркировка/. В этих переходниках стоят безиндукционные резисторы величиной 49,9 Ома. Переходники позволяют очень быстро проводить всевозможные измерения и настройку полуволновых повторителей из кабелей различных типов.
MFJ-269.  Набор разъёмов и "Home Made" переходников 
на "родной" N коннектор в анализаторе.
Батарейный отсек MFJ-269.
Схема  MFJ.
Фото и подробная информация о MFJ-269 :
https://www.google.com/search?rls=aso&client=gmail&q=MFJ-269&authuser=0 

UA4ATA.
    Материал  по  предыдущей  модели  антенного  анализатора  /ААMFJ-259 был  подготовлен  мной  в  виде  статьи - перевода  технической  документации  на  АА, описания  отдельных  его  аксессуаров,  статей  об  использовании  АА  и  скрытых  возможностях  аппарата,  а  также,  на  основе  собственного  опыта  при  работе  с  АА  и  жизненных  наблюдениях.  Нижеследующая  статья  основана  на  переводе  технической  документации  на  модель  АА  MFJ-269  и  собственном  жизненном  опыте,  поэксплуатировать  аппарат  мне  не  удалось,  так  как  дали  мне  его  в  “спаленном”  виде,  причём  вывели  из  строя  так,  что  специалисты  при  “Бермосе”  ничего  с  АА  поделать  не  cмогли.  Так  что,  наглядным  пособием  для  меня  при  переводе  служил  лишь  внешний  вид  АА  и  воспоминания  от  работы  с  MFJ-259,  некоторые  функции  которого  совпадают  с  MFJ-269.
Следует  отметить,  что  АА  -  аппарат  очень  нежный,  не  прочитав  инструкции  по  его  эксплуатации  (именно  этим  и  является  данный  перевод  с  добавлениями  от  автора  перевода),  можно  случайно  вывести  аппарат  из  строя.  АА  боится  всяческих  посторонних  напряжений  РЧ  и  постоянного  тока,  статического    и  атмосферного  электричества,  перед  грозой  (тем  более:  в  грозу)  не  следует  делать  никаких  антенных  измерений,  следует  разряжать  все  линии,  цепи,  содержащие  конденсаторы  перед  подключением  к  АА.
Автор  перевода  старался  сохранить  стиль  оригинала,  убрав,  однако  многочисленные  повторяющиеся  напоминания,  примечания,  которые  увеличивают  объём (и так  немалого)  справочного  пособия  и  не  прибавляют  знаний.
Думаю,  что  этот  материал  дополнит  публикации  по  антенным  анализаторам,  приводившиеся  до  него.
Модель  MFJ-269  отличается  от  предыдущей  наличием  большого  количества  дополнительных  функций,  которые  можно  запомнить  только  при  постоянном  пользовании  АА,  при  пользовании  АА  от  случая  к  случаю,  данный  перевод  может  послужить  настольным  справочником  по  АА.  Успеха Вам !   UA4ATA.
                                                                                 
                                                                ========================================================

   Антенный  анализатор  (АА)  MFJ-269  является  компактным  комбинированным  РЧ  прибором  с  автономным  питанием  и  состоит  из  перестраиваемого  по  частоте  генератора  (ГПД)  с  буферным  оконечным  усилителем,  частотомера,  умножителя  частоты,  50-омного  РЧ моста, 12-битного  аналого-цифрового  преобразователя  (АЦП)  и  микроконтроллера.  Индикация    режимов  работы  осуществляется  на  жидкокристаллическом  дисплее  (ЖКД),  а  результатов  измерений  -  на  ЖКД  и  стрелочных  приборах,  расположенных  на  лицевой  панели  АА.  MFJ-269  является  развитием  серии  приборов  этой  серии  (MFJ-249…269) и  позволяет  производить  большое  количество  дополнительных  антенных  измерений:  РЧ  импеданса,  потерь  в  кабелях  и  их  электрических  длин  до  места  обрыва  или  короткого  замыкания,  например.
    Разработанный,  в  общем-то, только  для  50-омных  цепей,  MFJ-269  позволяет  измерять  РЧ  импедансы  от  нескольких  Ом  до  сотен   Ом.   Доступная  пользователю  установка  Zo  в  расширенном  меню  позволяет  наблюдать  за  КСВ  и  другими  функциями (обратные  потери, коэффициент  отражения,  эффективность  согласования  и  т.д.)  при  любом  приведённом  импедансе  в  районе  5…600  Ом.  MFJ-269  является  также  непрецезионным  сигнал-генератором  и  частотомером.  Рабочий  его  диапазон  простирается  от  1,8  до  170  МГц, который  разбит  на  6  поддиапазонов  с  перекрытием  по  частоте  и  включает  измерение  КСВ  в  диапазоне  415…470  МГц.

Область  применения.

Антенны:  - КСВ,  импеданс, реактивные  и  активные  сопротивления, резонансная  частота  и  полоса  пропускания.

Антенные  тюнеры:  -   КСВ,  полоса  пропускания,  частота.

Усилители:   -   Входные  и  выходные  согласующие  цепи,  заграждающие  фильтры  и  детали.

Коаксиальные  линии  передачи:  -  КСВ,  длина,  коэффициент  укорочения,  достижимая  добротность  и  потери,  резонансная  частота  и  импеданс.

Фильтры:  -  КСВ,  ослабление  и  частотный  диапазон.

Согласование  и  настройка  отрезков  кабеля, линий:   -  КСВ,  достижимая  добротность,  резонансная  частота,  полоса  пропускания,  импеданс.

Фильтры-пробки:  -  резонансная  частота  и  достигаемая  добротность.

Настроенные  контуры:  -  резонансная  частота  и  достигаемая  добротность.

Небольшие  конденсаторы:  -  значение  ёмкости  и  их  собственная  резонансная  частота.

РЧ  дроссели  и  катушки  индуктивности:   -   собственная  резонансная  частота,  последовательный  резонанс  и  значение  индуктивности.

Передатчики  и  генераторы:   -   частота.

 АА  измеряет  и   выводит  на  дисплей  следующее:

-         электрическую  длину  (в  футах  или  градусах);
-         потери  в  фидерных  линиях  (дБ);
-         ёмкость  (пФ);
-         импеданс  или  значение  Z  (ом);
-         фазовый  угол  импеданса  (в  градусах);
-         индуктивность  (мкГн);
-         реактивное  сопротивление  или  Х  (ом);
-         активное  сопротивление  или  R  (ом);
-         резонансную  частоту  (МГц);
-         обратные  потери  (дБ);
-         частоту  сигнала  (МГц);
-         КСВ  (Zo  программируется).
АА  может  быть  использован  в  качестве  непрецизионного  генератора  сигналов  и  даёт  довольно  чистый  (уровень  гармоник  менее  -  20  дБ)  сигнал  напряжением,  примерно,  3 V рр  (от  “пика  до  пика”),-  примерно,  20  мВт  на  сопротивлении  50  Ом.  Внутреннее  сопротивление  источника  РЧ  напряжения  АА  -  50  Ом.  Стабильность  внутреннего  генератора  АА  (ГПД)  оставляет  желать  лучшего,  но  приемлема  для  настройки  большинства  относительно  широкополосных  фильтров  и  схем. 

Диапазон  рабочих  частот  АА   разбит  на  поддиапазоны:

1,8…4  МГц                      27…70  МГц                        415…470  МГц
4,0…10  МГц                    70…114  МГц
10…27  МГц                     114…170  МГц

Точность  измерения  зависит  от  наличия  наведённого  внешнего  РЧ  напряжения  (мощные  местные  передатчики).  РЧ  фильтр  MFJ-731, входящий  в  набор  аксессуаров  АА  позволяет  значительно  такие  наводки  снизить  и,  практически,  не  влияет  на  нормальный  ход  измерений.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


MFJ-269 – калибровка.
«Перепахав» несколько экземпляров НОВЫХ MFJ-269, я пришел к выводу о том, что следует поделиться о «волшебных свойствах»  этого «…самого совершенного продукта со времен… изобретения сковородки».
Ну, начнем с того, что «…данный продукт» сделан, в  лучшем случае, « на коленке», в гараже. Это отмечают на всех сайтах  (не только Российских). Но, это не самое главное. В конце концов – изделие работает и……  достаточно  ВЕЛИКОЛЕПНО.  У большинства – претензий – нет!!!
Но, автор этой публикации, будучи достаточно «ученым», да еще и, к тому же, неплохо подготовленным, засомневался в заявленных параметрах. Ибо,   «да, плавали мы…» …. решил сделать как всегда. А всегда – это в последние годы --- берем «японца», курочим по русски и… смотрим, что получается.
А получается вот что.

Приготовить нагрузки:  12,5 Ом;  75 Ом;  200 Ом; 50 Ом; 100 Ом.  (Вообще-то для калибровки нужны только  12,5 Ом;  200 Ом и 75 Ом. Остальные – желательны, но, совсем, не обязательны).
По изготовлению нагрузок:
-   крайне желательно нагрузки изготавливать из резисторов SMD- технологии. Проверено: эти нагрузки имеют нулевую реактивность до сотни (и более) мегагерц).
-   Из резисторов SMD-технологии желательно применять не черные резисторы, а резисторы синего цвета. Они – более точные. Меньше разброс.
-   Самая «сложная» нагрузка – 12,5 Ом. Ее не найдешь и не изготовишь из четырех параллельных резисторов в 51 Ом. Погрешность выскакивает за пределы 1%. Я ее выполнил из обычного 0.25 МЛТ резистора номиналом 12 Ом. Просто включил в «китайский тестер» и наждачной бумагой «довел» до номинала 12,5 Ом. Довольно просто.
Перед началом калибровки прибора неплохо бы проверить эффективность работы АРУ генератора. Если она работает не так, как следует, все Ваши усилия с калибровкой могут оказаться напрасными. Да и точность прибора в процессе измерений так же может здорово пострадать.

Итак.
-  Проверка эффективности системы автоматической регулировки выходного уровня генератора, производится следующим образом.
Установить частоту 156 мГц. Проверить напряжение в точке T1.  Должно быть 2.5 V. Установить частоту 486  мГц,  переключившись кнопкой в UHF  диапазон. Проверить напряжение в точке T1 равное  2.5  V (если у Вас есть анализатор спектра и он подключен, его показания должны быть 6 dВm на этой частоте). Убедитесь по анализатору спектра в том, что уровень гармоник ниже установленной частоты не превышает -30 dB . Установите частоту 415 мГц и проанализируйте уровень гармоник. Проверьте напряжение АРУ в точке T1, равное 2.5 V. Выключите диапазон UHF. В диапазоне 114-170 мГц установите максимальную частоту. Проверьте напряжение АРУ в точке T1, равное 2.5 V.
Выключите питание и отсоедините анализатор спектра (если он был подключен к MFJ-269).
Теперь можно перейти непосредственно к калибровке прибора. Для этого следует произвести следующее.

Зайти в тестовый режим:
-   удерживая кнопки «Gate» и «Mode», включить питание
-   когда на дисплее пройдет рекламная заставка (“MFJ-269”… и т.д.), не торопясь с периодом примерно в 1 секунду, переключать кнопки «Gate» и «Mode», освобождая первую кнопку «Gate”, до появления на индикаторе надписи «Test». Это, примерно пятое переключение. Далее
-   переключиться в режим измерения  «Impedance R & X» кнопкой «Mode». На дисплее значения величин будут представлены в шестнадцатеричных кодах.
-   Установите частоту 10.000 мГц третьего поддиапазона (10-27 мГц)

Начало калибровки:
-   открытая нагрузка – ничего не подключено (установить  Z=FFx – потенциометром R72)*
-   закороченная нагрузка (установить  S=FFx – потенциометром R73)
-   12,5 Ом  (установить  Z=333h – потенциометром R109  и  R=999h – потенциометром R53)**
-   200 Ом  (установить  S=333h – потенциометром R108  и  Z=CCCh – потенциометром R72)
-   75 Ом  (установить  R=333h – потенциометром R28)
Далее:
-   вновь 12,5 Ом  (установить Z=333h – потенциометром R109  и S=CCCh потенциометром R73.   Переустановить (при необходимости) R=999h – потенциометром R53)
-   вновь 200 Ом  (установить S=333h – потенциометром R108 и проверить Z=CCCh)
-   вновь  75 Ом  (установить R=333h – потенциометром R28).
При несовпадении значений, процедуру повторить сначала до установки необходимых данных. (Я эту процедуру повторяю три раза – не помешает. Хотя  и не избавляет от ошибки в ОДИН разряд. Это для р\любительских измерений - ….так, семечки))
*   - «х» в значении параметра – любое значение
** - обозначение «h» в значении параметра указывает на представление его в шестнадцатеричном коде.

Установить нагрузку 50 Ом и проверить S = Z = 7Fx - 80x hexadecimal, R=0хх
Переключиться в режим измерения импеданса, нажав “Mode”.
Отрегулировать потенциометром R67 показания стрелочного измерителя импеданса на значение 50 Ом.
Переключиться в диапазон 144 мГц и проверить значение КСВ, повторить эту процедуру и на 430 мГц. Возможно некоторое завышение КСВ. Это зависит от качества Вашей нагрузки, от … расположения звезд ;-) и еще по ряду причин. Но, все это ТОЛЬКО для диапазона 430 мГц.
Регулировка остальных параметров не отличается от ранее описанных регулировок в MFJ-259B (как-то: уровень гармоник – хотя его нужно бы проверить ДО калибровки, укладка диапазонов и т.д.).

А теперь – о неприятном.
В этой модификации (MFJ-269) «умники» от MFJ изменили электрическое включение регулирующих потенциометров. И, поэтому, настройка прибора стала сущим мучением. Как, впрочем, и дальнейшая точность его. 
Ну, давайте подумаем. Если стоит потенциометр номиналом в 500кОм (их 3 шт.) , или 200кОм (их 2 шт.) и, при этом, зона регулирования равна 2-6 кОм, то любое шевеление корпуса («…мышка пробежала – хвостиком махнула»), приводит изначально уже к запланированной погрешности – шевелению движка потенциометра в его УЗКОЙ рабочей зоне.
Мне пришлось РАЗОБРАТЬ прибор (отпаять четыре проводника и открутить четыре винта), выпаять шесть потенциометров и вместо них впаять потенциометры на ПОРЯДОК меньше номиналом (у меня – даже бОлее, чем на порядок).  А последовательно с ними, для выравнивания общего сопротивления, включить постоянные резисторы SMD-технологии. Чтобы не было разногласий скажу, что ВСЕ потенциометры включены не по схеме ПОТЕЦИОМЕТРА, а по схеме РЕОСТАТА. Так что проблем в подборе номиналов не возникало.  Могу сказать, что вместо 500кОм – потенциометров я применил 33 кОм. Последовательно с ними у меня стоят резисторы 150кОм (R108 – 330к).  Вместо 200кОм у меня применяются потенциометры 22 кОм. Последовательно с ними стоят SMD-резисторы 130 кОм. Настройка стала плавная и установленный параметр «не скачет». Стоит как вкопанный, пока не покрутишь потенциометр.
Только скажу заранее. Эти номиналы (постоянных SMD-резисторов) не аксиома. Они требуют корректировки в зависимости от конкретного ВАШЕГО экземпляра прибора. Лучше всего изначально настроить (хотя бы приблизительно) Ваш прибор, затем выпаять конкретный потенциометр и замерить его УСТАНОВЛЕННЫЙ номинал (не паспортный). Замер следует выполнить спустя 20..30 сек. после выпаивания. Затем подобрать постоянный резистор последовательно Вашему, включаемому в сумме равный бывшему выпаянному (плюс-минус 20..30 кОм).

Ну и, напоследок.
Хочу предостеречь владельцев MFJ-269, которые хотят «поиграться» и сбыть с рук этот прибор. НИЧЕГО НЕ ПРЕДПРИНИМАЙТЕ, НЕ КАСАЙТЕСЬ ПАЯЛЬНИКОМ этого прибора.  Вам лучше будет. Моя заметка направлена на людей, РАБОТАЮЩИХ и ИСПОЛЬЗУЮЩИХ этот прибор.  Модернизация просто несколько облегчит их труд и внесет несколько большую уверенность в достоверность его показаний.
В остальном, прибор – неплохой. Достаточно удобный. Хотя, для этой элементной базы он, вообще-то, должен быть на порядок дешевле. Он ведь не блещет лабораторной точностью. Все определяет алгоритм прошивки. Ну да, надеюсь, наши «Самоделкины» себя еще покажут.  У меня уже есть прецедент с измерителем FLC. Любительский прибор – точнее (и, самое главное – проще на пару порядков) лабораторного. Здесь – так же - самое главное, это алгоритм прошивки ПИК-контроллера. Все остальное – решаемо.

P.S. Вход в режим калибровки не зависит от версии прошивки (по крайней мере на сегодняшний день). «Задавите» обе клавиши, включите питание, пару секунд выждите пока дисплей перестанет переключаться и «перебирайте» пальцами изначально первой освобождая кнопку “Gate”, затем  “Mode” и т.д. На пятое «перебирание» пальцев увидите на дисплее “Test”. Дальше по порядку давите “Mode”  до нужного режима. И т.д. – по «кольцу».

И еще одно замечание. При проведении калибровочных работ, питание прибора осуществлять от внешнего источника напряжение не более 11,5-12,5V.  В этом случае точность измерений, при питании прибора от внутреннего источника (батарей), будет более достоверной.

Валентин,  RZ3DK