ЗДЕСЬ ВЫ СМОЖЕТЕ НАЙТИ ВСЁ САМОЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ РАБОТЫ В СОРЕВНОВАНИЯХ!
A ТАКЖЕ ПОПУЛЯРНЫЕ LOG ПРОГРАММЫ И МНОГО СПРАВОЧНИКОВ ПО РАЗЛИЧНОМУ ВИДУ ЖЕЛЕЗА.
Tell Me More

Resources

Актуальные ссылки на сторонние ресурсы .

Таблицы важнейших характеристик приёмной части трансиверов

Данные в таблицах взяты из немецкие журналов за 2000 - 2005 годы, а также из бюллетеней ARRL и с сайта фирмы Sherwood Engineering Inc. Измерения сделаны в разных лабораториях, разными людьми и в разное время. Если у вас возникли сомнения, в тех или иных замерах, просто загляните в соответствующий журнал и прочитайте, каким образом они были сделаны. Сравнивать данные между таблицами не корректно, потому что методики измерений отличаются.

данные лаборатории ARRL

модель трансивера динам. диап. по забитию при разносе 5кГц двухтонов. динам. диап. при разносе 5кГц фазовый шум синтезатора двухтон. точка пересечения третьего порядка при 5кГц чувствительность приёмника
K2 135дб 91дб -124дбм +21дбм -131дбм
IC-7800 115дб 89дб -120дбм +22дбм -127дбм
IC-756proIII 101дб 77дб -126дбм -17дбм -131дбм
T.T. ORION 130дб 92дб -128дбм +22дбм -138дбм
TS-2000 103дб 68дб -118дбм -14дбм -128дбм
FT-1000MP Mark V 119дб 80дб -117дбм +7дбм -126дбм
FTdx-9000D 127дб 95дб -120дбм +20дбм -122дбм

измерения опубликованные в журналах CQDL

модель трансивера IMD2 IMD3 Blocking dynamic bereich Empfindlichkeit
Elecraft K2 97.8дб 89дб 106.2дб -111.9дбм
FT-1000MP Mark V 95дб 95.9дб 108.1дб -125дбм
Ten-Tec ORION 97.2дб 94.6дб 115.1дб -124.8дбм
TS-2000 92.5дб 98.1дб 105.2дб -115дбм
TS-480 97.8дб 97.7дб 100.9дб -118дбм
IC-703 87.1дб 94.4дб 102.5дб -117дбм

тесты из журналов FUNK

Dynamikbereich dritter Ordnung IP2 IP3 IP3 off Blocking Abstand
FT-1000MP Mark V 92дб 66дб -1дбм -21дбм 77дб
IC-756proII 94дб 73дб -20дбм -35дбм 77дб
IC-756proIII 92дб 65дб -20дбм -34дбм 80дб

таблица данных из журналов FUNK AMATEUR

модель трансивера IMD DR IP3
Ten-Tec ORION 101дб +24дбм
Elecraft K2 88дб +1дбм
FT-1000MP Mark V 73дб -5дбм
TS-2000 69дб -15дбм
IC-756proII 76дб -19дбм

измерения проводимые фирмой Sherwood Engineering Inc

модель трансивера Noise Floor (dBm) 100kHz Blocking (dB) Dynamic Range Narrow Spaced (dB)
Ten-Tec ORION -127 137 93
Elecraft K2 -129 123 80
FT-1000MP Mark V Field -133 103 77
TS-850 -128 128 77
IC-7800 -126 135 80
IC-756proIII -132 142 75
IC-7000 -129 119 63

Опубликованные здесь данные, взяты из разных источников и позволяют получить более полную картину о важных характеристиках трансиверов. Многие модели, тестирование которых проводилось в указанных журналах, опущены, потому что нет цели перепечатывать материалы из других изданий.

В цеом, результаты тестов, хотя немного и различаются, но вполне предсказуемы. Самые лучшие характеристики показывают те трансиверы, в приёмной части у которых (в первой ПЧ) стоят узкие и качественные фильтры.

Наиболее 'прозрачный' и приятный на слух приём сигналов, получается только в приёмных трактах с одной ПЧ. Увеличение кол-ва ПЧ улучшает одни характеристики, но ухудшает другие (за счёт шума после каждого преобразования). Поэтому перед покупкой обязательно послушайте трансивер. Если его звучание, приятно на слух и не вызывает дискомфорта - этот аппарат вам подходит.

В статье: "Плюсы и минусы схемотехники, в современных радиолюбительских трансиверах" вы сможете разобраться вы сможете разобраться вы сможете разобраться вы сможете разобраться почему одни трансиверы принимают лучше, другие хуже и почему дорогой трансивер не значит качественный. Для более глубокого узучения вопроса, посетите эти странички:

Цель материала - помочь радиолюбителю выбрать трансивер, который он не захочет продать, через год после покупки. Смотрите не на рекламные буклеты, а на реальные характеристики и на схему. Не верьте болтунам из эфира и доброжелателям (которые так хотя 'помочь' вам купить трансивер, за ваши деньги), верьте своим ушам и своей интуиции. Удачи в выборе!

Плюсы и минусы схемотехники в современных радиолюбительских трансиверах

( обзор приёмных трактов )


Многие радиолюбители интересуются, почему одни модели трансиверов, работают лучше других, даже более дорогих и навороченных. Чуда здесь нет. Всё обьясняется схемотехникой. Обратимся к ней и попробуем разобраться вместе.....

Для примера, посмотрим на схему ELECRAFT К2, который показывает очень высокие характеристики приёмного тракта: "в разных тестах" и при этом обладает простой схемотехникой. Ничего особенного в ней вы не увидите, никаких новых схемных решений и ноу-хау. Всё что используется в К2, давно известно из журналов РАДИО, РАДИОЛЮБИТЕЛЬ и др. В связи с этим фактом, я бы поставил вопрос по другому: Почему большенство японских трансиверов, имеет низкие характеристики прёмного тракта?

Очень своевременный и правильный вопрос, который у многих вызовет недоумение. Давайте разбираться. Ведь дошло до того, что почти любой японский трансивер имеет следующие (мягко говоря) особенности:

  • Плохо настроен на заводе.
    Обычный радиолюбитель, в своей домашней лаборатории, может улучшить многие характеристики, только что купленного аппарата, простой его подстройкой и это многократно проверенный факт!
  • Приёмный тракт не расчитан на приём слабых сигналов, в современном эфире.
    Это звучит странно, но самодельный RA3AO (хорошо отлаженный) без DSP, имеет лучшие характеристики (приёмного тракта), чем большинство японских современных трансиверов.
  • Для приёмника нужны внешние диапазонные фильтры или преселектор.
    Хотя теоретически этого и не должно быть, но в реальном эфире схемотехника с преобразованием вверх не помогает и нормальные диапазонные фильтры - нужны в обязательном порядке. А поскольку в большенстве трансиверов их нет - приходится делать самому!
  • Часто попадается брак.
    Не знаю как получается, но в России (а может и не только в ней), некоторые японские трансиверы продаются с браком. Мне неоднократно приносили, разные люди из разных фирм, только что купленные, в упаковке! Включаешь передатчик - возбуд! В приёмнике усиление задрано так, что аттенюатор не спасает! На корпусе написано Made in Japan. В чём дело?!

    Вернёмся к схеме К2. Первое, на что нужно обратить внимание - диапазонные полосовые фильтры (в японских аппаратах их нет! там ФНЧ ставят), далее низкая ПЧ, всего 4.9МГц. При такой низкой ПЧ, легко сделать ФОС (фильтр основной селекции) с очень хорошими характеристиками. Что собственно и сделано. Плюс к этому ФОС может менять полосу от 100Гц до 2400Г. Вот вам и динамика и забитие и двухсигнальная изберательность, да ещё и синтезатор с низким уровнем шумов. Давайте посмотрим на очень упрощённую блок-схему первого смесителя и фильтра. Она одинакова у всех:

    блок-схема
  • Сигнал из эфира, через диапазонные полосовые фильтры (что большая редкость в современных японских трансиверах), поступает на смеситель. Смешивается с сигналом синтезатора и далее идёт на фильтр основной селекции. Затем по каскадам первой ПЧ, на второй смеситель или детектор. Это зависит от конкретной схемы, но для нас уже не важно. Потому что, многие важнейшие характеристики приёмника закладываются именно до каскадов усиления первой ПЧ!

    Как сделано у японцев?
    Блок-схема полностью соответствует приведённой выше. Первая ПЧ у японских трансиверов, обычно находится около 60 - 70МГц, а фильтр основной селекции имеет очень широкую полосу 15 - 30кГц и пологие скаты (что не хорошо). Далее идет вторая ПЧ, на которой и происходит основная селекция сигнала. Такую схемотехнику имеют 98% японских трансиверов, независимо от фирмы (YAESU, KENWOOD, ICOM и некоторые модели TEN-TEC).

    Соответственно, через 'широкие ворота' (15-30кГц) фильтра в первой ПЧ, проходит не только полезный сигнал, но и много помех. Напомню, что для SSB достаточно полосы 2.3 - 3кГц, а для CW в несколько раз меньше. Возникают вопросы, на которые мы попытаемся честно ответить:

    Зачем в японских трансиверах, используют высокую частоту первой ПЧ?
    Это позволяет отказаться от диапазонных полосовых фильтров на входе приёмного тракта и их настройки. Что значительно упрощает и удешевляет конструкцию, делает её технологичнее и позволяет перекрывать не только любительские частоты.

    Почему, фильтр после первой ПЧ, имеет избыточно широкую полосу пропускания?
    Потому что японские трансиверы универсальные, всемодовые, и кроме SSB/CW, в них предусматривается приём ЧМ и АМ сигналов, для которых нужен широкий фильтр. Они делают просто, фильтр в первой ПЧ ставят широкий и он (обычно) не переключается, а фильтры во второй ПЧ, переключаются в зависимости от вида работы. Это дёшево и технологично, но не оптимально, с точки зрения качества приёма.

    Зачем почти во все японские трансиверы пихают DSP?
    То что DSP по НЧ не может улучшить характеристики приёмника, это понятно всем. Наиболее важные характеристики приёмника определяет первый смеситель, синтезатор и фильтр в первой ПЧ. Тогда зачем же они их (DSP) ставят? Ответ простой, чтобы хоть как-то замаскировать и компенсировать плохое качество приёма. С этой задачей, DSP-модуль справляется хорошо.

    Почему большинство японских трансиверов поступают с завода недонастроенные?
    Я пока не видел ни одного японского трансивера (любой ценовой категории) который не нужно было бы подстраивать. Парадокс! Вы покупаете фирменный аппарат и для того чтобы он показал все заложенные в него возможности, его нужно сразу проверять сервис-монитором и подстраивать. К сожалению, да! Технологический процесс сборки и настройки радиоаппаратуры на японских заводах, заключается в том что максимальное кол-во операций делается автоматически, там где без этого обойтись нельзя, сидит регулировщик (как правило человек без образования), перед ним бумага в которой написано, что он должен сделать. Причём, разброс параметров этих регулировок, довольно большой. А вы думали, что японцы добиваются максимального подавления несущей или оптимизируют усиление ПЧ. Мечтать не вредно......

    Почему в японских трансиверах нет диапазонных фильтров?
    Потому что японские инженеры решили, что они не нужны. Теоретическое обоснование этому действительно есть. По выкладкам получается, что в приёмном тракте с преобразованием вверх, на входе приёмника достаточно, поставить простые звенья ФНЧ и всё. Без ПФ (полосовых диапазонных фильтров) технологичнее и дешевле производство, а то что характеристики ухудшаются, так это дело десятое. Низкие характеристики приёмника, будут компенсированы блестящими кнопками и яркими экранами.

    Поэтому сейчас появились описания внешних преселекторов, которые действительно эффективны, но только в трансиверах без ПФ, а это 95% всех выпускаемых радиолюбительских трансиверов.

    Справедливости ради нужно отметить, что все японские производители работают в условиях жёстокой конкуренции и главная их задача заключается в достижении максимальных продаж. Чем больше - тем лучше. Только в очень дорогих моделях (более 2000$) они обращают внимание на описанные выше недостатки.

    Как сделано у американцев?
    Наиболее известные американские фирмы, это Elecraft и Ten-Tec. По дизайну, они может и проигрывают японским моделям, но речь не о том. Например, трансивер Elecraft К2 рассчитан только для SSB/CW, поэтому, после первого смесителя у него стоит максимально узкий фильтр (2.1кГц для SSB, с крутыми скатами, против 15 - 30кГц у японцев), да ещё и кварцевый! Да ещё и на частоту всего 4.9МГц! Получить отличные характеристики на такой ПЧ, не составляет труда. Поэтому К2 будет принимать лучше любого трансивера с высокой ПЧ и широким фильтром, сколько бы денег он не стоил и сколько бы DSP в нём не стояло! K2 хорош тем, что это радионабор, который, грамотный радиолюбитель, может настроить сам и получить великолепный результат.

    Теперь посмотрим на TEN-TEC, не все трансиверы этой фирмы удачные (на мой взгляд), но модели ORION и OMNI VII сделаны отлично. У ORION, первая ПЧ = 9МГц, а после смесителя стоят качественные, сменные, узкие, кварцевые фильтры. Этот трансивер, имеет отличные характеристики и идеален для работы с DX. Он выигрывает почти у всех японских 'игрушек', в том числе и более дорогих по стоимости.

    Известный радиолюбитель K6SE говорит: '....в отличии от японских фирм, выпускающих аппаратуру для массового потребителя, американские фирмы Ten-Tec и Elecraft прежде всего делают акцент на аппаратуре для коротковолновиков, заинтересованных работой с DX и работой в соревнованиях.'

    Есть ещё (не очень распространённая среди радиолюбителей) радиостанция MICOM-2, которую выпускает MOTOROLA. На мой взгляд, хорошая радиостанция с высокими характеристиками. Из недостатков, можно отметить только высокую цену и немного неудобное управление.

    Как сделано у нас?
    На территории бывшего СССР, есть радиолюбители делающие отличные трансиверы, не уступающие японским. Взять например конструкцию RA3AO, которая поставила высокую планку качества любительского приёмника или более современные трансиверы UT2FW. По отзывам радиолюбителей их эксплуатирующих, работают они лучше многих японских, что не удивительно, если посмотреть на схему. При этом авторы не преследовали цель добиться суперпараметров. Наверняка есть и другие интересные разработки.

    Я ещё раз хочу обратить внимание на то, что большенство фирменных японских (и некоторые американские) трансиверов сделанных для радиолюбителей, не обладают высокими техническими характеристиками (как многие ошибочно думают)! У них нет никаких суперпараметров, это миф. Самодельный, хорошо настроенный трансивер с узким фильтром в первой ПЧ, с современной схемотехникой, будет иметь более высокие характеристики, в первую очередь динамический диапазон по забитию.

    АЧХ приёмного тракта
    Сквозная амплитудно-частотная характеристика приемного тракта, важный показатель, который, в конечном счёте, влияет на здоровье ваших ушей. Давно известно (это азбучная истина), что наиболее приятное, естественное и разборчивое звучание, получается тогда когда на стороне передатчика АЧХ имеет подьём с крутизной +6дб на октаву, а на стороне приёмника создаётся завал, -6дб (-10дб) на октаву, в области высоких частот. К сожалению, многие производители любительской аппаратуры не делают соответствующие корректировки по НЧ. Хотя, в некоторых моделях можно скорректировать АЧХ с помощью DSP модуля. Поэтому, слушать приёмник с 'правильной' АЧХ значительно приятнее и сигналы звучат более естественно.

    DSP - маскировщик шума
    Все DSP модули делятся на две большие группы. Это DSP по НЧ, которые работают непосредственно в звуковом спектре 100 - 6000Гц и более эффективные DSP по ПЧ, которые производят обработку сигналов на частотах около 10-20кГц. Добавление в трансивер DSP (цифровой обработки сигнала), в целом полезна и в некоторых случаях довольно эффективна (например: подавление несущих, фильтрация шумов, корректировка АЧХ). С другой стороны, многие радиолюбители отмечают наличие 'электронного звучания', что нравится не всем.

    В любом случае, виртуальные DSP фильтры, являются только вспомогательными и перекладывать на них функции ФОС нельзя. Особенно когда DSP ставится в последней ПЧ и уже не может исправить плохое качество приёма (но может его как-то скрасить и замаскировать).

    Что делать?
    Можно ли улучшить приёмные характеристики японских трансиверов?   ДА!
    1.  'Прогнав' трансивер в лаборатории, по методикам самой фирмы производителя, можно улучшить его характеристики, даже без специальных модернизаций.
    2.  Модернизация отдельных узлов конкретного трансивера. Много удачных примеров такой модернизации можно найти в сети. Однако, этот способ подходит только опытным инженерам, у которых есть возможность использовать необходимые приборы.
    3.  Следующий шаг, на пути к улучшению качества приёма, это установка в первой ПЧ узкого фильтра, вместо широкого (правда тогда придётся отказаться от режимов AM/FM). Фирма INRAD делает такие фильтры. Обратите внимание, что только замена фильтра в первой ПЧ даст эффект. Узкие фильтры по второй и третьей ПЧ, уже радикально не исправят положения.

    Конечно, если вы патриот Японии, хотите помочь их экономике, берите их трансиверы, только сначала подумайте, во сколько вам обойдётся его модернизация и стоит ли её делать.

    При покупке трансивера, поинтересуйтесь, делает ли фирма INRAD для них руфинг фильтры или сходите на сайт фирмы. Например, в эти трансиверы можно поставить фильтры: FT-1000 (все модификации), IC-765, IC-775, TEN-TEC_OMNI_VI, TS-930. Конечно это незначит что они мгновенно превратятся в супер-аппараты. Нет, но наиболее важные параметры действительно улучшатся.

    Из всего вышеизложенного материала, можно подвести некоторые итоги. Если вы хотите сразу (без последующих модернизаций) иметь качественный приёмник, подходяший для DX-инга и контестов, то выбор трансиверов, не так уж и велик. В первую очередь, можно рекомендовать:

    1. Elecraft K2
    2. Elecraft K3
    3. TEN-TEC ORION
    4. TEN-TEC OMNI VII

    Вторым эшелоном, идут трансиверы :

    1. YAESU FTDX-9000
    2. YAESU FT-2000
    3. ICOM IC-7800

    Примечательно, то что из этого списка, только Elecraft K2 наиболее привлекателен по цене (625$ за базовый набор + доставка) и за эти 'смешные' деньги вы получаете трансивер высочайшего класса. Правда К2 нужно ещё собрать и самое главное настроить!

    А всем ли это надо?
    Не всем радиолюбителям нужен качественный приёмник. Да, это так! Многим приятнее иметь на столе просто 'крутой' трансивер или тот трансивер, который нравится визуально, без глубокого анализа его параметров. Это нормально, потому что мы любители, а не профессионалы и для нас это только хобби (игра).

    Ваш слуховой аппарат, через годы, сообщит вам были вы правы или нет. Хорошо, что кроме слуха мы может воспользоваться приборами и получить однозначный и повторяемый результат, что собственно делают в лабораториях ARRL и DARC.

    Хочу отметить, грамотный подход SP7HT, K6SE, RA3AO, UT2FW и многих других радиолюбителей, к оценке характеристик приёмников, которые смотрят не на красивые кнопки, а на схему. Ещё Козьма Прутков говорил: 'Зри в корень'. Для быстрого сравнения моделей посмотрите на: "таблицы важных характеристик трансиверов" сделанные в разных лабораториях по всему миру.

    Призываю радиолюбителей не верить на слово, тому что здесь написано, а самим открывать схемы, подумать, проверять и делать выводы о правильности вышеизложенного материала.

    Сравнительная таблица основных параметров приемных трактов КВ трансиверов

    Ниже приведена сравнительная таблица основных параметров приемников КВ трансиверов ведущих производителей. Измерения проведены в лаборатории ARRL и опубликованы в журнале QST.

      MDS (dBm) BDR (dB) IMD DR3 (dB) IP3(dBm)
    Разнос 5 (2) кГц Разнос 20 кГц Разнос 5 (2) кГц Разнос 20 кГц Разнос 5 (2) кГц Разнос 20 кГц
    Предусилитель Предусилитель Предусилитель Предусилитель Предусилитель Предусилитель Предусилитель
    #name вкл выкл вкл выкл вкл выкл вкл выкл вкл выкл вкл выкл вкл выкл
    Ten-Tec Omni VII -140 -130   135(134) 134 137   84(82) 91 91 +6.5 -0.5 +11
    Ten-Tec Orion -136 -128 129 130 128 129 93 92 94 95 11 22 13 23
    Ten-Tec Orion II -137 -127 128.8 136 (136) 134 136   96 (95) 90 92   20 (21) 6 20
    Ten-Tec Arganaut V -131.7   66.8   118   61.7   84.7   -28.9   3.4  
    Ten-Tec Jupiter -135       123       85       7.3  
    Yaesu FT-9000DX -134 -122 127 127 137 138 96 (87) 95 99 99 10 20 15 27
    Yaesu FT-9000DX (µTune) -122 -113 128 130 (114) 137 >>133 96 98 98 100 22 34 25 37
    Yaesu FT-2000 -131/138 -127   108 (92) 126/120 126   85 (64) 94/91 95   +11 (-22) +5/-5 16
    Yaesu FT-950 -130/137 -119   111 (98) 127/127 128   91 (71) 95/95 94   +17 (-13) 13/4 22
    Yaesu FT-450 -136 -132   91 (90) 128 134   75 (67) 93 97   -19 (-31) 3 13
    Yaesu FT-1000MP
    MARK V
    -134.6 -126.7     129 130.8     97.6 100.7     17.3 25.7
    Yaesu FT-1000MP
    MARK V Field
    -133.5 -124.5 106.2 106.8 121.8 122.3 71.5 72.5 97 97.5 -15.55 -5.2 11.45 20.3
    Yaesu FT-1000MP
    MARK V Field
    w/INRAD roofing
      -130   130   146   89   100        
    Yaesu FT-920 -138.2 -131.4     129.2 131.4     97 98     8.9 17.2
    Yaesu FT-897 -137 -133 89 96 106 109 65 67 86 89 -32 -24 -6.7 1.3
    Yaesu FT-857 -137 -132 88 94 105 109 65 66 86 87 -31 -23 -5.4 4.1
    Yaesu FT-840   -138       113       90       -1.7
    Icom IC-7800 -138/-142 -127 110/112 115 135*/138* 137* 84/83 89 102/103 104 0.5/7.7 22 11/21 37
    Icom
    IC-756 PRO II
    -139/-141 -130.5 97/94 100 116/111 118 75/72 76 95/91 97 -28.8/-35.5 -18.8 10.2/-4.1 20.2
    Icom
    IC-756 PRO III
    -139/-141 -131 98/93 101 119/113 121 74/71 77 100/99 103 -29/-35 -17 14/5 25
    Icom
    IC-746PRO
    -139.5/-142 -131.9 97.7/92.9 100 122.6/117.9 125 73.5/71 74.9 95.5/92 96.9 -28.2/-35.5 -18.2 9.3/-1.8 20
    Icom IC-718 -139 -130     119 120     85 89     -9.3 6.8
    Icom IC-703+ -143 -139 86 91 118 121 71 74 83 81 -31 -23 -14 -12
    Icom IC-706MK2 -142 -136     120 122     86 89     -11 -1.3
    Kenwood
    TS-480
    -141 -133 91 98 115 123 71 75 99* 98* -32 -18 12 26
    Kenwood
    TS-2000
    -137.4 -128.9 98.4 103.4 120.8* 125.6* 67.4 68.9 92.4 93.9 -28.8 -14.5 4.2 18.5
    Kenwood TS-870S -139 -128.7     123 127.2     95 96.7     4 16

    Однако, указанные выше цифры не могут быть признаны полностью объективными, так как производители тестируемого оборудования являются главными рекламодателями журнала QST (ARRL).

    Более объективными следует признать результаты, полученные независимой компанией «SHERWOOD ENGINEERING INC», многие годы занимающейся измерением параметров серийно выпускаемых приемников и их модификацией.

    Модель 20 кГц
    Dynamic Range
    2 кГц
    Dynamic Range
    Ten-Tec ORION Roofing 96 92
    Ten-Tec ORION 1 кГц@1 кГц   85
    Drake R-4C 600 Гц Roofing 85 83
    Ten-Tec Orion 20 кГц Roofing 85 79
    R-390A 81 79
    Icom IC-7800 100+? 78
    Ten-Tec Omni 5 89 76
    Icom IC-775 103 76
    Ten-Tec Orion 500 Гц Roofing 81 75
    Ten-Tec Omni 6+ 97 75
    Icom IC-781 96 75
    Ten-Tec Omni B 87 74
    Icom IC-765 95 73
    Kenwood TS-930S 86 73
    Ten-Tec ORION 500 Гц@1 кГц   72
    Collins 75S-3C 85 72
    Icom IC-756 PRO 96 92
    Icom IC-756 PROII 96 70
    Icom IC-746 99 70
    Icom IC-746 PRO 97 70
    Yaesu FT-1000 Mark V 98 70
    Icom IC-761 87 70
    Yaesu FT-1000D 94 69
    Elecraft K2 99 69
    Yaesu FT-1000MP 91 69
    Kenwood TS-570D 97 68
    Drake TR-4C 74 68
    Icom IC-735 83 68
    Yaesu FT-847 93 67
    Collins KWM-380 94 64
    Icom IC-751 84 64
    Kenwood TS-870 97 63
    Yaesu FT-980 96 63
    Yaesu FT-1000 Mark V Field 95 60
    Ten-Tec Argonaut V 84 59
    Yaesu FT-817 86 59
    Yaesu FT-920 98 58
    Yaesu FT-897 89 58
    Drakec R-4C stock 85 58
    Kenwood TS-2000 93 57
    Icom IC-756 93 52

    Таблица основных параметров КВ трансиверов по результатам испытаний Питера Харта (G3SJX) для журнала RadCom (RSGB)

    Модель Reciprocal Mixing @ 10Kc SFDR @ 5Kc SFDR @ 50Kc
    Ten-Tec Orion II 94 96 96
    Ten-Tec Orion 95 93 93
    Elecraft K2/100 94 91 95
    Ten_Tec Corsair 98 90 90
    Ten-Tec OMNI-VI 96 88 88
    Icom IC-7800 100 88 111
    Ten-Tec OMNI-VII 93 84 90
    Kenwood TS-950 102 83 102
    Yaesu FT-950 94 83 96
    Yaesu FT-1000MP 94 82 97
    JRC JST-245 81 80 92
    Icom IC-737 104 80 102
    Yaesu FT-747 85 80 97
    Icom IC-725 83 79 95
    Yaesu FT-990 93 78 98
    Kensood TS-930 89 77 95
    Icom IC-746 90 77 98
    Icom IC-707 93 77 91
    Kenwood TS-940 98 76 94
    Drake R8E 89 76 92
    Icom IC-736/738 94 76 100
    Kenwood TS-850 100 75 98
    Kenwood TS-480 89 75 98
    Ten-Tec Jupiter 78 75 89
    Icom IC-751A 105 75 104
    Alinco DX-70TH 78 75 92
    Icom IC-756PROIII 93 74 105
    Icom IC-756 91 74 89
    Icom IC-756PROII 92 73 98
    Icom IC-756PRO 92 73 92
    Icom IC-746PRO 93 73 97
    Icom IC-703 84 73 91
    Yaesu FT-1000MP MK5 95 73 95
    Icom IC-775DSP 100 72 93
    Yaesu FT-920 97 72 96
    Kenwood TS-50 95 69 96
    Yaesu FT-900 91 69 97
    Yaesu FT-890 91 69 95
    Kenwood TS-2000 90 68 95
    Yaesu FT-817 97 68 90
    Yaesu FT-100 87 68 90
    Yaesu FT-847 90 67 94
    Yaesu FT-897 82 65 92
    Yaesu FT-857 84 65 93
    Yaesu FT-1000 91 65 96
    Kenwood TS-430 82 62 96
    Icom IC-729 100 62 101
    Kenwood TS-870 97 61 94
    Yaesu FT-767 73 59 95
    Icom IC-781 103 57 103
    Yaesu FT-757 85 55 88