Как работает AM/SSB приемник на диапазон 3,5-22 МГц. Какие компоненты используются в схеме. Как собрать и настроить приемник для приема радиолюбительских и вещательных станций. На каких транзисторах построена схема приемника.
Особенности и возможности AM/SSB приемника
Данный приемник предназначен для приема сигналов AM, SSB и CW в широком диапазоне частот от 3,5 до 22 МГц. Основные особенности конструкции:
- Аналоговая настройка с помощью блока конденсаторов переменной емкости
- Длинная шкала настройки (линейка 40 см) для точной настройки
- Транзисторная схема на доступных компонентах
- Деревянный корпус
- Объемно-печатный монтаж на фольгированном стеклотекстолите
- Питание от простого сетевого источника
Приемник позволяет принимать любительские и вещательные радиостанции в широком диапазоне коротких волн. При этом используются доступные радиодетали, что делает возможным его сборку даже в сельской местности.
Принципиальная схема AM/SSB приемника

Входные цепи и преобразователь частоты
Сигнал с антенны поступает на входной контур L1-C2-C4.1 через отвод катушки L1 и регулятор чувствительности R16. Входной контур перестраивается секцией переменного конденсатора С4.
Преобразователь частоты выполнен на транзисторах VT1 и VT2 по схеме с совмещенным гетеродином на основе каскодного усилительного каскада. Частота гетеродина задается контуром L7-С20-С19-С4.2.
Усилитель промежуточной частоты и демодулятор
УПЧ собран на транзисторах VT3 и VT4, образующих каскодный усилитель. Используется пьезокерамический фильтр Q1 на частоту 455 кГц.
Демодулятор выполнен на транзисторе VT5. При приеме CW и SSB используется опорный генератор на VT8. Для приема AM сигналов VT5 работает как транзисторный детектор.
Низкочастотный усилитель
НЧ усилитель собран на транзисторах VT6 и VT7. Нагрузкой являются головные телефоны сопротивлением не ниже 30 Ом.Детали и компоненты AM/SSB приемника
В конструкции приемника используются следующие основные компоненты:

- Транзисторы КТ3102А (можно заменить на КТ315, КТ312)
- Пьезокерамический фильтр 455 кГц от AM радиоприемника
- Сдвоенный конденсатор переменной емкости 10-495 пФ
- Трансформатор с вторичной обмоткой 6-8 В
- Катушки намотаны на каркасах 5 мм от телевизионных модулей
Сборка и налаживание приемника
Монтаж схемы выполняется объемным способом на панели из фольгированного стеклотекстолита размером 20×15 см. Панель разделена на 5 экранированных секций для отдельных узлов схемы.
Настройка производится в следующем порядке:
- Проверка работы отдельных каскадов
- Настройка контуров промежуточной частоты
- Сопряжение настроек входного и гетеродинного контуров
- Общая проверка и регулировка чувствительности
При настройке можно использовать генератор сигналов или обычный AM радиоприемник в качестве гетеродина.
Использование приемника для радиолюбительской связи
Данный приемник хорошо подходит для прослушивания любительских радиостанций в диапазонах 80, 40, 30, 20 и 17 метров. Возможен прием как телеграфных (CW), так и однополосных (SSB) сигналов.

Для радиолюбительской связи приемник лучше всего использовать с хорошей наружной антенной длиной 10-20 метров, поднятой как можно выше.
Преимущества и недостатки конструкции
Основные достоинства данного приемника:
- Широкий диапазон перекрываемых частот
- Возможность приема различных видов модуляции
- Простота конструкции и доступность деталей
- Отсутствие критичных к разбросу параметров узлов
К недостаткам можно отнести:
- Невысокую избирательность по зеркальному каналу
- Отсутствие автоматической регулировки усиления
- Неравномерность чувствительности в пределах диапазона
Однако для начинающих радиолюбителей данный приемник может стать хорошим инструментом для знакомства с коротковолновым радиоприемом.
Возможные модификации схемы
Конструкцию приемника можно улучшить следующими способами:
- Добавление каскада ВЧ-усиления для повышения чувствительности
- Использование двойного преобразования частоты для лучшей избирательности
- Применение системы АРУ для выравнивания уровня сигналов
- Замена аналоговой настройки на цифровой синтезатор частоты
Эти модификации позволят существенно улучшить параметры приемника, сделав его более удобным в эксплуатации.

Схема транзисторного AM/SSB приемника на 160 метров » Паятель.Ру
Приемник полностью выполнен на однотипных биполярных транзисторах общего применения. Схема очень проста в комплектации. Единственная деталь, с приобретением которой могут возникнуть сложности, — это электромеханический фильтр ФЭМ-035-500В-3,1.
Однако, приемник можно сделать с практически любым электромеханическим фильтром для связной аппаратуры, выделяющим верхнюю или нижнюю боковую полосу на частоте 500 кГц (при использовании фильтра на нижнюю боковую полосу гетеродин нужно перестроить так, чтобы его частота была ниже частоты сигнала).
На рисунке показана схема приемника без УНЧ.
Сигнал из антенны поступает на входной фильтр на контурах L1-C1 и L2-C2, настроенный на диапазон 1800-2000 кГц (диапазон 160 метров), Фильтр выполняет несколько функций. Он выделяет станции работающие в основном диапазоне, подавляя зеркальные каналы и помехи от станций, расположенных за пределами диапазона, а так же, уменьшает излучение сигнала гетеродина приемника в антенну.
Преобразователь частоты выполнен на транзисторе VT1 по схеме с совмещенным гетеродином (т.е. функции гетеродина и смесителя частот сосредоточены в этом од ном транзисторе).
Такая схема практически не использовалась в связной приемной технике, но была очень распространена в радиовещательных приемниках на транзисторах 70-80-х годов выпуска. Автор решил опробовать такую схему преобразователя частоты в связном приемнике. Результаты испытания оказались вполне удовлетворительными, особенно учитывая простоту схемы такого преобразователя.
Входной сигнал поступает на базу транзистора VT1, который для входного сигнала включен по схеме с общим эмиттером. Гетеродинный контур L4-C10-VD1 перестраивается варикапом VD1 в пределах 2300-2500 кГц. Органом настройки служит переменный резистор R6.
С каскадом на VT1 гетеродинный контур связан посредством катушки связи L5, которая благодаря наличию отвода создает положительную обратную связь между базой и эмиттером транзистора, переводя его в режим генерации.
Как гетеродин транзистор VT1 работает по схеме с общим коллектором. Продукт преобразования выделяется на коллекторе VT1. Здесь, на месте привычного в такой схеме коллекторного контура, настроенного на промежуточную частоту включена входная катушка электромеханического фильтра Z1, который выделяет верхнюю боковую полосу промежуточной частоты 500 кГц, шириной 3,1 кГц (то есть, от 500 кГц до 503.1 кГц).
Рабочая точка VT1 по постоянному току определяется соотношением резисторов R1 и R2. При налаживании может потребоваться подбор сопротивлений этих резисторов до получения устойчивой работы преобразователя.
Выделенный фильтром Z1 сигнал ПЧ поступает на трехкаскадный усилитель промежуточной частоты на транзисторах VT3-VT5. Усилитель с непосредственной связью между каскадами, с глубокой ООС по постоянному току, что обеспечивает автоматическую установку режимов транзисторов и стабильность его работы, при значительном коэффициенте усиления. Автоматическая регулировка усиления не предусмотрена.
С коллектора VT5 сигнал ПЧ поступает на демодулятор на транзисторе VT6. Первоначально предполагалось на VT6 сделать только SSB демодулятор, работающий как ключевой преобразователь частоты. Для данного демодулятора используется сигнал опорной частоты 500 кГц. который поступает на базу транзистора VT6, работающего без смещения.
Поскольку, разница между сигналом ПЧ и опорной частотой лежит в пределах 0-3,1 кГц, такой сигнал и оказывается на выходе после его интегрирования цепью R15-C19. Таким образом происходит демодуляция SSB.
Ам ssb приемник
Прикрепления: Прикрепления: TDArx Сообщение отредактировал istina — Пятница, Июл, Страница 1 из 1 1.
Поиск данных по Вашему запросу:
Схемы, справочники, даташиты:
Прайс-листы, цены:
Обсуждения, статьи, мануалы:
Дождитесь окончания поиска во всех базах.
По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам. ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Регенеративный приемник «Ванюша» на 3-15мгц
Радиоприемники SSB
Собственно, толчком к его созданию послужило письмо, полученное мною на электронную почту, с просьбой изготовить такой приемник.
Схема этого радиоприемника неоднократно обсуждалась на радиолюбительских форумах, например, вот здесь. К слову, работает он очень даже неплохо. Можно смело рекомендовать к повторению в простых приемниках. Плюс к этому-не нужно мотать ненавистные катушки.
Далее сигнал поступает на базу смесителя, который выполнен на транзисторе VT1. Напряжение сигнала гетеродина составляет около мВэфф на эмиттереVT1.
Разве что, добавлен диод D1 для термостабилизации режима работы транзистора гетеродина. Если применить в качестве R10 многооборотный переменный резистор, то надобность в R9 отпадает. Но после прогрева в течении минут режим стабилизируется и станции принимаются стабильно. От него же запитан и транзистор смесителя VT1. Коэффициент усиления усилителя НЧ около С целью уменьшения моточных узлов в ДПФ применены китайские полосатые стандартные дроссели индуктивностью 22 мкГн.
Все они работают примерно одинаково. Выглядит он так:. Далее проверяем работу гетеродина. Проверяем, не срывается ли генерация в крайних положениях движка переменного резистора R У меня гетеродин запустился сразу.
Напряжение сигнала на эмиттере транзистора VT1 должно быть в пределах … мВэфф. Постоянное напряжение на эмиттере транзистора VT1 при отключенном гетеродине в моем случае составило 1,4 В. Чувствительность не измерялась, но чутье у приемника довольно высокое-прикосновение отверткой к антенному входу уже отражалось увеличением эфирных шумов.
В работе показал себя весьма неплохо, как для такой простой схемы. Принимает довольно чистенько и разборчиво. Надо указывать место приёма. Потому что, например, у меня в городе, на 3 МГц вообще ничего не слышно, даже на японский крутой приёмник. Что вам даст место приема? Запись сделана в небольшом городе с населением несколько десятков тысяч человек. Уровень помех приличный-до баллов по шкале S. Играет роль антенна. Я применяю полноразмерную Инвертед Ви. Если у вашего крутого японского приемника только штыревая антенна-разумеется, ничего принять он не сможет.
Как Вам приёмник, в сравнении с ранее рассмотренными вариантами? По чувствительности — избирательности, хотя бы примерно, по ощущениям? ПС Можно у Вас попросить, платочку — печаточку, если есть… Спасибо! День добрый. Трудно сравнивать, ведь это супергетеродин. А до этого я делал только регенераторы и приемники ПП. Чувствительности достаточно-я применяю большую антенну, так даже приходилось слегка убирать уровень сигналов аттенюатором.
Избирательность более-менее в норме. Печатка есть. Она оказалась крайне неудачной… Она мне очень не нравится. Сейчас бы я по другому расположил каскады. Если готовы получить такую, сырую печатку, то вышлю…. Я делал приёмники, ещё ….
Да, последний, если мне не изменяет мой склероз, то это был приёмник Борисова, с растянутыми КВ диапазонами, с пьезофильтром. Во… нашёл… Радио г. Интересный приёмник.
Мне нравился. Спасибо Вам за Ваши труды, за плату, и особенно за разъяснения. Чуток посвободнее буду, займусь. Очень хочется повозиться….
В радиотехнике я не силен, поэтому пару вопросов: чем он настраивается? И что такое мВэфф? Поисковики ничего внятного не дают… Спасибо. По частоте приемник перестраивается переменным резистором R Такой вариант перестройки частоты гетеродина далеко не самый лучший, поэтому в более серьезных конструкциях никогда не применяется.
Про R10 понятно. Не понятно, что заставляет частоту перестраивться. Может быть ёмкости p-n переходов транзистора? Именно так. Изменяется режим работы транзистора по постоянному току-изменяется емкость коллекторного перехода. А соответственно-и частота генерации. Здравствуйте ,меня зовут Александр. Интересный ваш вариант приемника,каких только схем пришлось пересмотреть,остановился на вашем варианте. Если можно пришлите пожалуйста печатку.
Печатку отправил. Там же есть важные замечания.. Думаю, этот будет получше работать. Если не очень спешите, думаю, через дней выложу новый вариант приемника. Доброго времени суток.
Очень даже неплохой приемник вышел, захотелось его повторить. По поводу конструкции. Имеет ли значение как мотать катушки внавал, виток к витку,…? И если не трудно вышлите пожалуйста печатку на почту. Катушки я мотал внавал-мотать виток к витку у меня нет терпения. Очень рекомендую именно этот, на микросхеме КХА2. Напишите, на каком варианте вы остановились и я вышлю печатку. Сегодня днем видел этот приемник, очень понравился работе. Собираюсь повторить и его тоже, но пока нет микросхемы.
А пока буду ее искать, соберу этот, который к слову тоже очень неплохой. Спасибо за ответ. Не совсем понятно, откуда взялась еще одна контурная катушка и транзистор? На принципиальной схеме их нет. Может я что-то путаю…. Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.
АМ приемник на диапазон 3 МГц. Отправил печатку вам на почту. Там и небольшие разьяснениЯ есть…. Отправил на почту. Там же и некоторые важные разьяснения. Если можна печатку,пожалуйста. Судя по всему не на мою почту Ничего не пришло. Прикреплю свою еще раз. Теперь все стало на свои места Спасибо за подробное разъяснение. Добавить комментарий Отменить ответ Ваш e-mail не будет опубликован.
Комментарий Имя E-mail Сайт.
Радиоприёмники
На 4store с авг. Контактное лицо Сергей. Детская одежда. Автозапчасти и аксессуары Шины, диски и колёса Мотозапчасти и аксессуары. Собаки Кошки.
С товарищем «сварганили» приемник на TDA (аналоги КХА10, TAAP, HA, ULNA).Я рисовал печатку а товарищ.
Приемник Мухомор
Приемник очень простой и имеет минимум деталей. Вместо ТА применимы ее аналоги. Питается приемник от л итиевого телефонного аккумулятора напряжением 3,7 вольта безболезненно до 7 вольт. По схемотехнике приемник можно еще упростить, убрав из входного контура катушку связи. Можно вообще применить стандартный дроссель типа ДМ, намотав катушку связи. Рассчитать данные колебательного контура можно по программам имеющимся на сайте. Ниже дана таблица вспомогательных величин, по которой легко рассчитать данные.
Синтезатор частоты для простых приемников с «преобразованием вверх»
Сегодня закончил построение регенератора по схеме приведенной на рисунке. Частота среза по уровню — 30Дб — 3. Первый триод УНЧ нагружен на вход фильтра через сопротивление в цепи катода, второй с заземленной сеткой, тоже раскачивается в катод, сделано так, чтобы сопротивление фильтра около 4 килоом согласовать с усилителем. Сравнение с ICOM привело к следующим результатам. Во первых, регенератор слушать на порядок приятнее.
Портативная настольная модель c огромным набором полезных функций.
Приемники Б/У
Статья с описанием этого приемника здес ь. Но захотелось собрать что-нибудь более совершенное, и с лучшими параметрами. Правда, этот ВЧ-ПЧ блок был рассчитан для работы на диапазоне средних или длинных волн, но никакого труда перетянуть всё это на диапазон 3 МГц не составило. Гетеродин работает выше частоты принимаемых сигналов на кГц частота ПЧ и перекрывает диапазон частот 3,…3, кГц. Настройка на станции осуществляется переменным конденсатором С8.
Радио-как хобби
RU Портал радиолюбителя, начинающему радиолюбителю, Arduino, Raspberry Pi, книги по радиотехнике и электронике, простые схемы, схемы, радиотехнические журналы, видео, программы для радиолюбителя. Настройка аналоговая, — с помощью двухсекционного блока конденсаторов переменной емкости и роликово-ниточного верньерно-шкального механизма. Шкала настройки — линейка длиной почти 40 см. И все же, в приемнике использованы очень доступные и недорогие радиодетали, что позволяет собрать его не только городскому, но сельскому радиолюбителю. Более того, практически все детали можно взять с разборки старых телевизоров и другой аппаратуры. Принципиальная схема показана на рисунке в тексте. Схема супергетеродинная с одним преобразованием частоты. Сигнал от антенны поступает на входной контур L1-C2-C4.
Таблица 4,4 Намоточные данные катушек приемника прямого КВ приемник Этот приемник позволяет принимать сигналы АМ, SSB и СW.
ПРИЕМНИК ДЛЯ ПРИЕМА AM/CW/SSB СИГНАЛОВ В ДИАПАЗОНЕ 3,5-22МГЦ
Добавить в избранное. Мощный лабораторный источник питания Передающий тракт радиосигнализации Реле времени для фотопечати Электро-акопунктурный стимулятор Схема усилителя высокой частоты — трансивера Тиристоры Измерение проходящей мощности на УКВ Люминисцентная линейная шкала. Страницы: 1 2.
Регенеративный приемник am ssb
ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Приём АМ станций на приёмнике только с ssb и cw. ( mini sw2012c)Похоже, что при обработке данного запроса возникло затруднение. Перейти к основному контенту. Вы находитесь здесь eBay Consumer Electronics Винтажная электроника Винтажное аудио и видео электроники Винтажные радиоприемники Приемник ssb Перейти к навигации страницы. Все Аукцион Купить сейчас. Сортировать: по наилучшему соответствию.
АМ-SSB приёмник диапазона 0, Кольт Участник с ноя Донбасс Сообщений:
КВ приемник мирового уровня? Это не очень просто!
Автор: Как я и обещал, в этой статье мы будем строить простой всеволновый приемник, работающий с различными видами модуляции, доступный для повторения радиолюбителями, имеющими определенный навык работы с паяльником, принципиальными схемами и измерительными приборами. Вдаваться в теорию радиосвязи и знакомить с азами электроники и радиотехники в рамках этой статьи я не возьмусь, для этого имеется большое число хорошей литературы, написанной без фонетических шероховатостей и матерных излишеств разными умными людьми. В оппоненты я пригласил начинающего радиолюбителя, живо интересующегося радиосвязью, гуляющего по форумам и имеющего определенную теоретическую подготовку. Автор: Привет! Оппонент: Привет! Как дела? Автор: Вашими молитвами.
Предназначен для повторения опытными любителями радиоприема и позволяет принимать сигналы радиовещательных, любительских и служебных радиостанций в диапазонах длинных, средних и коротких волн. Идея собрать подобный приемник вынашивалась давно, но поиски схемы или описания готовой конструкции в интернете и различных журналах ни к чему не привели. По тем или иным причинам предлагаемые конструкции меня не устраивали и было решено разработать собственную конструкцию. При разработке ставились следующие задачи:.
ПРИЕМНИК AM/CW/SSB В ДИАПАЗОНЕ 3,5-22МГЦ. Любительская связь.Радиоприем.Схема приемника
ПРИЕМНИК ДЛЯ ПРИЕМА AM/CW/SSB
Этот приемник предназначен для приема любительских и радиовещательных станций в широком непрерывном диапазоне от 3,5 до 22 МГц. Настройка аналоговая, — с помощью двухсекционного блока конденсаторов переменной емкости и роликово-ниточного верньерно-шкального механизма. Шкала настройки — линейка длиной почти 40 см. Схема — транзисторная, Корпус — деревянный, лакированный, монтаж — объемнопечатный на «пяточках», вырезанных в фольге листа фольгированного стеклотекстолита. Признаю, сейчас все это выглядит весьма примитивно, но хотелось сделать именно такой вот «ностальгический» коротковолновый приемник.
И все же, в приемнике использованы очень доступные и недорогие радиодетали, что позволяет собрать его не только городскому, но сельскому радиолюбителю. Более того, практически все детали можно взять с разборки старых телевизоров и другой аппаратуры.
Принципиальная схема показана на рисунке в тексте. Схема супергетеродинная с одним преобразованием частоты.
Сигнал от антенны поступает на входной контур L1-C2-C4.1 через отвод катушки L1 и переменный резистор R16, который служит регулятором чувствительности. Автоматического регулятора коэффициента усиления данный приемник не имеет, — регулировка чувствительности осуществляется только вручную, этим резистором. Причем, на самом входе приемника, — до любых транзисторных каскадов. Это позволяет, при приеме мощных радиостанций полностью исключить перегрузку преобразователя частоты, а при приеме слабых и удаленных радиостанций обеспечить наибольшую чувствительность, которая не будет снижаться системой АРУ, ошибочно реагирующей на помехи.
Входной контур перестраивается одной из секций переменного конденсатора С4 с воздушным диэлектриком. Здесь используется двухсекционный конденсатор типа КПЕ 2В емкостью 10-495 пФ на секцию, от старой радиолы или лампового приемника. Конденсатор СЗ установлен для защиты от возможного замыкания в переменном конденсаторе.
Преобразователь частоты выполнен на транзисторах VT1 и VT2. Это преобразователь с совмещенным гетеродином, выполненный на основе каскодного усилительного каскада. Входной сигнал от входного контура через катушку связи L2 поступает на базу транзистора VT1, выполняющего функции как смесителя, так и гетеродина. Для входного сигнала он включен по схеме с общим эмиттером, а в качестве гетеродина — по схеме с общим коллектором.
Частота гетеродина задается контуром L7-С20-С19-С4.2. Конденсатор С19 обеспечивает сопряжение настроек входного и гетеродинного контура с учетом промежуточной частоты равной 455 кГц. Конечно такой простой способ сопряжения не дает высокой точности, и поэтому чувствительность приемника в пределах всего диапазона 3,5-22 МГц оказывается неравномерной.
Промежуточная частота выделяется в контуре L3-C8 и через катушку связи поступает на полосовой пьезокерамический фильтр Q1, с средней частотой 455 кГц. Здесь используется доступный пьезофильтр от импортного карманного радиоприемника с АМ-диапазоном. Поэтому, промежуточная частота равна 455 кГц. Используя отечественный фильтр на 465 кГц промежуточная частота будет 465 кГц. Разумеется, можно применить 2-3-звенный LC-фильтр сосредоточенной селекции, но настройка приемника сильно усложнится.
Усилитель промежуточной частоты собран на транзисторах VT3 и VT4 образующих такой же каскодный усилитель как на транзисторах VT1 и VT2, но чисто усилитель, -без смесительных и гетеродинных функций (эмиттерная цепь VT3 замкнута на общий минус, а не идет на гетеродинную катушку). Контур C12-L5 является преддетекторным контуром. Демодулятор выполнен на транзисторе VT5. Режим его работы зависит от состояния S1. В показанном на схеме положении происходит прием телеграфных и телефонных станций (CW и SSB). При этом используется опорный генератор на транзисторе VT8. Частота генератора определяется керамическим резонатором Q2, — 455 кГц. Если в приемнике будет использовать другая промежуточная частота, например, 465 кГц, то соответственно и резонатор должен быть на такую же частоту. В принципе, можно отказаться от резонатора и использовать LC-контур, например, контур ПЧ от карманного AM-приемника, или такой же контур, как, например, L3-C8, подключив его между базой VT8 и общим минусом через разделительный конденсатор емкостью 1000 пФ.
Опорный генератор питается от параметрического стабилизатора на VD1.
При приеме CW и SSB напряжение опорной частоты с эмиттера VT8 поступает на эмиттер транзистора VT5, выполняющего роль демодулятора. В данном транзисторе происходит преобразование частоты и на его коллекторе выделяется комплексный сигнал суммарно-разностной частоты. Суммарная частота подавляется простейшим ФНЧ R11-С14, а разностная через него проходит и поступает на регулятор громкости R12.
При работе по приему AM сигналов переключатель S1 нужно установить в противоположное показанному на схеме положение. При этом, эмиттер VT5 замыкается на общий минус через S1.1, а опорный генератор выключается S1.2. Теперь транзистор VT5 работает как эффективный транзисторный детектор высокой чувствительности. На его выходе выделяется низкочастотный сигнал, который поступает на R12.
Низкочастотный телефонный усилитель выполнен на транзисторах VT6 и VT7. Нагрузкой являются головные телефоны сопротивлением не ниже 30 От.
Питается приемник от простого сетевого источника на силовом маломощном трансформаторе Т1 и диодном мосте VD2. Напряжение питания схемы получается около 8V. Лампочки Н1-НЗ служат для подсветки шкалы настройки приемника и одновременно являются индикаторами включенного состояния.
Вся схема собрана объемным монтажом «на пяточках» на панели спаянной из фольгированного стеклотексталита. Панель имеет размеры 20×15 см. На панели имеются экранирующие секции, сделанные их полос такого же фольгированного стеклотексталита шириной около 2 см. Всего пятьть секций, -для опорного генератора (VT8), для преобразователя и входной цепи (VT1-VT2), для усилителя ПЧ и ФПЧ (VT3-VT4), для демодулятора (VT5) и для низкочастотного усилителя (VT6-VT7).
Секция с преобразователем большая, она сделана так чтобы контура гетеродина и входной были расположены с разных сторон от переменного конденсатора С4, который так же, установлен на этой общей панели. Привод шкалы С4 обычный, применяемый во многих приемниках, — большой шкив, два ролика, один из которых насажен на ручку настройки и веревочная шкала с пружинкой — натяжителем. Шкала линейная, — бумажная. Лампы Н1-НЗ расположены над шкалой, так чтобы они были прикрыты передней панелью корпуса приемника и светили не вам в глаза, а только на шкалу.
Корпус приемника — деревянный, прямоугольный, размерами 430x115x200 мм.
Все транзисторы КТ3102А. Можно использовать любые другие КТ3102, либо более старые КТ315, КТ312.
Как уже было сказано, пъезокерамический фильтр Q1 — от любого радиовещательного приемника с AM диапазонами.
Переменный конденсатор С4 — сдвоенный с воздушным диэлектриком от старой радиолы «Рекорд-354». Подойдет любой 10-495 пФ.
Силовой трансформатор Т1 — китайский с вторичной обмоткой на 6V. Можно использовать трансформатор от источника питания телевизионной игровой приставки типа «Денди» или старый ТВК-110 от лампового телевизора. В общем, напряжение на С27 должно быть 8-10V.
Переменный резистор R1 нужно установить в наибольшей близости к антенному гнезду.
Для намотки всех катушек использованы каркасы от модулей цветности старых телевизоров типа УСЦТ. Это каркасы диаметром 5 мм с ферритовыми подстроечными сердечниками.
Катушка L1 — 19 витков с отводом от 5-го. Катушка L2 -5 витков. Катушки L3, L5 и L9 -по 85 витков. Катушки L4, L6, НО — по 10 витков. Катушка L7 — 17 витков, L8 — 5 витков с отводом от 2-го. Катушки L1, L2, L7, L8 намотаны проводом ПЭВ 0,23. Все остальные катушки намотаны проводом ПЭВ 0,12, виток к витку.
Сначала наматывают контурную катушку, затем на её поверхность наматывают катушку связи. Витки можно скрепить парафином.
Налаживание традиционно для супергетеродинного приемника. При настройке контуров ПЧ можно пользоваться как генератором сигналов, так и любым радиовещательным приемником с AM диапазонами и такой же промежуточной частотой как в данной схеме. В этом случае сигнал с частотой ПЧ нужно снимать с преддетекторного контура образцового приемника и подавать через конденсатор небольшой емкости сначала на базу VT3, затем на базу VT1 (предварительно отключив гетеродин замкнув перемычкой эмиттер VT1 на общий минус).
Настройку гетеродина, укладку диапазона и сопряжение настройки входного контура нужно делать по генератору ВЧ, либо принимая сигналы радиостанций известной частоты, и сверяясь со шкалой образцового приемника.
Последний этап — разметка шкалы, это удобнее всего делать принимая сигналы генератора ВЧ с AM модуляцией, но можно и по образцовой приемной аппаратуре.
Иванов А.
AM CW SSB Радиоприем Любительская связь
Схема любительского КВ радиоприемника (AM, CW и SSB) на диапазон 1,3-4 МГц
Схема самодельного КВ приемника для приема любительских и радиовещательных станций в диапазоне 1,3-4 МГц с AM, CW и SSB. Данный участок расположен в нижнем участке КВ диапазона и частично захватывает верхний участок СВ-радиовещательного диапазона.
Чувствительности приемника достаточно чтобы, при наличии хорошей антенны, принимать многие зарубежные радиовещательные станции Австралии, Океании, Индии, Африки, Перу, Мексики, США и других стран. Кроме того, он берет диапазоны 160 М и 80 М любительской радиосвязи.
Демодулятор приемника рассчитан на прием AM, CW и SSB радиостанций.
В приемнике использованы очень доступные и недорогие радиодетали, что позволяет собрать его не только городскому, но сельскому радиолюбителю. Более того, практически все детали можно взять с разборки старых телевизоров и другой аппаратуры. Принципиальная схема показана на рисунке в тексте.
Принципиальная схема
Схема супергетеродинная с одним преобразованием частоты.
Рис. 1. Принципиальная схема любительского КВ приемника на диапазон 1,3-4 МГц.
Рис. 1. Принципиальная схема любительского КВ приемника на диапазон 1,3-4 МГц (продолжение).
Сигнал от антенны поступает на входной контур L2-C2-C4.1 через катушку связи L1 и переменный резистор R1, который служит регулятором чувствительности.
Автоматического регулятора коэффициента усиления данный приемник не имеет, — регулировка чувствительности осуществляется вручную, этим резистором.
Причем, на самом входе приемника, — до любых транзисторных каскадов. Это позволяет, при приеме мощных радиостанций полностью исключить перегрузку преобразователя частоты, а при приеме слабых и удаленных радиостанций обеспечить наибольшую чувствительность, которая не будет снижаться системой АРУ, ошибочно реагирующей на помехи.
Входной контур перестраивается одной из секций переменного конденсатора С4 с воздушным диэлектриком. Здесь используется двухсекционный конденсатор типа КПЕ2В емкостью 10-495 пФ на секцию, от старой радиолы или лампового приемника.
Каскад на транзисторах VT1 и VT2 представляет собой каскадный усилитель, первый транзистор которого является смесителем преобразователя частоты, а второй — усилителем промежуточной частоты.
Входной сигнал поступает на базу VТ1, который по отношению к входного сигналу включен по схеме с общим эмиттером, а сигнал гетеродина поступает на его эмиттер. Транзистор VТ2 включен по схеме с общей базой.
Гетеродин сделан на транзисторе VТ8 по схеме емкостной трехточки. Обратная связь осуществляется посредством С19 и внутрен-
ней емкости транзистора. Частота гетеродина зависит от настройки контура L7-C21-C18-С4.2. Контур включен в коллекторной цепи VT8. Напряжение гетеродина снимается с катушки связи L8. Для получения относительной стабильности настройки питание гетеродина стабилизировано параметрическим стабилизатором на VD1.
Промежуточная частота выделяется в контуре L3-C8 и через катушку связи поступает на полосовой пъезокерамический фильтр Q1, с средней частотой 455 кГц.
Здесь используется доступный пъезофильтр от импортного карманного (китайского) радиоприемника с AM-диапазоном. Поэтому, промежуточная частота равна 455 кГц.
Используя отечественный фильтр на 465 кГц промежуточная частота будет 465 кГц. Разумеется, можно применить 2-3-звенный LC-фильтр сосредоточенной селекции, но настройка приемника сильно усложнится.
Усилитель промежуточной частоты собран на транзисторах VT3 и VТ4 образующих такой же каскадный усилитель как на транзисторах VТ1 и VТ2, но чисто усилитель, -без смесительных функций (эмиттерная цепь VT3 замкнута на общий минус).
Контур C12-L5 является преддетекторным контуром. Демодулятор выполнен на транзисторе VТ5. Режим его работы зависит от состояния S1.
В показанном на схеме положении происходит прием телеграфных и телефонных станций (CW и SSB). При этом используется опорный генератор на транзисторе VТ9.
Схема генератора аналогична схеме гетеродина на VТ8, но разница в частоте генерации и пределах настройки. Генератор вырабатывает частоту около частоты ПЧ, отличающуюся от неё на 1-3 кГц.
Точно частоту опорного генератора можно регулировать в небольших пределах с помощью переменного конденсатора С24 (он подписан «Тон»).
Его оперативной регулировкой можно установить тон приема телеграфных и тембр телефонных сигналов, причем, в сложных условиях приема возможно отстраиваться от мешающих сигналов.
Опорный генератор питается от параметрического стабилизатора на VD2.
При приеме CW и SSB напряжение опорной частоты с катушки связи L10 поступает на эмиттер транзистора VТ5, выполняющего роль демодулятора.
В данном транзисторе происходит преобразование частоты и на его коллекторе выделяется комплексный сигнал суммарно-разностной частоты. Суммарная частота подавляется простейшим ФНЧ R11-С14, а разностная через него проходит и поступает на регулятор громкости R12.
При работе по приему AM сигналов переключатель S1 нужно установить в противоположное показанному на схеме положение. При этом, эмиттер VT5 замыкается на общий минус через S1.1, а опорный генератор выключается S1.2.
Теперь транзистор VT5 работает как эффективный транзисторный детектор высокой чувствительности. На его выходе выделяется низкочастотный сигнал, который поступает на R12.
Низкочастотный телефонный усилитель выполнен на транзисторах VT6 и VT7. Нагрузкой являются головные телефоны сопротивлением не ниже 30 Ом.
Питается приемник от простого сетевого источника на силовом маломощном трансформаторе Т1 и диодном мосте VD3. Напряжение питания схемы получается около 8V. Лампочки Н1-НЗ служат для подсветки шкалы настройки приемника и одновременно являются индикаторами включенного состояния.
Детали
Вся схема собрана объемным монтажом «на пяточках» на панели спаянной из фольгированного стеклотексталита. Панель имеет размеры 20×15 см. На панели имеются экранирующие секции, сделанные их полос такого же фольгированного стеклотексталита шириной около 2 см.
Всего шесть секций, -для гетеродина (VТ8), для опорного генератора (VТ9), для преобразователя и входной цепи (VТ1-VТ2), для усилителя ПЧ и ФПЧ (VT3-VТ4), для демодулятора (VТ5) и для низкочастотного усилителя (VТ6-VТ7).
Секции с гетеродином и преобразователем расположены с разных сторон от переменного конденсатора С4, который так же, установлен на этой общей панели.
Привод шкалы С4 обычный, применяемый во многих приемниках, — большой шкив, два ролика, один из которых насажен на ручку настройки и веревочная шкала с пружинкой — натяжителем. Шкала линейная, — бумажная.
Лампы Н1-НЗ расположены над шкалой, так чтобы они были прикрыты передней панелью корпуса приемника и светили не вам в глаза, а только освещали шкалу.
Корпус приемника металлический, сделан по широко применяющемуся в радиолюбительской аппаратуре способу из двух «П»-образных перекрещивающихся пластин, одна из которых служит основанием, передней и задней панелями, а вторая — крышкой с боковыми панелями.
Все транзисторы п-р-п — КТ3102А, все транзисторы р-п-р — КТ3107Г. Можно использовать любые другие КТ3102 и КТ3107, либо более старые КТ315, КТ361.
Как уже было сказано, пъезокерамический фильтр Q1 — от любого радиовещательного приемника сАМ диапазонами.
Переменный конденсатор С4 — сдвоенный с воздушным диэлектриком от старой радиолы «Рекорд-354». Подойдет любой 10-495 пФ.
Переменный конденсатор С24 — от карманного приемника, — подходит практически любой. Его можно заменить варикапом, и подстраивать опорный генератор изменяя переменным резистором постоянное напряжение на нем.
Силовой трансформатор Т1 — китайский с вторичной обмоткой на 6V. Можно использовать трансформатор от источника питания телевизионной игровой приставки типа «Денди» или старый ТВК-110 от лампового телевизора. В общем, напряжение на С31 должно быть 8-10V.
Переменный резистор R1 нужно установить в наибольшей близости к антенному гнезду.
Для намотки всех катушек использованы каркасы от модулей цветности старых телевизоров типа УСЦТ. Это каркасы диаметром 5 мм с ферритовыми подстроечными сердечниками.
Количество витков катушек индуктивности:
- Катушка L1 — 20 витков.
- Катушка L2 — 65 витков с отводом от 10-го витка.
- Катушки L3, L5 и L9 — по 85 витков.
- Катушки L4, L6, L10 — по 10 витков.
- Катушка L7 — 70 витков,
- Катушка L8 — 6 витков.
Все катушки намотаны проводом ПЭВ 0,12, виток к витку. Сначала наматывают контурную катушку, затем на её поверхность наматывают катушку связи. Витки можно скрепить парафином.
Налаживание
Налаживание традиционно для супергетеродинного приемника. При настройке контуров ПЧ можно пользоваться как генератором сигналов, так и любым радиовещательным приемником с AM диапазонами и такой же промежуточной частотой как в данной схеме.
В этом случае сигнал с частотой ПЧ нужно снимать с преддетекторного контура приемника и подавать через конденсатор небольшой емкости сначала на базу VT3, затем на базу VТ1 (предварительно отключив гетеродин выпаяв R19).
Настройку гетеродина, укладку диапазона и сопряжение настройки входного контура нужно делать по генератору ВЧ, или принимая образцовые сигналы.
Настройку опорного генератора проводят при приеме немодулированного сигнала от ГВЧ. С24 нужно установить в среднее положение и настроить L9 так, чтобы в телефонах был звук тональностью около 500-1000Гц.
Иванов А. РК-08-08.
Самодельный приемник для приема ssb станций. Теперь несколько слов о программе. Кратко о структурной схеме приемника
Как-то пришла мне в голову идея создания простого «одночипового» SSB приемника. Т.е. хотелось создать простой и в тоже время относительно качественный приемник, который можно было бы собрать на одной ИМС и настроить за выходные дни. Пересмотрев пару десятков схем, я пришел к выводу, что наиболее подходящий вариант такой ИМС по соотношению цена/качество TDA1083 (аналог К174ХА10).
Даже в издательстве для технологий и ремесел есть много книг, в основном для радиолюбителей. Главная проблема заключается в том, что в книжном магазине обычно не часто упоминаются упомянутые книги, и даже журналы редко доступны. Единственное, что помогает в книгах, — это заказать или посмотреть в локальную библиотеку.
Технические характеристики приемника
Приемник должен быть абсолютно у окна, обычно есть лучший прием! Эти радиостанции специально оптимизированы для короткой волны и обеспечивают гораздо лучшие результаты, чем любая старая портативная радиостанция. Некоторый блок питания для приема данных продолжает беспрепятственно пропускать сетевые сбои или даже создавать мощные, поэтому, пожалуйста, не используйте источники питания с переключаемым режимом, а только те, которые имеют трансформаторы, предпочтительно стабилизируются. Выполните проверку в режиме батареи.
В результате получилась довольно простая конструкция (см. рис.1). Конечно назвать её «одничиповой» т.е. построенной только на ИМС TDA1083 уже нельзя, но принципиальная схема приемника усложнилась не намного!
В качестве ФОС решено было выбрать ЭМФ, как наиболее доступный фильтр для начинающих радиолюбителей. Причем применён ЭМФ с нижней боковой, как более доступный на радиорынках.
Те, кто должен иметь дело с помехами в ближнем поле, должны предпочесть «магнитные» петлевые антенны к их «электрической» стержневой антенне и проволочным подвескам. Радиовещательные передачи, с другой стороны, транслируются почти исключительно в нижней боковой полосе.
Как работает синхронный детектор?
Например, подавление сигнала возмущения, присутствующего только в боковой полосе, затем говорит о синхронном детекторе с полосой частот. Конечно, синхронный детектор несравненно более удобен. Совсем просто: он указывает, остается ли приемник на заданной частоте или отклоняется. Если кто-то слышит такой дрейф, стабильность частоты является жалкой и приемник никогда не подходит для коротковолновых.
Схема включения ИМС TDA1083 вообщем-то типовая, но хотелось бы обратить на некоторые особенности. А именно:
- Вместо внутреннего гетеродина ИМС применен внешний ГПД всего на 2-х транзисторах. Преимущество данного схемотехнического решения состоит в том, что получается полная развязка ИМС от ГПД. Это дало возможность полностью исключить частотную девиацию внутреннего гетеродина при приёме мощных станций, которую не удавалось побороть никакими другими решениями при использовании внутреннего гетеродина.
- Для улучшения соотношения сигнал/шум я сознательно отказался от использования внутреннего АМ детектора, который можно было использовать как «смесительный» , подав на 14-ю ножку ИМС TDA1083, сигнал опорного генератора 500 кГц через небольшую емкость. Было решено использовать простейший балансный смесительный детектор на двух диодах 1D3,1D4. Даже при использовании неподобранных диодов, такой детектор обеспечивает заметно лучшее качество демодуляции при минимальном шуме.
Кратко о структурной схеме приемника:
Полоса пропускания определяется фильтрами приемника. Однако не только полоса пропускания определяет качество фильтра, но также и то, насколько хорошо фильтр подавляет частоты вне этого диапазона. Поэтому полоса пропускания также задается при -60 дБ. Полоса пропускания при -60 дБ, разделенная полосой пропускания на -6 дБ, дает так называемый форм-фактор. Средний фильтр имеет форм-фактор 3 и хорошие фильтры 2 и ниже.
Проблема с переключаемой полосой пропускания
В очень дешевых устройствах часто происходят несчастные фильтры с форм-факторами 4 и более. Первоначально: «Расстояние неизвестно». Это просто получатель на радиолюбительском радио.
Просто супер, двойной супер — что это
«Супер» означает «супергетеродинный приемник». До этого были прямолинейные приемники. У супергероев теперь было то преимущество, что настройка частоты могла быть выполнена с помощью ручки, в отличие от предыдущих приемников, где вам приходилось включать несколько кнопок. Кроме того, селективность была больше.Полосовой фильтр выполнен на 1L1,1L2,1L3,1C2-1C4. Далее сигнал поступает на истоковый повторитель на 1Т1. Многие радиолюбители, почему-то пренебрегают использованием такой схемы согласования. А между прочим каскад на 1Т1 обладает 100% -ой ООС по напряжению, что благотворно сказывается на его «динамических» характаристиках. А также позволяет снять «полное» напряжение с ДПФ, согласовав тем самым выход ДПФ с входом ИМС TDA1083. Далее вся обработка сигнала осуществляется самой ИМС т.е. преобразование в ПЧ (500 кГц) и усиление на ПЧ. Контур 1С24, 1L11 – нагрузка усилителя ПЧ ИМС TDA1083. Чтобы с этой нагрузки снять «полное» или максимальное напряжение ПЧ, опять применен истоковый повторитель на 1Т4. Далее сигнал поступает на смесительный детектор на двух диодах 1D3,1D4 , где смешивается с сигналом опорного гетеродина 500 кГц. После простейшего ФНЧ 1С31, 1С29,1R21 сигнал через регулятор громкости 1R19 поступает на вход УНЧ ИМС TDA1083. Подкорректировать усиление УНЧ ИМС TDA1083 можно меняя номинал резистора 1R16. Исключение его совсем из схемы может привести к самовозбуждению УНЧ ИМС TDA1083. Т.е. нужно подобрать «золотую» середину – по минимуму шумов и по максимуму усиления TDA1083.
В таком приемнике частота приема теперь смешивается с частотой генератора на фиксированном расстоянии от первого, который устанавливается с помощью поворотного регулятора. В результате сигнал находится на фиксированной частоте, так называемой. Но чем выше частота приема, тем шире эти предварительные фильтры и соответственно отклонение изображения на коротких волнах значительно падает — затухание редко превышает примерно 40 дБ, обычно ниже, даже при более сложных конструкциях с двумя сопутствующими предпусковыми движениями, а также уменьшается еще дальше вверх, На практике простые супер нередко также гораздо более склонны переопределять входную секцию, так как они обычно простые ящики с одинаково простыми микшерами.
В схему введена регулировка усиления по ПЧ. Решено было использовать самый простой вариант – т.е. путем изменения питания внутреннего усилителя ПЧ. На схеме это делается путем изменения потенциала на 16 выводе ИМС TDA1083. Такое включение оказалось довольно эффективным. Т.е. при напряжении 0 В ИМС TDA1083 полностью закрывается, а при подаче на 16 вывод около +Uпит/2 получается максимальный коэффициент усиления по ПЧ. Не следует однако, использовать конденсатор 1С18 большого номинала (более 220 мкФ) т.к. в этом случае усиление по ПЧ будет «нарастать плавно». И тем «плавнее» , чем больше номинал 1С18. Емкости в 100-200 мкФ вполне достаточно.
На самом деле, это не фундаментальная проблема, а касается только требуемых усилий. Частоты зеркал можно улучшить с помощью двойного супер, в то время как первые микшеры также часто более подходят. Однако, где 910 кГц выше, только слабые — поскольку отфильтрованные — сигналы, могут возникать только слабые частоты изображения. Затем можно частично восстановить, улучшив щит на несколько дБ.
Принципиальная схема приемника
Но они возникают несколько иначе, а именно, перегружая входную часть приемника чрезмерными сильными сигналами в основном от вещателей. Для этого вам нужно как минимум два сильных сигнала. Заказ обычно «сражается» по полосовому фильтру. Кроме того, существует также кросс-модуляция, в которой сигнал сильного передатчика отпечатывается на слабом передатчике. Затем кто-то думает, что кто-то «прикасается» к радиостанции.
Внутренняя структура ИМС TDA1083 такова, что АРУ действует постоянно т.е. она неотключаема. Регулировать-же порог срабатывания АРУ можно включением между выводом ИМС TDA1083 8 и массой подстроечного резистора 1R17 номиналом около 22 кОм. В авторском варианте он отсутствовал.
В качестве наушников использовались наушники для плееров «TECSUN». Rн = 32 Ом.
Что подразумевается под высоким уровнем сигнала?
Дешевые дешевые супермары, как правило, жалкие, в то время как дорогие коммерческие, как правило, превосходят в этом районе. Мерой высокой силы сигнала являются так называемые. Однако следует обратить внимание на то, какой метод тестирования использовался.
Особенности — кому что нужно?
Почти все приемники подходят для серьезного коротковолнового приема. Есть несколько простых супер, которые весьма полезны, но, по крайней мере, если вы также хотите иметь однополосный прием, это уже не подлежит сомнению. Если вас также интересуют радиолюбительские станции и радиостанции, вы не можете игнорировать полный охват всей короткой волны. Предпочтительным является приемник с выбором боковой полосы, но это исключение из-за расхода детектора на менее дорогие устройства.
Схема ГПД особенностей не имеет. Но хотелось подчеркнуть, что использование в ней эмиттерного повторителя на 1Т3 позволяет полностью исключить частотную девиацию «внутреннего» гетеродина ИМС TDA1083, о чем упоминалось выше. В качестве органа настройки использовано два варикапа КВС111А. Но включены они несколько необычно. Матрица КВС111А состоит из 2-х варикапов включенных встречно-последовательно. Я же их включил параллельно. Т.е. 4-ре варикапа входящих в 2-е матрицы я включил параллельно. Это увеличило пределы их перестройки, способные перекрыть весь диапазон от 3,5 до 3,7 Мгц. Естественно можно использовать и стандартный КПЕ, соответственно подкорректировав частотозадающие номиналы ГПД.
Особенно с устройствами с настройкой ключа, но также должно быть возможным синонимное голосование в сетке с частотой 5 кГц, в противном случае на поиск ленты требуется бесконечное время. Однако хороший фильтр с компромиссной полосой частот лучше, чем два переключаемых со скромным форм-фактором. Например, могут быть неприятные станции в тропической полосе и широкий фильтр 6 кГц для хорошего звука на сильных ненарушенных станциях.
Конечно, синхронный детектор «бок о бок» — очень удобный инструмент — он может почти скрыть сбои только с одной стороны, искажения из-за избирательного замирания могут быть уменьшены. Подключение антенны: то, что не следует использовать иногда в отпуске, должно, насколько это возможно, иметь. С помощью дополнительной антенны вы можете часто добиваться значительных улучшений приема, вы не хотите блокировать себя.
Схема опорного гетеродина 500 кГц не приводится, т.к. может быть выполнена по самым разнообразным схемам, в зависимости от возможностей и вкусов радиолюбителя. Напряжение с опорного гетеродина должно быть не менее 1,5 В на нагрузке 500-1000 Ом. Кстати, автор использовал в качестве опорного кварца – пьезокварцы китайского производства, имеющиеся на радиорынках в больших количествах и дешевых (около 20 центов). Они имеют довольно большой разброс номинальных частот, хотя на корпусе стоит цифра 500. Автору удавалось «подкорректировать» частоту такого кварца уводом ёмкостью или индуктивностью на 10-15 кГц.
Но прием аккуратный. Голос по клавишам, конечно, немного медленнее, чем ручка. Копия, настигнутая Дрейком, кажется гораздо лучшим выбором. Приемные услуги довольно умеренные, сегодня лучше. Устройство довольно чувствительно, даже без внешней антенны, и в большинстве случаев избирательность может быть лучше. Голод власти, кажется, очень низок, но обработка не такая, как Кнуллер.
Прейскурантная цена — 350 марок, но есть получатель, но иногда уже для 270 марок. Как новичок в мире приемник, устройство хорошо подходит. Шаги настройки в двухсекционной короткой волне составляют 5 кГц, что не позволяет легко отстроить частоту, чтобы избежать помех. Это устройство идентично яхт-мальчику.
Настройка:
Очень проста и не вызывает каких бы то ни было затруднений. При правильном монтаже приемник начинает работать сразу. Нужно сначала «вогнать» ГПД в диапазон т.е. он должен генерировать частоты 2,8-3,0 Мгц при использовании «нижнего» ЭМФа. Далее подсоединив антенну к приемнику и поймав какую-либо станцию диапазона 3,5 Мгц, настраиваем по максимуму ДПФ по двум точкам в начале и в конце диапазона 3,5 Мгц. Затем настраиваем контур ПЧ по максимуму громкости приема. Обязательно настраиваем обмотки ЭМФ на частоты 500 кГц с помощью параллельных конденсаторов по максимуму приема. Для настройки нужно выбирать не очень громкие станции диапазона 3.5 Мгц, чтобы не сказывалось срабатывание внутренней АРУ ИМС TDA1083. Собственно и вся настройка.
Наименьшие шаги настройки составляют 1 кГц. Очень хорошее радио и отличный приемник. Он имеет 27 магазинов и стоит около 200 марок. Б. дает хорошее небольшое радио. Устройства также избили довольно хорошо, даже если, конечно, отклонение изображения, конечно, где-то четкие ограничения установлены, а чувствительность часто немного меньше, чем конкуренция. Для точной оценки вы покупаете себе торговый журнал и смотрите объявления.
Приемник должен сопровождаться по крайней мере одним руководством по эксплуатации, если это возможно, но все принадлежности, поставляемые первоначально. Блок питания также можно приобрести отдельно, но обычно оригинальные источники питания — если они продаются вместе с приемником — лучше.
РЕЗЮМЕ:
Данный приемник был собран на макете, как конструкция выходного дня. Но до сих пор я так и не решился его распаять, т.к. качество приема получается настолько высоким, что хочется сидеть и слушать его часами. Динамика по входу не измерялась, но думаю в пределах 80 дб она получается, что достаточно для таких простых конструкций. «Мягкий» телеграф и «сочность» SSB станций – это то, что до сих пор поражает меня. Хотелось бы обратить ваше внимание на использование в качестве наушников именно «ушных» наушников «TECSUN”. Данные наушники изготовляются по специальной технологии “SUPER-BASS”. Это достигается соответствующим выполнением их корпуса и создании «акустических» отверстий на нём. В результате звук приобретает как-бы «объемный» эффект. Если прикрыть отверстия на корпусе пальцами, то звук сразу становится как-бы «плоским». Цена таких наушничков на радиорынках около 2-3 у.е. Но я настоятельно советую их приобрести и использовать не только для данного приемника.
Характеристики некоторых более старых получателей
Некоторые предварительные соображения
Пришло время для нас, радиолюбителей, ввести эту технику и Мы будем поражены результатами, которые могут быть достигнуты физически очень простыми сборками. С несколькими логическими переключателями и четырьмя операционными усилителями мы получаем приемник с исключительными характеристиками. Вы можете себе представить несколько предварительных условий. Чтобы иметь возможность использовать этот тип сборки, важно.Это может показаться тривиальным, но будьте осторожны с ноутбуками, которые не оснащены стереофонической звуковой картой. Что касается звуковой карты, желательно, чтобы она могла пробовать по меньшей мере 48 кГц, 96 кГц это намного лучше, но не является существенным. Вы можете скачать его здесь. . Но действительно ли нам нужна эта усовершенствованная технология? На мой взгляд, нет, это может быть более простым и доступным ценой приемлемого снижения производительности в контексте домашнего производства, кроме того, достижение остается доступным для всех.
Печатной платы не делалось, т.к. всё было собрано на макете и до сих пор находится в таком виде.
Готов ответить на любые вопросы по этой конструкции.
С уважением ко всем НАМ’ам!
US5QBR.
АМ / SSB приемник
Предназначен для повторения опытными любителями радиоприема и позволяет принимать сигналы радиовещательных, любительских и служебных радиостанций в диапазонах длинных, средних и коротких волн.
Но более интересно, мы также получим четыре образца из фазы на 90 ° между ними последовательно. Сигналы 0 ° и 180 ° являются избыточными, они будут добавляться дифференциально, а также сигналы 90 ° и 270 °. Он использует очень классические и легко доступные компоненты.
Однако есть некоторые пункты бдительности, перечисленные ниже. Столько, чтобы представить мягкую вещь хорошего входа, даже если эта последняя может сбалансировать, в определенной степени, разрыв. Помимо этих нескольких моментов, которые необходимо соблюдать скрупулезно, сборка должна запускаться при включении питания. Вы должны наблюдать что-то похожее на изображение выше.
Идея собрать подобный приемник вынашивалась давно, но поиски схемы или описания готовой конструкции в интернете и различных журналах ни к чему не привели. По тем или иным причинам предлагаемые конструкции меня не устраивали и было решено разработать собственную конструкцию. При разработке ставились следующие задачи:
- простота
- доступность компонентов
- дешевизна
- как можно лучшие параметры
Было отработано много всевозможных вариантов и в итоге моих изысканий я остановился на предлагаемой схеме, по моему мнению — достаточно удачной и отвечающей выше приведенным требованиям. Приемник прост и не содержит каких –либо нестандартных фильтров и кварцев на “ экзотические “ частоты.
Всегда есть возможность учесть фильтрацию, если у вас есть проблемы, с обычными ленточными фильтрами или с предварительным селектором, который не является наихудшим решением. При сохранении принципа последний должен осциллировать на частоте, равной 4-кратной принимаемой частоте.
Отмена частоты кадров
Слева — изображение зверя. Ниже представлена классическая схема симметричного источника питания с трансформатором в средней точке.
Для других есть опция, которая позволит вам поместить всех в правильном направлении. Это программное обеспечение, которое устранит его. Ему будет все легче, что он увидит у входа на карточку два одинаковых сигнала, равные амплитуды и неустойчивые 90 °.
Технические характеристики приемника:
- диапазон рабочих частот 0.1 — 30 MHz
- чувствительность SSB
- чувствительность AM
- частоты ПЧ:
1 — 61.925 MHz
2 — 10.7 MHz
3 — 455 kHz - избирательность по соседнему каналу — определяется примененным фильтром на 455 kHz – и здесь выбор очень большой.
- избирательность по зеркальным каналам:
1-ой ПЧ > 80dB
2-ой ПЧ > 70dB
3-ей ПЧ > 70dB *
* сильно зависит от качества фильтра на 10.7 MHz - шаг перестройки синтезатора: — 100 Hz – 1 kHz – 10 kHz — 100 kHz
- 2 переключаемых VFO
- 10 ячеек энергонезависимой памяти
- индикация режимов работы и частоты с точностью
до 1 kHz *
* частота индикации точна для режима АМ,а в SSB зависит от частоты опорногогенератора 455 kHz и не учитывается в программе. - напряжение питания +12 V
- габариты 150 x 150 x 50 mm
Функциональная схема проста и понятна из рисунка.
Принципиальная схема приемника
Принимаемый сигнал через внешний отключаемый аттенюатор поступает на неперестраиваемый входной фильтр,представляющий собой ФВЧ 2-го порядка C3L2 ослабляющий сигналы мощных станций СВ и ДВ диапазонов,что благоприятно сказывается на реальной избирательности, и ФНЧ 7-го порядка с частотой среза 30 MHz для осуществления избирательности по зеркальному каналу 1-ой ПЧ. Далее принимаемый сигнал поступает смеситель DA1 типа ADE – 1E – SMD-аналог популярного на “западе“ – SBL -1. Это обычный (правда очень качественно выполненный) диодный смеситель, который можно сделать самостоятельно на 4-х диодах и 2-х трансформаторах на ферритовых кольцах по типовой схеме. На второй вход смесителя поступает сигнал гетеродина уровнем +7 dBm от синтезатора.В результате преобразования частоты на выходе смесителя образуется сигнал 1-ой ПЧ 61.925 MHz,который поступает на согласующе-усилительный каскад на полевом транзисторе Q1 включенным по схеме с ОЗ и далее на полосовой фильтр 1-ой ПЧ предназначенный, в основном, для подавления зеркального канала 2-й ПЧ 10.7 MHz (40.525 MHz).
Далее отфильтрованный сигнал поступает на 2-ой смеситель на 2-х затворном транзисторе Q6 , на 2-ой затвор которого поступает опорный сигнал частотой 51.225 MHz с умножителя на 5 ,собранного на транзисторе Q4. На контуре L9C28 выделяется сигнал 2-й ПЧ 10.7 MHz , который поступает на фильтр 2-ой ПЧ,предназначенный для подавления зеркального канала 3-й ПЧ 455 kHz (10.245 – 0.455 = 9.79 MHz) .После фильтрации, сигнал 2-ой ПЧ поступает на истоковый повторитель Q8 и далее на вход микросхемы DA2 TDA1083 (полный аналог К174ХА10), где усиливается и поступает на внутренний смеситель микросхемы, куда (выв.5) также приходит сигнал опорного генератора 10.245 MHz (Q2). С 4-го вывода микросхемы сигнал 3-ей ПЧ 455 kHz поступает через пьезокерамический фильтр в тракт ПЧ TDA1083, где усиливается и детектируется. Кроме того, сигнал с выхода УПЧ (выв.15) поступает также на смесительный детектор, реализованный на 2-х затворном транзисторе Q13 , на 2-ой затвор которого (в режиме SSB) поступает опорный сигнал 455 kHz (Q11).Сигнал звуковой частоты со стока транзистора поступает на электронный коммутатор режимов АМ / SSB (VD1VD2) и на регулятор громкости,с которого сигнал ЗЧ подается на встроенный УЗЧ TDA1083 ,усиливается и подается через С42 на встроенный громкоговоритель или головные телефоны.
На транзисторах Q3 ,Q5, Q7 — электронный коммутатор. Сигнал включения режима SSB поступает с платы управления на коннектор “SSB” приемника. Для переключения (в случае необходимости) боковых полос приема предусмотрен эл. ключ на Q9, подключающий конденсатор С55 на корпус и сдвигающий частоту опорного генератора 455 kHz на нижний склон АЧХ фильтра ПЧ при подаче лог.1 на коннектор “USB /LSB”. На транзисторах Q10 ,Q12 собран усилитель S-метра.
Принципиальная схема синтезатора
Синтезатор собран по схеме однопетлевого PLL синтезатора с минимальным шагом перестройки 100 Гц и где в качестве опорного генератора используется DDS синтезатор AD9835 (один из самых дешевых) .ГУН собран на транзисторе Q1 и перестраивается с помощью варикапов в диапазоне 62.025 – 91.925 MHz. На Q3 собран буферный усилитель с выхода которого сигнал ГУНа поступает на эммитерные повторители Q4 и Q5. Сигнал с выхода Q4 подается на смеситель приемника, а с Q5 на делитель частоты на 100 (который может быть реализован на любых имеющихся в наличии цифровых микросхемах – только есть 2 условия: 1 – частота счета >100 MHz, 2-общий коэффициент деления равен 100) DD1, DD2 ,DD3. Далее сигнал частотой 620250 – 919250 Гц поступает на один из входов частотно – фазового детектора DD4 ,DA3, с выхода которого сигнал рассогласования подается на варикапы ГУНа, замыкая петлю ФАПЧ.На второй вход частотно – фазового детектора, через ФНЧ L3L4C11C14C19 и усилитель на Q2, поступает опорный сигнал частотой 620250 – 919250 Гц от DDS синтезатора.Изменение частоты DDS на 1 Гц приводит к перестройке ГУНа на 100 Гц.
Схема частотно – фазового детектора заимствована на
Для работы DDS необходим интегральный кварцевый генератор на частоту 50 MHz Y1. Сигналы управления DDS поступают по трем проводам с платы управления
Принципиальная схема блока управления
В блоке управления применены самые популярные PIC16F84A и 2 – х строчный LCD HD44780. Схема очень проста и практически не требует пояснений.
Валкодер применен механический (от неисправного монитора) с “ трещеткой “ – фиксатором и встроенной кнопкой, что очень удобно при пользовании приемником – нажатием на валкодер переключаются 2 VFO — A / B, а в режиме работы с памятью записывается текущая частота и вид работы AM или SSB в выбранную ячейку памяти, и кроме того экономится место на передней панели на одну кнопку.
Остальные кнопки обычные и функционируют согласно названию на принципиальной схеме: кнопка MODE / M > VFO переключает режим работы приемника AM или SSB, а в режиме работы с памятью устанавливает частоту и вид работы AM или SSB из выбранной ячейки памяти в текущий VFO.
Кнопка MEM включает режим работы с памятью. Кнопка STEP / переключает шаг перестройки частоты по кольцу: 100 Hz – 1kHz – 10kHz – 100 kHz , а в режиме работы с памятью выбирает ячейку памяти: M_0 — M_9 также по кольцу.
На LCD отображается частота, шаг, режим работы, текущий VFO, а в режиме работы с памятью – номер ячейки памяти. При включении приемника устанавливается частота приема 14200 kHz ,режим работы SSB и текущиий VFO_ A.
Также следует добавить,что при первом включении (после програмирования PIC16F84A) EEPROM PICa содержит одни “1” и в режиме работы с памятью, для корректной работы памяти приемника, следует записать любые выбранные вами частоты способом описанным выше.
Теперь несколько слов о программе:
Многие подпрограммы взяты из Программа хорошо отработана, все неполадки устранены и работает стабильно.
Конструкция
Приемник собран на 3-х платах:
- собственно приемника
- синтезатора
- управления
Синтезатор и плата управления сделаны на макетных платах,т.к. в процессе разработки неоднократно изменянась схема и программа.
Колебательные контура 1-ой ПЧ 61.925 MHz и контур L7C27 умножителя частоты на 5 намотаны на каркасах диаметром 5 мм с подстроечными сердечниками от старых радиостанций фирмы “ MOTOROLA” . Фильтры ПЧ FL1 , FL2 и кварц на 10.245 MHz взяты оттуда же.
Катушки L5 ,L6 имеют по 8 витков провода диаметром 0.5 мм. Отвод у L5 от середины. Катушка L7 имеет 12 витков — отвод от середины. Остальные катушки готовые — SMD , указанной на схеме индуктивности.
Хотелось бы отметить,что применение SMD компонентов хоть и желательно, но не обязательно – приемник можно собрать и на обычных деталях,изменив при этом печатную плату. Катушка ГУНа синтезатора безкаркасная, внутренним диаметром 6 мм и содержит 10 витков провода диаметром 0.5 мм. Отвод от 3 – го витка.Эти данные ориентировочные и зависят от типа примененных варикапов и их колличества – все это придется подбирать при настройке ГУНа,чтобы обеспечить перекрытие всего диапазона работы ГУН (62.025 – 91.925 MHz) при изменении напряжения на варикапах (С5) от 1 до 7 вольт.
Конструкция приемника видна из фотографии.
К сожалению из-за недостатка места на передней панели пришлось отказаться от S – метра (проверенного и прекрасно работающего).
Следует также отметить, что приемник имеет стандартное входное сопротивление 50 Ом и расчитан на работу с наружной антенной. При использовании комнатной или телескопической антенны для улучшения чувствительности желательно применить на входе приемника каскад на истоковом повторителе для согласования антенны с низкоомным входом приемника.
Подробно описывать настройку приемника нет особого смысла,т.к. приемник предназначен для повторения достаточно подготовленными радиолюбителями имеющими опыт, необходимые приборы и навыки настройки подобных устройств, и думается для них достаточно приведенной информации.
В заключение, хотелось бы добавить, что приемник сравнивался по качеству приема с хоть и устаревшим но достаточно хорошим трансивером TS-830S и антенну GP 20м диапазона и уступал только в избирательности по соседнему каналу,т.к в приемнике применен “широкий” фильтр ПЧ 455 kHz (полоса пропускания около 5 kHz).В остальном, субъективно конечно, ничем не хуже – ни по “динамике” ,ни по чувствительности,ни по качеству звука.
11.02.2007. Дополнение к статье:
- Разработана печатная плата для синтезатора размером 65×70 mm
Учебный комплект Однополосная модуляция (приемник) DSB/SSB AM
Описание
Учебный комплект Однополосная модуляция (приемник) DSB/SSB AM — это уникальная, компактная, самостоятельная и простая в использовании платформа для обучения и развития, которая демонстрирует полное функционирование и работу с амплитудной модуляцией в передающей радиоаппаратуре.
Комплект является идеальным продуктом для обучения современного технического специалиста по радиоаппаратуре.
Одной из основных особенностей этого комплекта является работа в реальном времени и контроль сигналов в электрических цепях в устройствах радиосвязи.
Scientificech TechBook 2202 DSB / SSB AM Receiver — это комплексное обучающее решение, специально разработанное для получения базовых знаний, а также для предоставления концептуального и поэтапного
понимания супергетеродинного приемника и системы демодуляции амплитуды DSB / SSB посредством измерения напряжений и наблюдения сигналов на в различных контрольных чточках.
Ключевые особенности продукта:
- Встроенный тюнер, предназначенный для настройки передающей станции
- Светодиодная индикация для потока сигнала и выбора
- Контрольные точки для наблюдения и анализа сигналов
- 8 переключаемых неисправностей для устранения неполадок на разных функциональных блоках
- Телескопическая антенна для приема сигнала АМ
- Встроенный разъем для подключения наушников
- Встроенный динамик для аудиосвязи
Темы практических и лабораторных работ:
- Прием и демодуляция DSB AM с использованием детектора
- Автоматическая схема управления усилением
- Прием и демодуляция SSB AM с использованием детектора продукта
- Усилитель с усилителем, микшер, IF усилители для приема AM
- Селективность, чувствительность и точность приемника
Страницы: [1] ВнизАвтор Тема: Приём SSB на обычные АМ приёмники, ресиверы, магнитолы (Прочитано 11337 раз)0 Пользователей и 2 Гостей просматривают эту тему. radiografПриём SSB на обычные АМ приёмники, ресиверы, магнитолыПросматривал старые записи на своем компьютере и нашёл довольно интересную статью. «Существует много радиовещательных AM приёмников, ресиверов, магнитол с КВ диапазоном. SSB принимать они не умеют, или принимают самые громкие SSB сигналы с сильным искажением звучания (до полной неразборчивости). Речь пойдёт о приёмниках с ПЧ 455 и 465 кГц. Возможность приёма телефонного SSB (LSB) сигнала подразумевает возможность приёма и «морзянки», сигнала CW. Использовать для приёма SSB лучше те модели приёмников, что имеют довольно плавную настройку возле участков диапазонов 40 метров (7…7,2 МГц) и 80 метров (3,5…3,8 МГц) и надо по возможности выбирать модели с цифровой шкалой, точной настройкой или ЦАПЧ. Возможно, придётся уменьшить частоту и перекрытие одного из КВ поддиапазонов вашего приёмника в пользу 3,5…3,6 МГц. В приставке – телеграфном гетеродине использован пьезорезонатор, который Для приёмников с ПЧ = 455 кГц настройка сводится к подбору конденсатора (включен последовательно с кварцем) до получения выходной частоты 456,9…457 кГц. Уменьшение емкости увеличивает частоту. При первом включении следует установить конденсатор ёмкостью около 50 пФ и, при подборе уменьшая её до 22…27 пФ, убедиться, что генерация не срывается (на случай разрядки батареи, если ваше радио работает от 3 вольт) при питающем напряжении на 10% ниже. В некоторых отечественных приемниках ПЧ = 465 кГц и «кварц» (пьезорезонатор) потребуется на 465-466 кГц. Выходная частота дополнительного телеграфного гетеродина устанавливается в этом случае около 466,9…467 кГц. Выход генератора – это отрезок изолированного провода длиной 5…10 см. Он никуда не подключен, но расположен в области фильтра ПЧ приемника. В моем случае этот провод намотан в три витка у фильтра ПЧ 455 кГц поближе к печатной плате. Положение этого провода закрепите клеем или парафином.» Сергей R3PINНет ни чего проще.Обратная связь по ПЧ. Ручка потенциометра выводится на лицевую панель приемника.Прекрасно работает на любом приемнике.Анатолий RN4HGK ОДР#5В начале 90-ых делал к АЭЛИТЕ-102. На 40 м SSB принималось.С уважением, Анатолий. 73! us3iatКварцы на 465 кГц в 70х годах были в дефиците. Их просто небыло, а спец приемников было очень мало, поэтому переделка вещательных приемников была всегда актуальна и делалась очень просто…Приставка для приема CW и SSB сигналов http://us3iat.qrz.ru/radio/1973/prist_ssb/prist_ssb.htm При приеме телеграфных сигналов ВЧ немодулированные посылки необходимо превратить в сигналы звуковой частоты для приема на слух. Это осуществляется с помощью маломощного генератора ВЧ (гетеродина), схема которого приведена на рис.1. Рис. 1. Принципиальная схема приставки Генератор должен быть настроен на частоту, отличную от промежуточной частоты приемника на 400-2000 Гц. С помощью такого гетеродина можно принимать также и сигналы SSB. Необходимо лишь, чтобы он имел конденсатор переменной емкости для плавного изменения частоты, так как нужно точно восстановить подавленную несущую. Гетеродин выполнен в виде приставки. Он показал хорошие результаты в работе с приемниками ТПС-54, Казахстан, которые имеются во многих школах. Его можно также применять и с другими приемниками, промежуточная частота которых равна 465 кГц. Приставка собрана на П-образном шасси размерами 100х70х20 мм (рис.2). Монтаж выполнен на гетинаксовой плате, которая имеет 7 пар лепестков. Подстроечный конденсатор — КПК-1. Катушка L1 имеет 3 секции по 100 витков провода ПЭЛ 0,15. Размеры ее каркаса показаны на рис.3. Питается приставка от выпрямителя, собранного на диоде Д1, на который подается напряжение накала ламп приемника 6,3 В. Для стабильной работы приставки выпрямленное напряжение можно стабилизировать полупроводниковым кремниевым стабилитроном. Рис. 2. Монтаж приставки При правильной сборке гетеродин не нуждается в налаживании. Необходимо только подобрать емкость конденсатора С5. Для включения и выключения гетеродина на шасси приемника устанавливается тумблер, который разрывает цепь питания. Проводник связи в виде незамкнутой петли подводят к преобразовательной лампе приемника. При использовании гетеродина с приемником ТПС-54 следует учесть, что средняя точка обмотки накала его трансформатора соединена с шасси, поэтому выпрямленное напряжение будет 4 В. «Радио» №1/1973 год Mini SW2016 Страницы: [1] Вверх
|
SSB Что такое односторонний диапазон
SSB — что такое односторонний диапазон?
Сначала мы должны понять, что односторонняя полоса не является!
Эта статья предназначена и написана для нового радиолюбителя.
Статья написана и составлена N4UJW и обновлена 01-2014
Одна боковая полоса не является полосой! Это не частота! Это не часть группы!
Это не рок-группа! Это не ……. то, что вы могли подумать!
Одна боковая полоса более правильно называется «режимом», как AM или FM.
Это очень эффективный метод наложения вашего голоса или другой информации на радиоволну и передачу этой радиоволны.
Метод, с помощью которого звук (информация) впечатывается в радиосигнал, называется модуляцией. Модулировать радиоволну означает добавить к ней информацию, которая может быть получена приемником для какой-то полезной цели.
Существует два типа модуляции, с которыми знакомы большинство людей: AM (амплитудная модуляция) и FM (частотная модуляция), в честь которых были названы диапазоны вещания AM и FM.Вы использовали FM-модуляцию на 2-метровом радиолюбительском диапазоне и, скорее всего, применяли AM-модуляцию, когда в детстве использовали игрушечные рации. Возможно, вы также использовали одну боковую полосу и в других случаях, но поскольку вы читаете это, вы хотите знать больше.
Когда вы находитесь в режиме AM, ваш голос модулируется (накладывается) на несущую на определенной частоте в вашем передатчике и передается по радиоволнам.
Несущая волна используется для «переноса» аудиоинформации в AM-приемник, где она обнаруживается и преобразуется обратно в аудиосигнал, который мы можем услышать, представляющий исходную информацию (голос), произнесенную в микрофон.
В АМ-модулированном радиосигнале несущая передается непрерывно. Из-за того, как в передатчике создается AM, к несущей прикрепляются два идентичных модулирующих сигнала, которые называются боковыми полосами. Они являются зеркальным отражением друг друга, идентичны во всем.
Любой звук, который вы слышите на AM-приемнике, исходит из двух боковых полос. Когда радиопередатчик, на который вы настроены, не передает никакого звука, вы все равно можете слышать из динамика и видеть на S-метре, что сигнал присутствует из-за того, что фоновый шум тише, чем по обе стороны от этой частоты.Это несущая, которую вы слышите и которая определяется вашим приемником.
Эти две модулирующие (аудио) боковые полосы расположены по обе стороны от несущей волны, одна над ней, а другая чуть ниже.
Боковые звуковые полосы, формирующие сигнал АМ-вещания, очень важны. Они содержат «информацию или аудио», предназначенную для принимающей станции. Хотя на протяжении десятилетий передавались почти исключительно АМ-сигналы, в ходе экспериментов было обнаружено, что АМ-сигнал можно модифицировать, чтобы получить гораздо лучшие результаты!
Были опробованы многие методы, и радиолюбители часто использовали обе боковые полосы без несущей, используя специальные схемы в передатчике, чтобы исключить несущую волну, оставив модуляцию для передачи.
Это известно как двойная боковая полоса (DSB) без несущей. DSB обычно использовался в более ранних экспериментах, потому что было намного проще отфильтровать только несущую, чем отфильтровать несущую и одну из боковых полос. Вскоре экспериментаторы смогли отфильтровать несущую и любую из боковых полос, чтобы получить то, что мы теперь знаем и используем как Single Sideband! Итак, мы используем одну боковую полосу… что означает одну боковую полосу.
Используя специальные схемы и фильтры, передачи с одной боковой полосой могут состоять либо из нижней боковой полосы (LSB), либо из верхней боковой полосы (USB).Если вы слушаете сигнал SSB на AM-приемнике, голоса изменяются и звучат очень приглушенно, искаженно и искаженно. Некоторые люди даже говорят, что звук «Donal Duck» звучит при неправильной настройке в режиме боковой полосы.
Введите приемник SSB.
Поскольку приемнику по-прежнему требуется исходная несущая для «демодуляции»? или декодировать сигнал, у вас должен быть специальный приемник SSB для прослушивания этих передач. Это достигается в приемнике SSB с помощью схем, которые повторно вводят несущую волну очень низкого уровня обратно в приемник с сигналом нижней или верхней боковой полосы, и волшебным образом передаваемый звук восстанавливается в приемнике с почти идентичным воспроизведением оригинала. голос.Настройка SSB-приемника очень чувствительна и важна для естественного звучания голосов. Если вы не настроены на частоту передатчика, в зависимости от того, как вы поднимаете частоту или понижаете, голоса будут выше или ниже, что приведет к звуку «Дональд Дак» с голосами либо выше, либо ниже. Вы легко настроитесь после некоторой практики. Вы настраиваетесь вверх или вниз, пока голос не станет звучать более «естественно».
Ваш приемник ДОЛЖЕН находиться в том же «режиме», что и передаваемый сигнал, иначе весь процесс не будет работать!
Если передатчик другой станции находится в режиме USB, ваш приемник ДОЛЖЕН быть в режиме USB, и наоборот.
Как узнать, какой «режим» использовать?
На КВ и в соответствии с мировыми соглашениями все станции, передающие SSB, используют LSB на диапазонах от 160 м до 75 м, USB на 60 м, обратно на LSB на 40 м, а затем все диапазоны выше 40 м используют USB. Это соглашение облегчает жизнь при переключении диапазонов. Каждый знает, какие режимы используются на каких диапазонах.
Вот пример аудиофайла. Сначала вы услышите правильно настроенную станцию в режиме USB на 20 метрах…….затем приемник переключается в режим АМ со станцией, передающей в режиме SSB……затем обратно в SSB с небольшой настройкой на частоту и перенастройкой на нужную частоту «на слух». В записи это происходит в течение чуть более минуты, так что слушайте внимательно. Вы заметите, как меняется высота голоса по мере того, как настройка приемника приближается к частоте передачи человека, передающего… Нажмите здесь, чтобы посмотреть аудио . Mp3, 149 КБ, 1:16 сек. (У меня не было возможности «опознать» станции, которые слышали.)
Поскольку точность передачи голоса в режиме SSB была несколько изменена с помощью различных фильтров в процессе создания не слишком широкой боковой полосы, обычно только самые важные части или характеристики голосовых частот, необходимые для связи, пропускаются через , и это вызывает отсутствие истинной AM или FM точности передачи, но связь, (понятно), части голосовых характеристик остаются, а это все, что нужно в первую очередь.Это режим «связи», а не широкополосный HI FI коммерческий FM-радио, режим качества CD!
Информация, содержащаяся в обычном человеческом голосе, необходимая для понимания голоса, содержится примерно в пределах первых 3000 Гц диапазона человеческого слуха. Частоты человеческого голоса за пределами этого диапазона не нужны для целей связи и отфильтровываются в процессе модуляции. Таким образом, средняя полоса пропускания сигнала SSB составляет около 3000 Гц, и все голосовые характеристики, необходимые в этом диапазоне, должны быть понятны.
Коэффициент мощности
Ненадолго вернемся к AM. При создании того АМ-сигнала, о котором мы говорили, в конечном итоге было обнаружено, что примерно половина мощности передатчика «тратится впустую» на несущую, а остальная часть мощности делится между двумя боковыми полосами. В результате, фактический аудиовыход 1000-ваттного AM-передатчика (500 Вт несущей + 250 Вт на каждую боковую полосу) по своей эффективности будет таким же, как у 250-ваттного SSB-передатчика.Так что в действительности это соотношение 4 к 1. Но, как вы увидите в следующем абзаце, это еще не все!
Поскольку передается и принимается только одна боковая полоса, необходимая полоса пропускания приемника уменьшается наполовину, эффективно снижая требуемую мощность передатчика еще на 50% (-3 дБм (+) — 3 дБм (+) -3 дБм = -9 дБм ).
Итак……теоретически соотношение удвоилось с 4 к 1 до 8 к 1!
Таким образом, любительская радиостанция, работающая на 1000 Вт AM, будет звучать не лучше, чем другая любительская радиостанция, работающая на 125 Вт PEP (пиковая мощность огибающей) на SSB!!!
Эффективность передатчиков SSB
Из вышеизложенного мы узнали, что 1000 Вт AM будут столь же эффективны, как 125 Вт SSB.Это радио 8 к 1. Причина эффективности SSB заключается в том, что вся эта мощность, которая использовалась для создания обеих боковых полос и несущей (1000 Вт AM), теперь используется только в одной боковой полосе на передатчике, а если учесть приемник, Добавив обратно в уравнение лишь очень, очень маленькую часть этой мощности, вы увеличите эффективность примерно в 8 раз по сравнению со стандартным AM-передатчиком! Это одна из причин, по которой можно эффективно покрывать большие расстояния с помощью SSB, используя гораздо меньшую мощность, чем AM.
SSB сюрприз для нового пользователя!
Когда вы настраиваетесь на радиолюбительский диапазон, в котором используется одна боковая полоса, одна вещь может вас поразить по сравнению с прослушиванием AM или FM. Две станции, занимающие одну и ту же частоту, могут говорить одновременно без этих ужасных визгов и тонов, вызванных биением двух несущих вместе! Поскольку несущие не передаются…. нет тонов. Если вы знакомы с терминами «Pileups» или «Double»… вы поймете, что это значит.
Чтобы не вдаваться в технические подробности, эти тона вызваны различиями в частотах двух AM-станций, которые попадают в слышимый диапазон при добавлении или вычитании друг из друга, создавая разницу, слышимую как звуковой тон.
Вот пример:
Станция 1 передает на частоте 7,200000 МГц, точно используя AM.
Станция 2 передает на частоте 7,201000 МГц точно с использованием АМ.
Станция 3 – это ваш приемник, настроенный на частоту 7,200000 точно на АМ.
Если вычесть разницу между двумя частотами станции 1 и станции 2, вы получите 1000 Гц, то есть звуковой сигнал, который вы слышите от приемника.Если бы одна из двух станций слегка отрегулировала свою частоту, вы бы услышали изменение разницы в частоте звукового тона.
Когда вы находитесь в режиме любой боковой полосы и просто настраиваете там список фонового шума, и вдруг вы слышите фоновый тон, вы слышите «несущую», которая повторно вставляется в ваш приемник бьется с несущей другой станции, которая не передает информацию о своей несущей, и это создает разностную частоту, если он немного отличается от частоты, на которую вы настроены.Если вы настроите свой приемник сверху и точно на его частоту передачи… тон просто исчезнет, потому что разность частот между вашим приемником и его частотой передачи настолько близка или точна, что вы не можете слышать низкую звуковую частоту. Большинство радиолюбительских приемопередатчиков не воспроизводят звуковые частоты ниже 100 Гц или около того, поэтому, даже если ваши уши могут слышать эту частоту, радио просто не воспроизводит ее.
Еще одна вещь, которая может вас удивить… Когда вы включаете микрофон и находитесь в режиме SSB….посмотрите на свой ваттметр…..нет выходного сигнала! Помните… при использовании режима боковой полосы в передатчике не генерируется несущая… поэтому на измерителе не регистрируется несущая. Если вы поцарапаете пальцем микрофон или говорите в него, вы увидите, что измеритель регистрирует «модуляцию».
В тот момент, когда вы «модулируете» передатчик своим голосом, вы увидите, что измеритель отклоняется, показывая вам, что теперь у вас есть выход… это нормально, поэтому не беспокойтесь, что ваш передатчик не работает….это…и очень эффективно! Многие начинающие радиолюбители, использующие SSB, похоже, забывают, что они НЕ передают несущую, когда включают свой микрофон без модуляции. Поэтому помните, что при проверке КСВ ваш передатчик ДОЛЖЕН быть в режиме AM или CW с включенным (включенным) передатчиком, чтобы КСВ-метр мог обнаружить сигнал! ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ПРОВЕРИТЬ КСВ В ЛЮБОМ РЕЖИМЕ SSB!
Теперь, когда вы узнали больше о том, как работает SSB, просто помните, что режим передачи SSB является преобладающим режимом передачи, используемым большинством радиолюбителей для эффективной работы по всему миру!
Встретимся на 10 метрах…..28,4 МГц……USB! 73!
160-метровый AM/SSB-приемник на VK2FC
160-метровый AM/SSB-приемник
В течение пары месяцев я медленно приобретал некоторые труднодоступные детали, необходимые для этого проекта. Я считаю, что у меня достаточно, чтобы начать. Схема основана на схеме, опубликованной в «Solid State Design for the Radio Amateur», начиная со страницы 132 и первоначально опубликованной в QST. Мой приемник будет иметь SSB и AM I.F. фильтры, а не SSB и CW, как в оригинальном проекте.Я также буду использовать керамические фильтры Murata вместо оригинальных механических фильтров Collins. Цепь детектора AM должна быть включена. Поскольку это всего лишь однодиапазонный приемник, я ожидаю, что физически он будет более компактным, чем мой прогрессивный приемник, описанный на другой странице.Некоторые интегральные схемы CA3028A и некоторые миниатюрные ПЧ 455 кГц. Трансформаторы получены. JW Miller I.F. указанные трансформаторы больше не поставляются. Печатная плата VFO была собрана и протестирована, а шкала National Velvet Vernier была обнаружена в коробке с мусором.По внешнему виду он похож на тот, что использовался в оригинальной статье.
Все печатные платы, необходимые для этого приемника, включая преселектор с фиксированной настройкой, настраиваемый преселектор, ВЧ-усилитель/микшер, усилитель AGC, I.F. детектор усилителя/произведения, I.F. переключение керамического фильтра, схемы BFO и усилителя звука.
Вторник, 12 июня 2018 г.
Самодельный супергетеродинный приемник AM и SSB на 160 м
4992 посещения страниц
Последнее обновление страницы: 15 мая 2020 г.
Скачать копию оригинальной статьи
Я закончил сборку и тестирование усилителя с АРУ, переключателя керамического фильтра SSB/AM и 455 кГц I.F. Печатные платы усилителя и первоначальные тесты показывают, что по большей части они работают в соответствии с исходной конструкцией. Тем не менее, я обнаружил, что каскад усилителя после фильтра, 2N2222A, колебался с частотой около 300 кГц, поэтому мне пришлось ввести некоторую отрицательную обратную связь между коллектором и базой, чтобы укротить его. Я использовал последовательно конденсатор 10N и резистор 10K, и теперь он очень стабилен.
Понедельник, 12 ноября 2018 г.
Воскресенье, 2 декабря 2018 г.
Я собрал VFO и поместил его в литой ящик для дальнейшего тестирования.Все закончилось не так, как я сначала себе представлял. Катушка в стиле Токо в банке была совершенно непригодна для использования. Это сделало очень ненадежный и дрейфующий осциллятор, поэтому я прибегнул к изменению разводки печатной платы, чтобы включить катушку в виде тороида, как показано на фотографии ниже. Эта версия гораздо более стабильна, но я еще не уверен, что она настолько стабильна, насколько должна быть.
Я дал VFO поработать всю ночь и записал дрейф 32 Гц за 7 часов, но, конечно, я не знаю, что он делал в промежутке между этими периодами.По крайней мере, я знаю, что она не дрейфует постоянно в одном направлении.
Воскресенье, 17 февраля 2019 г.
После двухмесячного перерыва в этом проекте я сегодня собрал печатную плату ВЧ-интерфейса (за исключением двух полосовых фильтров). После включения для тестирования он настроился и с первого раза заработал как надо, что очень порадовало. Мне пришлось перемотать катушку индуктивности, которую я использовал для L14, чтобы получить требуемую величину индуктивности. Я купил ПЧ 455 кГц. трансформатор из местного магазина Jaycar Electronics.Мне также удалось найти оригинальную деталь катушки индуктивности JW Miller, рекомендованную для позиции L15.
Пятница, 15 мая 2020 г.
Ниже представлен готовый BFO 455 кГц, заключенный в корпус, изготовленный из двухсторонней платы с медным покрытием. Мне удалось найти оригинальную катушку JW Miller, указанную в проекте. Генератор достаточно стабилен для свободно работающего генератора. Устройство ниже имеет дрейф менее 20 Гц за 12-часовой период. Я все еще могу использовать для этого осциллятор с кварцевой синхронизацией, поскольку у меня есть подходящие кристаллы.
Что такое SSB?
Прежде чем вы сможете понять, что такое SSB, вы должны понять, как аудио передается через радиоволны. Метод, с помощью которого звук накладывается на радиосигнал, называется модуляцией. Два типа модуляции, с которыми знакомы большинство людей, — это AM (амплитудная модуляция) и FM (частотная модуляция), в честь которых были названы диапазоны вещания AM и FM.
Несущая
В радиосигнале с АМ-модуляцией базовый сигнал, называемый несущей, постоянно транслируется.Два модулирующих сигнала называются боковыми полосами. Любой звук, который вы слышите на радиовещательной станции AM, исходит из двух боковых полос. Когда радиостанция не передает никакого звука, вы все равно можете услышать, что сигнал присутствует; то есть носитель. Эти две модулирующие (аудио) боковые полосы расположены по обе стороны от несущего сигнала — одна чуть выше, другая чуть ниже. В результате боковая полоса, расположенная чуть выше несущей частоты, называется верхней боковой полосой, а та, что расположена чуть ниже несущей частоты, называется нижней боковой полосой.
Боковые полосы
Части, которые соединяются вместе для формирования сигнала AM вещания, очень важны. Хотя сигналы AM передавались почти исключительно в течение десятилетий, было обнаружено, что AM-сигнал можно расчленить. Первые радиолюбители, экспериментировавшие с этими процессами, часто использовали обе боковые полосы без несущей. Это известно как двойная боковая полоса (DSB). DSB обычно использовался в более ранних операциях, потому что было намного проще вырезать только несущую, чем вырезать несущую и одну из боковых полос.
Несколько лет спустя (и по сей день) в любительских диапазонах было гораздо более распространено передавать только с использованием одной из боковых полос, которая известна как однополосная (SSB). Передачи с одной боковой полосой могут состоять либо из нижней боковой полосы (LSB), либо из верхней боковой полосы (USB). Если вы слушаете сигнал SSB на приемнике модуляции AM, голоса меняются и звучат очень похоже на мультяшных уток. В результате у вас должен быть специальный SSB-приемник для прослушивания этих передач.Хотя это часто было трудно получить радиолюбителям 1950-х годов, это больше не проблема с современными трансиверами SSB, такими как SG-2000 и SG-2020.
Вещателям нужна точность
Вы можете задаться вопросом, почему для некоторых приложений используется модуляция SSB, а для вещания используется AM. Вещательные компании должны иметь отличную точность воспроизведения звука при передаче музыки; в противном случае типичный радиослушатель настроится на другую станцию. Для достижения превосходной точности при передаче музыки необходимы как боковые полосы, так и несущая.Для создания этого AM-сигнала передатчик фактически работает как три передатчика: один для создания сильной несущей для каждой из боковых полос, верхней боковой полосы и нижней боковой полосы. В результате примерно половина мощности передатчика «тратится впустую» на пустую несущую, а остальная мощность делится между двумя боковыми полосами. В результате фактический аудиовыход 600-ваттного AM-передатчика (300 Вт несущей + 150 Вт на каждую боковую полосу) будет таким же, как у 150-ваттного SSB-передатчика SG-2000.
Высокая эффективность SSB
Давайте посчитаем: Предположим, у вас есть обычный вещательный передатчик мощностью 5 кВт. Вы сможете передать только 2,5 кВт звуковой мощности на этом сигнале. Это означает, что каждая из двух боковых полос будет иметь мощность всего 1,25 кВт. Но в высокоэффективной связи, использующей одну боковую полосу, сигнал одной боковой полосы удаляет несущую и одну боковую полосу и концентрирует всю свою энергию в одной боковой полосе. Таким образом, сигнал SSB мощностью 1 кВт будет «разговаривать» с обычным передатчиком AM или FM мощностью 4 кВт.Это одна из причин, по которой большие расстояния могут эффективно работать в режиме SSB. Преимущество одной боковой полосы проявляется не только при передаче. При приеме происходит обратное. Если посчитать, эффективность сигнала SSB в 16 раз выше, чем у обычного AM-сигнала.
Характеристики ВЧ-сигнала
ВЧ (высокая частота) является синонимом более привычного термина «коротковолновый». Единственное отличие состоит в том, что термин HF обычно используется для двусторонней и двухточечной связи.Короткие волны обычно используются, когда речь идет о вещательных станциях в том же диапазоне. В радиолюбительстве часто используются оба термина. Диапазон ВЧ простирается от 1700 до 30 000 кГц (от 1,7 до 30 МГц). Чтобы дать некоторое представление об этих числах:
Диапазон частот AM-вещания составляет от 540 до 1630 кГц.
Гражданский диапазон (CB) работает в диапазоне от 26 960 до 27 230 кГц (в диапазоне HF).
Телевизионный канал 2 работает на частоте 54 000 кГц. (в диапазоне УКВ).
Каждая из этих частот выборки имеет разные характеристики, и очень важно изучить эту информацию, чтобы вы могли эффективно использовать ВЧ-спектр.Говоря о ВЧ, большинство людей указывают частоты либо в кГц (килогерцах), либо в МГц (мегагерцах). Это вопрос удобства. Базовая ставка частоты — герц (Гц), названная в честь Генриха Герца, важного «отца радио». Один кГц равен 1000 Гц, а один МГц равен 1000 кГц (1 миллион Гц).
Радиоволны
Подразделения радиочастотного спектра в герцах напрямую связаны с частотой. Сигналы, такие как свет, радио и звук, — все это волны.Эти волны распространяются по воздуху подобно волнам в пруду. Каждая радиоволна имеет пик и впадину. Длина каждой радиоволны (что неудивительно) известна как длина волны. Радиоволны распространяются со скоростью света, поэтому чем длиннее каждая волна, тем меньше волн может прийти за одну секунду. Количество волн, приходящих в секунду, определяет частоту.
Хотя длина волны и частота — это разные способы сказать одно и то же, длина волны для радио указывается редко.В период с 1920-х по 1940-е годы длина волны использовалась чаще, чем частота. Вероятно, это было так, потому что в то время длина волны казалась более осязаемой мерой. Длина волны радиосигнала также важна, потому что она определяет длину антенны, которая вам понадобится для приема и особенно для передачи.
Из-за характеристик сигнала в диапазонах AM и FM вещания в сочетании с менее эффективными внутренними антеннами радиосигналы часто рассматриваются как используемые в основном для местного приема (примерно 100 миль).Однако при двусторонней связи в КВ-диапазоне вы слушаете не для развлечения самую мощную станцию, которую только можете найти. Вы пытаетесь связаться с определенной станцией при обстоятельствах, которые могут быть опасными для жизни.
В 1910-х и 1920-х годах большинство радиолюбителей думали, что длины волн ниже 180 метров бесполезны, что частоты выше верхнего предела сегодняшнего диапазона АМ-вещания непригодны для использования. Мало ли они знали, что обратное верно для связи на средних и больших расстояниях.Эти пионеры были введены в заблуждение, потому что они еще не понимали, как распространяются радиоволны.
Распространение волны
Когда вы слушаете местную радиостанцию AM, вы принимаете сигнал наземной волны. Земная волна часто распространяется по земле примерно на сотню миль от местоположения передатчика. Низкие частоты, например, в диапазоне AM-вещания и ниже, создают большие диаграммы направленности земной волны, что обеспечивает уверенный прием практически без замираний.
Небесные волны
Вы также можете принимать небесные волны. Небесные волны движутся к небу, а не висят на земле. Вы не сможете услышать сигналы небесных волн, за исключением ионосферы. Ионосфера находится на много миль выше земли, где воздух «разреженный» — содержит мало молекул. Здесь ионосфера подвергается бомбардировке рентгеновскими лучами, ультрафиолетовыми лучами и другими формами высокочастотного излучения. Энергия солнца ионизирует этот слой, отрывая электроны от атомов.
Когда сигнал пространственной волны достигает ионосферы, он либо проходит через нее, либо слой преломляет сигнал, отклоняя его обратно к земле. Сигнал можно услышать в той области, где сигнал достигает земли, но в зависимости от ряда переменных может быть область, где сигнал от этого конкретного передатчика не слышен между земной волной и местом, где приземлилась небесная волна. Эта область является зоной пропуска. После того, как сигнал небесной волны отразится от земли, он снова вернется к небу.
Пропуск вокруг света
Опять же, сигнал преломится в ионосфере и вернется на землю. Если бы все ВЧ-сигналы преломлялись и отражались от ионосферы без потери мощности сигнала, КВ-станции по всему миру были бы слышны по всей Земле с идеальными сигналами (что-то вроде того, как если бы «супермяч» отскакивал в комнате без трения). Всякий раз, когда радиосигналы преломляются ионосферой или отражаются от земли, часть энергии превращается в тепло, вызывая поглощение сигнала.В результате сигнал при первом пропуске сильнее, чем при втором пропуске, и так далее. После нескольких пропусков типичные ВЧ-сигналы исчезнут.
Скачок и грунтовые волны могут быть удивительно близки друг к другу. Нет ничего необычного в том, что одна станция принимает гулкий сигнал, в то время как соседняя станция не может слышать след передающей станции, даже если использует лучший приемник с лучшей антенной. Первая станция принимала либо наземную волну, либо первый скип, а другая станция располагалась где-то между этими двумя
Углы излучения
Если бы пользователям ВЧ приходилось иметь дело только со скачками, теории и использование ВЧ-спектра были бы простыми.Но в игру вступают и некоторые другие факторы. Критический угол излучения — это самый крутой угол, при котором радиосигнал может преломляться ионосферой. Критический угол зависит от таких факторов, как используемая частота, время года, время суток. Иногда сигнал, исходящий прямо от антенны, преломляется ионосферой. В этом случае критический угол будет равен 0 градусов. В другом случае сигнал может пройти сквозь ионосферу и уйти в космос.По этому сигналу вы не сможете определить критический угол; вы бы только знали, что сигнал пространственной волны был выше критического угла.
Естественные циклы влияют на распространение
Помимо критического угла, используемая частота также может влиять на то, будет ли сигнал проходить через ионосферу или преломляться ею. Когда сигнал проникает через ионосферу без преломления, говорят, что сигнал работает выше Максимально используемой частоты (MUF).МПЧ не является заданной частотой; он сильно различается в зависимости от времени суток и части мира, с которой вы пытаетесь связаться. Почти противоположностью MUF является самая низкая используемая частота (LUF). Однако LUF не имеет ничего общего с тем, будет ли сигнал преломляться ионосферой; вместо этого это самая низкая частота, которую вы можете использовать для достижения определенного региона (используя базовую стандартную мощность).
В светлое время суток МПЧ самая высокая; в ночные часы она ниже.Есть и некоторая сезонность. Зимой, когда темнота длится дольше, МПЧ обычно ниже, чем летом, когда МПЧ выше. Точно так же в темное время суток, когда ионосфера менее ионизирована, LUF ниже, а в светлое время суток значительно выше. MUF и LUF определяют границы, между которыми вы должны использовать трансивер для установления контактов.
Циклы, влияющие на размножение
На размножение влияют циклические условия окружающей среды.Самым коротким из этих состояний является цикл день/ночь. В целом условия передачи и приема лучше всего в ночное время. В дневное время и MUF, и LUF повышаются — для того, чтобы говорить на большие расстояния, необходимо использовать менее надежные (из-за очень долгого пропуска) более высокие частоты. Сезон года также влияет на размножение. Циклы зима/лето чем-то похожи на циклы день/ночь, за исключением того, что они оказывают меньшее влияние. Как правило, МПЧ и НПЧ будут выше летом и ниже зимой.Кроме того, шум от грозы и других природных явлений летом намного выше. Фактически, за исключением местных передач, связь в диапазоне 1700-3000 кГц в летнее время имеет ограниченное регулярное использование.
Самый длинный экологический цикл, влияющий на распространение, — это цикл солнечных пятен. До эпохи радио было замечено, что количество солнечных бурь (солнечных пятен) меняется из года в год. Кроме того, количество солнечных пятен в год не было полностью случайным.Количество солнечных бурь в течение месяца с хорошим распространением превышает 150, а количество в месяц со слабым распространением часто меньше 30. Цикл солнечных пятен достигает своего пика примерно каждые 11 лет, циклы, которые оказывают большое влияние на распространение радиоволн.
Между этими пиками несколько лет с очень низкой активностью солнечных пятен. В годы с высокой активностью солнечных пятен МПЧ резко возрастает, и становится возможной дальняя связь в большей части КВ-диапазона. Во время пика последнего цикла солнечных пятен в 1989 г. МПЧ часто превышала 30 МГц! Когда цикл находится в нижней точке, МПЧ уменьшается, и гораздо меньшая часть ВЧ-диапазона может использоваться для связи на большие расстояния.Как правило, частоты выше 10 000 кГц резко улучшаются в пиковые годы цикла солнечных пятен, а частоты ниже 10 000 кГц затрагиваются гораздо меньше.
ВЧ-помехи
Хотя большие расстояния, на которых могут приниматься ВЧ-радиосигналы, впечатляют, по сравнению с другими радиодиапазонами, некоторые типы помех, связанных с расстоянием, могут испортить прием или сделать прослушивание неприятным. Наиболее распространенный тип помех подпадает под широкую рубрику шумов.Шум состоит из естественного и искусственного шума. Естественный шум создается всем, от гроз до планет (отсюда и радиотелескопов).
Грозовые бури — самые страшные, потому что они вызывают очень громкие аварии; из-за больших расстояний, на которые распространяется коротковолновый сигнал, шум, создаваемый грозами, также может распространяться на сотни миль (или дальше). Даже в ясную погоду (вы никогда не должны использовать ВЧ-оборудование во время местной грозы), отдаленная гроза может испортить вам прием слабой станции, которую в противном случае можно было бы услышать в вашем месте.
Техногенные помехи
Техногенные помехи могут возникать из самых разных источников. По крайней мере, большая часть антропогенных помех ограничена по своему диапазону; большинство из них ограничено зданием, в котором расположено радиооборудование, или прилегающей территорией в несколько кварталов. Одной из наихудших причин техногенных помех являются люминесцентные лампы, которые создают гудение средней силы в диапазоне ВЧ, хотя оно часто сильнее всего проявляется на более низких частотах.Фактически, флуоресцентные лампы рядом с антенной могут заглушить обычно принимаемый сигнал. Если ваше радио находится рядом с компьютерами, оно, вероятно, будет принимать легкие гудки на разных диапазонах и гораздо более сильные «бипы».
Помехи по соседнему каналу — это особый тип искусственных помех, когда станция с соседней частоты «захлестывает» или «разбрызгивает» другую. Несколько похожим типом помех являются внутриканальные помехи, когда создающая помехи станция находится на той же частоте.Хорошим примером помех в совмещенном канале является область «кладбища» от 1400 до 1500 кГц диапазона АМ-вещания в вечерние часы, где десятки сигналов «борются» за то, чтобы быть услышанными.
Помехи распространения
Другие типы ВЧ помех вызывают искажение сигнала из-за эффектов распространения. Одним из наиболее интересных эффектов является полярное эхо, которое возникает, когда один компонент радиосигнала проходит путь с востока на запад, а другой достигает одного из полюсов Земли.Практически каждое утро можно настроиться на один из передатчиков BBC и услышать эффект полярного эха. Поскольку сигналы идут разными путями, они приходят в разное время, создавая эхо в звуковом сигнале. Во время самых легких эффектов голоса звучат немного «гулко»; в худшем случае задержка настолько велика, что программирование становится трудным для понимания. Связанное с этим явление — полярное трепетание, когда сигнал проходит над одним из полюсов и быстро нарастает и ослабевает по силе, создавая «трепещущий» звук.
Замирание является наиболее распространенной и разрушительной формой помех распространения. Двумя наиболее распространенными типами замираний являются выборочное замирание и многолучевое замирание. При избирательном замирании ионосфера быстро меняет ориентацию, и прием изменяется (что-то вроде ряби, проходящей через сигнал). Сигналы FM и AM особенно склонны к выборочному замиранию, SSB немного подвержен влиянию, а режим CW практически свободен от избирательного замирания. Другой тип, многолучевое замирание, возникает, когда сигналы идут разными путями, чтобы достичь одного и того же места.Многолучевое замирание является разновидностью полярного эха; вместо сигналов, создающих эффект эха, фаза сигналов изменяется по мере их преломления атмосферой. В результате принимаемый сигнал постепенно появляется и исчезает.
Солнечные пятна
Последний крупный эффект распространения фактически не вызывает помех сигналу; он его поглощает. Хотя солнечные пятна полезны для распространения в целом, солнечные вспышки разрушают связь. Во время солнечной бури связь в широком диапазоне частот может внезапно прерваться.Многие слушатели думали, что либо их приемники не работают, либо внешняя антенна вышла из строя, потому что сигналов практически не было слышно. Вместо этого они включили свои радиостанции во время крупной солнечной вспышки. С другой стороны, другие слушатели думали, что слушают во время солнечной вспышки, но на самом деле их антенны не были подключены, или они настроили свои радиоприемники выше MUF или ниже LUF.
Пути прохождения сигнала
Сигналы идут по разным маршрутам от передатчика к приемнику.Проблемы, которые могут возникнуть в результате прохождения сигнала, включают полярное колебание и эхо, а также многолучевое замирание. Путь сигнала также важен при попытке связаться или получить сигналы из определенной области. Когда вы получаете сигнал, вы обычно можете предположить, что он достиг вас по кратчайшему пути (т. е. вы можете соединить точки между точками передачи и приема линией на земном шаре). Это известно как прием по короткому пути. Исключения из этого правила возникают, когда два или более разных пути проходят почти на одинаковом расстоянии (например, пример полярного флаттера BBC, где путь с севера на юг ненамного длиннее, чем путь с востока на запад).
Длинный путь
Другим основным путем прохождения сигнала является длинный путь. Радиосигнал длинного пути распространяется в направлении, противоположном сигналу короткого пути. Например, сигнал длинного пути от передатчика Би-би-си (упомянутого ранее) будет идти на восток: через Европу, Азию, Тихий океан, большую часть Северной Америки и, наконец, прибудет в Пенсильванию. Сигналы, полученные по длинному пути, часто бывают очень слабыми, особенно если длинный путь был очень длинным и частота низкая.
С другой стороны, если станция находится на другом конце земного шара и разница между длинным и коротким путем незначительна, вы можете принимать один из них или оба.Этот случай произошел недавно со слушателем на восточном побережье США, который слушал небольшую частную радиостанцию из Новой Зеландии, находящейся в 12 часовых поясах от нас. В то же время, когда он слушал ее, ее также слышали по всей Северной Америке и в Германии. Поскольку на Западе и Среднем Западе сигналы в целом были немного лучше, мы можем предположить, что он слышал маршрут из Тихого океана в западную часть Северной Америки, а не тот, который проходил через Азию и Европу.
Одной из самых интригующих аномалий распространения является влияние серой линии на КВ-радиопередачи.Область серой линии — это часть мира, которая не находится ни в темноте, ни при дневном свете. Поскольку две серые полосы постоянно движутся вокруг Земли, изменения распространения непродолжительны (обычно всего около часа или около того). Многие любители и заядлые радиослушатели активно рыскают по группам на рассвете или закате. В это время ионосфера очень эффективна, поэтому слушатели часто могут улавливать удивительные сигналы. Распространение по серым линиям, вероятно, представляет гораздо меньший интерес для тех, кто использует радиодиапазоны в связи со своей работой.Если вы один из этих пользователей, есть вероятность, что распространение по серой линии будет либо курьезом, либо неприятностью, поскольку становится слышимым больше станций, которые могут создавать помехи для вашего сигнала».
Амплитудная модуляция — радиостанции с одной боковой полосой в В+
Использование новейших функций VCOMM+, AM SSB (Амплитудно-модулированная одна боковая полоса) теперь значительно реалистичнее, чем это было возможно ранее.Большинство военных КВ-радиостанций используют AM. SSB для схемы модуляции. Настройка этих радиостанций для приема сигнал, когда точная частота передачи неизвестна, требует немного практики, так как входящий сигнал искажается, когда вы настраиваетесь входящая частота. Это обусловлено характером модуляция, но проявляется как эквивалент смещения высоты тона входящего сигнала, а также ряд других аномалий.
Новая функция AM SSB в VCOMM+ в сочетании с Программное обеспечение SimPhonics V+ позволяет пользователю создавать реалистичные SSB Радиостанции DIS/HLA. Это стало возможным благодаря DirectX и Windows XP, позволяет изменять высоту тона входящего аудиопотока в реальном времени и смешивается с синусоидой вместе с другими эффектами до того, как поток отправляется на SMx или другой канал звуковой карты.
Симуляция эффектов AM SSB SSB моделируется как модулированная версия исходный принятый сигнал.Во-первых, амплитуда модуляции определяется с использованием передаваемой частоты и передаваемого полосы пропускания, чтобы убедиться, что принимающее радио находится в пределах полосы пропускания. Если принимающее радио настроено в пределах передаваемого пропускной способности, будет рассчитан соответствующий коэффициент затухания на основе параметра полосы пропускания 3 дБ, отправленного передатчиком. Если приемник настроен за пределы полосы пропускания, сигнал не будет получено. |
Эффекты AM SSB доступны в сборке V+ 210 или выше |
Когда приемник настроен внутри передатчика полоса пропускания, затем модель вычисляет разницу частот между передатчик и приемник. Если обе частоты одинаковы (разность = 0), то сигнал будет слышен в исходном виде (немодулированный).Если есть разница в частоте, полученный сигнал будет модулирован синусоидальной волной, частота которой равна разница между частотами передатчика и приемника.
Включение имитации AM SSB
Эффекты AM SSB доступны в версиях V+ с номером сборки 210. или больше. (программное обеспечение VCOMM+ версии 100 и выше) AM SSB эффекты доступны только на радиоприемниках, созданных с помощью системы тип SYS_GENERIC.Как для передающей, так и для принимающей радиостанции модуляция должна быть установлена следующим образом:
Основная модуляция:
Подробная модуляция (любая из следующих):
AM_LSB (значение перечисления = 6),
или AM_SSB_FULL (перечисление значение = 7),
или AM_SSB_REDUC (перечисление значение = 8),
или AM_USB (значение перечисления = 9)
Пример
Предположим, что передающая радиостанция установлена на:
Настроенная частота = 2.6 МГц
Полоса пропускания = 1 кГц
Основная модуляция = 1 (MM_AMPLITUDE)
Подробная модуляция = 7 (AM_SSB_FULL)
и аналогичное принимающее радио установлено на:
Настроенная частота = 2,6002 МГц
Полоса пропускания = 1 кГц
Основная модуляция = 1 (MM_AMPLITUDE)
Подробная модуляция = 7 (AM_SSB_FULL)
Результирующий принятый аудиосигнал будет модулирован синусоидой частотой 200 Гц, что приводит к искаженному сигналу со сдвигом высоты тона.То принимаемый звук также будет немного ослаблен из-за того, что настроенная частота не находится в центре полосы пропускания.
На следующем снимке экрана V+ показана настройка SSB-радио для общего использования, используя стандартную звуковую карту или Система SimPhonics SMx.
Обратите внимание на объект в правом верхнем углу. Это объект, который устанавливает дополнительные параметры модуляции для радио это отличает его от стандартного универсального радио DIS / HLA.
Этот образец рабочего листа можно загрузить с веб-сайта Веб-сайт SimPhonics по адресу: http://www.simphonics.com/library/VPLusSamples/NETWORKED%20AUDIO/
Прослушивание эффекта настройки
Использование двух компьютеров под управлением Windows XP или Windows 2000 и подходящую звуковую карту на обеих машинах (или используйте SimPhonics SMx system) настройте этот рабочий лист, упомянутый выше, на обоих компьютерах.Использовать константа на входном контакте R PTT, как показано ниже для Push-To-Talk. (Вы можете подключить это к оборудованию через одно из устройств ввода/вывода SimPhonics) Настройте радио одного компьютера на 100 Гц или около того с другого и слушайте Эффект. Этот эффект настройки работает в режиме реального времени, когда вы настраиваетесь. входящий сигнал.
Полоса пропускания фильтра приема SSB
Пункт списка вопросов для технических специалистов T4B09 (2018–2022) поднимает вопрос о фильтрах для приема сигналов с одной боковой полосой:
T4B09: Что из следующего является подходящей полосой пропускания фильтра приема для минимизации шума и помех для SSB прием?
А.500 Гц
B. 1000 Гц
C. 2400 Гц
D. 5000 Гц
Давайте внимательно рассмотрим этот вопрос в контексте и содержании, поскольку он касается некоторых основных характеристик работы приемника.
Радиоприёмник — действительно замечательное устройство, и мы, операторы, многого требуем от наших приёмников. Наша среда насыщена радиочастотными излучениями, некоторые из которых представляют собой шум, а некоторые преднамеренно передают информацию с помощью различных методов модуляции, таких как FM, AM, SSB, CW и других.Задача, которую мы ожидаем от нашего приемника, состоит в том, чтобы быть в состоянии прорваться сквозь какофонию РЧ и обнаружить только один единственный сигнал, который мы хотим услышать. Это аналогично поиску пресловутой иголки в стоге сена, хотя и с некоторыми указаниями оператора по поиску.
Способность приемника различать несколько сигналов определяется его избирательностью . То есть приемник выбирает один сигнал в диапазоне среди других сигналов частот, непосредственно примыкающих к диапазону. Полоса пропускания фильтра приемника является основным фактором, определяющим избирательность приемника.Полоса пропускания фильтра приема определяет диапазон частот, которые будут разрешены для прохождения через последовательность демодуляции и, в конечном счете, для передачи аудиосигнала.
Давайте рассмотрим несколько основных понятий о радиочастотных сигналах, а затем углубимся в суть этого вопроса. Во-первых, любой РЧ-сигнал использует диапазон частот, обычно непрерывный диапазон. Например, сигнал с одной боковой полосой использует частотный диапазон около 3000 Гц (3 кГц) или полосу пропускания . При телефонной передаче SSB полоса радиочастотного диапазона 3 кГц несет информацию о голосовых аудиосигналах, которые должны быть получены и преобразованы приемником обратно в звук.Мы можем представить 3 кГц радиочастот различной амплитуды (мощности) с помощью спектра, подобного этому.
Условный сигнал с одной боковой полосой, верхней боковой полосой (USB). Амплитуда (мощность) отложена по вертикальной оси, а частота отложена по горизонтальной оси. Как показано, радиочастотный сигнал с одной боковой полосой обычно имеет ширину около 2 кГц.Несущая частота — значение, которое отображается на дисплее вашего приемника при настройке — может считаться точкой отсчета, которая сообщает приемнику, где найти эту полосу 3 кГц сигналов, которые вы хотите демодулировать в звук.С SSB сигнал фактически не передается точно на значении несущей частоты, но приемник знает, что нужно просмотреть полосу на 3 кГц выше (верхняя боковая полоса, USB) или ниже (нижняя боковая полоса, LSB) по частоте, чем настроенное значение несущей, чтобы найти диапазон RF для приема и демодуляции.
Представьте, как выглядел бы спектр приема, если бы другой сигнал SSB начал частично вставляться в выбранный диапазон приема. На этом изображении мешающая полоса соседнего сигнала, представленная синим цветом, перекрывается с более высокой частотой сигнала USB, который вы действительно хотите получить (обозначен черным цветом).Эта ситуация вызовет помехи в вашем принимаемом звуке, поскольку более низкие частоты мешающего сигнала (синие) будут демодулироваться приемником вместе с более высокими конечными частотами желаемого диапазона (черные). В результате ваш принимаемый звук будет содержать шум, который, по крайней мере частично, маскирует желаемый аудиосигнал, который вы хотите услышать.
Помехи между станциями с сигналами SSB возникают, когда два разных сигнала занимают один и тот же спектр, по крайней мере частично, как показано здесь.Теперь вводится понятие избирательности и мощной пропускной способности фильтра приема, чтобы спасти положение! Вы можете выбрать фильтр с несколько более узкой полосой пропускания, чем полоса пропускания желаемого сигнала, и расположить его так, чтобы он отсекал эти более высокие помехи от синего сигнала.Красная пунктирная линия иллюстрирует «полосу пропускания» приемным фильтром — только сигнал в пределах ширины фильтра может продолжаться в потоке демодуляции приемника. Фильтр будет ослаблять мощность мешающих синих сигналов, которые находятся за пределами ширины спектра фильтра. Этот надоедливый мешающий шум от соседнего сигнала в вашем аудио исчезает!
Фильтр приема может быть реализован для уменьшения помех путем сужения полосы пропускания, разрешенной для выполнения последовательности обработки демодуляции приемника.«Но, — спросите вы, — разве мои желаемые частоты сигнала не ослабляются этим фильтром?» Да, в этом сценарии верхняя граница полезного принимаемого сигнала также обязательно ослабляется, но остается достаточная полоса пропускания для получения разборчивого звука из полезного РЧ-сигнала. Качество звука может быть немного снижено, но еще больше шума, убивающего качество, было устранено, что позволяет вам понимать теперь немного более узкий звук желаемого сигнала.
Таким образом, если у вас есть приемник SSB с несколькими вариантами полосы пропускания приема, у вас есть преимущество, выбирая полосу пропускания, которая соответствует ширине полосы пропускания режима (в данном случае SSB) и оптимизирует соотношение полезного сигнала к нежелательному шуму или помехам. .С SSB вы будете поддерживать четко разборчивый звуковой сигнал с полосой пропускания около 2400 Гц или 2,4 кГц. Это хорошее согласование полосы пропускания для приема SSB, которое поможет отфильтровать непосредственно соседние или слегка мешающие сигналы в этом диапазоне.
Ответ на вопрос класса технических специалистов T4B09 , “ Что из следующего является подходящей полосой пропускания фильтра приема для минимизации шума и помех для приема SSB ” является “ C. 2400 Гц. ”
—Stu WØSTU
DSB SSB AM приемник Тренажер
Описание продукта
Мы являемся одним из надежных поставщиков тренажера приемника DSB SSB AM для нашей огромной клиентской базы.Это сделано, используя прекрасное качественное сырье и новейшее оборудование в нашем отделении продавцов согласно преобладающим мировым нормам и стандартам. Наши эксперты проходят различные параметры проверки качества, чтобы удостовериться, что DSB SSB AM Receiver Trainer лишен каких-либо дефектов, и мы обслуживаем безупречный диапазон нашим клиентам. Мы предлагаем его по карманным ценам на рынке.
Цель:
- Исследование приема и обнаружения DSB и SSB AM с помощью детектора диодов/произведений
- Исследование чувствительности, избирательности и достоверности приемника
- Исследование автоматической регулировки усиления (AGC)
- Исследование изучения
Технические характеристики:
- Регулируемый источник питания постоянного тока на встроенной микросхеме +12 В / 250 мА
- Супергетеродинный приемник
- 980 кГц ~ 2.Диапазон частот 060 МГц
- 455 кГц Промежуточная частота (ПЧ)
- Входные цепи (ВЧ-усилитель, микшер, гетеродин, частота биений
- Генератор, усилитель ПЧ 1, усилитель ПЧ 2)
- Настройка с переменным конденсатором (Ganged) плата
- Приемная среда: Телескопическая антенна/ВЧ-кабель
- Цепи детектора (детектор диода (DSB), детектор продукта (SSB)
- Усилитель аудиовыхода с динамиком
- Переключаемая автоматическая регулировка усиления (AGC)
- 8 Nos.Аварийные переключатели
- Контрольные точки на плате 50
- Печатная плата из стеклоэпоксидной смолы, используемая в качестве передней панели размером 400 мм x 225 мм и смонтированная на легком ударопрочном пластиковом корпусе.
- Блок-схема, напечатанная на печатной плате из эпоксидной смолы. Все важные микросхемы и компоненты
- Устанавливаются в соответствующей секции и контрольные точки выведены на переднюю панель
- Требования к питанию: 220 В переменного тока +10%, 50 Гц
- Вес: прибл. 2,5 кг.
- Размеры: 430 мм x 230 мм x 90 мм
Стандартные принадлежности:
Микрофон и наушники
Антенна, шнур питания, патч-корды и инструкция по эксплуатации
Приемник SSB
РЧ-сигнал перехватывается антенной и усиливается РЧ-усилителем.Усиленный радиочастотный сигнал подается на первый смеситель. Второй вход первого смесителя — от первого гетеродина. Первый гетеродин генерирует такую частоту, что выходной сигнал смесителя изменяется в пределах от 3,096 до 3,104 МГц для принимаемой одной боковой полосы. Затем этот сигнал усиливается первым усилителем ПЧ.
Рисунок (a): Блок-схема приемника SSBЭтот приемник использует метод двойного преобразования для получения второго усилителя ПЧ. Выход первого усилителя подается на второй смеситель.Второй вход на второй смеситель поступает от второго гетеродина, который генерирует фиксированную локальную частоту 3 МГц. Выход второго микшера дает второй сигнал ПЧ, который варьируется от 96 до 104 кГц. Затем детектор демодулирует второй сигнал ПЧ. На выходе детектора — модулирующий сигнал, который усиливается аудиоусилителями. Усилители состоят из звукового драйвера и звукового усилителя мощности. Затем этот усиленный звуковой сигнал передается на динамик.
Повторно вставленная несущая
Для демодуляции SSB удаляется несущая частота, также называемая контрольной несущей.Значение несущей частоты равно 100 кГц. Чтобы удалить несущую, требуется локально сгенерированная несущая 100 кГц. Вы можете получить это двумя способами. Частота может либо генерироваться кварцевым генератором, либо быть получена из принятого сигнала. В приемнике предусмотрен переключатель для подключения каскада детектора либо к кварцевому генератору, либо к усилителю несущей, как показано на рисунке (а), для повторной установки несущей. Это называется повторно вставленным носителем.
Для выделения несущей из принятого сигнала выход второго усилителя ПЧ подается на фильтр несущей.Это генерирует несущую 100 кГц из этого сигнала. Усилитель несущей теперь усиливает несущую, которая удаляется из сигнала. Затем этот носитель снова вставляется в детектор, как показано на рисунке (а).
AGC
Выход усилителя несущей также подается на детектор AGC, который генерирует постоянное напряжение, пропорциональное силе несущей. Это напряжение после фильтрации подается на ВЧ-усилитель, а также на первый и второй усилители ПЧ для управления их усилением.Это обеспечивает вывод звука на предустановленном уровне громкости.
Автоматическая регулировка частоты (AFC)
Для обнаружения одной боковой полосы необходимо правильно сгенерировать частоту ПЧ. Это зависит от правильно сгенерированной частоты гетеродинов. Для обеспечения правильной частоты ПЧ генерируется сигнал АЧХ, который корректирует частоту второго гетеродина.
Выходом усилителя несущей является несущая частота 100 кГц, полученная из принятого сигнала, как показано на рисунке (а).Эта частота сравнивается с локально генерируемым кварцевым генератором, который также дает частоту 100 кГц. Две входные частоты АЧХ сравниваются, и генерируется напряжение ошибки, пропорциональное разнице между частотами. Это напряжение ошибки подается на второй гетеродин, чтобы его частота была скорректирована, чтобы получить правильную вторую частоту ПЧ.
Поиск и устранение неисправностей приемников SSB
Неисправности, которые могут возникнуть в приемниках SSB, аналогичны неисправностям, возникающим в приемниках AM.Процедура устранения этих неисправностей описана в разделе, посвященном AM-приемникам. В приемнике SSB метод ввода сигнала является наиболее полезным. Сначала вам нужно определить неисправный каскад приемника, подав соответствующие сигналы на входные клеммы каждого каскада. Если звуковой сигнал не слышен из динамика, когда сигнал подается на конкретный этап, это указывает на то, что неисправность лежит в каскадах, предшествующих этому конкретному устарению. Постепенно проверяя и вводя сигнал на следующих этапах, вы можете обнаружить неисправный этап.После обнаружения неисправной ступени проверьте различные компоненты, используя методы, описанные ранее, и обратитесь к руководству по обслуживанию.