Как работает приемник для приема AM/CW/SSB в диапазоне 3,5-22 МГц. Какие элементы входят в его схему. Как собрать и настроить такой приемник своими руками. Какие преимущества дает эта конструкция.
Особенности конструкции приемника AM/CW/SSB диапазона 3,5-22 МГц
Данный приемник предназначен для приема любительских и радиовещательных станций в широком непрерывном диапазоне от 3,5 до 22 МГц. Он обладает рядом интересных конструктивных особенностей:
- Аналоговая настройка с помощью двухсекционного блока конденсаторов переменной емкости
- Роликово-ниточный верньерно-шкальный механизм
- Шкала настройки — линейка длиной почти 40 см
- Транзисторная схема
- Деревянный лакированный корпус
- Объемно-печатный монтаж на «пяточках» из фольгированного стеклотекстолита
Такая конструкция позволяет создать «ностальгический» коротковолновый приемник с использованием доступных и недорогих радиодеталей. Практически все компоненты можно взять с разборки старой радиоаппаратуры.
Принципиальная схема приемника AM/CW/SSB
Схема приемника супергетеродинная с одним преобразованием частоты. Основные элементы схемы:
- Входной контур L1-C2-C4.1
- Преобразователь частоты на транзисторах VT1 и VT2
- Усилитель промежуточной частоты на VT3 и VT4
- Демодулятор на транзисторе VT5
- Низкочастотный усилитель на VT6 и VT7
- Опорный генератор на VT8 для приема CW и SSB
Регулировка чувствительности осуществляется вручную с помощью переменного резистора R16 на входе приемника. Это позволяет избежать перегрузки при приеме мощных станций и обеспечить максимальную чувствительность для слабых сигналов.
Особенности схемотехники приемника
В схеме приемника реализован ряд интересных технических решений:
- Преобразователь частоты с совмещенным гетеродином на основе каскодного усилителя
- Использование пьезокерамического фильтра промежуточной частоты
- Демодулятор с переключением режимов AM и SSB/CW
- Опорный генератор на керамическом резонаторе для приема SSB/CW
Такие решения позволили упростить конструкцию и настройку приемника при сохранении хороших характеристик.
Конструкция и монтаж приемника AM/CW/SSB
Приемник собран методом объемного монтажа на панели из фольгированного стеклотекстолита размером 20×15 см. Основные особенности конструкции:
- Экранирующие секции из полос стеклотекстолита для разделения функциональных узлов
- Размещение входного и гетеродинного контуров с разных сторон от переменного конденсатора
- Использование роликово-ниточного механизма настройки со шкалой длиной 40 см
- Деревянный корпус размером 430x115x200 мм
Такая конструкция обеспечивает хорошую экранировку узлов и удобство настройки приемника.
Как выполнить намотку катушек приемника?
Для намотки катушек используются каркасы диаметром 5 мм с ферритовыми подстроечными сердечниками. Основные параметры намотки:
- L1 — 19 витков с отводом от 5-го, провод ПЭВ 0,23
- L2 — 5 витков, провод ПЭВ 0,23
- L3, L5, L9 — по 85 витков, провод ПЭВ 0,12
- L4, L6, L10 — по 10 витков, провод ПЭВ 0,12
- L7 — 17 витков, провод ПЭВ 0,23
- L8 — 5 витков с отводом от 2-го, провод ПЭВ 0,23
Контурные катушки наматываются первыми, затем поверх них наматываются катушки связи. Витки можно скрепить парафином для прочности.
Процесс настройки приемника AM/CW/SSB
Настройка приемника выполняется в несколько этапов:
- Настройка контуров промежуточной частоты с помощью генератора сигналов или образцового приемника
- Настройка гетеродина и входного контура по генератору ВЧ или известным радиостанциям
- Сопряжение настройки входного и гетеродинного контуров
- Разметка шкалы приемника по генератору или образцовому приемнику
При отсутствии измерительных приборов можно выполнить настройку по сигналам известных радиостанций, сверяясь с образцовым приемником.
Преимущества данной конструкции приемника
Представленная конструкция приемника AM/CW/SSB имеет ряд достоинств:
- Широкий диапазон приема 3,5-22 МГц
- Возможность приема AM, SSB и CW сигналов
- Простота схемы и доступность деталей
- Удобная аналоговая настройка
- Хорошая чувствительность и избирательность
- Низкая стоимость изготовления
Такой приемник позволяет уверенно принимать любительские и радиовещательные станции в широком диапазоне частот.
Возможные модификации конструкции приемника
Представленную схему приемника можно модифицировать для улучшения характеристик:
- Добавить каскад УВЧ для повышения чувствительности
- Использовать LC-фильтр вместо пьезокерамического
- Применить более сложную систему АРУ
- Добавить S-метр для оценки уровня сигнала
- Реализовать цифровую шкалу настройки
Однако это усложнит конструкцию и повысит стоимость приемника. Базовый вариант обладает хорошим соотношением характеристик и сложности.
РАДИО для ВСЕХ — Четырёхламповый приёмник коротковолновика
Ламповый КВ приёмник для прослушивания SSB/CW радиолюбительских станций работающих на диапазонах 20/40/80 метров.
Приёмник разработан Сергеем Эдуардовичем Беленецким (US5MSQ). Приёмник позволяет принимать сигналы радиолюбительских CW/SSB радиостанций, работающих на диапазонах 20, 40 и 80 метров. Подробное описание конструкции выложено на сайте автора здесь http://us5msq.com.ua
Кроме того, там Вы сможете найти информацию по другим его конструкциям, задать вопросы на форуме, а также приобрести наборы для сборки. Данная конструкция опубликована с любезного разрешения автора и, надеюсь, заинтересует радиолюбителей. Его принципиальная схема приведена здесь и на чертеже ниже.youtube.com/embed/e9GS45aQ608?rel=0″/>
Вместо штатного ГПД можно использовать синтезатор частот «Ёжик» 🙂 тогда схема приобретёт вот такой внешний вид
При подключении синтезатора Ёжик к этому приёмнику можно применить простой дешифратор диапазонов, выполненный всего на двух транзисторах и двух резисторах. При поступлении с синтезатора на разъём ABCD кода диапазона 80м (1000) высокий уровень напряжения (примерно +5в) на входе А одновременно на оба транзистора — через резистор R1 поступает на базу VT1 и отпирает его и напрямую на эмиттер VT2 и запирает его. На входе В при этом напряжение низкого уровня (менее 0,7в), т.е. вывод практически заземлён и обеспечивает протекание через открытый ключ VT1 тока реле 80 м диапазона. Допустимый выходной ток на любом их выводов регистра 74HC595 не менее 35 мА. Этого вполне достаточно для надёжного управления практически любым современным реле.
При включении диапазона 40 м (на разъёме ABCD код 0100) ситуация с ключами меняется на противоположную. При включении диапазона 20 м (на разъёме ABCD код 0010) на обоих входах (А и В) низкий уровень и об транзистора закрыты. Разумеется, что на других, не рабочих диапазонах, ключи будут срабатывать, пощёлкивая реле согласно поступающим кодам на входы А и В, но это на мой взгляд, не большая плата за простоту решения и совершенно не существенно.
Транзисторы можно применить практически любые n-p-n типа с беттой не менее 100. Дешифратор можно смонтировать на небольшой макетке и разместить его либо на разъёме ABCD (см. фото) либо на свободном месте платы приёмника. А если применить SMD компоненты, то размеры будут настолько маленькие, что его можно будет сделать в виде миниатюрного кабельного переходника 🙂
Набор позволяет самостоятельно собрать одноплатный четырёхламповый трёхдиапазонный приемник для наблюдений за любительскими станциями на самых оживлённых диапазонах 20/40/80 метров. Приёмник RX204080EMF TUBE представляет собой улучшенный по многим параметрам вариант приёмника, описанного здесь https://us5msq.
Основные технические характеристики приемника RX204080EMF TUBE:
Диапазоны рабочих частот, МГц ……………………………………………… 3,5, 7, 14
Полоса пропускания приемного тракта (по уровню –6 дБ), Гц ……………….. 3000…3400*
Чувствительность на всех диапазонах, мкВ (сигнал/шум 10 дБ), не хуже ………0,6
Общийй коэффициент усиления приёмного тракта не менее 200 тысяч раз
Уровень собственных шумов при максимальной громкости, мВэфф, не более … 45
Избирательность по соседнему каналу, дБ, не менее …………………………. 60*
Коэффициент прямоугольности сквозной АЧХ по уровням 6/60 дБ . …………… 1,6*
Диапазон регулировки АРУ при изменении уровня выходного сигнала
не более, чем в 2,5 раза (8 дБ) ………………………………………………. 3000 раз (70 дБ)
Выходная мощность тракта НЧ на нагрузке 8 Ом, Вт, не менее ………………. 0,25
Ток потребления по цепи анодного напряжения +140 В, мА, не более ………. 65
Ток потребления по цепи накального напряжения +6,3 В, А, не более ……… 1,25
Мощность, потребляемая от электросети, Вт, не более……………………….. 30
* — определяются параметрами применённого ЭМФ.
В комплекте набора для самостоятельной сборки есть все радиокомпоненты, устанавливаемые на плату: резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, ферритовое кольцо для катушки ГПД, катушки ПДФ, разъёмы и их ответные части на провод, реле, керамические панельки для радиоламп, варикап, подстроечные конденсаторы и т. п.. Печатная плата для большей универсальности применения разработана с учётом возможности установки ЭМФ практически всех известных типоразмеров (круглых и прямоугольных) с полосой пропускания 2,35 кГц, 2,75 кГц, 3,0 и 3,1 кГц. Внешние подключения выполняются при помощи разъёмов, входящих в комплект набора. Все детали самые обычные выводные. Их маркировка нанесена на плату и просверлены отверстия для выводов, которые также для большей универсальности применения сделаны для большей части контурных элементов с шагом 5 и 10 мм, что позволяет устанавливать на плату не только современные малогабаритные конденсаторы и дроссели, но и старые советские типа КТ1, КД и т.п.
Набор для сборки платы приёмника (лампами комплектуется по желанию Заказчика)
Стабилизированный блок питания ламповой техники.
Блок питания для лампового приёмника описан здесь >>
Плата «S — метра»
Трансформатор выходной для ламповых УНЧ от старых ламповых радиоприёмников 🙂
Трансформатор сетевой с обмотками:
71 Вт: (0-220В-230 В) / (0-60-80 В х 0,2 А; 150 В х 0,2 А; 6,3 В — 0 — 6,3 В х 2 А), размерами 90 х 45 мм
Конденсатор переменой ёмкости 2х(12-495 пФ)
Любителям зелёного «глаза» 😉 лампа индикатор уровня 6Е5С
Схема подключения лампы-индикатора 6Е5С:
Видео работы S-метра на 6Е5С:
youtube.com/embed/5IStXjDycR8?rel=0″/>
Микроамперметр 35х35 мм с подсветкой:
Материал: пластик
Цвет: черный
Размеры: 35х35 ммСопротивление DC: 630 Ом
Ток полного отклонения стрелки: 500 мкА
Напряжение нити накала лампочки подсветки: DC/AC 6 ~ 12 В
Стоимость микроамперметра — 260 грн., есть в наличии 🙂
Лампа 6Ф12П (новые с хранения)
Лампа 6Ж2П-ЕВ (новые с хранения)
Макеевская 3-х входовая цифровая шкала с ЦАПЧ
Краткая инструкция по сборке и настройке приёмника находится здесь 🙂 >>>
1. Стоимость печатной платы с маской и маркировкой приёмника RX204080EMF TUBE (175х105 мм) — 250 грн.
2. Стоимость набора для сборки приёмника RX204080EMF TUBE без учёта ламп и без ЭМФ (печатная плата, керамические панельки для ламп, разъёмы с ответными частями, все радиокомпоненты для платы, регулятор громкости, ручка регулятора громкости) — 790 грн.
С перечнем комплектующих набора для сборки можно ознакомиться здесь >>>
3. ЭМФ в состав набора не входит, если нужно укомплектовать набор фильтром, то комплектую новыми проверенными NWT-7 квадратными фильтрами ЭМФ-Н, стоимость фильтра — 380 грн.
4. Стоимость комплекта новых с хранения радиоламп 6Ф12П — 3 шт., 6Ж2П-ЕВ — 1 шт. — 150 грн.
5. Стоимость сетевого трансформатора (71 Вт: (0-220В-230 В) / (0-60-80 В х 0,2 А; 150 В х 0,2 А; 6,3 В — 0 — 6,3 В х 2 А), размерами 90 х 45 мм) — 760 грн. (временно нет в наличии)
6. Стоимость КПЕ 2х(12-495 пФ) — 150 грн.
7. Стоимость выходного звукового Б/У трансформатора от лампового радиоприёмника — 140 грн.
8. Стоимость платы с маской и маркировкой «S» метра (52х15 мм) — 15 грн.
9. Стоимость наборчика 🙂 для сборки платы «S» метра — 30 грн.
10. Стоимость набора для сборки платы стабилизированного блока питания приёмника — 340 грн.
Вся информация по блоку питания у меня на сайте здесь >>>
11. Электронно-световой индикатор 6Е5С — 180 грн.
12. Панель ламповая (8-конт. ) под печатную плату и под шасси (для 6Е5С) — 44 грн. /шт.
13. Цифровая шкала «Макеевская» с ЦАПЧ — 480 грн.
Немного видео первого включения 🙂
НЕБОЛЬШИЕ КОРРЕКТИРОВКИ 🙂 В ходе активных испытаний приемника был сделано несколько небольших, но полезных доработок схемы приемника:
1. Один из коллег, собравших приемник из набора, написал, что после нескольких дней прослушивания временами стало проявляться самовозбуждение приемника. Мой тестовый экземпляр работает без проблем, поэтому автору пришлось немало попотеть, чтобы добиться этого явления . Оказалось, что при достаточно длинных (40-50 см) проводах подключения выходного трансформатора и при их определённом положении образовывался паразитный контур (на основе этой суррогатной длинной линии) и возбуждалась на СВЧ анодная цепь пентода VL3. 2. Для устранения этого был введён плёночный конденсатор С70, который одним выводом монтируется на плате в заземлённое отверстие маркированное как С60, а другим припаивается к выводу С63 (см. фото в инструкции по монтажу и настройке). 2. Большие уровни (до 20 В) переменного напряжения на контурных элементах обоих гетеродинов не способствуют получению хорошей стабильности частоты, поэтому после некоторых экспериментов было решено выполнить цепи стабилизации амплитуды гетеродинов (гридлик) на кремниевых диодах. В результате не только понизилось в 2-3 раза напряжение на контурах, повысилась надёжность работы и стабильность частоты гетеродинов, но и почти в 5 раз!!! увеличилось усиление детектора, так что пришлось излишки усиления «гасить» резисторами R21,R25, уменьшив их сопротивление до 2 кОм, дабы общее усиление приемника и его уровень собственных шумов вернуть к исходным значениям. Припаиваются вновь введённые диоды VD4,VD5 и VD6 поверх, соответственно, резисторов R5 и R15 (см. фото в инструкции по монтажу и настройке). Заменить импортные 1N4148 можно отечественными малоёмкостными КД522,КД521,КД510 и т.п. Все описанные выше изменения отражены в принципиальной схеме версии 3.0 и приведён в соответствие состав деталей в наборе.Примечания:
Схема подключения двухвходовой ЦШ «A16-PLL» совпадает с показанной на общей схеме приемника, с двумя отличиями:1. Первый вход подключается к ГПД (разъём FM) через дополнительный гасящий резистор 4,7 кОм.
2. Для оптимальной работы ЦАПЧ ЦШ A16-PLL ёмкость С2 увеличина до 30 пФ.
Очень полезное и информативное видео сборки и настройки приёмника от Володи Карпелянского R2AJI
youtube.com/embed/TjDK3OkEa2o?rel=0″/>
А также много другого интересного и полезного у Володи на канале здесь 🙂
Заказы можно оформлять через форму обратной связи или по телефону указанному в разделе контакты, доставка и оплата
Всем мирного неба, удачи, добра, 73!
Sdr приемник онлайн слушать. Кв онлайн приемник, прием SSB DX станций через интернет, прием станций AM, FM. Приёмник радиолюбителей. Радиолюбительский КВ-приёмник.
Перечень он-лайн приемников SDR
Для работы требуется установка на компьютере Java приложения. Для перехода на страницу скопируйте адрес и вставьте в адресную строку браузера и нажмите Enter.
После перехода на выбранную страницу откроется панель управления приемником. На панели в верхней части расположена частотная шкала с сигналами работающих станций (панорамный индикатор), которая занимает 1/3 пространства экрана. Если функция в данном приемнике не задействована или отсутствует, то соответствующая кнопка будет неактивна или в ней будет отсутствовать текст.
Выбор диапазона. Выбор ширины полосы пропускания, кнопки выбора принимаемого сигнала SSB, FM, AM и боковой полосы LSB, USB. Для приема телеграфных сигналов имеется режим работы приема CW.
Уровень громкости регулируется перемещением регулятора надписью Volume, Mute — оперативное отключение звука. Для оценки уровня принимаемого сигнала имеется S — метр, уровень входного сигнала показывается в дБ, максимальный уровень +60дБ. В нижней части экрана можно наблюдать панораму, на которой отображаются частоты приема и количество абонентов с IP адресами подключенных в данный момент к приемнику.
Принадлежность | Регион, ссылка | Координаты | Диапазон частот | Оборудование |
Россия, Санкт-Петербург UB1AKX http://websdr.78dx.ru:8901/ Радиоклуб UC1A | KO59DW | 7. 0 MHz 14.0 MHz 28.0 MHz 144.0 MHz | Cushcraft A3S 40m kit 5el H-pol Yagi | |
Россия, Московская обл., Протвино RV3DLX and RN3DKT http://rn3dkt.ru:8901/ Радиоклуб ЦСКР г. Серпухов | KO84OU с 2011 г. | 3,5 MHz | CITY Windom CW80100 | |
Россия, Тула RW3PS http://tulasdr.fvds.ru:8901 | KO84ND | 1,8MHz 3,5 MHz 7,0 MHz | Inverted V and RTL-SDR V3 | |
Россия, Красноярск 24dx.ru Сайт радиолюбителей Красноярского кр. http://ru0ab.kpnn.ru:8904/ http://sdr.24dx.ru/?t=14 | NO65IX47 | 2.87 — 3.90 MHz 7 MHz 14 MHz 21 MHz 27 MHz 144 MHz 432 MHz | Квадрат 4 элемента | |
Россия, г.Тюмень с ограничением одновременного пребывания на сайте до 40 пользователей. http://websdr.electrosystem.ru:8081/ | MO27RD | 13. 99 — 14.09 MHz | Антенна — диполь на высоте 8 метров, прием северо-запад и юго-восток | |
Россия, Иркутск http://84.244.31.227:8901/ | OO12AA | 1.79 — 1.98 MHz 3.49 — 3.68 MHz 6.99 — 7.18 MHz 13.9 — 14.1 MHz 20.9 — 21.1 MHz 27.9 — 28.1 MHz | Антенна 1/4 GP квадрат в сторону Европы, диполь | |
Ессентуки UB6HMI WebSDR in Essentuky http://websdr.imorozov.info:8901/ http://websdr.imorozov.info/ | LN14ja; 8 users | 2.938 — 3.962 MHz 6.588 — 7.612 MHz 13.608 — 14.632 MHz 143.991 — 146.039 MHz 432.991 — 435.039 MHz | Mini-Whip OPEK UVS-200 |
SDR приемники
Sdr приемник онлайн слушать Волгодонск, Москва, Серпухов, Тюмень, Красноярск. WebSDR, OFTWARE DEFINE RADIO (SDR) — так называемое программно определяемое радио. Пользователю компьютера нет необходимости устанавливать специальные программы типа Power SDR и подключаться к приемной антенне, единственное это набрать нужный адрес в браузере и соединиться с ним.
Радиолюбительские круглые столы
Санкт-Петербург — суббота 9.30 частота 3630 кГц
Великий Новгород — воскресенье 9.30 частота 3620 кГц
Псков — суббота в 10.00 частота 3626 кГц
Краснодар — воскресенье 7.30 частота 3620 кГц
Ставропольский край — воскресенье 8.00 частота 3685 кГц
Белгород и область — воскресенье 8.00 частота 3680 кГц
Конструкция приемника на КВ любительский диапазон
Конструкция сверхрегенеративного КВ приемника на частоту 5-7 мгц своими руками, схема в описание и на на видео. Послушать как работает эта конструкция приемника нажмите на видео.
Автор конструкции N1TEV. Питание источник типа Крона 9в. С антенны через УРЧ выполненный на транзисторе 2N3904, в коллекторную цепь Q1 включена обмотка катушки L1 намотанная на общем каркасе c катушкой L2 и L3, транзистор сверхрегенеративного каскада выполнен на транзисторе J310, на выходе каскада включен ФНЧ. Усилитель НЧ выполнен на микросхеме LM386, но возможно и другой вариант УНЧ. Схема требует минимального количества деталей. Настройка на частоту осуществляется конденсатором переменной ёмкости VС1, кондесатором VС2 осуществляется настройка сверхрегенера. Резистор VR1 используется как плавный аттенюатор.
Принципиальная схема приемника.
Расположение элементов конструкции приемника.
Намотка катушки приемника.
Разговорник на КВ связи
Непосредственно разговорник открывается здесь The QSO phraseology
Перейдя по ссылке открываетсмя 16 разделов, каждый раздел состоит из фраз на 8 языках , включая русский и английский, при нажатии на кнопку воспроизвести происходит аудивоспроизведение на выбранном языке.
История справочника имеет давнюю историю 40 летней давности, инициаторы финские радиолюбители Юкка Oh3BR и Миика Oh3BAD издали справочник коротковолновика для проведения связи на КВ, включая и русский. Далее на CD были записано 1500 аудиофайлов на разных языках, в декабре 2020 года родилась идея разместить файлы онлайн формате.
Финские радиолюбители поддержали идею разместить материал на сайте R1BIG.
Радиолюбительские карты
На сегодняшний день самая большая, самая подробная и самая точная радиолюбительская карта мира в Росии предлагается фирмой “Куйсоков», кроме этого предлагается в бумажном виде разговорник при проведении радиолюбительских связей, аппаратный журнал, разная атрибутика.
Перейти на сайт фирмы Куйсоков.
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.
Схема транзисторного AM/SSB приемника на 160 метров » Паятель.Ру
С помощью этого приемника можно принимать сигналы любительских радиостанций, работающих в диапазоне 160 метров SSD и AM модуляциями. Изменив соответствующим образом параметры входного фильтра и гетеродинного контура приемник можно переделать на любой другой КВ-радиолюбительский диапазон, но не высокочастотнее 20 метрового.
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. Низкочастотный усилитель можно сделать по любой доступной схеме, например, используя типовую схему включения К174УН7 или К174УН14, либо позаимствовав схему УНЧ на транзисторах, от любого радиовещательного приемника.
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.
Амплитуда этого сигнала такова, что транзистор VT6 на каждой положительной полуволне, при достижении ею определенного порога открывается и шунтирует цепь сигнала ПЧ. Фактически, транзистор работает как ключ, который прерывает сигнал ПЧ с частотой генератора опорной частоты
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.
Приемник радиоспортсмена | CW, AM, SSB приемник с двойным преобразованием частоты на транзисторах в диапазонах 80, 40, 20, 14 10 метров | «Радио» | 1964 | 8 | Тарасов А. | |
Коротковолновый приемник | Экпонат ХХ радиовыстовки. Ламповый CW, AM, SSB, приемник, 10, 14, 20, 40 и 80 м с двойным преобразованием частоты | «Радио» | 1964 | 12 | Бакланов В. (UB5DJI) | |
Спортивный КВ приемник | (продолжение в №10 стр.17). 6-ти ламповый супергетеродин с двойным преобразованием частоты на все любительские КВ диапазоны | «Радио» | 1966 | 9 | Демидасюк И. | |
Приемник на 28 — 29,7 МГц | (Продолжение в №9 1968г. стр.21). 4-х ламповый супергетеродин | «Радио» | 1968 | 8 | Ломанович В. (UA3DH) | |
Транзисторный 1-V-3 | (Продолжение №2 1970г. стр.21, дополнение в №9 и №11 1970г стр.62, №11 1971г стр.58). Выполнен по схеме прямого усиления на 5-ти транзисторах, имеет 6 растянутых любительских КВ диапазонов | «Радио» | 1970 | 1 | Ломанович В. (UA3DH) | |
SSB приемник прямого преобразования | На диапазон 28 МГц | «Радио» | 1974 | 10 | Поляков В. (RA3AAE) | |
КВ приемник | CW и SSW в диапазонах 7 и 14 МГц, транзисторный | «Радио» | 1975 | 11 | Бахметов М. | |
Приемник коротковолновика-наблюдателя | (Усовершенствование в №7 1976г стр.55). 8-ми транзисторный супергетеродин на диапазоны 80, 40 и 20 м, АМ, SSB, CW | «Радио» | 1976 | 2 | Поляков В. (RA3AAE) | |
Приемник прямого преобразования | Настройка на один из диапазонов от 3,5 до 144 МГц. На 9 транзисторах. | «В помощь радиолюбителю» | 1976 | 54 | Мединец Ю. (UB5UG) | |
Базовый приемник КВ радиостанции | (Продолжение в № 5 1978г стр.21, дополнения в №4 1979г стр. 62). Супергетеродин с двойным преобразованием , АМ, SSB, CW во всех любительских диапазонах, а также в диапазоне 6 — 12 МГц | «Радио» | 1978 | 4 | Лаповок Я. (UA1FA) | |
Радиоприемник на 28 МГц | АМ, CW, SSB, с двойным преобразованием | «Радио» | 1978 | 9 | Горбатый В. (UB5WCC) | |
Приемник начинающего радиоспортсмена | (Продолжение в №11 1980г. стр.52). Приведена схема простого супергетеродина для приема АМ, CW, SSB в диапазоне 160 м | «Радио» | 1980 | 10 | Борисов В. | |
Приемник на 160 м | (Дополнения в №1 1981г. стр.59). Прямого преобразования на 5 транзисторах | «Радио» | 1980 | 6 | Поляков В. (RA3AAE) | |
Приемник прямого преобразования | «(Дополнения в №3,8 1982г стр.62, №7 1983г стр.63). На один из диапазонов — 10, 20, 40, 80 или 160 м. 5 транзисторов и МС К237УН1» | «Радио» | 1981 | 5 | Мединский А. | |
Любительский связной КВ приемник | «Экспонат 30 радиовыставки. Супергетеродин с двойным преобразованием, АМ, CW, SSB, (160, 80, 40, 20, 15, 10) м, цифровая шкала. Выполнен на МС и транзисторах.» | «Радио» | 1982 | 10 | Чалышев Л. | |
Четырехдиапазонный приемник радиоспортсмена | «(Дополнения в №6 1984г стр.62). АМ и CW супергетеродин на 20, 40, 80 и 160 м. К237ХА1, К118УН2В» | «Радио» | 1983 | 5 | Скрыпник В. (UY5DJ) | |
Семидиапазонный КВ приемник | (Продолжение в №7 1985г стр.22). | «Радио» | 1985 | 6 | Степанов Б. (UW3AX) | |
Всеволновый КВ приемник «Радио-87ВПП» | (Передающая приставка в №7 1987г стр.13, дополнения в №3,7 1988г стр.63,61). | «Радио» | 1987 | 2 | Степанов Б. (UW3AX) | |
Радиоприемник «Карпаты» | (Продолжение в №12 стр.19, дополнения в №1 1989г стр.76). Супергетеродин с двойным преобразованием на 160, 80, 40, 20, 15, 10 м CW и SSB. | «Радио» | 1987 | 11 | Бахмутский Ю. (UB4LGP) | |
Усовершенствование радиоприемника Р250М | Доработка УВЧ, первого и второго смесителей, первого гетеродина, УПЧ-2, АРУ, третьего гетеродина, ФНЧ, установка электромеханических фильтров, введение диапазона 10 м и др. | «В помощь радиолюбителю» | 1987 | 96 | Хачатуров К. | |
Любительский радиоприемник на 160 м | Супергетеродин с одним преобразованием. На КП306Б, КП303Ах2, К118УН2Б, КТ315Гх2, МП42А, МП37А, ЭМФ-11Д-500-3,0. | «В помощь радиолюбителю» | 1988 | 100 | Поляков В. (RA3AAE) | |
КВ радиоприемные устройства: от А до Я | Серия статей в которых рассматривается теория и практика радиоприема на КВ диапазонах. В завершение — всеволновый КВ приемник | «Радиолюбитель» | 1991 | 1 | Визнер А. (RC2AM) | |
Экономичный приемник узкополосной ЧМ | (Дополнение в №11 1991г. стр.40). 27 МГц, К174ХА26 | «Радиолюбитель» | 1991 | 5 | Коняев В. | |
Радиоприемник «Тест» | «Продолжение в №8 1991г. стр.18, дополнение в №11 1991г. стр.34, №1 1992г. стр.24). 1,9 — 3,5 — 7 — 14 — 21 — 28 МГц, CW, SSB, AM. Чувствительность — 0,5 мкВ» | «Радиолюбитель» | 1991 | 7 | Рубцов В. (UL7BV) | |
УКВ ЧМ приемник | 145,4…145,7 МГц, К174ПС1, УПЧЗ-1М, К174УН7 | «Радио» | 1991 | 3 | Фролов Е. (UF3ICO) | |
Приемник прямого преобразования на ИМС К174ПС1 | На 7 — 7,1 МГц. К174ПС1, КР140УД8А и транзисторы | «Радио» | 1992 | 5 | Богданов В. | |
Радиоприемник «Турбо-тест» | 1,9; 3,5; 7; 10; 14; 21; 24; 28 МГц, CW, SSB, | «Радиолюбитель» | 1993 | 8 | Рубцов В. (UL7BV) | |
КВ приемник «Стар-11» | (Доработанный «Стар-11М» в РК №12 1995г. стр.2). Супергетеродин с одним преобразованием CW и SSB в диапазонах 1,9; 3,5; 7; 10; 14; 18; 21; 24; 28; 28,5; 29 МГц. Выполнен на транзисторах. | «Радиоконструктор» | 1994 | 4 | Нет автора | |
УКВ ЧМ приемник на 144 МГц | Супергетеродин с одним преобразованием. На К174УР3, транзисторы. | «Радиоконструктор» | 1994 | 5 | Нет автора | |
КВ приемник | На диапазоны 1, 8; 3,5; 7; 14; 21; 28 МГц путем смены катриджа. На К174ХА2. | «Радиоконструктор» | 1994 | 7 | Нет автора | |
Приемный тракт на 27 МГц | (Модернизация (КП303, К174ПС1) в РК №3 1995г. стр.5). К174ХА10, КТ3102, ГТ311Е. | «Радиоконструктор» | 1995 | 1 | Нет автора | |
Любительский КВ приемник | 160, 80, 40 м. На базе приемника «Вега-341». К174ХА10. | «Радиоконструктор» | 1995 | 2 | Мельников И. | |
Приемник прямого преобразования | CW, SSB, шестидиапазонный на КВ | «Радиолюбитель» | 1995 | 7 | Зирюкин Ю. (EU3AS) | |
Приемник на одной микросхеме | (Доработка в №5 2001г. стр.66). Прямого преобразования на К174ХА2. 160 м | «Радио» | 1997 | 12 | Поляков В. (RA3AAE) | |
КВ регенератор | 19 — 60 м, на четырех транзисторах | «Радио» | 1998 | 5 | Прокопцев Ю. | |
Приемный тракт любительской СБ-радиостанции | «Приемник с кварцевой стабилизацией и с плавной перестройкой в диапазоне 11 м. К174ХА26, ВА5386, 561ЛЕ5» | «Радиоконструктор» | 2002 | 7 | Андреев С | |
Узкополосный УКВ-ЧМ приемник на 144 МГц | На MC3361C, BA5386 | «Радиоконструктор» | 2002 | 12 | Андреев С | |
Сверхрегенеративный приемник | На транзисторах, работающих в барьерном режиме. 6 транзисторов. | «Радиомир» | 2002 | 10 | Артеменко В. (UT5UDJ) | |
ЧМ приемник на 144 МГц | На BF961, MC3362, LM386 | «Радио» | 2002 | 2 | Нет автора | |
Радиоприемник «Супер-тест» | CW, SSB. Диапазоны 1,8; 3,5; 7; 10; 14; 18; 21; 24; 28 МГц. Чувствительность (с/ш=3) — 0,5 мкВ. Выполнен на транзисторах. | «Радио» | 2002 | 3 | Рубцов В. (UL7BV) | |
Сверхрегенеративный приемник на полевом транзисторе | 27 МГц. На BF964 и К561ЛЕ5А. | «Радио» | 2002 | 5 | Днищенко В. | |
Транзисторный тракт ПЧ связного КВ приемника | CW, SSB, на транзисторах. | «Радиоконструктор» | 2002 | 1 | Андреев С | |
Приемник на 145 МГц с плавной настройкой | К174ХА2х2, К174УР3, К174УН23, КТ306, КТ368Ах2 | «Радиоконструктор» | 2002 | 3 | Нет автора | |
Простой радиоприемник коротковолновика-наблюдателя | (Продолжение в №2 2003г.). Описан гетеродинный приемник на160 м, выполненный на 3 транзисторах. | «Радио» | 2003 | 1 | Поляков В. (RA3AAE) | |
Простой связной приемник | Прямого преобразования на 4 транзисторах. | «Радиоконструктор» | 2003 | 2 | Гаметов И. | |
Радиоприемник «Contest-RX» | (Продолжение в №4 2004г., доработка в №2 2005г. стр.67). CW и SSB, 1,8…28 МГц. Супергетеродин с одним преобразованием. | «Радио» | 2004 | 2 | Рубцов В. (UL7BV) | |
Приемник диапазона 160 метров на микросхемах SA612A | «Радио» | 2004 | 5 | Темерев А. (UR5VUL) | ||
Малогабаритный приемник на 80 метров | Гетеродинный | «Радио» | 2004 | 10 | Веселов А. (RX3APL) | |
Простой приемник PSK-31 | Для наблюдения за работой станций на частоте 14,07 МГц с помощью компьютера. | «Радио» | 2004 | 12 | Коваленко С. | |
Приемник прямого преобразования с однополярным питанием | 28…29,7 МГц, CW, SSB, на КП303Их2, КП303Гх2, КТ503, К140УД608. | «Радиоконструктор» | 2004 | 4 | Андреев С | |
Связной приемник на К174ХА2 | Прямого преобразования, 160 м. | «Радиоконструктор» | 2004 | 10 | Андреев С | |
Сверхрегенератор на НЧ микросхеме | 27 МГц, на К548УН1А | «Радиоконструктор» | 2004 | 12 | Снегирев И. | |
КВ-приемник начального уровня | Прямого преобразования, CW, SSB, на 5 транзисторах. | «Радиоконструктор» | 2005 | 1 | Андреев С | |
Приемник прямого преобразования на ИМС SA612A | «Радиоконструктор» | 2005 | 3 | Нет автора | ||
Экономичный гетеродинный приемник с низковольтным питанием | 160 м, 10 мкВ, CW, SSB, 1,2 В, на 5 транзисторах | «Радио» | 2005 | 8 | Коваленко С. | |
Приемник на два метра | На MC13135, приведена структурная схема микросхемы | «Радиоконструктор» | 2005 | 8 | Андреев С | |
Однополосный гетеродинный приемник с большим динамическим диапазоном | (Продолжение в №11 2005г, доработка в №8 2006г. стр 70). 1,8, 3,5, 7 МГц | «Радио» | 2005 | 10 | Беленецкий С. (US5MSQ) | |
Однодиапазонный КВ приемник | CW, SSB, 160, 80, 40 м, на 8 транзисторах и К174УН14 | «Радио» | 2006 | 1 | Рубцов В. (UL7BV) | |
Радиоприемник «Классик-Тест» | (Продолжение в №6 2006г.). SSB, CW в диапазонах 1,8; 3,5; 7; 104 14; 18; 21; 24; 28 МГц | «Радио» | 2006 | 5 | Рубцов В. (UL7BV) | |
CW/SSB — однодиапазонный коротковолновый приемник | 80 м. На КП303Гх3, КТ315х3, ЭМФДП-500В-3,1 | «Радиоконструктор» | 2006 | 5 | Снегирев И. | |
Простой приемник на 160 метров | Супергетеродин на SA612Ax2 | «Радиоконструктор» | 2006 | 6 | Кашин О. |
КВ УКВ AM FM SSB радиоприемник Tecsun PL-600 — PL600
|
Радиоприемник Tecsun PL-600 построен по супергетеродинной схеме с синтезатором и двойным преобразованием частоты (первая ПЧ 55,845 МГц, вторая ПЧ 455 кГц). Высокая чувствительность и возможность приема SSB и CW позволяют использовать Tecsun PL-600 для наблюдения за работой любительских радиостанций на всех КВ диапазонах.
- Диапазон принимаемых частот на КВ — 0.1- 29.999 МГц, AM/SSB/CW
- Диапазон принимаемых частот на УКВ — 76 — 108 МГц, WFM
- Чувствительность в диапазонах СВ и ДВ — 1 мВ, КВ — 20 мкВ, УКВ — 3 мкВ
- Минимальный шаг настройки на КВ — 1кГц, УКВ — 10 кГц
- Плавная подстройка при приеме CW и SSB
- Возможность прямого ввода частоты с клавиатуры
- Выбор ширины полосы пропускания тракта ПЧ при приеме АМ (8/16 кГц)
- Большой ЖКИ дисплей с отображением времени и частоты настройки
- Оранжевая подсветка дисплея
- 600 ячеек памяти для хранения выбранных частот
- Отключаемый аттенюатор
- Разъем для подключения внешней антенны
- Линейный выход для аудиосигнала
- Стереоприем в FM диапазоне
- Отключаемая автоматическая подсветка шкалы и органов управления
- Таймер автоматического отключения через 1-120 минут
- Режим будильника
В комплект приемника Tecsun PL-600 входит адаптер для питания от сети 220В и зарядки аккумуляторов, 4 Ni-MH аккумулятора Tecsun емкостью 1000 мА/ч, ремешок для переноски, синтетический чехол с подкладкой из мягкой ткани, провод внешей антенны с разъемом для подключения, стереофонические телефоны и руководство по эксплуатации.
Что такое в мире SSB
Single Sideband — это совершенно другой источник живого звука, и его нет ни на каком радио, который у вас, вероятно, есть, или на вашем смартфоне!
SSB (Single Sideband) — непонятный, но очень важный способ связи по радио. Он используется в основном для двусторонней голосовой связи операторами радиолюбителей, самолетами и службами управления воздушным движением (УВД), кораблями в море, военными и шпионскими сетями. Иногда этот формат используют некоторые радиовещательные станции на коротких волнах. Каждый день в этих группах происходит много интересных, а иногда и захватывающих разговоров.Вот что вам нужно знать, чтобы начать слушать этот особый метод радиосвязи.
Радиоприемник хорош настолько, насколько хороша прикрепленная к нему антенна
Несмотря на то, что SSB-приемник Skywave очень чувствителен и довольно хорошо работает с прикрепленной штыревой антенной, можно принимать больше сигналов и повышать уровень сигнала, подключив более длинный провод, такой как прилагаемая катушечная антенна CC SW или внешняя антенна. Единственный недостаток подключения провода к SSB Skywave — это шум от таких вещей, как компьютеры, люминесцентные лампы, аквариумы и т. Д., может усложнить прослушивание, поскольку шум может блокировать сигналы или затруднять их прием.
Вам придется поэкспериментировать, чтобы найти лучшее место для радио и любой внешней антенны. Вообще говоря, чем выше и дальше от электрических устройств, генерирующих шум, вы можете разместить внешнюю антенну, тем лучше. Очевидно, что вы также хотите держать любую внешнюю антенну подальше от линий электропередач как из соображений шума, так и из соображений безопасности.
Если вы находитесь в здании из кирпича или бетона и стали, лучший прием почти всегда будет у окна.Это также касается приема сигналов в диапазонах AM, FM, Weather Band и AIR.
Дополнительные советы для прослушивания SSB
Одна боковая полоса может быть ВЕРХНЕЙ (USB) или НИЖНЕЙ (LSB). Вам необходимо знать, какая боковая полоса используется данной службой, чтобы иметь возможность правильно слушать, поэтому убедитесь, что ваш SSB Skywave настроен на правильную боковую полосу.
Дневное прослушивание: в дневное время основная активность обычно приходится на высокие частоты, такие как 10–30 МГц (30, 20, 17, 15, 12 и 10 метровые диапазоны для радиолюбителей).Исключением является то, что вы часто будете слышать станции в пределах 600 миль или около того на 40 метрах (7-7,300 МГц) в дневное время, особенно в выходные и праздничные дни, когда в эфире больше радиолюбителей.
Ночное прослушивание: в ночное время в Северной Америке активно работают любительские диапазоны 80 метров (3,500–4,000 МГц) и 40 метров (7000–7300 кГц). 20 метров (14000–14350 кГц) также могут использоваться, в зависимости от условий радиосвязи в тот день.
Для прослушивания радиолюбителей (радиолюбителей) настройтесь на LSB на коротковолновых диапазонах 160, 80 и 40 метров и USB на диапазонах 20, 17, 15, 12 и 10 метров.См. Диаграмму частот радиолюбителей на последней странице.
Для прослушивания авиации используйте USB. См. Ссылку на последней странице, чтобы попробовать высокочастотные авиационные частоты.
У Университета Алабамы есть отличный веб-сайт о том, какие радиолюбители действуют в настоящее время, http://dxdisplay.caps.ua.edu/.
Используйте функцию сканирования Skywave SSB, просканируйте SSB-диапазон и настройтесь вокруг, чтобы увидеть, что вы можете услышать.
После настройки частоты используйте тонкую настройку на Skywave SSB, чтобы точно настроить частоту, которую вы пытаетесь слушать, и добиться наиболее естественного звучания голоса.
Сохраняйте в журнале записи о частоте, времени, позывном и формате USB / LSB для использования в будущем.
Уровни сигналов могут меняться (и часто меняются) изо дня в день на SSB / коротких волнах. Радиостанция, которую вы сегодня слышите громко, на следующий день может быть слабой или нечитаемой. Так что не удивляйтесь или разочаровывайтесь, если вы не можете услышать свою любимую частоту в определенный день. Завтра они могут быть громкими и четкими.
Применение советов и информации, которыми мы здесь поделились, поможет вам максимально эффективно использовать ваше радио SSB Skywave.Помимо этого, вы можете получить дополнительную помощь, проверив Google ™, Bing ™ или другие поисковые системы в Интернете.
Приятного прослушивания и 73 года (жаргон ветчины для наилучших пожеланий)!
Пожалуйста, посмотрите, что такое SSB? Часть 2 из окорока C. Crane.
LuaRadio — Пример приемника SSB
Это пример Односторонняя полоса (SSB) AM-радиоприемник. SSB обычно используется радиолюбителями на Диапазон HF, а иногда и диапазоны VHF и UHF, для голоса и цифровых (модулированная в аудио) коммуникация.В этом примере RTL-SDR используется как SDR. источник, воспроизводит звук с помощью PulseAudio и показывает два графика в реальном времени: RF спектр и демодулированный звуковой спектр.
В этом примере требуется РЧ преобразователь с повышением частоты для прослушивания станций на ВЧ и СЧ. полосы с RTL-SDR.
Эта композиция однополосного демодулятора доступна в LuaRadio как SSBDemodulator
block.
График потока
Источник
местное радио = требуется ('радио')
если #arg <2, то
io.stderr: write ("Использование:" .. arg [0] .. "<частота> <боковая полоса> \ n")
os.exit (1)
конец
assert (arg [2] == "usb" или arg [2] == "lsb", "боковая полоса должна быть 'lsb' или 'usb'.")
местная частота = число (аргумент [1])
локальная боковая полоса = arg [2]
местный tune_offset = -100e3
местная пропускная способность = 3e3
- блоки
локальный источник = radio.RtlSdrSource (частота + tune_offset, 1102500)
локальный тюнер = radio.TunerBlock (tune_offset, 2 * пропускная способность, 50)
local sb_filter = radio.ComplexBandpassFilterBlock (129, (sideband == "lsb") и {0, -bandwidth}
или {0, bandwidth})
местный am_demod = радио.ComplexToRealBlock ()
local af_filter = radio.LowpassFilterBlock (128, полоса пропускания)
local af_gain = radio.AGCBlock ('быстро')
локальный сток = os.getenv ('DISPLAY') и radio.PulseAudioSink (1) или radio.WAVFileSink ('ssb.wav', 1)
- Проектирование раковин
local plot1 = radio.GnuplotSpectrumSink (2048, 'RF Spectrum', {xrange = {-3100,
3100},
yrange = {-120, -40}})
local plot2 = radio.GnuplotSpectrumSink (2048, 'AF Spectrum', {yrange = {-120, -40},
xrange = {0, пропускная способность},
update_time = 0.05})
- Подключения
местный топ = radio.CompositeBlock ()
вверху: подключение (источник, тюнер, sb_filter, am_demod, af_filter, af_gain, сток)
если os.getenv ('ДИСПЛЕЙ'), то
вверху: подключить (тюнер, участок1)
вверху: connect (af_gain, plot2)
конец
сверху: запустить ()
Использование
Использование: examples / rtlsdr_ssb.lua <частота> <боковая полоса>
Выполнение этого примера в среде без головы будет препятствовать построению графика и записи.
аудио в файл WAV ssb.wav
.
Пример использования
Послушайте 3.745 МГц (с повышающим преобразователем 125 МГц), нижняя боковая полоса:
$ ./luaradio примеры / rtlsdr_ssb.lua 128.745e6 lsb
Приемник SSB
РЧ-сигнал перехватывается антенной и усиливается РЧ-усилителем. Усиленный радиочастотный сигнал подается на первый смеситель. Второй вход в первый смеситель поступает от первого гетеродина. Первый гетеродин генерирует такую частоту, что выходной сигнал смесителя изменяется от 3,096 до 3.104 МГц для одной принимаемой боковой полосы. Затем этот сигнал усиливается первым усилителем ПЧ.
Рисунок (a): Блок-схема SSB-приемникаЭтот приемник использует метод двойного преобразования для получения второго усилителя ПЧ. Выход первого усилителя подается на второй смеситель. Второй вход во второй смеситель поступает от второго гетеродина, который генерирует фиксированную локальную частоту 3 МГц. Выход второго смесителя дает второй сигнал ПЧ, который варьируется от 96 до 104 кГц.Затем детектор демодулирует второй сигнал ПЧ. На выходе детектора находится модулирующий сигнал, который усиливается усилителями звука. Усилители состоят из аудиодрайвера и усилителя мощности звука. Затем этот усиленный аудиосигнал передается на динамик.
Повторно вставленный носитель
Для демодуляции SSB несущая частота, также называемая пилотной несущей, удаляется. Значение несущей частоты 100 кГц. Чтобы удалить несущую, требуется локально сгенерированная несущая с частотой 100 кГц.Вы можете получить это двумя способами. Частота может быть либо сгенерирована гетеродином, либо 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 вставки несущей. Это называется повторно установленным носителем.
Чтобы получить несущую из принятого сигнала, выходной сигнал второго усилителя ПЧ подается на фильтр несущей. Это генерирует из этого сигнала несущую 100 кГц.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 АРУ, который генерирует постоянное напряжение пропорционально силе несущей. Это напряжение после фильтрации подается на ВЧ-усилитель, а также на первый и второй усилители ПЧ для управления их коэффициентами усиления. Это обеспечивает вывод звука с предварительно установленным уровнем громкости.
Автоматическая регулировка частоты (AFC)
Для обнаружения одной боковой полосы частота ПЧ должна быть правильно сгенерирована. Это зависит от правильно сгенерированной частоты гетеродинов. Чтобы гарантировать получение правильной частоты ПЧ, генерируется сигнал AFC, который корректирует частоту второго гетеродина.
Выходной сигнал усилителя несущей — это 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 AFC сравниваются, и генерируется напряжение ошибки, пропорциональное разнице между частотами. Это напряжение ошибки подается на второй гетеродин, так что его частота корректируется для получения правильной второй частоты ПЧ.
Поиск и устранение неисправностей SSB-приемников
Неисправности, которые могут появиться в приемнике SSB, аналогичны неисправностям приемников AM.Процедура поиска и устранения этих неисправностей объясняется в разделе, посвященном приемникам AM. В приемнике SSB метод инжекции сигнала является наиболее полезным. Вам необходимо сначала определить неисправный каскад приемника, подав соответствующие сигналы на входные клеммы каждого каскада. Если звуковой сигнал не слышен из динамика, когда сигнал вводится на определенную ступень, это указывает на то, что неисправность кроется в ступенях, предшествующих этому конкретному устаревшему. Последовательно 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. Наконец, удалите неисправные компоненты.
Спросите доктора SETI ® Глава 6: ТехнологииПочему SSB-приемник? Уважаемый д-р.SETI: Следуя блок-схеме станции SETI на веб-сайте, я заметил, что микроволновый понижающий преобразователь управляет SSB-приемником VHF, обычно на 144 МГц. Должен ли приемник 144 МГц быть SSB? Почему не AM? Или почему я не могу использовать имеющийся у меня VHF FM сканер? Ведь он настраивает 144 МГц. Эрик (по электронной почте) Доктор отвечает: Мы не предполагаем, что внеземные цивилизации обязательно будут использовать модуляцию SSB. Скорее, SSB-приемник преобразует любой сигнал, который он принимает, с любой модуляцией — или даже без модуляции — в звуковые тона. Эти тона могут быть оцифрованы звуковой картой компьютера и проанализированы с помощью программного обеспечения на предмет признаков искусственности, тех характеристик, которые подтверждают их внеземное разумное происхождение.Выходной сигнал FM- или AM-детектора, с другой стороны, может не содержать аудиокомпонентов (особенно в случае немодулированной несущей, что является вероятной схемой для межзвездных маяков), и, следовательно, не будет давать полезного выхода из звука компьютера. карта. Приемники VHF, содержащие детекторы SSB (иногда называемые многорежимными или All-Mode приемниками), легко доступны в розничных магазинах любительских радиостанций и обычно используются серьезными любителями VHF / UHF. За конкретными рекомендациями обратитесь в местный клуб радиолюбителей. |
Tecsun PL-330 LW / MW / SW SSB-приемник — Tecsun Radios Australia
Описание
Tecsun PL-330 — это новейший карманный портативный приемник с возможностью SSB. Эта функция в сочетании с прямым вводом частоты делает PL-330 идеальным приемником для тех, кто хочет слушать коротковолновые радиостанции, любительские радиопередачи, а также обычные коротковолновые радиопередачи. Tecsun PL-330 питается от литий-ионного аккумулятора BL-5C емкостью 1000 мАч, обеспечивающего до 24 часов непрерывной работы.Tecsun PL-330 — первый приемник, предлагающий ETM +, функцию поиска, которая заполняет 24 памяти, зависящие от времени, в соответствии с часом дня, в который был получен сигнал. Например, станции, сохраненные между 0900 и 0950, будут сохранены в памяти E09. Используя эту систему, можно создать индивидуальную память ETM для каждого часа дня. Нажатие кнопки ETM после того, как начальные частоты были сохранены, автоматически выбирает частоты, ранее сохраненные в это время суток. Tecsun Pl-330 также имеет функцию синхронного AM-обнаружения коротковолновых диапазонов, что редко встречается в приемниках такого небольшого размера.Этот ресивер предлагает до 9 выбираемых пользователем настроек полосы пропускания (в зависимости от выбранного режима приема), что позволяет пользователю настраивать производительность в соответствии с условиями полосы пропускания. В режиме SSB наименьшее приращение частоты составляет 10 Гц, поэтому сигналы SSB всегда разборчивы.
Для коротковолновых слушателей простое нажатие кнопки со стрелкой переключит приемник по всем выделенным коротковолновым диапазонам. Точно так же в режиме SSB нажатие кнопки со стрелкой переключает все выделенные любительские радиодиапазоны.Tecsun прислушалась к запросам коротковолновых слушателей и реализовала функцию включения / выключения подсветки, при которой подсветка ЖК-дисплея может быть включена или выключена. Это отличная функция для ночных слушателей.
На всех наших ресиверах установлена прошивка версии 3305.
Особенности:
- Возможность SSB
- Прямой ввод частоты
- Обнаружение синхронного AM
- ETM +
- Портативный, легкий
- Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор BL-5C в комплекте
- Технические характеристики:
- Диапазон частот: LW 153-513 кГц, MW 520-1710 / 522-1620 кГц, SW 1711-29999 кГц, FM 64-108 / 76-108 / 87-108 / 88-108 МГц
- Шаги настройки частоты: LW / MW: 9/1 кГц, SW: 5/1 кГц, SSB 5 кГц / 1 кГц / 10 Гц, синхронное обнаружение: 5 кГц / 1 кГц / 100 Гц, FM: 100/10 кГц
- Память частот: LW: 100, MW: 150, SW: 300, FM: 100, SSB: 100, Sync: 100
- Предел чувствительности к шуму (для 26 дБ S / N): LW: <10 мВ / м, MW <1 мВ / м, SW: <20 мкВ, FM (для 30 дБ S / N) <3 мкВ
- Избирательность:> 60 дБ на всех диапазонах
- Диапазон блокировки обнаружения синхронизации: +/- 1 кГц
- Частота ПЧ DSP: AM 45 кГц, FM: 128 кГц
- Перекрестные помехи стерео FM: 35 дБ (выход на наушники)
- Динамик: 8 Ом, 0.25 Вт
- Максимальная выходная мощность аудиосигнала: 200 мВт
- Потребление тока: FM / MW / LW: <25 мА, SW: <45 мА, ток в режиме ожидания: <90 мкА
- Внешняя зарядка; 5 В USB Micro, 500 мА
- Размеры: 139 x 85 x 26 мм
- Вес: 210 г
kbcubed.com — GP5-SSB LW / MW / SW / FM-приемник
CAGE: 5VKB6
Отлично для аварийных комплектов. Это также отличный монитор, когда вы передаете и настраиваете радиолюбительскую установку!
Новая радиостанция GP-5 SSB создана на основе постоянного запроса на высококачественную информационную радиостанцию общего назначения.Эти радиостанции настраиваются под конкретный запрос клиента с помощью доктора философии Эдисона Фонга. У нас есть кое-что, что мы можем предложить нашим потребителям-выживальщикам. Помните, всегда имейте при себе радио и будьте готовы, мы живем во времена перемен.
Мы рады представить радиостанцию GP-5 / SSB с отличным мониторингом ВЧ-связи в уникальном портативном форм-факторе и по отличной цене. Радио охватывает низкие волны 150-520 кГц; средние волны 520-1710 кГц; коротковолновый 2300-30000 кГц и диапазон FM. В отличие от большинства радиостанций этой ценовой категории, GP-5 / SSB обеспечивает однополосный прием LSB и USB на всех диапазонах, кроме FM.Он имеет уникальный режим Easy Tuning Mode (ETM). ETM делает больше обычного ATS. Он сканирует все частоты, не занимая места в памяти. Так вы получите быстрый доступ ко всем местным станциям. Отлично подходит для путешественника. Есть также 450 обычных ячеек памяти (100 AM, 100 FM и 250 коротковолновых), доступных для настройки на ваши любимые радиостанции. Еще одна уникальная особенность радиоприемника — съемная высокочувствительная внешняя ферритовая антенна AM. Эта направленная антенна явно улучшает прием в диапазоне AM. GP-5 / SSB даже использует технологию DSP (Digital Signal Processing), улучшающую четкость и качество звука.Есть даже регулируемый таймер сна и термометр!
Радио: 225 часов при 40% громкости
FM — стерео через стереонаушники (моно в диапазонах MW / LW / SW)
FM Диапазон частот регулируемый (76 ~ 108 МГц)
Длина антенны увеличивается на 18 дюймов
450 Память станций
Методы множественной настройки: ATS, ETM, автоматическая настройка сканирования с предварительным прослушиванием в течение 5 секунд для частоты и памяти (VF / VM), ручная настройка 9K / 10K Выбор шага настройки AM
Silicon Labs Si4734 Набор микросхем DSP
Подсветка ЖК-дисплея
Встроенный датчик температуры окружающей среды
Функция блокировки клавиш
9020 Разъем для внешней антенны AM
с функцией перезарядки (разъем USB 5 В, совместимый с Ni-MH аккумуляторными батареями)Размер: 53 (Ш) x 159 (В) x 26 (Г) мм
При работе Режимы: AM, FM, SW, USB, LSB
FM : 76 — 108 МГц — Диапазон FM-вещания включает в себя всемирное распределение FM-вещания
MW / AM : 522 — 1620 ( Шаг настройки 9K) или 520-1710 кГц (шаг настройки 10K)
SW : расширенный диапазон частот до 1711-29999 (большее и меньшее покрытие)
LW частота: 150-522 кГц (доступно только для шага настройки 9K)
Стерильная упаковка из фибрового картона в соответствии с требованиями контракта
P Содержимое упаковки :
Требования к питанию и физические размеры:
613 батарейки LR6 «AA» (батарейки в комплект не входят)
Размеры: 6,26 дюйма x 2,09 дюйма x 1,02 дюйма (159 мм x 53 мм x 26 мм)
Вес: 85 г (без батарей)
Динамик: диаметр 40 мм, 16 Ом, 500 мВт
Разъем для наушников: 3,5 мм, 8 ~ 32 Ом, тип стерео
Предупреждение : Некоторые поставщики предлагают послепродажные большие антенны с ферритовыми стержнями для наших радиостанций GP-5.Из-за веса вторичной антенны входной разъем AM Bar Antenna Input ломается изнутри, что приводит к потере приема AM. Использование неутвержденных антенн аннулирует вашу гарантию.
K9GDT 40-метровый приемник CW / SSB
О приемнике 40 м
- 40 метров — мой любимый диапазон. День или ночь, зима или лето, высокие солнечные пятна или низкие … группа обычно открыта для какой-то части мира. Так почему бы не создать собственный 40-метровый ресивер? Я думал, что из него получится отличный дизайнерский и строительный проект.
- В приемнике K9GDT 40m в качестве входного преобразователя в схеме однократного преобразования используется дважды балансный смеситель с переключаемым режимом. Этот метод обеспечивает оптимальную перегрузку входного каскада и характеристики интермодуляционных искажений.
- Переключатель SELECTIVITY на передней панели. позволяет выбрать полосу ПЧ 2,1 кГц или 400 Гц. Каждая полоса пропускания обеспечивается вставкой соответствующего восьмиполюсного кварцевого фильтра между усилителем пост-микшера и усилителем ПЧ. Когда выбрано положение 400 Гц, перед детектором продукта вставляется второй кварцевый фильтр 400 Гц для удаления широкополосного шума, создаваемого усилителем ПЧ.
- Регулятор настройки PASSBAND является вспомогательным средством при уменьшении или устранении мешающих сигналов. Он с помощью электроники позиционирует кривую отклика кварцевого фильтра вокруг отображаемой частоты. Это позволяет оператору смещать этот отклик так, чтобы ближайший мешающий сигнал располагался на юбке фильтра.
- Ручка NOTCH TUNE изменяет центральную частоту режекторного фильтра AF. Эта функция полезна для устранения помех от несущих CW и особенно полезна в верхней части полосы, которая используется совместно с зарубежными службами вещания.
- Ресивер оснащен настроенной аудиосистемой, способной передавать 3,5 Вт на динамик с сопротивлением 8 Ом. Частотная характеристика настраивается активными, пассивными и переключаемыми цепями фильтрации конденсаторов.
- Другие функции включают в себя внешнее управление отключением звука, режим мониторинга передачи, выбираемые постоянные времени АРУ, режим отключения АРУ, вход бокового тона CW-манипулятора и удобную наклонную скобу, расположенную на нижней панели приемника.
Упрощенная блок-схема
Документация
- Вы можете просмотреть или загрузить руководство (400 КБ) для этого ресивера, которое можно просмотреть в современных браузерах или с помощью одного из этих заслуживающих доверия программ для чтения PDF-файлов .