Трансивер синица: TRX «Синица» от RZ3GX — Радиостанции, трансиверы

Простые трансиверы КВ. части 1 и 2. — Аппаратура — КВ аппаратура — Публикация
Итак…
1. «Синица» от RZ3GX.
Информации по этой конструкции не очень много, описано в «Радиодизайне» и больше нигде (я во всяком случае не находил), только ссылки на тот же журнал.
Подкупает простотой и доступностью (на тот момент) деталей. Основа — 2 шт К174ПС1.
Аппарат много-диапазонный, полное описание приводить не буду, вот блок-схема:

и схема основной платы обработки сигнала:

Остальная информация на страницах журнала Радиодизайн №19 и №20.

2. «Ararinha» от PY2OHH
Очень интерестая конструкция, пережившая несколько модернизаций.
Основа — TA7358, можно сказать, что это «стоячий» однорядный вариант SA612.
В первой и второй версиях четыре микросхемы. В 4-й и 5-й версиях — всего по две,
но с электронным коммутатором CD4053.Описана как на странице автора, так и у других коллег. Например Ararinha-2 описана на странице LZ2ZK.

Собирается из отдельных блочков, каждый из которых представляет законченный узел схемы, выполнены платки методу «дяди Вовы» Полякова на «пятачках», прорезаных резаком. Настраивать можно каждый в отдельности и затем все вместе, смонтировав все отдельные плАтки на общей несущей поверхности, коей может быть как фольгированный материал, так и лист луженой жести. Автором монтаж описан очень детально до мелочей!
Ararinha-2:

монтаж Ararinha-2:

Ararinha-4: Блок-схема:

Схема 4-го варианта:

Почти аналогом этой конструции можно считать трансивер Junior от SP5AHT, те же ТА7358, тот же электронный коммутатор, но все собранно на одной плате.

Далее…

Трансивер «Парус» — Сайт prograham!

Реверсивный QRP трансивер «Парус»

В. Линьков RD4AG (ех RK9AF)  [email protected]

Реверсивный QRP трансивер «Парус» собран по супергетеродинной схеме с одним преобразованием частоты (Рис 1). Настроенный на передачу, трансивер автоматически будет настроен и на приём. Схема очень устойчива в работе, проста для повторения начинающим радиолюбителем, в ней используются самые доступные детали.

Возможные дополнительные каскады: выходной каскад УНЧ, QRP усилитель, CW генератор и др. даны на Рис 2.

Теперь о кварцевом фильтре: мною было настроено более десятка таких аппаратов с различными лестничными кварцевыми фильтрами на частоты от 5 до 10,7 мс, в которых применялись от 6 до 2 кварцев, в последнем случае это почти DSB-трансивер. Если у радиолюбителя имеется в наличие большее количество кварцев, то лучше добавить ещё один каскад ПЧ (в разрыв точки «А»), применяя ещё один кварцевый фильтр, улучшив чувствительность и избирательность. Методик изготовления лестничных кварцевых фильтров множество. В данной конструкции вместо одного «большого», например, 8 кристального, лучше применить два «маленьких», 6 + 4, 4 + 4, или 4 + 2 кварца и т.п. важно, чтобы разнос частот кварцев был не более 30 гц, но и больший разнос частот не повод отказываться от повторения и в дальнейшем усовершенствования трансивера.

Детали: все трансформаторы тр1-тр5 имеют 15 витков (скручены в 3 провода) ф600 или 1000-3000нн, к12х6х5 (в принципе, подойдут даже и чашки из феррита ф600 от пч фильтров транзисторных приёмников, не отламывая края чашек), L4 -4 витка, L5-20 витков на секционированном каркасе с подстроечником ф600, ПЭЛ 0,32. Катушка гпд 8 витков.

В литературе есть множество данных ПФ для кольцевых смесителей, в одой из конструкций «Паруса» я применил такие: катушки намотаны на каркасах 7 мм с подстроечниками ф600, (160м и 80 м на секционированных). Расстояние между центрами катушек – 20 мм.

Улучшить параметры можно заменив т4 на КП903, при этом вместо R18 и R19 поставить дроссели по 20-40 мкгн. Т2 на КТ3102Е (или другой малошумящий с большим коэфф. ус.). Т9 – КТ610 изменив R24 на 33Е. Вместо 2х контурных ПФ сделать 3х контурные, и ввести все кв. диапазоны.

Настройка: унч должен в режиме передачи развивать вч напр. 0,2 – 0,4 в. Вч напр. на выходе ОКГ и ГПД отключенных от БМ и смесителя не более 1 – 1,5 в.

Частоты ГПД:

Возможный вариант печатных плат на рисунке (я всегда делал навесным монтажом). Конденсатор и реле переключающие на обратную боковую полосу отсутствует, но это не сложно добавить, если будет в этом необходимость.

Конденсатор С9 6н8 основной платы лучше типа МБМ, исключающий возможный микрофонный эффект.

QRP трансивер «Мотив-SSB» — продолжение. Монтаж и налаживание — Самодельные — Трансиверы, узлы и блоки — Каталог статей и схем  

Внешний вид собранного трансивера.

Размеры платы «Малыша» (но не сама печатная разводка проводников!) увеличены под размеры и точки ее крепления в корпусе от радиостанции «Карат-2». Сама печатная разводка в целом сохранена, но несколько отличается от авторской в [1]. Печатный монтаж этой платы размером 137х73 мм в формате *.lay и фото (вид снизу трансивера) находится в Каталоге файлов (

см. здесь). На фото показан рабочий макет основной платы, поэтому у нее такой непрезентабельный вид. При соответствующей корректировке, используя указанный архивный файл в в формате *.lay, радиолюбитель сможет выполнить более красивую печатную плату…

На пустых участках платы дополнительно разведен более свободный для установки деталей печатный монтаж МУ и УРЧ. На оставшихся свободных участках, перевернув SA612 вверх выводами, собран передающий тракт на 2-х микросхемах DA 1,2 SA612 с кварцевым фильтром.

В процессе работы над трансивером его схема подверглась некоторым изменениям. В связи с применением в выходном каскаде усилителя мощности полевого трансивера IRF510 [4] для его раскачки введен еще один каскад усиления на КТ610А (VT7). Теперь к драйверу (названия «предусилитель» и «драйвер» достаточно условны) отнесены два каскада на транзисторах VT6,7. Схема оконечного каскада имеет вид, как на рис. 1.

Рис.1

Предусилитель (VT4,5) и драйвер (VT6,7 ) передающего тракта собраны на отдельной плате («второй этаж» в корпусе «Карата-2»). Ее размеры и форма, а также расположение основных элементов показаны на рис.2. Указанная плата состоит из двух частей (на рисунке разделена по пунктирной линии). Эти две платы при желании можно объединить в одну. На левой части платы размещены элементы ФНЧ (L,C40-42) и параметрического стабилизатора (R28,VD2). На этом же уровне, но на задней стенке навесным монтажом собран выходной каскад УМ (VT8). Для удобства настройки в корпусе проделано отверстие под шлиц регулятора резистора R26.

Рис.2

Все платы выполнены из двухсторонне фольгированного стеклотекстолита. Отверстия для установки выводов со стороны деталей раззенкованы. Выводы деталей, идущие на «землю», пропаиваются с двух сторон. Трансформаторы закреплены на плате силиконовым клеящим пистолетом.

Печатная плата предусилителя и драйвера выполнена несколько необычно. Сначала обычным способом были вытравлены печатные проводники под схему предусилителя (VT4,VT5). Затем со стороны деталей резаком вырезаны площадки для поверхностного монтажа элементов драйвера. Результаты такого подхода к монтажу в формате *.lay и фото показаны здесь вид со стороны деталей). Красным цветом показаны не печатные проводники. Для их просмотра в Layout нужно смотреть слой М1. В левой части платы под драйвер на VT6,VT7 зеленым цветом залиты вырезанные под поверхностный монтаж участки фольги (в т.ч. и общий провод). В правой части платы под предусилитель на VT4,VT5 зелеными показаны печатные проводники вытравленные с другой (нижней) стороны. Взаимное расположение элементов на плате не совсем соответствует фото, т.к. монтаж при сборке трансивера проводился «по месту». Поэтому «слепо» копировать не рекомендуется. Ориентироваться вам поможет рис.2.

Монтаж ФНЧ и выходного каскада УМ особенностей не представляет и достаточно хорошо виден на фото.

Налаживание. Оно проводится поэтапно, начиная с приемной части трансивера. Приемник настраивается по методике, детально описанной в [1]. Приведу основные действия.

Сначала укладываются частоты ГПД с помощью подбора емкости C20 и вращением сердечника катушки L7 (см. рис.1 в первой статье). При этом контроль частоты можно проводить, подключив частотомер к разъему Х9. Здесь же можно посмотреть и форму сигнала с помощью осциллографа. При этом не следует забывать про шунтирующее влияние входов измерительных приборов. На взгляд автора частоту ГПД лучше всего контролировать с помощью промышленного приемника (трансивера) с цифровой шкалой, связав его антенный вход индуктивно с контуром L7 (кусок провода длиной около 50 см, размещенный вблизи контура ГПД и подключенный к антенному входу приемника). Чаще всего с точки зрения оперативности автор применял для этих целей радиоприемник «Деген 1103» — его телескопическая антенна и цифровая шкала отлично справлялись с поставленной задачей …. Для получения приема в полосе частот 14,100 — 14, 350 мГц при ПЧ= 8,867 мГц частота ГПД должна соответствовать (f сигн. — f гпд) 5,233 — 5,483 мГц.

Сначала устанавливают ручку «Настройка» резистора R9 в крайнее левое (против часовой стрелки) положение. Вращая сердечник катушки L7 устанавливают частоту 5,233 мГц (может понадобиться подбор емкости С20). При этом напряжение на среднем выводе R9 должно быть около +0,5 В (см. налаживание индикатора настройки во второй статье. Подбирая резисторы R8, R10 добиваются, чтобы в крайнем правом положении R9 «Настройка» частота ГПД была максимальной (но не выше 5,483 мГц), что соответствует верхней границе SSB участка диапазона 20 м (14,100 — 14,350 мГц). В реальной конструкции автора индикация последним светодиодом шкалы соответствует частоте около 14,310 мГц.

Далее по такой же методике настраивают контур ОГ, вращая сердечник катушки L8. Его частота должна быть около 8, 865 мГц . На этом можно остановиться, а окончательно подстроить ОГ при приеме SSB-станции по качеству и тембру голоса оператора (установка частоты ОГ на нижнем скате 1/3 АЧХ кварцевого фильтра).

Далее следует на вход приемника при отключенной АРУ (контакты SA2 разомкнуты) подать модулированный сигнал от ГСС частотой 14,150 мГц. Вращая сердечники катушек L2,L3 добиваются максимальной громкости сигнала. Максимальный уровень выходного сигнала более точно можно установить с помощью мультиметра (или осциллографа), подключив его к разъему Х7. При отсутствии ГСС можно попытаться принять какую либо станцию и на слух подстроить ДПФ по максимальной громкости.

Проверяют действие АРУ, подключив мультиметр после удвоителей напряжения на диодах VD3,4 (по НЧ) и VD1,2 (по ВЧ, включив SA2). Работа (и настройка) АРУ по НЧ детально описана в [1]. Работу АРУ по ВЧ можно считать нормальной, если напряжение выше -0,5 В появляется на диоде VD1 при уровне сигнала с ГСС больше 50 мкВ.

Следующим этапом настраивают кварцевый фильтр приемника. Оптимально иметь для этих целей АЧХометр или ГКЧ. В первой статье уже говорилось, что для подбора конденсаторов в состав фильтров применялась программа xlc_util. Результаты применения рассчитанных конденсаторов с указанной на схеме емкостью меня устроили и их номиналы далее не подбирались, хотя согласования по сопротивлению не было. Оптимальное согласования кварцевых фильтров по входу-выходу достигается подбором LC-цепочек по схемам, приведенным в первой статье на рис.2, с помощью программы RFSimm99.

Передающую часть трансивера настраивают в такой последовательности. Сначала убеждаются в работе задающего генератора на DA1 (рис.2 в первой статье) тем же способом, который описывался выше. Переключая режимы с помощью SA1 «прием-передача» подстраивают (на слух, по одинаковой частоте биений) частоту задающего ОГ с помощью сердечника L1.

Далее следует подавить несущую. Для этого ВЧ вольтметр (автор применял ВК7-9) подключают к выводу 4 микросхемы DA1 и, вращая регулятор подстроечного резистора R6, устанавливают минимальные показания прибора.

Далее, подключив звуковой генератор (несколько милливольт ЗЧ, регулятор R4 в среднем положении) к микрофонному входу и ВЧ вольтметр к конденсатору С28, с помощью подстроечного конденсатора С29 добиваются максимального уровня сигнала на выходе предусилителя. Это же можно сделать (но менее точно), с помощью КВ приемника. При этом, отключив звуковой генератор и обесточив каскады на VT7, VT8, можно на слух попытаться подавить «остатки» несущей с помощью подстройки контура L2, С23 (по минимальному уровню специфического фона).

Восстановив питание выходных каскадов проверяют постоянные напряжения на выводах VT6 (база около +0,9 В, эмиттер около +0,2 В, установка с помощью подбора номинала R18) [2]. Ток, потребляемый каскадом на VT7, должен составлять 30-40 мА (при необходимости подбирают номинал резистора R22) [3].

Работа выходного каскада УМ на полевом транзисторе VT8 во многом зависит от характеристик конкретного экземпляра транзистора. Подстройку проводят с помощью резистора R26. В авторском экземпляре ток покоя составлял около 100мА, а при подаче ВЧ напряжения порядка 2 В (на С37- затвор VT8) с предыдущих каскадов ток возрастал более 200 мА. Качество работы по максимально возможной мощности и отсутствию искажений можно определить (и отрегулировать R26) с помощью контрольного приемника, включив трансивер в режим передачи.

У автора при нагрузке на эквивалент 50 Ом ВЧ напряжение на нем составляло более 15 В.

Источники

 

1. С.Беленецкий (US5MSQ). Двухдиапазонный КВ приемник «Малыш». — Радио, 2008, № 4, с. 51 — 53; № 5, с.72-74.

 

2. В.Скрыпник . Усилитель мощности КВ трансивера. — Радио, 1988, № 12.

 

3. С.Гагарин (RZ3GX). Коротковолновый микротрансивер «Синица». — «Радиодизайн» № 20, с. 65.

 

4. М.Сыркин (UA3ATB). Простой усилитель мощности. — CQ-QRP, № 26, с.19,20.

 

 

 

PSK мини трансивер “Digi-80” — Радиостанции, трансиверыТрансивер «Digi-80”

Путь в эфир в наше время значительно отличается от подготовки специалистов Советской эпохи. Школы подготовки при ДОСААФ функционируют неудовлетворительно. Кружков по интересам, клубных радиостанций фактически нет.

Как результат, новые кадры в ряды радиолюбителей-коротковолновиков и ультра-коротковолновиков проходят самоподготовку. Не редко происходит подготовка в клубах и сообществах, имеющих потребность в радиосвязи. Как пример — туристы, автомобилисты, охотники, и.т.д…

Освоение начинают не с КВ, а с УКВ диапазонов. Причина тому – широкий ассортимент общедоступных портативных радиостанций. При стоимости до 50 дол. за новую Вы можете приобрести двухдиапазонный УКВ трансивер. Пример Baofeng, Voxung, Puxing. Следующий шаг — внешние антенны кругового и направленного излучения.

При знакомстве с КВ ­возникает острая необходимость в недорогом и надёжном трансивере. Очень жаль, что на данный момент не существует дешёвой серийной аппаратуры для КВ связи, доступной начинающему.

Не имея возможности купить, всегда есть возможность изготовить самостоятельно аппаратуру. Сложность возникает только в настройке. Тем не менее, в схемотехнику можно заложить стабилизацию режимов работы по постоянному и переменному току, например ООС, и стабилизацию частоты на основании пьезоэффекта (кварцевая стабилизация).

Анализируя несложные конструкций для самостоятельной сборки, становится, очевидно, что наиболее просты телеграфные аппараты. Особенно привлекательны PIXIE или Микро–80. Однако, незнание начинающим радиолюбителем телеграфа, делает эти проекты малопривлекательными при всей простоте и технологичности.

Для работы голосом в однополосной модуляции заслуживают внимания конструкции Аматор–КФ, BITX, Клопик, и.т.п. Но для работы телефоном необходима мощность, которую не сразу удастся обеспечить, из-за чего работа телефоном будет утомительна.

Удачный компромисс – простые трансиверы для цифровых видов связи. Интересные конструкции NIKI-80 и WARBER. Но первый из них обеспечивает режим двух боковых полос, что приводит к возникновению излишних помех при работе. Второй дорог по комплектации и сложен в наладке.

Вашему вниманию предлагается простой, надёжный, однополосный КВ трансивер предназначенный для ведения связи цифровыми видами излучения (DIGI MODES). При сборке из исправных компонентов, трансивер не нуждается в настройке и регулировке. Стоимость деталей составляет эквивалент 3 (трёх) дол. США.

Основные характеристики трансивера:

· Чувствительность приёмника не хуже: 1 мкВ.

· Полоса пропускания (рабочая полоса): 3579.5-3581кГц.

· Мощность передатчика: 500мВт.

· Питание: 12В не более 100мА макс.

· Режим работы: psk, rrty, hell, mt, …

Рис 1. Схема подключения трансивера к ПК.

Рис 2. Блок схема трансивера.

Рис 3. Схема электрическая принципиальная трансивера.

Рис 4. Плата печатная слабо-сигнальной части трансивера.

Рис 5. Фото трансивера, собранного на печатной плате.

Перечень элементов:

C4,C6,C9,C11,C14,C16 = 6 x 33

C1 = 1 x 100

C13,C15 = 2 x 240

C2 = 1 x 680

C5,C10 = 2 x 0,015

C18,C19,C20,C21,C22 = 5 x 0,1

C3,C7,C8,C12 = 4 x 0,22

C17 = 1 x 47,0 x 16V

DA1 = 1 x LA1185

L1,L5 = 2 x 22µH

L2,L3,L4 = 3 x 100µH

La1 = 1 x 6.3v 20ma

R1,R2,R3 = 3 x 1k

R4 = 1 x 1k5

R5,R6 = 2 x 4k7

VR1 = 1 x 7805

VT1 = 1 x 2sk241

VT2 = 1 x 2n7000

Z1,Z2,Z3,Z4,Z5 = 5 x 3,579 MHz

Литература

В любом поисковике, например, www.ya.ru www.google.com www.ask.com задайте запрос по интересующей Вас тематике.

Digimodes:

· PSK-31

· HELL

· RTTY

Soft:

· Digipan

· Mix-W

· Pocket Digi

Transceiver:

· PIXIE

· Микро-80

· BITX

· Аматор-КФ (ЭМФ, SA)

· Клопик

· WARBER

· NIKI-80

Parts:

· LA1185 (TA7358)

· 7805 (78L05)

· 2SK241

· 2N7000

Андрей Мошенский UT5UUV

Удачи! 73!

Инфо с сайта http://ut5ulh.triolan.com.ua


Поделитесь записью в своих социальных сетях!

При копировании материала обратная ссылка на наш сайт обязательна!


QRP трансивер «Мотив-SSB» — Самодельные — Трансиверы, узлы и блоки — Каталог статей и схем

target=»xml» content=»namespace prefix = o /»?>

     Схемотехника узлов предлагаемого трансивера хорошо известна. Она в той или иной части позаимствована из разных, достаточно распространенных  радиолюбительских конструкций и, возможно, не отличается оригинальностью. Большинство таких схемных решений уже давно стали классикой и для многих радиолюбителей не являются откровением. Особенность же схемы приведенного трансивера состоит в том, что все его узлы, взятые из различных источников, собраны в единую конструкцию, которая легко повторима и проверена в работе.

     Источники, откуда взят материал, приведены в конце статьи (да простят меня авторы, название материалов которых запамятовал и не включил в сей список — его дополнение, как и критику, приму с благодарностью).

 

    Собрать трансивер меня подтолкнули публикации известного радиолюбителя Б.Степанова. Его три публикации в 2007-8 г.г. [1,2] привели к созданию С.Беленецким популярного приемника «Малыш» [3]. Указанные материалы уже использовались на нашем сайте в статье В.Доброго «Узлы трансивера «Дружба-М» в приемнике на микросхеме МС3362».

      На этом работа с микросхемой МС3362 не закончилась и по ее «мотивам» (и другим источникам) был собран этот QRP трансивер. Отсюда и его название — «Мотив».

 

     Предварительные задачи, которые ставились — минимизация числа количества моточных узлов трансивера и безрелейная коммутация режимов «прием-передача». Кроме того, применялся традиционный подход «бедного» радиолюбителя — делать TRX из тех элементов, что есть в «материальной базе» ham,a …

     Реверсивные тракты с указанной микросхемой по разным причинам меня не устраивали. Наиболее соответствовал моим требованиям и оказался близким по схемотехнике трансивер «Таурус» польского коротковолновика SP5DDJ  [10,11].

 

     Имея в наличии 8-ми кристальный кварцевый фильтр от Тележникова, было решено его резонаторы разделить пополам и выполнить трансивер двухплатным. По такому пути пошел в свое время В.Лазовик (UT2IP), создавая свой «Походный трансивер». При этом облегчается налаживание трансивера, т.к. используемые в составе микросхем разные (раздельные) смесители, ОГ, УПЧ и кварцевые фильтры работают только в одном направлении (нереверсивно). А 4-х кристальные фильтры для конструкций подобного уровня вполне подходят.

 

     Общим узлом  трансивера (работа на прием и передачу) является ГПД в составе микросхемы МС3362.

 

    За основу приемного тракта взята схема уже упоминавшегося приемника «Малыш» [3], но с ПЧ 8865 мГц (рис.1).

 

 

Рис.1

 

     Коммутация антенного входа осуществляется секцией SA1.4 переключателя на  три положения (Выкл. — Прием — Передача).

     ДПФ самый простой — двухзвенный, с катушками связи в контурах, что позволяет легко согласовать его с входом УРЧ, которым дополнен приемник трансивера по схеме «Тауруса» [10,11], как и предлагал Б.Степанов в [1]. АРУ «Малыша»  оставлена в авторском варианте. В самом УРЧ также имеется АРУ.

 

    Таким образом, увеличив чувствительность приемного тракта введением УРЧ, обеспечивается более эффективная АРУ — по ВЧ и по НЧ. АРУ по ВЧ можно отключить (SA2), по НЧ — неотключаема. Работа схемы УРЧ и собственно приемника подробно описана в [1,2,3]. Т.к  АРУ подключается по входу к УРЧ и ее подключение заметно снижает усиление полезного сигнала, выключатель SA2 можно применять и как аттенюатор.

 

     Проблем, как это описано в [2], с возбуждением кварца ОГ (применялся из того же набора от «Дружбы»), не возникало. Более того,  максимальная величина генерируемого напряжения с частотой 8865 мГц и синусоидальная его форма была именно при таком сопротивлении нагрузки, как указано на схеме — 2 кОм. Коммутация ОГ (ТХ) осуществляется секцией SA1.3 — при замкнутых через С27 контактах этой секции ОГ не работает (чтобы «не мешал» при передаче).

 

     ГПД используется в работе и приемного и передающего трактов, поэтому микросхема DA1 МС3362 включена постоянно. Для исключения изменения частоты ГПД при переключении режимов «прием-передача» истоковый повторитель (нагрузка) передающего тракта на VT3 (в блоке ТХ — рис.2) включен постоянно.

     Номиналы резисторов растяжки частоты ГПД оставлены без изменений, как и в «Малыше». При этом при применении в качестве стабилизатора питания интегральной микросхемы VR1 78L05 напряжения 5 В может не хватить для полного перекрытия по диапазону шириной в 250 кГц (SSB участок 14,1-14,35 мГц) и резисторы R8, R10 придется подобрать.

     Громкость приема регулируется по выходу звукового сигнала с микросхемы DA2 резистором R18 или переменным сопротивлением в составе телефонной гарнитуры.

 

     В отечественных источниках первопроходцем в применении микросхемы SA612, на мой взгляд, стал А.Темерев [8], автор многочисленных очень популярных «Аматоров». Идею применения этой микросхемы с кварцевым фильтром подтвердили и поиски в интернете [форум] и серия статей в [7,9].  Используя результаты найденных материалов  удалось собрать схему передающего тракта на двух SA612 (DA1,2),  применив четыре резонатора на 8865 мГц, оставшихся из набора (рис.2).

 

Рис.2

 

    Для раскачки этих микросхем оказалось недостаточным простое подключение электретного микрофона по входу смесителя. Поэтому был применен микрофонный усилитель (МУ) по стандартной схеме: усилитель на VT1  КТ3102Е(Д) и эмитерный повторитель на VT2 КТ814. По схеме к МУ подключен динамический микрофон, но можно подключить и электретный, подобрав R (часть схемы выделена пунктиром).

 

     Как  в приемном  тракте, так и здесь не применялись схемы согласования  кварцевых фильтров по сопротивлению входа-выхода смесителей (рисунки схем согласования показаны ниже основной схемы в блоке ТХ). Для подбора конденсаторов в состав фильтров применялась программа xlc_util. Результаты расчета конденсаторов с указанной на схеме емкостью меня устроили и их номиналы далее не подбирались, хотя согласования по сопротивлению не было. Для оптимального же согласования кварцевых фильтров с примененными в трансивере микросхемами целесообразно подобрать LC-цепочки, с помощью программы RFSimm99.

 

     Предусилитель в передающем тракте на транзисторах VT4,5 с фильтром L2C23 заимствован из схемы «Тауруса» [10,11]. Далее применен драйвер на VT6 КТ610А по широко распространенной классической схеме [4] и выходной каскад на VT7 КТ934А [5] (или КТ920Б, как в [6]).

 

    Подключение ФНЧ через трансформатор-«бинокль» взято из [6].

    В радиолюбительской литературе существует множество как схем  ФНЧ и их согласование с антеннами, так и  самих выходных каскадов на разных транзисторах (в т.ч. полевых). Поэтому у радиолюбителей имеется громадный выбор вариантов применения того или иного схемно-конструктивного решения, что может привести к увеличению эффективности трансивера (по мощности, например)…

 

     Размеры платы «Малыша» (но не сама печатная разводка проводников!) увеличены под размеры и точки ее крепления в корпусе от радиостанции «Карат-2». На пустых участках платы дополнительно  разведен более свободный для установки деталей печатный монтаж МУ и УРЧ. На оставшихся свободных участках, перевернув SA612 вверх выводами, собран передающий тракт на 2-х микросхемах DA 1,2 SA612  с кварцевым фильтром.

     Предусилитель (VT4,5) и драйвер (VT6 ) передающего тракта собраны на отдельной плате («второй этаж в корпусе «Карата-2»). На этом же уровне (но в другой стороне корпуса собран выходной каскад УМ (VT7) на отдельной плате. Эти две платы при желании можно объединить в одну.

     Все платы выполнены из двухсторонне фольгированного стеклотекстолита. Отверстия для установки выводов со стороны деталей раззенкованы. Выводы деталей, идущие на «землю», пропаиваются с двух сторон.

 

   Фото собранного трансивера «Мотив», монтажа, а также особенности его налаживания планируется разместить в следующей статье.

 

Источники

 

1. Микросхема МС3362 в связной аппаратуре. — Радио:

— 2007, № 7, с. 60-61;

— 2007, № 8, с. 60-61.

2. Б.Степанов. Возвращаясь к напечатанному… — Радио, 2008, № 2, с. 52-53.

3. С.Беленецкий (US5MSQ). Двухдиапазонный КВ приемник «Малыш». — Радио, 2008, № 4, с. 51 — 53; № 5, с.72-74.  

4. В.Скрыпник . Усилитель мощности КВ трансивера. — Радио, 1988,  № 12.

5. С.Гагарин (RZ3GX). Коротковолновый микротрансивер «Синица». — «Радиодизайн» № 20, с. 65.

6. С.Гагарин (RZ3GX). — «Радиодизайн» № 17, с.34.

7. SA612 в приемо-передающих трактах любительской аппаратуры. — Радиомир КВ и УКВ, 2009, №№ 1,2,4,5.

8. А.Темерев (UR5VUL). Основная плата трансивера «Аматор-ЭМФ». — Радиохобби, 2007, №6, с.37-38.

9. Двойной балансный смеситель SA612. — Радио, 2004, № 4, с.48-49.

10. Po Wodniku Byk. Taurus — transceiver QRP SSB/20m. — Świat Radio, 2005, №9, с.28.

11. Piotr Faltus (SP9LVZ).  abc konstruktora urządzeń QRP, czyli z czego składa się amatorski transceiver SSB i CW.

Продолжение во второй http://smham.ucoz.ru/publ/7-1-0-111 и третьей http://smham.ucoz.ru/publ/7-1-0-115 статьях.

Всеволновый универсальный синтезатор Ёжик S2. Руководство пользователя

Новый малогабаритный всеволновый универсальный синтезатор Ёжик S2, разработанный А.Радченко (UR3ILF), С.Беленецким (US5MSQ) и В.Яременко (UR3IQH),  предназначен для создания ДВ, СВ и КВ приемников и трансиверов как прямого преобразования, так и с классической структурной схемой или с преобразованием вверх (инфрадин) с одним или двумя преобразованиями частоты. Синтезатор создан на основе двух микросхем Si5351а, тактируемых одним общим генератором, под управлением   микроконтроллера фирмы Atmel  ATmega328. Первая Si5351а формирует только сигнал первого гетеродина (VFO), чем обеспечивается его максимальная спектральная чистота, вторая Si5351а формирует сигналы второго (при двойном преобразовании) и опорного (BFO) гетеродинов. Т.о. синтезатор позволяет получить один, два или сразу три выходных сигнала  частотой от 0,15 до 160 МГц. Поддерживается работа в режимах CW, SSB, AM, Digital. САТ управление реализовано через USB интерфейс. Предусмотрено питание синтезатора от стандартных +12…+14В, так и от +3,7…+4,2В (один Li-on аккумулятор). Встроенный маломощный преобразователь напряжения DC-DC позволяет при общем напряжении питания +12…+14В запитать через синтезатор 24-27-вольтовые реле. Перевод трансивера на передачу можно переводить как традиционным путём при помощи кнопки, педали и т.д., так и командой по САТ через USB-порт. Частота гетеродина на выходе может быть как всегда выше частоты приёма на величину ПЧ, так и «классика», когда на диапазонах 160-80-40-30 частота на выходе будет равна принимаемая частота + ПЧ, а на 20-17-15-12-10 равна принимаемая частота минус ПЧ.

ВВид-включённого-синтезатора

Вид-синтезатора-сзади_1

Расширенная и гибкая система команд позволяет пользователю  самостоятельно сконфигурировать синтезатор под свои требования.

Инженерное меню позволяет пользователю выбрать:

— тип валкодера механический или оптический

— вариант размещения кнопок относительно дисплея: правое (по умолчанию) или левое

— цифры отображения частоты: прямые цифры (по умолчанию) или наклонные

Сервисное меню позволяет пользователю установить:

— умножитель частоты первого гетеродина в 1,2,3 и 4 раза от заданной, что позволяет с успехом применить синтезатор  в технике прямого преобразования или в ключевых смесителях с триггером для формирования противофазных сигналов управления ключами.

—  количество преобразований частоты 1 или 2

—  частоту первой ПЧ (при двойном преобразовании)

— режим учёта ПЧ: +- ПЧ для классической структурной схемы или всегда +ПЧ для схем с преобразованием вверх (инфрадин)

— вывод сигналов управления ДПФ в десятичной (т.е. напрямую на ключи) или в двоично-десятичной форме с последующей подачей на дешифратор

— на свой вкус активировать или сделать неактивными  любые из 9 диапазонов

— реверс выходов  гетеродинов: при передаче выходы гетеродинов (VFO и BFO) меняются местами, что позволяет существенно упростить коммутацию трансиверов структуры «Радио-76» или «Аматор».

— программная калибровка опорной частоты Si5351

— пять устанавливаемых пользователем и независимых друг от друга частот опорного гетеродина и     выдача соответствующих им сигналов управления для переключения режимов тракта ПЧ (USB/LSB/CWL/CWU/АМ).  В режиме DIGI используются частоты USB/LSB.

— формирование сигнала несущей на выходе BFO с частотой приема при переходе на передачу в режиме АМ, что упрощает построение АМ трансиверов

— оптимальный коэффициент деления импульсов оптического валкодера

— переключаемый шаг перестройки валкодера (энкодера) – 5, 10, 20, 50, 100 Гц

— настроить на свой вкус порог срабатывания так называемого  интеллектуального увеличения шага перестройки

— обзорный режим (режим быстрой, с шагом 1 кГц, перестройки по частоте), причём при переходе границ  диапазонов и, соответственно, сигналы управления ПДФ, автоматически переключаются

— фиксацию пиковых значений S-метра с плавным возвратом к текущим показаниям

— экономичный режим индикации с отключением подсветки ЖКИ после 3 секунд после последнего нажатия кнопок или вращения энкодера. При нажатии на любую кнопку или вращении валкодера, а так же при переходе на передачу подсветка включится

 

Достаточно большой (2,4») и экономичный монохромный графический дисплей со светодиодной подсветкой  обеспечивает хорошую читаемость в разных условиях освещения. На него выводится следующая  информация:

— режим работы прием (RX) или передача (TX)

— рабочая частота в МГц; для лучшей читаемости  цифры сделаны максимального размера (увы, годы берут своё)

— включение аттенюатора (АТТ) или предусилителя (PRE)

— включение режима расстройки (RIT) и её частота в МГц

— режим работы (USB/LSB/CWL/CWU/АМ/DIGI)

— шаг перестройки валкодера (энкодера)

— индикатор уровня сигнала, работающий в качестве S-метра в режиме приема (RX) или индикатором выходной мощности в режиме передачи (TX).

Скрины-экрана

Перекрытие рабочих частот сплошное от 0,1 до 30 МГц при условии, что в установках  включены все 9 диапазонов, и разбито на 9 диапазонов.
Граничные частоты  такие:
Diap 0 = 0000 : Fmin = 0,1 МГц : Fmax = 2,5 МГц
Diap 1 = 1000 : Fmin = 2,5 МГц: Fmax = 4,5 МГц
Diap 2 = 0100 : Fmin = 4,5 МГц : Fmax = 8,0 МГц
Diap 3 = 1100 : Fmin =  8 МГц  : Fmax = 12 МГц
Diap 4 = 0010 : Fmin = 12 МГц : Fmax = 16 МГц
Diap 5 = 1010 : Fmin = 16 МГц : Fmax = 20 МГц
Diap 6 = 0110 : Fmin = 20 МГц : Fmax = 24 МГц
Diap 7 = 1110 : Fmin = 24 МГц : Fmax = 26 МГц
Diap 8 = 0001 : Fmin = 26 МГц : Fmax = 30 МГц

Соответственно Diap = код ABCD, выставляемый на дешифратор диапазонов при двоично-десятичном режиме вывода сигналов управления . Логическая единица соответствует постоянному напряжению +3 В. Выходные сигналы для управления дешифратором диапазонов и рода работ выводятся на сдвиговые регистры 74НС595. В качестве дешифратора диапазонов удобно применить микросхемы CD4028(К561ИД1) или SN74LS145 (К155ИД10, К555ИД10). Последние имеют достаточно мощный (ток до 80 мА) выход с открытым коллектором, что позволяет управлять реле без дополнительных транзисторных ключей.

Форма выходных сигналов гетеродинов — меандр величиной примерно 2,5 В (Up-p). Максимальная амплитуда тока нагрузки по каждому выходу 2 мА. Потребляемый ток с механическим энкодером и выключённой подсветкой не превышает 50 мА, а с оптическим валкодером не превышает 70 мА. Светодиодная подсветка ЖКИ потребляет 15 мА. Габаритные размеры (без учёта разъёмов) 100(Ш)х46(В)х29(Г) мм.

В комплект к синтезатору Ёжик S2 прилагаются  полный комплект крепежа, разъёмов для внешних подключений, адаптер USB порта, комплект колпачков для кнопок диаметром 6 мм – 6 шт (цвет колпачков для кнопок на ваш выбор  — белый или чёрный) и руководство пользователя. Скрины-экрана

 

Принципиальная схема синтезатора Ёжик S2 вместе с типовой схемой внешних подключений при релейной коммутации. Её основные особенности:

Предусмотрено два варианта питания синтезатора:

1.Напряжение питания  +12…+14 В  через диод Шоттки  VD1, защищающий плату от случайной переполюсовки питания, подаётся одновременно на преобразователь постоянного напряжения 12В>27В и через резистор R1, «гасящий» избыток напряжения питания на интегральный стабилизатор напряжения U4. Его выходным напряжением  +5В запитываются основной стабилизатор U1 на напряжение +3В и цепь подсветки ( вывод 8) ЖКИ.  R15 задаёт ток подсветки на уровне 15 мА.

  1. Питание синтезатора от одного Li-ON напряжением +3,7…+4,2В (только с механическим энкодером!).Для этого джампер J1 переставляется в положение +3v. Таким образом напряжения питание подаётся в обход U4 непосредственно на основной стабилизатор напряжения питания синтезатора U1. Рабочий режим стабилизатора HT7330, а значит и всего синтезатора, сохраняется вплоть до уровня входного напряжения 3,05В, т.е. практически до полного разряда аккумулятора. Важно: перед первым включением питания обязательно проверьте правильность джампера. синтезатора Ёжик S2

    Переключение режима питания синтезатора Ёжик S2

 

Преобразователь постоянного напряжения 12В>27В выполнен на транзисторе VT2, дросселе L4, выпрямительном диоде VD3 и накопительном конденсаторе С23 по схеме прямоходового однотактного преобразователя напряжения. Стабилитрон VD4 ограничивает выходное напряжение преобразователя  без подключённой нагрузки на безопасном уровне +27В. В исходном состоянии транзистор VT2 закрыт и через резистор R24, дроссель L4 и диод VD3 на выходной разъём +27v подаётся напряжения =12…+14В для  «удержания»  включённых реле. При нажатии любой из четырёх кнопок: BAND+, BAND-, MODE или АТТ>PRE а так же при переходе на передачу и возврате на приём микропроцессор U5 подаёт на затвор VT2 пачку положительных ВЧ импульсов общей длительностью примерно 25 мСек, запускающих преобразователь. В результате на разъёме питания реле +27v кратковременно (примерно на 30-35 мСек)  повышается примерно до 25В ( см. фото, одна клетка= 50 мСек).

DC-DC

Малая длительность работы преобразователя исключает помехи работе трансивера, но вполне достаточна для надёжного срабатывания современных малогабаритных реле. Для надёжной работы суммарное сопротивление нагрузки (одновременно включённых обмоток реле) не должно быть меньше 230 Ом. Это может быть до 7 одновременно включённых реле типов РЭС49, РЭК23,РЕС60, РЭС80 и т.п.  с сопротивлением обмоток порядка 1.8-2 кОм (т.е. 24…27-вольтовой серии). К примеру, два реле для диапазонной коммутации в ПДФ, два — в ФНЧ и по одному  на включение аттенюатора, УВЧ и т.п.

Подключение САТ реализовано через USB интерфейс посредством внешнего адаптера-переходника COM-USB на основе Ch440/341.

адаптер-USB_1

Подключение адаптера к плате синтезатора при помощи трёх проводов прямое согласно схемы. То есть на адаптере RXD подключается к RXD синтезатора, TXD адаптера подключается к TXD синтезатора. Третий провод — «земля» GND. Сам адаптер, как правило, размещается на задней стенке трансивера. Во избежание возможных помех эти провода желательно пропустить через запорный дроссель, например, сделать несколько витков на ферритовом кольце достаточного размера проницаемостью 1000-2000.   На компьютере нужно установить драйвер для Ch441, который можно скачать здесь или здесь

Настройку САТ рассмотрим на примере популярного логгера UR5EQF. Нужно зайти в установки>настройка программы >настройка САТ системы.

адаптер-USB_1

Установки в омнириг

Сделать установки  в Omni-rig как показано на скрине. Только номер COM-порта поставить тот, который адаптер получил в системе после установки драйвера.
Параметр Poll int. определяет периодичность опроса синтезатора. Его значение может быть от 100мс до 2 сек. Логгер  шлёт запрос параметров в синтезатор. Синтезатор сам ни чего не отправляет. Как только с логгера передаётся какая то команда, то она сразу же обрабатывается  в синтезаторе. Но в логере значения изменятся только после того, как сам логгер очередной раз запросит у синтеза параметры.   Если время опроса уменьшить до 100 мс, то значения в логгере обновляются быстро, но возможны сбои в работе программы  – всё зависит от возможностей вашего компьютера.
 
Валкодер. Предусмотрено применение как механического валкодера (без трещётки, на 20/24 импульса. Для большей комфортности путём программной обработки фронтов и спадов число импульсов управления увеличивается до 80/96), так и оптического с числом импульсов от 30 до 600 на оборот. Скорость поступления импульсов от многоимпульсного оптического валкодера можно понизить в сервисном меню на свой вкус посредством включения программного делителя с коэффициентов деления от 1 до 4.

Важно: при применении оптического валкодера с числом импульсов на оборот больше 150  необходимо на плате синтезатора удалить конденсаторы С16, С20. Для этого нужно открутить 2 винта крепления ЖКИ к плате, отогнуть нижний край ЖКИ на угол порядка 60-70 градусов и аккуратно выпаять эти конденсаторы.

адаптер-USB_1

Место положения С16, С20 на плате

 

Кнопки.

Синтезатор управляется при помощи 6 кнопок.

Две кнопки переключения диапазонов по кольцу: BAND+ и BAND-.

Кнопка переключения АТТ>>>PRE. Включает по кольцу аттенюатор или УВЧ приёмника.

При передаче УВЧ в любом случае отключается, т.е. сигнал управления с него снимается. Это сделано для упрощения коммутации- не нужно делать схему управления реле УВЧ. Аттенюатор включен всегда, так как правильное его расположение в тракте трансивера между антенным реле и входом RX полосовых фильтров.

Кнопка расстройки RIT. При включении расстройки на дисплее появляется надпись RIT. Расстройка частоты производится валкодером в пределах всего диапазона. На передачу будет использоваться частота которая была на дисплее на момент включения расстройки.

При включенной расстройке работают кнопки BAND+ , BAND- и АТТ

Кнопкой BAND+ можно обменять местами частоты RX/TX.

Кнопка BAND- тут осуществляет функцию XFC.  Нажав на кнопку и удерживая её слушаем частоту передачи. В этом режиме так же можно валкодером оперативно подстроить частоту передачи.
Кнопка АТТ краткое нажатие тут делает частоту TX равной частоте RX, а если кнопку удержать нажатой более 1 сек, то включенная расстройка выключится.

Повторное нажатие кнопки RIT отключает расстройку. При отключении возвращается частота передачи.

Кнопка STEP. Выбор шага перестройки валкодером. Доступен шаг 5-10-20-50-100  Герц.

При удержании кнопки в нажатом состоянии и вращении валкодера включается шаг быстрой перестройки 1 кГц. Интеллектуальное ускорение шага работает во всех режимах.

Кнопка MODE. Переключение по кругу режимов работы тракта ПЧ (USB/LSB/CWL/CWU/АМ). Для большей комфортности кратковременным нажатием переключаются только три основных для данного диапазона режима: LSB/CWL/АМ(если АМ разрешён) для нижних диапазонов и  USB/ CWU/АМ – для верхних. Переход на нерабочую для данного диапазона боковую полосу осуществляется длинным (более 1 сек) нажатием на кнопку MODE. Режимы работы «цифрой» DGL (нижняя боковая) и DGU (верхняя боковая) включается только по внешней команде компьютера, подключённого через USB интерфейс. Управляющие сигналы (+3 В при токе нагрузки до 10 мА) выводятся на сдвиговые регистры 74НС595 и служат для переключения тракта в разные режимы, для переключения фильтров или для переключения кварцев в опорном гетеродине.

 

Сервисное меню.

Установка основных параметров и калибровка  частоты производится в сервисном меню, состоящего из трёх страниц. Для входа в сервисное меню нужно нажать и, удерживая в нажатом состоянии кнопку RIT, включить питание синтезатора. Перемещение по меню производится нажатием кнопок BAND+ , BAND-, а изменение параметра — вращением  валкодера.

 

Первая страница меню.адаптер-USB_1

IF1 — установка значения первой ПЧ при двойном преобразовании

Затем устанавливаются частоты опорного гетеродина на разные скаты АЧХ фильтров для получения нужной боковой. В варианте с одним CLK в расчёте выходной частоты используются заданные пользователем опорные частоты гетеродина.  Перестройку в широком диапазоне можно осуществить удерживая нажатой кнопку STEP.

LSB в телефоне (SSB) и цифре (DIGI)

USB в телефоне (SSB) и цифре (DIGI)

CWL в телеграфе (CW)

CWU в телеграфе (CW)

AM — значение ПЧ в режиме работы с амплитудной модуляцией

NEXT – переход на вторую страницу меню осуществляется нажатием кнопки MODE

В нижней строке  указаны установленный тип валкодера и версия прошивки.

 

Вторая страница менюадаптер-USB_1

SI5351 — калибровка тактовой частоты Si5351. Подключить частотомер к разъёму VFO и вращая валкодер выставить на выходе частоту ровно 25000.000

 

Левая колонка

SI1/2 — указывает, сколько на плате установлено (1 или 2) Si5351

SI1CLK — Сколько выходов (CLK) включено для основной Si5351, если Si5351 запаяна одна (эконом-версия, в данном случае не используется)

IF+FRQ Выбор режима преобразования: если установлен 0, то +- ПЧ , а если 1, то VFO всегда + ПЧ

IF1/2 — выбор одного или двух преобразования (только с двумя si5351!)

VAL KD  — делитель импульсов  валкодера 1-2-3-4 – действует только для оптического валкодера. На механический энкодер не влияет.

 

Правая колонка

XVFO — умножение частоты VFO в 1-2-3-4 раз для прямого преобразования или смесителей, где требуется выходная частота в два раза выше

VAL — настройка значения порога срабатывания интеллектуального.валкодера. От 1- ускорение шага перестройки происходит даже при лёгком вращении до 655 — отключение ускорения. Позволяет подобрать под себя реакцию  валкодера. Рекомендуемые начальные значения: 100 механического и 250 для оптического валкодеров.

SM  Настройка чувствительности линейного индикатора при RX. Если зашкаливает, то увеличить значение. Если мало показывает, то уменьшить.

PM  Тоже самое, но для входа индикации выхода передатчика.

NEXT Переход  на третью страницу меню осуществляется нажатием кнопки MODE.

 

Третья страница меню.адаптер-USB_1

 

160-80-40….12-10 ON/OFF —  разрешение или запрет диапазона.

PEAKвключение фиксации пиковых значений S-метра с плавным возвратом к текущим показаниям

AM — активирует режим амплитудной модуляции (АМ) 

AMTNразрешает в режиме АМ включение при передаче на выходе BFO первой Si5351a сигнала несущей с частотой приёма, т.е. с той же частотой, что на показана дисплее. Сигнал первого гетеродина на выходе VFO при этом отключается. Работает только при активации режима АМ

REV — разрешает реверс при передаче VFO и BFO. Работает только при одном преобразовании.

LED — включает непрерывную подсветку дисплея

DEC — включает десятичный вывод для прямого управления (без дешифратора) ДПФ, ФНЧ.

STORE— сохранение значений третьего меню осуществляется нажатием кнопки MODE.

Если нужно изменить какой-то параметр на первой или второй странице меню, то можно не проходить все три страницы, а, сделав нужные изменения, перейти на следующую страницу и перезапустить синтезатор.

 

Инженерное меню.

Для входа в инженерное меню нужно нажать соответствующую кнопку и, удерживая её в нажатом состоянии, включить питание синтезатора.

 

Функции кнопок при включении

BANDДержать кнопку нажатой,  пока на дисплее не будет правильное отображение и нужная вам ориентация надписи  TEST DISPLAY.

BAND Удерживать кнопку для выбора стиля цифрового шрифта – прямой или курсив.адаптер-USB_1

Отпустить кнопку выбрав предпочитаемый стиль.

RIT Вход в сервисное меню установок (см. выше).

ATT/PRE смена ориентации кнопок относительно дисплея. Изначально установлено правое расположение кнопок. Вместе с функцией переворота дисплея позволяет разметить клавиатуру с нужной Вам стороны. Для сохранения отпустить кнопку на нужном расположении. Внимание: При смене на левое расположение кнопок зеркально меняется их функциональное назначение — см. приложение 3.

STEP установка используемого валкодера — оптический или механический. Соответствующая типу валкодера надпись будет периодически переключаться на экране. Для сохранения отпустить кнопку на нужном.

MODE сброс настроек  и запись начальных значений установок меню. Во избежание ошибочного сброса настроек при случайном нажатии кнопки MODE в дополнительном меню нужно подтвердить свой выбор:адаптер-USB_1

BUTTON RIT> RESET  нажатие на кнопку RIT произведёт сброс настроек и запись начальной конфигурации синтезатора. После нажатия на кнопку выведется сообщение о сбросе конфигурации.

BUTTON ATT> EXIT  нажатие на кнопку ATT/PRE   отменяет сброс с выводом сообщения об отмене сброса.

Приобрести синтезатор Ёжик S2 можно здесь 

Видео от Вячеслава (UR3IQH)  с демонстрацией работы синтезатора Ёжик S2 с основной платой трансивера STEP II на диапазоне 80м

https://www.youtube.com/watch?v=S1G1ECC … ploademail

ещё одно видео работы на 80м

https://www.youtube.com/watch?v=om4DcOfVif4&feature=em-uploademail


и видеролик подключения синтезатора «Ёжик S2» к компьютеру по CAT интерфейсу через переходники USB-TTL на Ch440



 

Приложение.

  1. Частотный план при двойном преобразовании.

Внимание! При выбранном в установках двойном преобразовании по второй ПЧ всегда принимается/передаётся верхняя боковая полоса, т.е. в режимах SW/SSB/DIGI используются частота,  установленная для LSB, CWL и АМ, а значения USB и CWU игнорируются. Требуемая инверсия боковой происходит при  преобразовании на первую ПЧ.  Например:

Пусть будет первая ПЧ 500 ЭМФ500-3В и пьезофильтр 450кГц для АМ

Вторая ПЧ 5500 ФСС

Если параметр IF+FRQ установлен 0, т.е.  это будет   «классика» преобразование +- ПЧ

160-80-40-30 НЧ диапазоны  20-17-15-12-10 ВЧ.

 

Включен диапазон 80. Частота 3650, режим LSB

Частоты на выходах синтезатора

VFO    3650+5500=9150

BFO1  5500-500=5000

BFO2  500

 

Включен диапазон 80. Частота 3650, режим USB

VFO    3650+5500=9150

BFO1  5500+500=6000

BFO2  500

Переключение на инверсную (верхнюю) боковую происходит за счёт её инверсии при преобразовании на первую ПЧ увеличением частоты  BFO1

 

Включен диапазон 10. Частота 28500, режим USB

VFO    28500-5500=23000

BFO1  5500-500=5000

BFO2  500

 

Включен диапазон 10. Частота 28500, режим LSB

VFO    28500-5500=23000

BFO1  5500+500=6000 

BFO2  500

 Переключение на инверсную (нижнюю) боковую происходит за счёт её инверсии при преобразовании на первую ПЧ увеличением частоты  BFO1

 

Включен диапазон 160. Частота 1800, режим AM

VFO    1800+5500=7300

BFO1  5500-450=5050

BFO2  NULL

 

Если параметр IF+FRQ установлен 1 — это будет преобразование всегда + ПЧ

На НЧ диапазонах совпадает с +-ПЧ.

Отличие только на ВЧ диапазонах

 

Включен диапазон 10. Частота 28500, режим USB

VFO    28500+5500=34000

BFO1  5500+500=6000

BFO2  500

 

Включен диапазон 10. Частота 28500, режим LSB

VFO    28500+5500=34000

BFO1  5500-500=5000 

BFO2  500

 

Иными словами, при двойном преобразовании для любого ФСС  частоты опорного гетеродина устанавливаются на нижний скат фильтра: например для ЭМФ500-3,1Н  это 496,3 кГц +- подстроить под себя.

  1. Установочные размеры синтезатора — разметка отверстий на передней панели при правом расположении кнопок: адаптер-USB_1
  2. Установочные размеры синтезатора — разметка отверстий на передней панели при левом расположении кнопок: адаптер-USB_1
  3. Схема расположения разъёмов синтезатора адаптер-USB_1
CW QRP трансивер прямого преобразования на семи транзисторах (15м)

В 2001г. мной был разработан портативный телеграфный очень простой трансивер на 7-и транзисторах, 3 из которых на передачу, и 4 на приём. Размер трансивера (вместе с блоком питания) получился 100x50x150 мм, вес не более 500 гр. В походных условиях он мог питаться от набора аккумуляторов 12 вольт (10 пальчиковых аккумуляторов ёмкостью по 850 мА/ч) или литиевых батареек. Этот трансивер был собран всего за 4 дня, из которых день ушел на разработку схемы и поиск радиодеталей.

Не смотря на малую выходную мощность трансивера (3…5 ватт), на нем я провёл более 2000 радиосвязей со всеми континентами в течении одного года. Примерно 100 связей с США, 150 с Японией, около 30 с африканским континентом, 10 с Австралией и около сотни связей с Азией и т.д. Основная масса моих корреспондентов была из Европы (европейские страны на этом трансивере переработал все) и европейской части России. А также Урал и Дальний Восток.

Всё зависело от того, какая у меня антенна использовалась в данный момент, и в какую сторону было направлено максимальное излучение. Трансивер работает в 15-метровом радиолюбительском диапазоне, на фиксированной частоте 21001 кГц. Частота стабилизирована кварцем для предотвращения зависимости частоты от температуры и просадки напряжения питания при работе от батарей и аккумуляторов.

Применение кварцевого резонатора в схеме дало возможность получить наибольшую мощность на задающем генераторе и уменьшить число каскадов (транзисторов) в передающей части трансивера.

CW QRP трансивер прямого преобразования на семи транзисторах схема

Рис. 1. Принципиальная схема трансивера на семи транзисторах Дениса Титова.

К этому трансиверу был собран электронный телеграфный ключ, опубликованный в журнале «Радио» на 3-х микросхемах К176ЛЕ5, К176ТМ1, К176ЛА7. Но лучше применять микросхемы серии К561. Вы вправе сами выбрать схему электронного телеграфного ключа, только он должен иметь внутренний тон-генератор для самоконтроля.

На фиксированной частоте надо работать на общий вызов. Но постоянно передавать на ключе CQ с QRP-мощностью было трудно, и мне быстро надоедало ©. В связи с этим я записал на магнитофон свой общий вызов таким образом: 3 раза даётся CQ, потом 5 раз свой позывной и PSE К. После паузы в 10 секунд всё повторяется заново (до конца кассеты).

Поставил переключатель на выходе магнитофона (который идет на динамик), и с его помощью переключал выходной сигнал либо на динамик, либо на детектор системы VOX, идущий на трансивер. Сигнал с магнитофона попадал на детектор, собранный на 2-х диодах и конденсаторе примерно 0.1 мкФ, далее уже были импульсы, повторяющие форму сигнала, записанного на кассете. Потом эти импульсы подавались на базу транзистора, в коллекторе которого было включено герконовое мини реле РЭС55, и оно замыкало контакты в такт записи на ленте.

План расположения деталей трансивера

Рис. 2. План расположения деталей трансивера.

Эти контакты реле были подключены параллельно коммутационным контактам от электронного ключа. Так выглядел у меня процесс автоматизации передачи общего вызова. У данного трансивера нет переключателя «приём — передача», поэтому вызывающих корреспондентов я слушал в 10-секундных паузах между CQ.

Когда был услышан очередной ответ на мой вызов, «автопилот» можно было отключить и взять управление на себя.

Автор: Денис Титов UY0YU. CQ-QRP №8 (Осень 2005).

модулей приемопередатчиков Cisco — Технические характеристики модулей Cisco 100GBASE QSFP-100G

Обзор продукта

Портфель Cisco ® 100GBASE Quad Small с форм-фактором (QSFP) предлагает заказчикам широкий спектр высокоплотных и маломощных вариантов подключения 100 Gigabit Ethernet для центров обработки данных, высокопроизводительных вычислительных сетей, ядра предприятия и уровней распределения. и приложения поставщика услуг. Модули QSFP-100G — это наше новое решение для приемопередающих модулей 100G, основанное на форм-факторе QSFP.(См. Рис. 1.)

QSFP-100G Optical modules

Фигура 1.

QSFP-100G Оптические модули

Особенности и преимущества модулей Cisco QSFP

● Устройство ввода / вывода с возможностью «горячей» замены, которое подключается к 100G Gigabit Ethernet порту Cisco QSFP

● Взаимодействие с другими IEEE-совместимыми интерфейсами 100GBASE, где это применимо

● Сертифицировано и протестировано на портах Cisco QSFP-100G для превосходной производительности, качества и надежности

● Высокоскоростной электрический интерфейс, соответствующий IEEE 802.3 бм

Таблица 1 описывает портфель Cisco QSFP-100G.

Таблица 1. Портфолио Cisco QSFP-100G

Продукт

Описание

Тип Соединителя

QSFP-100G-SR4-S

100GBASE SR4 QSFP Приемопередатчик, MPO, 100 м над OM4 MMF

MPO-12 (12 волокон)

QSFP-40/100-SRBD

100G и 40GBASE приемопередатчик SR-BiDi QSFP, LC, 100 м OM4 MMF

LC

QSFP-100G-LR4-S

100GBASE приемопередатчик LR4 QSFP, LC, 10 км над SMF

LC

QSFP-100G-ER4L-S

Приемопередатчик 100GBASE QSFP, радиус действия 25-40 км по SMF, дуплекс LC

LC

QSFP-100G-FR-S

100GBASE FR Приемопередатчик QSFP, 2 км над SMF

LC

QSFP-100G-CWDM4-S

100GBASE CWDM4 Приемопередатчик QSFP, LC, 2 км над SMF

LC

QSFP-100G-PSM4-S

100GBASE PSM4 QSFP-трансивер, MPO, 500 м над SMF

MPO-12 (12 волокон)

QSFP-100G-SM-SR

100GBASE CWDM4 Lite QSFP-трансивер, 2 км над SMF, 10-60C

LC

QSFP-100G-CU (1М, 2М, 3М, 5М)

100GBASE-CR4 Пассивный медный кабель

QSFP-4SFP25G-CU (1М, 2М, 3М, 5М)

100GBASE QSFP to 4xSFP25G Пассивные кабели медного разветвителя

QSFP-100G-AOC (1М, 2М, 3М, 5М, 7М, 10М, 15М, 20М, 25М, 30М)

100GBASE QSFP Активные оптические кабели

Cisco QSFP-100G-SR4-S

Модуль QSFP Cisco 100GBASE-SR4-S поддерживает длину канала до 70 м (100 м) по многомодовому волокну OM3 (OM4) с разъемами MPO.Он в первую очередь обеспечивает широкополосные оптические линии связи 100G по 12-оптоволоконному параллельному волокну с оконечными разъемами MPO. QSFP-100G-SR4-S поддерживает скорость Ethernet 100 ГБ.

Cisco QSFP-40 / 100G-SRBD

Двусторонний двунаправленный (BiDi) приемопередатчик Cisco QSFP 40/100 Gb представляет собой съемный оптический приемопередатчик с дуплексным интерфейсом LC-разъема для приложений передачи данных с коротким радиусом действия и межсоединений с использованием многорежимного волокна (MMF). Он предлагает клиентам привлекательное решение, позволяющее повторно использовать существующую инфраструктуру 10 Гбит дуплексной MMF для перехода на подключение к 40 или 100 Гигабитному Ethernet.

В режиме 40 Гбит / с приемопередатчик Cisco QSFP BiDi 40/100 Гбит / с поддерживает длины линий 100 и 150 метров на оптимизированных для лазера многомодовых волокнах OM3 и OM4 соответственно. В режиме 100 Гбит / с он поддерживает 70 и 100 метров на OM3 и OM4 соответственно.

Каждый приемопередатчик Cisco QSFP 40/100-Гбит / с BiDi состоит из двух каналов приема и передачи в диапазоне длин волн 832–918 нм, что позволяет использовать агрегированную линию связи 40 или 100 Гбит / с по двухпроводному многомодовому оптоволоконному соединению.

Таблица 2. Бюджет потери канала для QSFP-40/100-SRBD

Режим

MMF Тип

Рич (метров)

Общий бюджет потерь (дБ)

BER

40G

OM3

100

1.9 *

1e-15 ***

OM4

150

1,5 **

1e-12

100G

OM3

70

1,9 *

1e-12

OM4

100

1.9 *

1e-12

* Включает потерю соединителя 1,5 дБ

** Включает потерю соединителя 1,0 дБ

*** В режиме 40G QSFP-40/100-SRBD имеет запас по добавочной величине 0,7 децибела (в дополнение к показателю общей потери потерь 1,9 децибела, показанному в таблице), который может быть распределен по потерям соединителя в линии связи для волокна OM3 для приложения, когда ссылка BER 1E-12 достаточно.Cisco рекомендует, чтобы этот запас был распределен по потерям соединителя. Следует соблюдать осторожность, чтобы расстояние не превышало 120 метров по оптоволоконному каналу с волокном OM3.

Cisco QSFP-100G-LR4-S

Модуль Cisco QSFP100 LR4 поддерживает длину канала связи до 10 км по стандартной паре одномодового оптоволоконного кабеля G.652 с дуплексными разъемами LC. Он соответствует спецификации IEEE 100GBASE-LR4, в которой не используется FEC. QSFP-100G-LR4-S поддерживает скорость Ethernet 100 ГБ.

Cisco QSFP-100G-ER4L-S

Cisco QSFP100 ER4-Lite поддерживает длину канала до 40 км по стандартной паре G.652 одномодового волокна с дуплексными разъемами LC. Сигнал 100 Gigabit Ethernet передается на четырех длинах волн. Мультиплексирование и демультиплексирование четырех длин волн управляются внутри устройства. Полный радиус действия 40 км требует использования FEC на платформе хоста. Без FEC радиус действия составляет 30 км. QSFP100 ER4-Lite обеспечивает обратную совместимость с Cisco CPAK ER4-Lite, радиус действия которого составляет до 25 км, и со стандартными приемопередатчиками IEEE 100GBASE-ER4, такими как Cisco CFP 100G ER4, до 30 км. Он также взаимодействует с модулями Cisco QSFP100 и CPAK IEEE 100GBASE-LR4 на расстоянии до 10 км.

Таблица 3. Матрица совместимости для QSFP-100G-ER4L-S

Матрица совместимости

QSFP-100G-ER4L-S с хостом FEC

CFP-100G-ER4

CFP2-100G-ER4 (IEEE 100GBASE-ER4)

QSFP-100G-ER4L-S (без FEC)

CPAK-100G-ER4L

CPAK-100G-LR4

QSFP-100G-LR4-S

QSFP-100G-ER4L-S с хостом FEC

40 км

CFP-100G-ER4 CFP2-100G-ER4 (IEEE 100GBASE-ER4)

x

40 км

QSFP-100G-ER4L-S (без FEC)

x

30 км

30 км

CPAK-100G-ER4L **

x

25 км

25 км *

25 км

CPAK-100G-LR4

QSFP-100G-LR4-S

x

10 км

10 км

10 км

10 км

* Максимальные потери при вставке разъема 1.5dB

** QSFP-100G-ER4L-S, взаимодействующий с CPAK-100G-ER4L, считается инженерным каналом

Cisco QSFP-100G-FR-S

Модуль Cisco QSFP-100G-FR-S поддерживает длину канала связи до 2 км по стандартной паре одномодового оптоволокна G.652 (SMF) с дуплексными разъемами LC. Сигнал 100 Gigabit Ethernet передается по одной длине волны с использованием встроенной модуляции PAM4 и FEC. QSFP-100G-FR-S также может использоваться в приложениях, предназначенных для IEEE 100GBASE-DR, таких как совместимость с IEEE 400GBASE-DR4 через оптоволоконные кабели.

Cisco QSFP-100G-CWDM4-S

Модуль Cisco QSFP-100G-CWDM4-S поддерживает длину канала связи до 2 км по стандартной паре одномодового волокна G.652 (SMF) с дуплексными разъемами LC. Сигнал 100 Gigabit Ethernet передается на четырех длинах волн. Мультиплексирование и демультиплексирование четырех длин волн управляются внутри устройства.

Cisco QSFP-100G-PSM4-S

Модуль Cisco QSFP-100G-PSM4-S поддерживает длину канала до 500 метров по SMF с разъемами MPO.Сигнал 100 Gigabit Ethernet передается по 12-волоконному параллельному волокну с оконечными разъемами MPO.

Cisco QSFP-100G-SM-SR

Модуль QSFP Cisco QSFP-100G-SM-SR поддерживает длину канала связи до 2 километров по стандартной паре одномодового волокна G.652 (SMF) с дуплексными разъемами LC. Сигнал 100 Gigabit Ethernet передается на четырех длинах волн. Мультиплексирование и демультиплексирование четырех длин волн управляются внутри устройства. Диапазон рабочих температур составляет от +10 до + 60 ° C с бюджетом оптической линии 4.2 децибела. Этот бюджет на 4,2 децибела обеспечивает возможность поддержки потерь от коммутационных панелей в ссылке в среде центра обработки данных. QSFP 100G SM-SR совместим с QSFP-100G-CWDM4-S.

Cisco QSFP-4SFP25G-CUxM

Cisco QSFP-100G с четырьмя медными коммутационными кабелями прямого подключения SFP-25G (рис. 2) подходят для очень коротких линий и предлагают экономически эффективный способ подключения в стойках и между соседними стойками. Эти коммутационные кабели подключаются к порту QSFP 100G коммутатора Cisco на одном конце и к четырем портам SFP 25G коммутатора / сервера Cisco на другом конце.В настоящее время Cisco предлагает пассивные кабели длиной x = 1, 2, 3 и 5 метров.

QSFP-4SFP25G-CUxM cables

Фигура 2.

QSFP-4SFP25G-CUxM кабели

Cisco QSFP-100G-CUxM

Медные кабели Cisco QSFP — QSFP с прямым подключением 100GBASE-CR4 (рис. 3) подходят для очень коротких каналов и предлагают экономичный способ установления 100-гигабитного канала между портами QSFP-100G коммутаторов Cisco в стойках и между соседними стеллажи.В настоящее время Cisco предлагает пассивные медные кабели длиной x = 1, 2, 3 и 5 метров.

QSFP-100G-CU1M cables

Рисунок 3

Кабели QSFP-100G-CU1M

Cisco QSFP-100G-AOCxM

Кабели AOC от Cisco QSFP-100G до QSFP-100G (рис. 4) подходят для коротких расстояний и предлагают гибкий способ подключения в стойках и между стойками. Активные оптические кабели намного тоньше и легче медных, что облегчает их прокладку.AOC обеспечивают эффективный поток воздуха в системе, что очень важно в стойках высокой плотности. В настоящее время Cisco предлагает активные оптические кабели длиной x = 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25 и 30 метров.

QSFP-100G-AOC3M cables

Рисунок 4

QSFP-100G-AOC3M кабели

Технические характеристики

Поддержка платформы

Модули Cisco QSFP поддерживаются на коммутаторах и маршрутизаторах Cisco. Для получения дополнительной информации обратитесь к Матрице совместимости модулей приемопередатчика Cisco 100 Gigabit Ethernet.

Разъемы и кабели

См. Таблицу 4 для информации о типе разъема и спецификации кабелей для каждого продукта QSFP.

Примечание: За исключением QSFP-100G-PSM4-S, поддерживаются только соединения с коммутационными шнурами с разъемами для ПК или ультра-физического контакта (UPC). Для QSFP-100G-PSM4-S требуются соединительные шнуры с MPO-разъемами Angled Physical Contact (APC). Все используемые кабели и кабельные сборки должны соответствовать стандартам, указанным в разделе стандартов данного паспорта.

Таблица 4. Технические характеристики кабелей для портов QSFP

Cisco QSFP

Номинальная длина волны (нм)

Тип кабеля

Размер сердечника (в микронах)

Модальная полоса пропускания (МГц * км) * 1

Кабельное расстояние

Потребляемая мощность (Вт)

Pull Tab Color

QSFP-100G-SR4-S

850

MMF

50.0

50,0

2000 (OM3)

4700 (OM4)

70м

100м

3,5

бежевый

QSFP-40/100-SRBD

855, 908

MMF

50,0

50,0

2000 (OM3)

4700 (OM4)

70м

100м

3.5

серый

QSFP-100G-LR4-S

1295, 1300, 1304, 1309

SMF

G.652

10 км

4,0

синий

QSFP-100G-ER4L-S

1295, 1300, 1304, 1309

SMF

г.652

40 км (с FEC принимающей стороны)

30 км (без FEC принимающей стороны)

4,5

красный

QSFP-100G-FR-S

1310

SMF

G.652

2 км

4.3

Зеленый

QSFP-100G-CWDM4-S

1271, 1291, 1311, 1331

SMF

G.652

2 км

3,5

Зеленый

QSFP-100G-PSM4-S

1310

SMF

г.652

500 м

3,5

Оранжевый

QSFP-100G-SM-SR

1271, 1291, 1311, 1331

SMF

G.652

2 км

3.5

Зеленый

QSFP-100G-CU1M

Медный кабель с прямым креплением в сборе

1 м

1,5

бежевый

QSFP-100G-CU2M

коричневый

QSFP-100G-CU3M

3 м

Оранжевый

QSFP-100G-CU5M

серый

QSFP-4SFP25G-CU1M

бежевый

QSFP-4SFP25G-CU2M

коричневый

QSFP-4SFP25G-CU3M

3 м

Оранжевый

QSFP-4SFP25G-CU5M

серый

QSFP-100G-AOC1M

Активная оптическая кабельная сборка

1 м

3.5

бежевый

QSFP-100G-AOC2M

коричневый

QSFP-100G-AOC3M

3 м

Оранжевый

QSFP-100G-AOC5M

серый

QSFP-100G-AOC7M

синий

QSFP-100G-AOC10M

10 м

красный

QSFP-100G-AOC15M

15 м

черный

QSFP-100G-AOC20M

20 м

Зеленый

QSFP-100G-AOC25M

25 м

Зеленый

QSFP-100G-AOC30M

30 м

Зеленый

* 1 Указывается для длины волны передачи.Для QSFP-40/100-SRBD модальная полоса пропускания указана на 850 нм

В таблице 5 показаны ключевые оптические характеристики для модулей Cisco QSFP.

Таблица 5. Оптические характеристики

Продукт

Описания

Мощность передачи (дБм) на полосу * 2

Мощность приема (дБм) на полосу * 2 * 3

Длина волны передачи и приема (нм)

Максимум

минимум

Максимум

минимум

QSFP-100G-SR4-S

100GBASE SR4 QSFP Приемопередатчик, MPO, 100 м над OM4 MMF

+2.4

-8,4

+ 2,4

-10,3

840 до 860

QSFP-40 / 100G-SRBD

100G и 40GBASE приемопередатчик SR-BiDi QSFP, LC, 100 м OM4 MMF

+4 (100G)

+5 (40G)

-6 (100G)

-4 (40G)

4 (100G)

5 (40G)

-7.9 (100G)

-6 (40G)

855, 908

QSFP-100G-LR4-S

100GBASE приемопередатчик LR4 QSFP, LC, 10 км над SMF

+4,5

-4,3

4,5

-10,6

Четыре полосы: 1295, 1300, 1304, 1309

QSFP-100G-ER4L-S * 4

Приемопередатчик 100GBASE QSFP, радиус действия 25-40 км по SMF, дуплекс LC

+6.5 * 5

-2,5 * 5

-3,5 * 5

-20,5 * 5 (с FEC)

-17 * 5 (без FEC)

Четыре полосы: 1295, 1300, 1304, 1309

QSFP-100G-FR-S

100GBASE FR Приемопередатчик QSFP, 2 км над SMF

4

-2.4

4,5

-6,4

1310

QSFP-100G-CWDM4-S

100GBASE CWDM4 Приемопередатчик QSFP, LC, 2 км над SMF

+2,5

-6,5

+2,5

-11,5

Четыре полосы движения: 1271, 1291, 1311, 1331

QSFP-100G-PSM4-S

100GBASE PSM4 QSFP-трансивер, MPO, 500 м над SMF

+2.0

.

show_interface_transceiver.html — Cisco

show_interface_transceiver.html — Cisco

show interface transceiver

Для отображения информации о трансиверах, подключенных к определенному интерфейсу, используйте команду show interface transceiver .

показать интерфейс Ethernet слот / порт трансивер [подробно]

Описание синтаксиса

Ethernet слот / порт

Отображение информации о номере слота интерфейса Ethernet и номере порта. Номер слота составляет от 1 до 255, а номер порта составляет от 1 до 128.

детали

(необязательно) Отображает подробную информацию о приемопередатчиках на интерфейсе.


Команда по умолчанию

Нет

Режимы команд

Режим EXEC

История команд

Выпуск

Модификация

4,0 (0) N1 (1a)

Эта команда была введена.


Рекомендации по использованию

Команду show interface transceiver можно использовать только для физических интерфейсов.

Примеры

В этом примере показано, как отобразить трансиверы, подключенные к указанному интерфейсу Ethernet:

коммутатор
 #  show interface ethernet 1/1 трансивер  
 номер по каталогу 74752-9044 
 серийный номер MOC14081360 
 номинальный битрейт 10300 МБит / с 
 Длина линии связи для меди составляет 1 м. 
 номер расширенного идентификатора Cisco 49997

Похожие команды

Команда

Описание

интерфейс Ethernet

Конфигурирует Ethernet IEEE 802.3 интерфейса.

Показать возможности интерфейса

Отображает подробную информацию о возможностях интерфейса.


,
SFP-приемопередатчик Cisco MGBLh2 Gigabit LH Mini-GBIC SFP - Продукты

Изображение продукта недоступно

"+ "

Мы не нашли результатов для: searchstring

" + "

предложений:

" + "
  • Проверьте правильность написания.
  • "+ "
  • Попробуйте другие ключевые слова.
  • " + "
  • Попробуйте более общие ключевые слова.
";
Документация

  • Технические данные

  • Уведомления об окончании срока службы и окончании продажи

скачиваний

Похожее

Доступные загрузки

Программное обеспечение на шасси

$ {Шаблон.Процесс (DataObject)} $ {Template.process (DataObject)} $ {ModulesTemplate.process (DataObject)} $ {ModulesTemplate.process (DataObject)} $ {ModulesTemplate.process (DataObject)}
Cisco Suggested release based on quality, stability and longevity as recommended in the Software Research tool. ,Приемопередатчик

- Википедия

Kommerzieller KW / UKW-Приемопередатчик для любителя

Ein Transceiver [trænsˈsiːvə] (deutsch „Sendeempfänger“), [1] von englisch trans mitter ‚Отправитель 9 и re ceiver ém. [2] Das Kofferwort вступает в логово 1930-х годов в Jahren. [3] Transceiver gibt es nicht nur in der Funktechnik, sondern auch bei kabelgebundener Signalübertragung, aber nicht beim Rundfunk.

Allgemein akzeptierte Abkürzungen sind Rx для приемника , Tx для передатчика и Trx ( Xcvr ) для приемника Приемопередатчик .

Netzwerkadapter [Bearbeiten | Quelltext Bearbeiten]

Zwei витая пара -трансивер с AUI

Bei Netzwerkadaptern der Computertechnik ist ein Transceiver im Regelfall с новейшими технологиями.Je nachdem, welches Übertragungsmedium eingesetzt wird, handelt es sich dabei um elektrische Impulse, Licht oder and andere elektromagnetische Wellen.

Die Einheit wird auch Medium Attachment Unit ( MAU ) genannt. Городской совет по вопросам безопасности (Кабель) и Шництель цум аншлюсс фон нецверкстейшенен. MAU и Интерфейс навесного оборудования (AUI) sind heute meist auf den Netzwerkkarten untergebracht.

Bei dem zu Beginn der Ethernet-Netzwerktechnik verbreiteten 10BASE5-Koaxialkabel («Желтый кабель», «ThickNet», «RG8») Война за Приемопередатчик отделяет Gerät, das am Zugangspunkt auf от das Kabel geklemmt wurten zude, wo и Außenleiter Hergestellt Wurde.Der Netzwerkadapter eines Компьютеры wurde dann über ein AUI-Verbindungskabel verbunden, das durch die im Приемопередатчик энтальтенатический Сигналэлектроника BIS ZU 50 m Lang Sein Durfte. Умирает, но не забывает о гибких способностях, связанных с этим, и о том, как это происходит. Das später verwendete, dünnere und wesentlich billigere 10BASE2-Kabel («Thinnet») Wurde Dagegen Direkt Bis Zu Den Anschlüssen des Computers geführt; Техника войны, приемник, приемопередатчик и демонтаж.

„Combo“ -Netzwerkkarte von 1994 с 10BASE2, AUI и 10BASE-T

Bei später folgenden «Combo» -Netzwerkadaptern waren zusätzlich zum (etwas neueren) 10BASE2- oder 10BASE-T-Anschluss weiterhin AUI-Steckverbinder vorhanden. Dort können auch kleine, kompakte Signalwandler-Einheiten für den Anschluss von alternativen Übertragungsmedien wie Glasfaserkabel usw. aufgesteckt werden, welche ebenfalls als Transceiver bezeichnet werden.

Moderne Netzwerkgeräte haben fast immer interierte Приемопередатчик для витой пары-Ethernet и двухстороннего управления (трансмиссионный модуль) Приемопередатчик, установленный для использования в других сферах связи.Verbreitete Formen sind insbesondere Малый сменный форм-фактор (SFP и SFP +), QSFP28 oder C сменный форм-фактор (CFP), конвертер Gigabit Interface (GBIC), XFP и XENPAK.

Computernetzwerke [Bearbeiten | Quelltext Bearbeiten]

Ein Transceiver kann auch ein Rechnersystem sein, welches Daten aus einem Система в ein anderes überspielt. Bei einem Verbindungsrechner zwischen einem Warenwirtschaftssystem und einem BDE-System spricht man auch von einem Transceiver.Hier stellt er die Verarbeitung und Weiterleitung der Informationen (в дополнение к Richtungen) sicher.

RFID [Bearbeiten | Quelltext Bearbeiten]

In RFID-Technik kommen Трансивер в форме der sogenannten „Reader“ zum Einsatz. Diese Geräte senden zunächst ein Signal, auf welches vom Transponder (z. B. RFID-Tag) eine Antwort gesendet wird, die dann wieder vom Transceiver empinang and ein (Computer-) System zur weiteren Verarbeitung weitergeleitet wird.

  • Скотт Р.Баллок: Приемопередатчик и системный дизайн для цифровых коммуникаций. 2. Auflage, Noble Publishing Corporation, Атланта 2000, ISBN 1-884932-06-1.
  • Вольфганг Эберле: Проектирование беспроводных трансиверных систем. Springer Science + Business Media LLC, Берлин, 2008, ISBN 978-0-387-74515-2.
  • Woogeun Rhee: Цепи беспроводного приемопередатчика. Системные перспективы и аспекты проектирования, Taylor & Francis Group, Бока-Ратон 2015, ISBN 978-1-4822-3436-7.
  1. ↑ www.computerweekly.com, abgerufen am 2. Juli 2019.
  2. Приемопередатчик . In: Duden . Abgerufen am 1. Mai 2014.
  3. Приемопередатчик
  4. . В кн .: Оксфордский словарь английского языка . Abgerufen am 1. Mai 2014.
,

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *