Как устроен КВ трансивер для радиолюбителей. Какие основные узлы входят в его схему. Как правильно собрать и настроить КВ трансивер своими руками. Какие детали потребуются для сборки трансивера.
Основные узлы и принцип работы КВ трансивера
КВ трансивер представляет собой комбинированное устройство, объединяющее в себе передатчик и приемник. Рассмотрим основные узлы, входящие в его схему:
- Входной ВЧ тракт с П-контуром
- Усилитель высокой частоты (УВЧ)
- Смеситель и гетеродин плавного диапазона (ГПД)
- Усилитель промежуточной частоты (УПЧ)
- Детектор и усилитель низкой частоты (УНЧ)
- Модулятор и формирователь однополосного сигнала
- Усилитель мощности передатчика
- Система коммутации прием/передача
В режиме приема сигнал от антенны проходит через входной П-контур, усиливается в УВЧ и поступает на смеситель. Там он смешивается с сигналом гетеродина, в результате чего образуется сигнал промежуточной частоты. После усиления в УПЧ сигнал детектируется и усиливается в УНЧ. В режиме передачи формируется однополосный сигнал, который затем усиливается по мощности и подается в антенну.
Особенности конструкции КВ трансивера
При конструировании КВ трансивера необходимо учитывать следующие важные моменты:
- Шасси и экранирование. Трансивер собирается на алюминиевом шасси толщиной 2-3 мм. Отдельные узлы разделяются экранирующими перегородками для уменьшения наводок.
- Детали ГПД. Особое внимание уделяется качеству деталей гетеродина плавного диапазона, от которых зависит стабильность частоты:
- Блок конденсаторов переменной емкости с жесткой конструкцией
- Катушка индуктивности с минимальным ТКИ на фарфоровом каркасе
- Конденсаторы с малым ТКЕ (керамические КТК)
- Кварцевый фильтр. Для формирования однополосного сигнала используется кварцевый фильтр на 3-4 резонатора.
- Выходной каскад. Применяется лампа с высоким КПД, например 6П45С.
- Система коммутации на реле для переключения прием/передача.
Выбор и изготовление катушек индуктивности
Катушки индуктивности играют важную роль в работе трансивера. Как правильно их изготовить?
- Катушка ГПД наматывается на фарфоровом каркасе посеребренным проводом методом вжигания серебра или «горячим способом».
- Катушки контуров УПЧ наматываются на каркасах диаметром 8-10 мм проводом ПЭВ-2 0,3-0,5 мм.
- Выходная катушка — бескаркасная из провода 2-3 мм, диаметр намотки 30-40 мм.
- Дроссели наматываются способом «универсаль» на каркасах 6-8 мм.
Точные данные по количеству витков подбираются в процессе настройки. Катушки настраиваются сердечниками или подстроечными конденсаторами.
Настройка основных узлов трансивера
Настройка трансивера — ответственный этап, от которого зависит качество его работы. Как правильно настроить основные узлы?
- Проверка монтажа и напряжений питания.
- Настройка ГПД на требуемые частоты диапазонов с помощью частотомера.
- Настройка контуров УПЧ на заданную промежуточную частоту (обычно 5-9 МГц).
- Настройка кварцевого фильтра для получения нужной полосы пропускания.
- Настройка входных и выходных контуров на максимум сигнала.
- Проверка и регулировка баланса модулятора.
- Настройка выходного каскада на согласование с антенной.
При настройке используются измерительные приборы: частотомер, осциллограф, анализатор спектра, ГСС. Окончательная настройка проводится по реальным сигналам в эфире.
Типичные неисправности и их устранение
При налаживании трансивера могут возникнуть различные проблемы. Каковы наиболее типичные неисправности и методы их устранения?
- Отсутствие приема:
- Проверить прохождение сигнала по каскадам
- Проверить напряжения питания
- Убедиться в работе ГПД
- Самовозбуждение:
- Улучшить экранировку
- Проверить развязку по питанию
- Подобрать цепи нейтрализации
- Нестабильность частоты:
- Улучшить конструкцию ГПД
- Применить термокомпенсацию
- Проверить качество деталей контура ГПД
- Искажения сигнала:
- Проверить настройку кварцевого фильтра
- Отрегулировать баланс модулятора
- Устранить перегрузку каскадов
При устранении неисправностей важно действовать последовательно, проверяя работу каждого узла трансивера.
Возможные улучшения конструкции трансивера
Базовую конструкцию КВ трансивера можно улучшить и дополнить. Какие усовершенствования возможны?
- Применение синтезатора частоты вместо ГПД для повышения стабильности
- Использование ЖК-дисплея для индикации частоты и режимов
- Добавление компьютерного управления через интерфейс
- Встраивание DSP-процессора для цифровой обработки сигналов
- Реализация дополнительных видов модуляции (FM, цифровые виды)
- Увеличение выходной мощности до 50-100 Вт
- Добавление автоматического антенного тюнера
Выбор улучшений зависит от потребностей радиолюбителя и имеющейся элементной базы. Важно сохранить надежность базовой конструкции.
Заключение
Конструирование КВ трансивера — увлекательный процесс, позволяющий глубоко изучить принципы работы радиоаппаратуры. Хотя эта задача непростая, при аккуратном подходе вполне по силам радиолюбителю. Самостоятельно собранный трансивер может стать основой любительской радиостанции на долгие годы.
1 | «Альбатрос» печатные платы | 38 | 7947 | 02.07.2007 |
2 | Belcom Liner 15 Owners guide | 3224 | 3656 | 08.11.2007 |
3 | Cхема трансивера Лаповка UA1FA в формате jpg | 15000 | 3288 | 11.05.2020 |
4 | DDS-синтезатор для UW3DI | 126 | 17687 | 09.01.2002 |
5 | DM2002M — техническое описание | 14825 | 03.06.2004 | |
6 | MFJ-9420 инструкция | 2151 | 2098 | 14.09.2012 |
7 | QRP трансивер прямого преобразования | 15260 | 15.09.2001 | |
8 | RA3AO печатные платы | 59 | 7081 | 02.07.2007 |
9 | STAR-10 transceiver | 16081 | 11882 | 04.05.2008 |
10 | TBY — схема | 44 | 5821 | 03.03.2003 |
11 | Tokyo Hy-Power HC-150/200 | 98 | 1656 | 14.11.2014 |
12 | Tokyo Hy-Power HC-2000 инструкция | 292 | 1976 | 14.11.2014 |
13 | Tokyo Hy-Power HL-1 инструкция | 1215 | 2422 | 14.11.2014 |
14 | Tokyo Hy-Power HL-160V25A схема | 29 | 1956 | 14.11.2014 |
15 | Tokyo Hy-Power HL-180V схема | 70 | 2393 | 14.11.2014 |
16 | Tokyo Hy-Power HL-1KA | 399 | 2021 | 14.11.2014 |
17 | Tokyo Hy-Power HL-1KGX | 66 | 1883 | 14.11.2014 |
18 | Tokyo Hy-Power HL-200BDX | 234 | 1822 | 14.11.2014 |
19 | Tokyo Hy-Power HL-250UDX схема | 1698 | 2300 | 14.11.2014 |
20 | Tokyo Hy-Power HL-2K инструкция | 563 | 2216 | 14.11.2014 |
21 | Tokyo Hy-Power HL-2KFX инструкция | 841 | 2288 | 14.11.2014 |
22 | Tokyo Hy-Power HL-350VDX схема | 2174 | 2211 | 14.11.2014 |
23 | TONO VM-240W инструкция | 1226 | 1556 | 14.11.2014 |
24 | UW3DI | 2326 | 13222 | 20.03.2001 |
25 | Welz CH-20A, CH-20N инструкция | 389 | 1629 | 14.11.2014 |
26 | Yaesu VX-1R инструкция, service manual | 1327 | 1062 | 14.11.2014 |
27 | Yaesu VX-2R инструкция, service manual | 1606 | 1305 | 14.11.2014 |
28 | Yaesu VX-3R инструкция, service manual | 2874 | 1392 | 14.11.2014 |
29 | Yaesu VX-5R инструкция, service manual | 795 | 865 | 14.11.2014 |
30 | Yaesu VX-6R инструкция, service manual | 3186 | 605 | 14.11.2014 |
31 | Yaesu VX-7R инструкция, service manual | 1438 | 770 | 14.11.2014 |
32 | Аматор КФ — многодиапазонный вариант | 26748 | 19.12.2002 | |
33 | Аматор КФ-160 | 13899 | 19.04.2002 | |
34 | Ангара-1 комплект документации | 212000 | 394 | 09.04.2019 |
35 | Документация по радиостанциям Barrett 900 серии | 12547 | 798 | 30.07.2013 |
36 | Доработки одноплатного универсального тракта. | 8559 | 15.09.2001 | |
37 | Еще один способ подключения трансиверов ICOM к компьютеру | 4780 | 04.11.2005 | |
38 | Интерфейс RS232 для поворотного устройства «YAESU G-800DXA» | 1778 | 14.02.2003 | |
39 | КВ-трансивер «ДОН-2» | 9475 | 26.02.2003 | |
40 | Контур-80 remix | 200 | 5321 | 09.12.2010 |
41 | Коротковолновый трансивер «Урал Д-04» | 12918 | 14.09.2000 | |
42 | Коротковолновый трансивер. | 11535 | 15.09.2001 | |
43 | КРС-81 | 2921 | 7399 | 17.01.2004 |
44 | КСВ-метр Welz SP-400 мануал | 2441 | 935 | 14.11.2014 |
45 | Микропроцессорный контроллер для UW3DI | 149 | 5318 | 08.01.2002 |
46 | Микротрансивер «Тополь». | 57502 | 15.09.2001 | |
47 | Микротрансивер (Иваново) | 991 | 8898 | 19.03.2008 |
48 | Микротрансивер на ИМС серии 174 | 25424 | 11.07.2001 | |
49 | Мини-трансивер SW2012 Mini | 12762 | 3071 | 20.05.2013 |
50 | Минитрансивер «Ливны» | 21082 | 16.09.2001 | |
51 | Модернизация трансивера «Эфир-М» | 1281 | 2435 | 22.07.2014 |
52 | Модуль обработки ПЧ/НЧ КВ трансивера | 332 | 6855 | 12.10.2005 |
53 | Одноплатный универсальный тракт. | 6386 | 15.09.2001 | |
54 | ОКЕАН «SPACE» | 127 | 6481 | 02.02.2008 |
55 | Океан М3 QRP | 210 | 7739 | 17.09.2007 |
56 | Основная плата КВ-трансивера конструкции UT2FW | 14570 | 09.05.2007 | |
57 | Пеленг-Пионер | 3804 | 11420 | 12.10.2010 |
58 | ПЕЛЕНГ-ПИОНЕР инструкция | 6469 | 2421 | 19.05.2010 |
59 | Первый трансивер DX-мена | 5394 | 00.00.0000 | |
60 | Подробно о трансивере «Аматор 160» и его доработки. | 7273 | 19.07.2010 | |
61 | Простой трансивер. | 13832 | 15.09.2001 | |
62 | Радиолюбительский КВ-трансивер «SA612» | 13441 | 27.06.2005 | |
63 | Радиолюбительский коротковолновый трансивер «Дружба-М» | 43074 | 19.09.2004 | |
64 | Радиолюбительский трансивер DM /D-2002 | 9026 | 09.02.2004 | |
65 | Радиолюбительский трансивер DM-2005 | 23121 | 10.04.2008 | |
66 | Сравнительная таблица характеристик популярных трансиверов зарубежного производства | 4600 | 09.05.2003 | |
67 | Сравнительный анализ характеристик зарубежных трансиверов | 230 | 3993 | 07.05.2001 |
68 | Схема основной платы КВ-трансивера конструкции RA3PEM | 251 | 11449 | 11.08.2000 |
69 | Схема с высоким разрешением Yaesu FTDX3000 / FT DX-3000 | 12739 | 723 | 03.11.2016 |
70 | Трансивер «Пеленг-Ф» | 1492 | 7286 | 15.09.2009 |
71 | Трансивер «Тюльпан — DSP» | 5416 | 757 | 08.10.2017 |
72 | Трансивер D-94 | 7946 | 16.11.2000 | |
73 | Трансивер Digi-80 | 753 | 3877 | 15.04.2013 |
74 | Трансивер PICASTAR от немецкого радиолюбителя DK5NOA | 5100 | 475 | 10.08.2018 |
75 | Трансивер UA3LGT и UA3LDW | 26 | 7580 | 14.02.2002 |
76 | Трансивер UP2NV | 789 | 11574 | 22.03.2001 |
77 | Трансивер YES-98M-CW | 4993 | 15.09.2001 | |
78 | Трансивер ВОЛНА — схемы, модернизация | 2240 | 10.03.2015 | |
79 | Трансивер с преобразованием вверх Светлоградский вариант | 1106 | 25.02.2016 | |
80 | Усилитель мощности трансивера «DM-2002» | 6174 | 13.10.2003 | |
81 | Фотография трансивера YES98 | 4625 | 15.09.2001 | |
82 | ЧМ радиостанция на 28 Мгц | 4592 | 07.08.2000 | |
83 | Экспериментальный QRP-трансивер \»Полигон\» | 8572 | 12.01.2008 | |
84 | ЭФИР-М. Альбом схем | 660 | 6326 | 31.10.2004 |
Трансивер начинающего коротковолновика, отличается от других конструкций подобного класса применением не дефицитных деталей и простотой исполнения. Это позволяет рекомендовать его для повторения широким массам радиолюбителей, в том числе — начинающим. Вместе с тем следует отметить, что трансивер начинающего коротковолновика имеет вполне удовлетворительные характеристики и отвечает требованиям, предъявляемым в настоящее время к любительской коротковолновой аппаратуре.
Трансивер начинающего коротковолновика предназначен для работы телеграфом и SSB на всех пяти любительских диапазонах, а его мощность соответствует разрешенной для любительской радиостанции второй категории. Однако в зависимости от категории своей радиостанции радиолюбитель, решивший повторить конструкцию, может исключить не предусмотренные для этой категории диапазоны и уменьшить мощность. Например, владелец радиостанции третьей категории может не использовать диапазоны 14 и 21 МГц, ультракоротковолновик — ограничиться лишь диапазоном 28 МГц и т. п. При этом конструкция трансивер начинающего коротковолновика еще более упростится (особенно в случае использования какого-либо одного диапазона, так как отпадает необходимость в соответствующем переключателе). Снизить мощность для радиостанции третьей категории не представляет труда. Для этого надо лишь уменьшить напряжение питания лампы оконечного каскада. При этом также упростится и конструкция выпрямителя.
Параметры трансивер начинающего коротковолновика таковы:
Подводимая к оконечному каскаду мощность … 40 Вт
Ширина полосы пропускания … 3,2 кГц
Подавление несущей и нежелательной боковой полосе … 35 дБ
Чувствительность приемника в телеграфном режиме:
в диапазоне 28МГц … 5 мкВ
в остальных диапазонах … 1,5—2 мкВ
Уровень побочных излучений … 30 дБ
Структурная схема трансивер начинающего коротковолновика приведена на рисунке в заголовке, а принципиальную схему можно посмотреть здесь.
В режиме приема сигнал, выделенный общим для приемника и передатчика П-фильтром через емкость анод — защитная сетка лампы Л8 оконечного каскада и фильтр-пробку L19C94, преграждающую путь сигналам с частотой, равной промежуточной, подается на управляющую сетку пентодной части лампы Л7 УВЧ приемника. Усиленный по ВЧ сигнал попадает на сетку триодной части лампы Л5 смесителя. На катод этой лампы поступает напряжение гетеродина плавного диапазона (ГПД). собранного на триодной части лампы Л7. Частота ГПД по диапазонам различна. На высокочастотных диапазонах (14—28 МГц) она ниже частоты принимаемого сигнала на величину промежуточной частоты, равную 5,555 МГц, а на низкочастотных диапазонах (3,5 и 7 МГц) —настолько же выше (таблица).
В анодную цепь смесителя включен кварцевый фильтр ПЧ. Отфильтрованный сигнал ПЧ усиливается каскадами, собранными на лампах Л2 и Л3 (пентодная часть) и подается на смесительный детектор (триод лампы Л3). На катод лампы детектора поступает напряжение от опорного кварцевого гетеродина, собранного на лампе Л1. Выделенный на нагрузке смесительного детектора сигнал разностной частоты (звуковой сигнал) усиливается двухкаскадным УНЧ на лампе Л4.
В трансивер начинающего коротковолновика предусмотрена возможность приема также и AM сигналов. Для этого контактами реле P1 отключается питание от опорного кварцевого гетеродина, а катод триода лампы Л3 соединяется с общим проводом; при этом триод работает как амплитудный детектор. Усиление приемника регулируется изменением напряжений на экранирующих сетках ламп Л7 и Л3 резистором R40. В режиме передачи вид работы (CW, SSB) устанавливается переключателем В4. При работе SSB нажатием кнопки Kh2 на реле P1—P7 и УНЧ передатчика (транзисторы Т1 и Т2) подается напряжение—20 В. При этом реле срабатывают и переключают каскады трансивера на работу в режим передачи.
Звуковой сигнал от микрофона подается на вход УНЧ передатчика с гнезда Гн1. Усиленный сигнал поступает на балансный модулятор, собранный на диодах Д1 и Д2. Одновременно на него подается напряжение опорного кварцевого генератора. Оба напряжения поступают на движок резистора R4, служащего для балансировки модулятора. Дроссель Др2 необходим для того, чтобы преградить путь сигналу опорного гетеродина, который при отсутствии дросселя был бы замкнут накоротко конденсатором С33 на выходе УНЧ. На выходе балансного смесителя — контуре — выделяется модулированный сигнал, содержащий обе боковые полосы и частично подавленную несущую (DSB). Этот сигнал подается на кварцевый фильтр, собранный на резонаторах Пэ2—Пэ4. Фильтр выделяет из DSB сигнала SSB сигнал с верхней боковой полосой и подавляет остаток несущей.
В дальнейшем SSB сигнал усиливается каскадом УПЧ передатчика на лампе Л2 и поступает на гептодную сетку лампы Л5, используемой в качестве смесителя. На катод гептода поступает напряжение от ГПД. На выходе смесителя (в анодной цепи гептода лампы Л5) выделяется сигнал суммарной (на 28, 21 и 14 МГц диапазонах) или разностной (на 3,5 и 7 МГц диапазонах) частоты. Для его выделения используется один из контуров, подключаемых к аноду лампы В1Д и В1е. Далее SSB сигнал подвергается усилению в двухкаскадном усилителе на лампах Л6 и Л8. При работе в телеграфном режиме напряжение —20В на УНЧ передатчика не подается. Балансный модулятор разбалансируется путем подачи на движок резистора R4 небольшого постоянного напряжения (около 1,2 В). При этом на выходе кварцевого фильтра появляется сигнал опорного кварцевого гетеродина. Сигнал в дальнейшем подвергается тем же преобразованиям, что и сигнал SSB. Телеграфный ключ подключают к гнезду Гн4. Он манипулирует цепь управляющей сетки лампы Л6 УВЧ передатчика. Конденсатор С43 и резистор R30 служат для формирования фронтов телеграфного сигнала.
На принципиальной схеме реле трансивер начинающего коротковолновика показаны в обесточенном состоянии, соответствующем режиму приема. Срабатывая, реле переключают следующие цепи для работы в режиме передачи: контакты Р1/2 замыкают на общий провод анод триода Л5 — смесителя приемника; контакты Р1/3 отключают переменный конденсатор С85, используемый в режиме приема для изменения частоты ГПД в небольших пределах; контакты Р1/4 подают напряжение питания на лампы Л5 (гептодная часть) и Л6; контакты Р1/5 замыкают на общий провод защитную сетку лампы Л8 оконечного каскада передатчика, при этом одновременно замыкается накоротко вход УВЧ приемника во избежание перегрузки его сигналом собственного передатчика; контакты P1/6 подключают напряжение сети к первичной обмотке трансформатора Тр3 (см. схему блока питания трансивера на рисунке), обеспечивающего получение напряжения питания анодной цепи лампы Л8 оконечного каскада передатчика; контакты Р1/7 подают на управляющую сетку лампы Л8 напряжение смещения, необходимое для нормальной работы в усилительном режиме (во время приема эта лампа закрыта напряжением —100 В, поступающим через 7нормально замкнутые контакты P1/7).
В том случае, если предполагается использовать трансивер в режиме приема длительное время, напряжение накала лампы Л8 может быть отключено выключателем В6. Кроме экономии электроэнергии это улучшает тепловой режим работы трансивера.
Конструкция и детали трансивер начинающего коротковолновика.
Трансивер начинающего коротковолновика собран на шасси из алюминия толщиной 2 мм. Размеры шасси 320Х210X70 мм. Оно прикреплено к вертикальной лицевой панели размерами 325X180 мм. Лицевая панель изготовлена из алюминия толщиной 3 мм. Эти размеры были подобраны для того, чтобы поместить трансивер в имевшийся конструкции кожух от радиостанции РБМ. Блок питания можно собрать на отдельном шасси любых размеров. Его конструкция не имеет принципиальных особенностей.
На лицевую панель трансивер начинающего коротковолновика выведены органы управления: оси переключателей диапазонов В1 и В2; конденсаторов настройки С67 — С68 и С85 используемых для настройки на частоту корреспондента, конденсаторов С96 и С89 — органов настройки соответственно пред оконечного и оконечного каскадов передатчика, переменных резисторов R40 (регулятор громкости) и R4 (регулятор баланса балансного модулятора). На лицевой панели также установлены антенное гнездо Гн3, микрофонное гнездо Гн1, переключатель рода работы В4 и выключатель громкоговорителя В5. К этой же панели прикреплены миллиамперметр ИП1 и динамическая головка Гр1. В верхней части панели прорезано окно, в котором размещена градуированная шкала настройки. Остальные гнезда, разъем питания Ш1 и выключатель В6 установлены на задней стенке горизонтального шасси.
Снизу шасси разделено на отсеки экранирующими перегородками, которые используются также для крепления отдельных деталей, например, платы с транзисторами УНЧ передатчика, дросселя Др5, секций переключателя диапазона В1. Каскад на лампе Л1 помещен в отдельный экранированный отсек. Это необходимо для уменьшения «просачивания» сигнала опорного гетеродина, которое ухудшает качество SSB сигнала. Для этой же цели соединение с контактами реле P1 может быть выполнено экранированными проводами, а анодная цепь лампы Л1 развязана с помощью дросселя и проходного конденсатора.
В трансивер начинающего коротковолновика применены в основном распространенные детали. Трансформатор Тр1— согласующий от модулятора радиостанции РСИУ-Зм. Можно также применить выходной трансформатор звука от телевизоров, в выходном каскаде УНЧ которых установлена лампа 6Ф4П. При самостоятельном изготовлении данные трансформатора могут быть такими: магнитопровод УШ16X24, первичная обмотка — 2940 витков провода ПЭЛ 0,12, вторичные — 90 витков провода ПЭЛ 0,64 и 600 витков провода ПЭЛ 0,2 (обмотка с большим числом витков предназначена для подключения высокоомных телефонов). Реле применены следующих типов: Р1 — РЭС-9 (паспорт РС4.524.201), Р2, P3, РЭС-10 (паспорт РС4.524.302), Р4, Р6, Р7 — РСМ-2. Можно использовать и реле других типов с напряжением срабатывания около 20 В, обладающие необходимым количеством контактов.
Особое внимание при изготовлении трансивер начинающего коротковолновика следует уделить подбору деталей ГПД, так как от их качества будет зависеть стабильность его частоты. Блок конденсаторов переменной емкости должен иметь жесткую конструкцию и массивные пластины, чтобы его емкость не изменялась при возможных вибрациях. Статор блока должен быть укреплен на изоляторах из фарфора. Всем этим требованиям отвечает, например, блок конденсаторов от радиостанции А7А. Для того чтобы получить требуемую емкость конденсаторов блока, в его статоре и роторе следует оставить по две пластины, а остальные удалить. Можно использовать и другие блоки конденсаторов, например —от транзисторного приемника «ВЭФ-Спидола». Однако для обеспечения необходимой растяжки диапазонов последовательно с каждой из секций этого блока необходимо включить по конденсатору емкостью 30—47 пФ. ТКЕ всех конденсаторов, входящих в контур ГПД, следует выбрать возможно малым. Лучше всего использовать керамические конденсаторы (например, КТК голубого или серого цвета).
Катушка ГПД L16 должна иметь минимальный температурный коэффициент индуктивности и возможно более жесткую конструкцию. Наиболее подходит катушка, выполненная на фарфоровом каркасе методом вжигания серебра. Неплохие результаты дает и катушка, намотанная так называемым «горячим способом». При ее изготовлении в процессе намотки через отрезок наматываемого провода пропускают ток (например, от накальной обмотки сетевого трансформатора). По окончании намотки витки катушки закрепляют на каркасе и лишь после этого отключают ток. После остывания витки катушки окажутся жестко зафиксированными. Для самостоятельного изготовления можно рекомендовать следующие данные катушки: каркас диаметром 18 мм; провод посеребренный, диаметром 1,2 мм; число витков 11,5 с отводом от 3,5 витков, считая от нижнего (по схеме) вывода; длина намотки 30 мм.
Для удобства работы с трансивером и обеспечения плавности настройки на частоту корреспондента ось блока конденсаторов переменной емкости следует вращать с помощью верньера. Он может быть любым. Удобнее всего использовать готовый верньер, например, от радиостанции РБМ. Катушка L17 оконечного каскада — бескаркасная. Она содержит 10 витков посеребренного провода диаметром 3 мм, отводы сделаны от 4-го и 6-го витков, считая от левого (по схеме) вывода. Внешний диаметр катушки 36 мм, длина намотки 42 мм. Катушка L18 намотана на каркасе из фарфора или пластмассы диаметром 40 мм, виток к витку. Число витков 24 с отводом от 11-го, считая от левого (по схеме) вывода. Для этой катушки использован провод ПЭВ-2 1,25. В качестве катушек L1 и L2 балансного модулятора можно использовать фазосдвигающий трансформатор детектора отношений телевизора «Старт-3». Дополнительную обмотку трансформатора удаляют. Можно взять аналогичный трансформатор от телевизора другого типа, если его промежуточная частота звука равна 6,5 МГц. Данные остальных катушек приведены в таблице.
Катушки L5—L11, L13, L14 намотаны виток к витку на каркасах диаметром 8 мм (от блока УПЧЗ телевизора УНТ-35), L3 и L4 — на каркасах диаметром 9 мм. Катушки L12, L15—бескаркасные с внешним диаметром 14 мм и длиной намотки 35 мм. Все катушки, кроме L16, L17 и L18, настраиваются сердечниками СЦР-1 из карбонильного железа.
Дроссели Др1, Др2, Др5 намотаны способом «универсаль» или внавал на каркасах диаметром 6 мм проводом ПЭЛШО 0,1 и содержат около 250 витков каждый. Дроссель Др3 — от радиостанции РСБ-5. Он может быть намотан на каркасе (желательно керамическом) диаметром 20 мм, число витков 160, провод ПЭЛШО 0,27. Половина намотки со стороны правого (по схеме) вывода намотана виток к витку, вторая половина — прогрессивной намоткой, причем наиболее разреженная часть обмотки должна быть со стороны вывода, подключенного к конденсатору С88. Перед установкой дросселя Др3 желательно с помощью ГИР проверить отсутствие резонансов вблизи частот любительских диапазонов. Если такие резонансы будут обнаружены, следует изменить число витков дросселя в ту или другую сторону. Дроссель Др4 намотан на корпусе резистора R52 (использован резистор МЛТ-2) и содержит несколько витков провода ПЭВ-1 1,0. Этот дроссель предотвращает самовозбуждение каскада. Переключатель диапазонов В1 — галетный, на пять положений. Галеты переключателя — керамические.
Кварцевые резонаторы, примененные в трансивере, могут быть любого типа. Очень удобно использовать негерметизированные кварцы (например, от радиостанции РСИУ-3), частоту которых можно легко повышать. Частоты кварцев Пэ1—Пэ4 (соответственно f1—f4) должны быть равны: f2—f1; f3=f1+300 Гц; f4=f1+2 кГц. Частоту кварца Пэ5 в случае необходимости его применения подбирают в процессе настройки (об этом будет сказано позднее).
Данные остальных деталей не критичны. В конструкцию трансивер начинающего коротковолновика можно внести некоторые изменения, например: применить настройку катушек подстроечными конденсаторами вместо сердечников, заменить конденсатором переменной емкости с максимальной емкостью 400—500 пФ постоянные конденсаторы, используемые для согласования с антенной (С53, С55, С91 и C98), изменить частоту кварцевых резонаторов, соответственно подобрав новые данные контуров промежуточных каскадов (при этом необходимо проверить, не появятся ли в рабочей полосе паразитные комбинационные частоты). Детали, примененные в блоке питания, не имеют особенностей. Трансформаторы Тр2 и Тр3 — самодельные. Их данные приведены в таблице.
Оба трансформатора выполнены на магнитопроводах УШ30Х45. Дроссель Др6 — от телевизора любого типа. Его можно намотать и самостоятельно на магнитопроводе УШ16Х24. Число витков — не менее 2000, провод — ПЭЛ 0,25. Дроссель Др7 — от телевизора или вещательного радиоприемника любого типа. При самостоятельном изготовлении он может быть намотан на таком же магнитопроводе, как и Др6, число витков — 3000, провод — ПЭЛ 0,2. Электролитические конденсаторы — любых типов.
Налаживание трансивер начинающего коротковолновика начинают с проверки правильности монтажа. Пренебрегать этой процедурой (как иногда делают начинающие радиолюбители) ни в коем случае не следует, так как монтажные ошибки бывают даже у опытных конструкторов. Ошибка же в монтаже может повлечь за собой выход из строя той или иной детали, возможно редкой и дорогостоящей. Для налаживания потребуются следующие приборы: авометр, ГИР, электронный (ламповый или транзисторный) вольтметр и градуированный связной приемник на любительские диапазоны. Если радиолюбитель располагает сигнал-генератором, кварцевым калибратором, звуковым генератором и осциллографом, они окажут существенную помощь при настройке трансивера. Предварительно (не включая питания) настраивают с помощью ГИР колебательные контуры трансивера на соответствующие частоты. Отключив питание анода и экранирующей сетки лампы Л8, включают трансивер и проверяют напряжения на электродах ламп. Режимы ламп не критичны, поэтому достаточно убедиться в наличии на анодах и экранирующих сетках положительного напряжения 100—200 В.
Переключив трансивер начинающего коротковолновика на прием и вынув из панелей все кварцы, настраивают контуры ГПД на необходимые частоты по табл. 5-5. Для этого используют связной приемник и (если он имеется) кварцевый калибратор. Устанавливают переключателем В1 диапазон 7 или 14 МГц (как наиболее «оживленные»). Вставляют в панели кварц Пэ1 и один (любой) кварц фильтра. Приемник должен принимать сигналы мощных станций, работающих телеграфом, а также сигналы ГИР или ГСС. Проверяют работоспособность приемника и уточняют правильность его настройки на всех любительских диапазонах. При несоответствии границ диапазонов приемника желаемым перестраивают соответствующий подстроечный конденсатор ГПД (С74—С77, С79), а при существенном отличии частот подбирают конденсаторы С70, С72, С78, C80, C81. Если принять приемником ни одного сигнала не удалось, проверяют работу его каскадов, начиная с УНЧ.
Контуры каскадов УПЧ L4C14, L3C8, а также контуры кварцевого фильтра L1C4 и L2C5 настраивают на частоту 5,555 МГц следующим образом. Сигнал от ГСС подают поочередно на управляющие сетки ламп Л2, Л3 и на движок резистора через конденсатор емкостью около 20 пФ. Уровень сигнала подбирают таким, чтобы лампы не перегружались. В качестве индикатора настройки используют вольтметр либо прослушивают сигнал на выходе приемника (в телефонах). Добившись приема сигналов, регулируют контуры приемника. Для этого настраивают приемник на середину одного из любительских диапазонов и подают на вход (Гн3) сигнал от ГСС. В гнездо Гн2 включают вольтметр переменного напряжения, устанавливают регулятор громкости на максимум усиления и, вращая ротор конденсатора С89, настраивают по максимуму отклонения стрелки вольтметра П-фильтр. Затем подстраивают контур в анодной цепи УВЧ (пентод лампы Л7). По мере увеличения сигнала уменьшают громкость и ослабляют связь с ГСС.
Контуры УВЧ настраивают на всех рабочих диапазонах. Затем переходят к настройке кварцевого фильтра (предложенный метод настройки не единственный, но для начинающих коротковолновиков он наиболее прост). Прежде всего, используя кварцевый гетеродин и связной приемник, на слух оценивают частоты имеющихся резонаторов. Самый низкочастотный используют в качестве Пэ1. Затем включают в фильтр один из кварцев, частота которого оказалась выше, чем у Пэ1. Настраивают трансивер на сигнал ГСС (ГИР, кварцевого калибратора). На выход (к гнезду Гн2) подключают вольтметр переменного напряжения. Перестраивая трансивер в пределах слышимости сигнала, чертят график показаний вольтметра. Характер кривой должен соответствовать виду будущей частотной характеристики фильтра (т. е. с одной стороны несущей напряжение должно быть больше, с другой— меньше).
При необходимости повышают частоту кварца, например, шлифуя мелкой (микронной) наждачной шкуркой его посеребренный слой. Через каждые три-четыре движения снимают частотную характеристику и одновременно оценивают качество принимаемого SSB сигнала. Оптимальной настройкой кварца будет такая, при которой разница между максимумом и минимумом частотной характеристики окажется наибольшей, а качество принимаемого сигнала — наилучшим. Если оказалось, что частота кварца повышена более, чем необходимо, ее понижают, нанеся на пластину несколько штрихов мягким простым карандашом.
Аналогичным образом подгоняют частоты двух других резонаторов фильтра. Полученная частотная характеристика должна иметь более или менее плоскую вершину (без глубоких провалов или всплесков в полосе пропускания). Если окажется, что вне полосы пропускания имеются побочные всплески («хвосты»), их подавляют, включив кварц Пэ5. Его частоту устанавливают по максимальному подавлению наибольшего по амплитуде всплеска. В случае слишком большой неравномерности характеристики в полосе пропускания подбирают сопротивление резистора R8. Отношение максимального и минимального напряжений для готового фильтра должно быть не менее 50. В этом случае он обеспечит подавление нежелательной боковой полосы на 35—40 дБ.
Далее переходят к настройке детектора. Она сводится к подбору конденсатора С21 по минимуму искажений принимаемого SSB сигнала. Если на выходе приемника будет прослушиваться фон переменного тока, в анодную цепь триода лампы Л3 включают развязывающую цепочку из резистора сопротивлением 3—5 кОм и конденсатора емкостью 1—5 мкФ. После этого настраивают фильтр-пробку L19C94 по минимуму поданного на гнездо Гн3 сигнала генератора, настроенного на ПЧ. В заключение проверяют частотную стабильность ГПД, нагревая его отсек поднесенным паяльником. Если частота ГПД при этом будет меняться более чем на 1—2 кГц, подбирают ТКЕ конденсаторов на каждом диапазоне. После этого вновь проверяют диапазон изменения частот ГПД и в случае необходимости подстраивают его.
Налаживание трансивера в режиме передачи начинают с проверки работы УНЧ на транзисторах Т1 Т2. При наличии звукового генератора снимают амплитудно-частотную характеристику УНЧ, которая должна иметь завалы на частотах ниже 300 Гц и выше 3 кГц и максимум на частоте 2—2,5 кГц. Для получения наилучшей симметрии балансного модулятора желательно подобрать пару диодов Д1 и Д2, имеющую примерно равные прямые и обратные сопротивления. Отсоединив конденсатор С95, подключают к аноду лампы Л2 вольтметр, нажимают кнопку Кн1 и регулируют резистор R4, добиваясь минимума показаний. Если минимальное напряжение не превышает 0,4 В, модулятор работает удовлетворительно. Конденсатор С95 подключают к тому выводу резистора R4 подсоединение к которому вызывает уменьшение показаний, и окончательно балансируют модулятор поочередной регулировкой резистора R4 и конденсатора С95.
Далее присоединяют к управляющей сетке лампы Л6 электронный вольтметр, устанавливают ГПД на середину диапазона 14 МГц и по максимуму показаний вольтметра настраивают контур L11C39. Напряжение на сетке лампы Л6 при резонансе должно быть не менее 2,1В в середине диапазона и 1,7 В — на краях. Подключают вольтметр к управляющей сетке лампы Л8, конденсатор С96 устанавливают в среднее положение и настраивают в резонанс контур добиваясь получения ВЧ напряжения (показаний вольтметра) не менее 52 В.
Затем подают на лампу Л8 напряжения питания и, предварительно установив резистором R60 блока питания напряжение смещения 50—65 В, подбирают конденсаторы связи с антенной по максимуму напряжения на эквиваленте антенны — резисторе сопротивлением 75 Ом и мощностью не менее 20 Вт или лампе накаливания. При этом удобнее всего использовать телеграфный режим работы трансивера. После настройки оконечного каскада проверяют стабильность напряжения ГПД при изменении анодного тока лампы Л8 в режиме передачи. Примерные значения ВЧ напряжений на отдельных каскадах передатчика таковы: на катоде лампы Л5— 2,5 В; на катоде лампы Л1— 6 В; на управляющей сетке лампы Л8 в диапазоне 28 МГц — 34 В, 21 МГц —42 В, 14 МГц —52 В, 7 МГц —65 В, 3,5 МГц — 68 В.
В зависимости от конкретных условий и возможностей при повторении трансивер начинающего коротковолновика в его конструкцию могут быть внесены изменения, например, в смесителе вместо лампы 6И1П (Л5) можно установить 6Ф1П, которая лучше работает на 28 МГц. Схему детектора можно изменить, применив лампу 6И1П (Л3). Это избавит от фона переменного тока, иногда возникающего в триодных детекторах. Возможны и другие модификации конструкции, которые радиолюбитель внесет при накоплении определенного опыта (например, добавление третьего каскада УПЧ, устройства голосового управления и т. п.).
Главная » трансиверы
|
|
Схема основной платы рис.1 трансивера построена на основе уже известных конструкций, а именно Дунай-99, Урал-84, Дружба-М. Выбраны наиболее удачные каскады (на мой взгляд и опыт при отработке данных конструкций). Принцип работы каскадов аналогичен работе схем указанных выше конструкций. В качестве ГПД использован синтезатор(89С52), ДПФы и УМ — все от Александра UT2FW. О конкретных параметрах данной конструкции говорить ничего не буду, так как поверенных в метрологической лаборатории приборов не имею (в наличии имею осциллограф С1-64, генератор ВЧ Г4-18А, ВЧ вольтметр ВК7-9, частотомер самодельный на PICе). Но данная схема мною уже опробована и отлично работает на всех радиолюбительских КВ диапазонах (на сегодняшний день трансивер работает у Николая UR9QW, второй в стадии настройки). Поэтому на ваш суд предлагаю такой вариант построения схемы трансивера. Основная плата построена по схеме с одним преобразованием частоты и представляет собой одноплатный тракт трансивера, обеспечивающий прием и передачу сигналов CW, SSB во всех любительских КВ диапазонах. Имея компьютер и соответствующее программное обеспечение (я использую MixW) можно работать любыми цифровыми видами связи, плата имеет отдельные вход и выход для аудиомодема (гальванической развязки) компьютер-трансивер. В режиме приема сигнал из ДПФ поступает на вход смесителя построенного по схеме заимствованной из [1]. Смеситель предусматривает работу с синтезатором частоты из [1]. Fгпд должна быть в два раза выше частоты необходимой для работы обычного смесителя (сигнал F/2 из синтезатора), так как триггер DD2 74AC74 делит частоту Fгпд на два и на его выходах (выводы 5 и 6) мы имеем два противофазных меандра амплитудой 3,6…3,8В обеспечивающих работу транзисторных ключей смесителя. Таблица раскладки частот для ПЧ 8,8625 МГц приведена ниже. Таблица раскладки частот работы преобразователя частоты
Сигнал ПЧ с выхода смесителя через конденсатор С4 поступает на вход диплексера построенного по общеизвестной схеме [3], ток покоя транзистора VT1 КП903 устанавливается в пределах 30…40 мА с помощью резистора R6. Сигнал ПЧ с выхода диплексера поступает на 6-ти кристальный кварцевый фильтр, выход которого нагружен на катушку связи контура L3C15, настроенного на Fпч. Сигнал ПЧ выделенный контуром L3C15 поступает на вход усилителя промежуточной частоты заимствованной из [3]. Каскад усиления ПЧ VT6, построенный по схеме с общим истоком на полевом транзисторе с двумя изолированными затворами BF998 с резонансным контуром в нагрузке. С катушки связи контура L5C33, настроенного на Fпч, сигнал ПЧ поступает на перестраиваемый кварцевый фильтр, выполняющий роль подчисточного фильтра. Ширина полосы пропускания фильтра изменяется с помощью напряжения +0…13,8В, поданного на вывод 3 платы через, который поступает на варикапы VD7, VD10, VD11 через R44, R48, R49 включенные последовательно конденсаторам С39, C46, C48 кварцевого фильтра и имеет перестраиваемую (0,6…2,7 кГц) полосу пропускания. Выход кварцевого фильтра ZQ2 нагружен на резистор R55. Сигнал ПЧ с фильтра через С50 поступает на усилитель ПЧ аналогичный каскаду VT6. Сток VT9 нагруженный на резонансный контур L7C63 настроенный на Fпч, и через катушку связи поступает на балансный модулятор-демодулятор SSB высокого уровня построенный по двойной балансной схеме. Схема опорного генератора стандартная, заимствованная из [3], имеет два положения USB и LSB. Реле К1 своими контактами включает последовательно с кварцем катушку L6 в режиме нормальной боковой полосы и конденсаторы С57, С56 — в режиме инверсной. Частота генератора выставляется ниже на 200…300 Гц от частоты нижнего ската кварцевого фильтра по уровню -6дБ. В режиме инверсной боковой полосы частота должна быть выше на 3…3,2 кГц. Сигнал НЧ с балансного модулятора-демодулятора выделенный на R74, C73 поступает на вход предварительного усилителя НЧ(VT13), выполненного по схеме заимствованной из [1]. С выхода предварительного УНЧ сигнал через регулятор громкости поступает на усилитель мощности низкой частоты, построенный на ИМС TDA2003 по стандартной схеме. Усиление каскада подбирается с помощью R97. Ключ VT15 запирает вход усилителя мощности НЧ в режиме передачи. Усилитель НЧ имеет два выхода для низкоомной и высокоомной нагрузок AF OUT и PHONE соответственно. Сигнал НЧ, усиленный предварительным усилителем VT13 подается на усилитель АРУ(DD3). Схема АРУ заимствована из [1]. АРУ имеет две ступени быстрый и медленный заряд, C54 и C55 соответственно, с выхода АРУ +Uару поступает на вторые затворы каскадов ПЧ VT6, VT9, тем самым, регулируя усиление каскадов ПЧ. В режиме передачи SSB сигнал из микрофона или модема компьютера поступает на вход усилителя-компрессора построенного на ИМС BA3308 (полный аналог КА22241). В данной схеме предусмотрена работа микрофонного усилителя с электретным микрофоном “китайского“ производства. Для работы с динамическим микрофоном необходимо удалить резистор R113 и подобрать усиление каскада с помощью R110. Усиление каскада для работы с модемом подбирается с помощью резистора R107. Усиленный сигнал НЧ до уровня ~0,6…0,8В поступает на вход эмиттерного повторителя-ФНЧ, предназначенного для согласования высокоомного выхода ИМС BA3308 с низким входным сопротивлением балансного модулятора-демодулятора. С выхода эмиттерного повторителя сигнал НЧ подается на усилитель VOX VT14 и на балансный модулятор-демодулятор VD19…VD26. Сформированный SSB сигнал через катушку связи контура L7C63 поступает на усилитель VT4, данный каскад особенностей не имеет. Сигнал усиленный VT4, подается на усилитель DSB VT3, собранный по схеме с общим истоком с резонансным контуром в нагрузке L3C15, на второй затвор транзистора подается напряжение PWR (+10…0V TX), которым регулируется выходная мощность трансивера. Для получения «фирменного» звучания можно установить ограничивающую цепочку C116, R130, VD31, VD32. Степень ограничения можно подобрать с помощью R130, один недостаток этой схемы, что при ручной регулировке выходной мощности будет изменяться степень ограничения. Усиленный DSB сигнал через катушку связи поступает на вход кварцевого фильтра ZQ1, выход котрого нагружен на диплексер на VT1. Далее сигнал поступает на смеситель DD1. На выходе формируется полный SSB сигнал с амплитудой около 300…400 мВ. В режиме телеграфа сигнал с телеграфного генератора VT5 подается на вход усилителя VT4 и далее аналогично SSB. Схема самоконтроля CW взята из [1], уровень сигнала самоконтроля устанавливается подстроечным резистором R131. Схема тракта передачи заимствована из [2]. Схема коммутации напряжений +12В RX/TX, VOX и CW самоконтроля заимствованы из [1]. Чувствительность VOX устанавливается с помощью подстроечного резистора R121.
Схема модема рис.2 очень простая, объяснений как она работает, думаю, не требуется. Уровни сигналов устанавливаются программно в компьютере. Входной сигнал по «водопаду» программы MixW, выходной до начала ограничения уровня сигнала на выходе передатчика (контролируется по индикатору выходной мощности в трансивере или КСВ-метра). Рис. 2. Схема модема Настройка платы особенностей не имеет, настройка узлов и каскадов аналогична методике, которая изложена в описании выше перечисленных конструкций. Детали платы все в основном бескорпусные, кроме кварцев, катушек индуктивности, электролитических конденсаторов, отечественных транзисторов (кроме КТ3130 и КТ3129), микросхем, стабилитронов и ВЧ-трансформаторов. Плата изготовлена с применением SMD элементов (в основном резисторы и конденсаторы), размер платы 198х110, плата двухсторонняя с металлизацией отверстий. Если кого-то заинтересует печатная плата с применением стандартных элементов, с удовольствием займусь разводкой таковой. Всем кого заинтересовала данная схема, или возникли вопросы, с удовольствием отвечу по почте: ur4qbp (at) mail.ru, правда «Интернет» только когда я на работе, поэтому оперативное реагирование на письма не гарантирую. Также меня можно услышать на 80-ке по вечерам. Использованная литература при разработке данной конструкции
|
Принципиальная схема не сложного самодельного трансивера КВ диапазона из широкодоступных деталей.
Схема трансивера достаточно проста, она легко повторяема и при правильной сборке настройки
требует минимум. Статья на сайте автора — www.cqham.ru/nrosa.htm
Схема основного блока
Рис. 1. Принципиальная схема основного блока трансивера РОСА.
Имея в своем распоряжении готовый синтезатор частоты, решил его куда нибудь пристроить, выбор пал на данную схему.
Замечания и исправления
При сборке сразу же обнаружились множественные ошибки на рисунке монтажа деталей сверху. На обозначения на этом рисунке можно не ориентироваться, чтобы не путаться.
Рис. 2. Печатная плата основного блока (вид со стороны деталей).
Монтажная плата со стороны дорожек выполнена почти без ошибок. Обратите внимание: разводка
под транзистор КП903 — неправильная, его нужно развернуть на 360 градусов.
Рис. 3. Печатная плата основного блока трансивера РОСА.
При сборке смотрел на схему, потом на плату и вставлял нужную деталь,так не ошибешься. Простота схемы позволяет без особых заморочек набить плату за день, не спеша.
Если будете использовать электретный микрофон,то из микрофонного усилителя нужно исключить компоненты
С33, С29, C25. Все остальное по схеме — без замечаний.
Детали трансивера
Теперь несколько слов о деталях. В качестве дросселей L2-L5 использовал фабричные серии ДПМ. Первоначально, в первом давно собранном таком же трансивере, в качестве дросселей использовал
ферритовые кольца со следующими размерами:
- внешний диаметр 7мм,
- внутренний 4мм,
- высота 2мм.
На эти ферритовые кольца наматывал 30 витков проводом 0,2мм, лучше всего в шелковой изоляции,
но у меня обычным ПЭВ намотано.
Трансформаторы (кроме Т5) намотаны на кольцах тех же размеров, скрученными вместе тремя и двумя проводами — 12 витков проводом 0,12мм.
В качестве Т5 использовал контур от китайского радиоприемника. Желательно найти контур размерами побольше. Обмотки имеют 12 и 4 витка проводом 0,12мм.
Схема усилителя мощности
Схема оконечного усилителя составлена из двух, не помню каких, схем. Фотография готового усилителя показана на фото.
Рис. 4. Принципиальная схема усилителя мощности для трансивера. (Оригинал фото автора — 200КБ ).
Начальный ток покоя оконечных транзисторов устанавливаем в 160ма. Если все собрано правильно то работает сразу без дополнительной наладки.
Рис. 5. Фото готовой платы усилителя мощности (В большом размере — 300КБ).
Ферритовые кольца брал от компьютерного блока питания. К сожалению, нужных размеров ферритовых не нашлось — пришлось использовать эти. Как оказалось с ними тоже работает усилитель вполне удовлетворительно.
Цвет колец — желтый. Грубые измерения мощности этого ШПУ показали:
- около 20 Ватт на диапазонах 80, 40 метров;
- около 10 Ватт на 20-ти метровом.
Ничего не поделать, завал АЧХ из-за колец. На другие диапазоны не проверял. Выходной трансформатор Т4 намотан проводом 0,7мм, в количестве 12-ти витков. Трансформатор Т3 — тоже самое, а вот Т1 намотан на кольце 7х4х2 — 12 витков скрученным вместе проводом 0,2мм.
Полосовые фильтры
Полосовые фильтры взяты от трансивера дружба, смотреть фото.
Рис. 6. Полосовые фильтры трансивера.
В качестве телеграфного опорника использовал схемку из трансивера Мясникова — «одноплатный универсальный тракт».
Рис. 7. Принципиальная схема полосовых фильтров.
Синтезатор частоты
Также прикладываю схему синтезатора частоты. Прошивки на него не имею, поскольку достался уже готовый.
Рис. 8. Схема синтезатора частоты (увеличенный рисунок — 160КБ).
Трансивер в сборе
Ну и на остальных фото — то что получилось и как собиралось. Чтобы посмотреть фото в полном размере — кликните по нему.
Рис. 9. Конструкция трансивера в корпусе от DVD (фото 1).
Рис. 10. Конструкция трансивера в корпусе от DVD (фото 2).
КВ. CW/SSB трансивер «ПАРУС»
В. Линьков RD4AG (ех RK9AF) [email protected]
Особенностями CW\SSB трансивера «Парус» являются простота, доступность и гибкость схемы, минимальное количество и возможность замены некоторых деталей, имеющихся в наличии у радиолюбителя.
Схема. Трансивер «Парус» состоит из нескольких блоков.
В режиме приёма (Rx) сигнал с антенны («А» блока УРЧ) поступает на П-контур и через С20 далее на истоковый повторитель (VT5) выполняющий роль согласования с низкоомным входом ПФ. Проходя через контакты реле поступает на реверсивную часть схемы: соответствующие полосовые диапазонные фильтры(L6, L7, C32-C34), балансный смеситель (д10-д13), на который приходит и сигнал с ГПД (Т7-Т9), двухкаскадный УПЧ (Т3, Т4), лестничный кварцевый фильтр, балансный детектор-модулятор (д2-д5) куда поступает опорная частота с ОКГ (Т5, Т6), далее УНЧ (Т1, Т2). С движка R35 низкочастотный сигнал поступает на УМЗЧ.
Переход трансивера с приёма на передачу осуществляется блоком управления. При замыкании контакта «педаль» меняется полярность выходных напряжений блока. И как следствие, включение всех реле, подключённых к шине +12в Тх.
В режиме передачи (Тх) с динамического микрофона сигнал усиливается (Т1, Т2) и поступает на балансный модулятор-детектор (д2-д5). DSB сигнал усиливается (Т3) и фильтруется кварцевым фильтром. Сформированный SSB сигнал усиливается (Т4) и поступает на балансный реверсивный смеситель (д10-д13), а отфильтрованный (ПФ) поступает на широкополосный усилитель (VT1 блока УРЧ), и резонансный (VT2), этот каскад можно собрать и на кп303+кт315. В коллекторе VT4 так же стоит резонансный контур.
В выходном каскаде используется неприхотливая низкочастотная лампа 6Р3С, которая в данном аппарате с успехом работает на всех кв диапазонах. Вместо неё можно применить так же лампы ГУ-19, ГУ-29, ГУ-17. 2хГУ-50. На входе лампы находится согласующий трансформатор.
П-контур согласует выходной каскад с антенной.
Для простоты на схеме не показаны полосовые диапазонные фильтры, их данные указаны в таблице.
CW генератор подключается к точке «А».
Кварцевый фильтр может быть на частоты от 5 до 10,7 мс, в которых применимы 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. желательно, 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 имеют 15 витков (скрученых в 3 или 2 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. Катушки ГПД можно сделать и на каждый диапазон коммутируя их с помощью реле Рэс 49 и т.п.
Частоты гпд. Для ПЧ 10,7 МГц.
1,830 – 2,000 | 12,530 – 12,700 |
3,500 – 3,800 | 14,200 – 14,500 |
7,000 – 7,100 | 17,700 – 17,900 |
14,000 – 14,350 | 3,300 – 3,650 |
18,068 — 18,168 | 7,368 – 7,468 |
21,000 – 21,450 | 10,300 – 10,750 |
24,890.- 24,990 | 14,190 – 14,290 |
28,000 — 29,700 | 17,300 – 19,000 |
Катушки ПФ намотаны на каркасах 7,5 мм с подстроечниками ф600, (160м и 80 м на секционированных). Расстояние между центрами катушек около 20 мм.
Диап. | С контуров | С Связи | Число витков | Отвод витки | Провод диаметр |
160м | 560 пФ | 47 пФ | 14 х 3 | 6 | 0,32 |
80м | 390 пФ | 27 пФ | 12 х 3 | 5 | 0,32 |
40м | 110 пФ | — | 23 | 3 | 0,32 |
20м | 82 пФ | — | 14 | 2 | 0,47 |
17м | 47 пФ | — | 9 | 1,5 | 0,32 |
15м | 51 пФ | — | 10 | 1,5 | 0,47 |
12м | 47 пФ | — | 8,5 | 1 | 0,47 |
10м | 33 пФ | — | 9 | 1 | 0,47 |
Катушки резонансного предусилителя драйвера имеют примерно такие же данные и подбираются при настройке (вместо отвода – катушка связи).
Катушки драйвера:
Отвод от середины.
П-контур: 2+2 + 1 + 2 + 1,5+2,5 + 9 + 20 + 41
10м 12м 15м 17м 20м 40м 80м 160м
Ø 30-40 мм
Ø провода на ВЧ 1 ммю, на НЧ 0,5 мм
В качестве силового трансформатора используется ТС-180. Транзистор П217 (п213, п214, п216), установить на радиатор.
Блок питания может быть изготовлен отдельным блоком.
Принять все меры предосторожности при работе с высоким напряжением БП.
Улучшить параметры трансивера можно заменив Т4 на КП903, при этом вместо R18 и R19 поставить дроссели по 20-40 мкгн. Т2 на КТ3102Е КТ342 (или другой малошумящий с большим коэфф. ус.). Т9 – КТ610 изменив R24 на 33Е. Вместо 2х контурных ПФ сделать 3х контурные.
Настройка начинается с блока питания. Вначале отключают БП от трансивера. После проверки всех напряжений БП, подключаем +12в к блоку управления, на выходе «Rх» напряжение около +12в, а на «Тх» – 0. При нажатии «Педаль», напряжения меняются местами, и если при нажатой педали напряжение «Rх» не опускается до нуля, проверяют д7 и д9.
ВЧ напряжения на выходе генераторов порядка 1,2 – 1,5 в (без нагрузки). В режиме передачи на нижнем выводе R11 0,2 -0,4в (в микрофоне громкое «а»)
Полезный сигнал ВЧ на эмиттере VT3 (блок УРЧ) должен быть не менее 1в.
Напряжение на управляющих сетках в режиме передачи порядка – 22в.
Трансформатор на входе лампы имеет порядка 15-16 витков, точное количество подбирается экспериментально на 28 МГц по максимуму.
Количество витков П-контура лучше подобрать экспериментально, подключив эквивалент нагрузки 75 ом, по максимуму.
КВ. CW/SSB трансивер «ПАРУС»
В. Линьков RD4AG (ех RK9AF) [email protected]
Литература.
В. Першин «Урал 84м»
Б. Степанов, Г. Шульгин. «Радио77»
Я. Лаповок «Я строю кв радиостанцию»
ПРОСТОЙ ТРАНСИВЕР
Слово трансивер у многих начинающих радиолюбителей ассоциируется со сложнейшим устройством, размером с ресивер для ТВ. Но есть схемы, которые имея всего 4 транзистора, сособны в телеграфном режиме обеспечить связь на сотни километров. На днях собрал эту «игрушку», как оказалось, конструкция этого простого трансивера вполне работоспособна, правда скорее для проведения местных связей, но все же ночью получилось провести qso почти 500 км на несимметричный диполь, видимо прохождение поспособствовало. Принципиальную схему трансивера нашел в интернете, но так как она была под высокоомные наушники, пришлось немного переделать усилитель, чтоб была возможность работать и с низкоомными наушниками 32 Ом. Перечертил схему и развел какую-никакую печать.Схема принципиальная простого трансивера на 80м
Моточные данные контура. Катушка L2 имеет индуктивность 3.6 мкГ — это 28 витков на оправе 8 мм, с подсторечным сердечником. Дроссель — стандартный.Как настроить трансивер
В особо сложной настройке приёмопередатчик не нуждается. Настройку начинаем с УНЧ, подбором резистора r5 устанавливаем на коллекторе транзистора + 2В и проверяем работоспособность усилителя каснувшись пинцетом входа — в наушниках при этом должен прослушиваться фон. Затем переходим к настройке кварцевого генератора, убеждаемся что генерация идет (это можно сделать с помощью частотомера или осциллографа снимая сигнал с эмиттера vt1).Все вопросы можно задать на форуме
Обсудить статью ПРОСТОЙ ТРАНСИВЕР
архивов приемопередатчиков — Gadgetronicx
Gadgetronicx> Электроника> Принципиальные схемы и схемы> Схемы приемопередатчиков
Gadgetronicx Team 9 сентября 2019 г.
Устройство подавления радиосигналов — это схемы, используемые для подавления радиочастотных сигналов определенной частоты. Эти схемы заклинивают радиосигналы вокруг нас, мешая устройству принимать и декодировать эти сигналы.Эти виды глушителей блокируют сигналы от сотовых телефонов, беспроводных сетей…
Подробнее
Gadgetronicx Team 10 августа 2019 г.
RF, также известный как радиочастотный сигнал, вездесущ в современном мире. Хотя есть места, где мы получаем плохой прием РЧ-сигналов, и в этих случаях для устранения этой проблемы пригодится детектор.В качестве альтернативы есть…
Подробнее
Харини Чандран 3 ноября 2015 г.
Сотовые телефоны стали незаменимым гаджетом в нашей повседневной жизни. Но это будет раздражать при использовании в неподходящих местах, таких как больницы, школы, театры и так далее. Для этого используется схема Jammer для мобильного телефона, чтобы заблокировать…
Подробнее
Фрэнк Дональд 5 сентября 2015 г.
Частотная модуляция является одним из примитивных, но эффективных средств беспроводной связи, который до сих пор используется в некоторых частях мира.Когда дело доходит до построения схемы FM-передатчика, у вас есть множество вариантов, основанных на диапазоне…
Подробнее
Приемопередатчик Электронные схемы
20-метровый CW QRP Transceiver — Небольшой QRP, представленный в этой статье, может быть построен постепенно, фактически он разделен на два основных модуля (плюс VFO), вы также можете выполнить только одну часть (модуль RX или TX). Также модуль VFO может быть построен с двумя уровнями сложности, как преобразование VFO или как свободный генератор, получая слегка отличающиеся характеристики. __ Разработан Франческо Моргантини IK3OILПриемопередатчик SSB 20 м, с DDS, PIC16, 10.7Mhz IF — Мой радиолюбительский позывной OZ2CPU. Мне нравится использовать Atmel AVR Atmega PIC 16 PIC 16F876 PIC 16F84. Большинство электроники легко для новичков, а кое-что для более опытных. __ Разработано Томасом Шеррером OZ2CPU
2N2222 40-метровый CW / DSB Tranceiver — весной 1998 года NorCal выступил спонсором конкурса на разработку и создание проекта, в котором в качестве активных полупроводниковых приборов не использовались микросхемы и 22 или менее 2N2222. Я подумал, что это действительно интригующая идея, поэтому я приступил к разработке своей версии. Разработано Monty Northrup
3.Преобразователь 3 В Обеспечивает 3 Вт от литий-ионной батареи — 11/05/98 Идеи EDN-Design (Несколько схем здесь, прокрутите страницу, чтобы найти эту) Литий-ионные батареи быстро завоевывают популярность в портативных приложениях из-за их высокой плотности энергии и низкой собственной -разрядность разряда и высокое напряжение элемента. При использовании одной литий-ионной батареи для питания преобразователя постоянного тока 3,3 В; Однако вы столкнулись с проблемой, потому что напряжение батареи. ___ Circuit Design от David Salerno, Unitrode Corp, Merrimack, NH
3.Для литиевого элемента питания 3 В требуется один индуктор — 08/05/99 EDN Конструктивные идеи: Из-за растущей популярности литий-ионных (Li-ion) батарей и источников питания 3,3 В разработчикам портативного оборудования часто приходится создавать источник питания 3,3 В, который одна литий-ионная батарея может питать ___ Схема от Мэтта Шиндлера и Джея Сколио, Maxim Integrated Products, Саннивейл, Калифорния
30-метровый дискретный компонентный приемопередатчик CW, построенный в манхэттенском стиле — 2N2 / 30 претендует на наследие от платформы 2N2 / XX, но также использует транзисторы не-2N2222 и коммерческие смесители.С самого начала это должен был быть испытательный стенд для сборки деталей с поверхностным монтажом в манхэттенском стиле. __ Разработано Джимом Кортге, K8IQY
40-метровый SSB QRP трансивер — в 1987 году я построил эту радиостанцию. оно было опубликовано в национальном журнале радиолюбителей, а теперь, наконец, нашло свое отражение в сети! __ Разработано Манфредом Морнхинвегом
40-метровый трансивер CW CW — Этот проект описывает небольшую полную мощность трансивера QRP (5 Вт при 12 В) для диапазона 40 метров.RiG может быть построен постепенно, фактически он разделен на два основных модуля, или вы также можете завершить только модуль RX __ Разработано Франческо Моргантини IK3OIL
Трансформатор «без настройки» длиной 40 — 6 метров — Этот проект представляет собой трансвертер «без настройки» мощностью от 40 до 6 метров с использованием десяти транзисторов 2N2222 и одного 2N2907. Трансвертеру требуется 2 ватта привода от 40-метрового непрерывного приемопередатчика, а выходная мощность 2 ватта на 6 метров. При получении он использует 40-метровую буровую установку в качестве усилителя промежуточной частоты.его чувствительность приема составляет около 0,5 мкВ. Ложные выходные сигналы при передаче составляют менее -50 дБн, что соответствует спектральной чистоте FCC при уровне мощности 2 Вт. Все переключатели передачи / приема являются твердотельными. __ Разработано Джимом Кортге, K8IQY
Диполь ловушки 40/20 — Переносной диполь ловушки 40/20 — Здесь легко изготовить диполь ловушки для 40 и 20 метров. Я сделал это для портативных операций, в основном для конкурсов типа «в поле» QRP. Возможность быстро переключать диапазоны между 20 и 40 и без перенастройки антенного тюнера — хорошая функция.Единственная проблема в том, что она немного тяжелая с линией подачи и всем остальным, и ее установка в сырых лесах Новой Англии может быть пугающей. __ Разработан Стивеном Вебером, KD1JV
Связь ближнего радиуса действия418/433 МГц (статья Elektor Electronics) — История использования радиопередатчиков без лицензии началась несколько десятилетий назад с частного использования маломощных передатчиков для радиоуправляемых моделей. Намного позже было легализовано радиостанция CB в полосе 27 МГц, и радиоприемники одобренного типа для этой полосы были в свободном доступе.__ Разработано Питером Джакабом
Walkie Talkie с частотой 49 МГц — Многие люди запрашивают схемы рации и радиочастотного дистанционного управления, так что вот некоторые. Для строительства цепей требуется специальное оборудование и опыт в радиочастотных цепях. если вы собираетесь экспериментировать с этими цепями, обратите внимание, что я не собирал ___ Разработано Питером Джакабом, инженером-электриком, инженером информатики
Приемопередатчик SSB7 МГц — принципиальная схема и краткое описание приемопередатчика SSB 7 МГц для радиолюбителей.Схема рассчитана на два числа MC1496. в финале он может выдвинуть около 80 Вт с iRF840. Вы можете скачать HTML версию или печатный текстовый документ. __ Разработано Yujin Boby
5-ваттный 80-метровый QRP CW Transceiver — мои предыдущие статьи о дизайне вызвали большой интерес, поэтому я решил приступить к работе над полноценной конструкцией трансивера. После нескольких месяцев работы родился трансивер ROSE-80. Этот трансивер похож на другие конструкции, но содержит некоторые уникальные различия.Этот дизайн может похвастаться следующими характеристиками __ Разработано Радиолюбительским обществом Нориджа
6-метровый приемопередатчик SSB & CW QRP — Концепция 6-метрового приемопередатчика SSB & CW аналогична 80-метровому приемопередатчику SSB и CW, описанному на этом веб-сайте, с некоторыми незначительными изменениями в AGC и аудио PA. Для получения достаточной чувствительности приема был добавлен дополнительный радиочастотный предусилитель, который не нужен на 80 м. VFO теперь построен как VCXO с удвоителем частоты. __ Разработано Александром Старе
6M Transverter — 17M до 6M трансвертер.__ Разработано EI9GQ доморощенное радио
Установка для 72-х частей — Эта 30-метровая установка с супер-приемником и передатчиком, управляемым xtal, получила «Похвальную грамоту» в конкурсе дизайна FDiM ACRI 2010 года Использует аудио усилитель LM386 в качестве комбинированного детектора продукта / аудио усилителя. __ Разработан Стивеном «Melt Solder» Weber KD1JV
SSB трансивер 75 метров — вот 75-метровый QRP SSB трансивер. в общем, приемопередатчик переключает 4-элементные оконечные BPF на 1500 Ом между входами и выходами двух SA602, чтобы реверсировать поток сигналов для операции R / T.Поскольку в данной конструкции усилитель iF не используется, дополнительное усиление приемника 20 дБ создается радиочастотным усилителем приемника 2N2222, в то время как автоматическая регулировка усиления (AGC) создается пиковым размахом постоянного тока на выходе LM386, который проходит через выпрямитель и фильтруется конденсатор и подается на затвор полевого транзистора с расширенным режимом BS170, действующего в качестве переменного резистора на входе LM386. Как полоса пропускания, так и полоса приема и передачи выполняются одним и тем же BPF с половиной pI. Пара диодов в цепи микрофона уменьшает «чириканье», возникающее во время перехода R / T.Дополнительные BS170 могут быть легко использованы для отключения микрофона и звука вместо прямого переключателя R / T. Эти BS170 будут управляться напряжениями + R и + T на их затворах, в то время как их стоки будут связаны с 1) микрофонной цепью между двумя соединительными конденсаторами и 2) выводом 1 (аудио вход) LM386 (источники BS170 для земля). Дополнительную выходную мощность (возможно, 60 мВт) также можно получить, подключив дроссель коллектора ВЧ выходного транзистора (10 мкГн) к источнику питания 9 В вместо 5 В.Для этого изменения может также потребоваться дополнительный ток смещения .__
75M SSB буровая установка с PTT. Практически во всех простых конструкциях SSB бурильные установки используются реле или механические переключатели для переключения между приемом и передачей. Реле используют дополнительную мощность и занимают много места. Они также могут быть дорогими. Механические переключатели не потребляют энергию, но также занимают достаточно много места и часто должны располагаться в неудобных механических местах, чтобы минимизировать длину проводов. Они также затрудняют использование буровой установки.Решение заключается в использовании электронной коммутации. Часто это делается с помощью диодов или двунаправленных усилителей. Оба эти подхода могут стать сложными. Используемый здесь подход заключается в использовании аналогового коммутатора 74HC5053, и он работает хорошо. Две секции аналогового переключателя SPDT используются для переключения кристаллического фильтра между входами и выходами смесителей SA612. Третья секция переключает обходную крышку между входами смесителей, в зависимости от того, в каком направлении они используются. __ Разработан Стивеном Вебером, KD1JV
Приемопередатчик SSB7 МГц — принципиальная схема и краткое описание приемопередатчика SSB 7 МГц для радиолюбителей.Схема рассчитана на два числа MC1496. в финале он может выдвинуть около 80 Вт с iRF840. Вы можете скачать HTML версию или печатный текстовый документ. __ Разработано Yujin Boby
80-ваттный 5-ваттный трансивер CW. Мои предыдущие статьи о дизайне вызвали большой интерес, поэтому я решил заняться разработкой полноразмерного трансивера. После нескольких месяцев работы родился трансивер ROSE-80. Этот трансивер похож на другие конструкции, но содержит некоторые уникальные различия.Этот дизайн может похвастаться следующими характеристиками __ Разработано Радиолюбительским обществом Нориджа
Приемопередатчик DSB 80 метров — Приемник достаточно чувствителен и настроен на 80-90 кГц, выходная мощность ~ 300-500 мВт __ Разработано Джоном Прайсом VK3AJG
40-метровый QRP-трансивер — это была одна из моих самых первых разработок трансивера. Эта страница была также одним из самых первых схемных описаний, которые я выложил в Интернете несколько лет назад. Сегодня я не стал бы строить трансивер, как тогда, но он работал, так что
Самодельная замена для кодера субтонов Yaesu FTS-8 — Использование только PIC и активного фильтра! __ Разработано Манфредом Морнхинвегом
Уникальный приемопередатчик PSK, версия 2 — ПРИМЕЧАНИЕ: PA3CNO обнаружил и разработал исправления для нескольких проблем с дизайном, как описано ниже.В конце концов я добавлю его модификации на эту страницу, но пока, пожалуйста, смотрите в его блоге подробности о найденных проблемах и его исправлениях. __ Разработан Стивеном Вебером, KD1JV
A Переменный источник питания с регулируемым ограничением тока — A Переменный источник питания с регулируемым ограничением тока — новый дизайн! 0-14 В выходной ток до 5 А. __ Разработан Стивеном Вебером, KD1JV
Удаленное оповещение о линии электропередачи переменного тока — звуковой сигнал и / или светодиод дистанционно управляются через линию электропитания; Простая схема, простота сборки блоков __ Свяжитесь с Flavio Dellepiane, fladello @ tin.это
СхемаAGC — секция приемопередатчика SSB SSB: в схеме AGC используется микросхема двойного операционного усилителя. Первая ступень усиливает принимаемый звук (взятый с горячей стороны регулятора усиления АФ). Выход с этой ступени преобразуется в сигнал постоянного тока с помощью выпрямителя удвоения напряжения. Последний этап — усилитель постоянного тока. Приятной особенностью схемы является то, что счетчик автоматически устанавливается на ноль при отсутствии какого-либо сигнала. Я использовал двойной операционный усилитель LF353. Большинство двойных операционных усилителей ввода должны работать в этой схеме, или вы можете использовать пару одиночных операционных усилителей.__ Разработано EI9GQ доморощенное радио
ALT-Altoids L Tuner — Altoids L Tuner (ALT) «L» тюнер для полуволновых антенн с торцевой подачей. __ Разработан Стивеном «Melt Solder» Weber KD1JV
80-метровая буровая установка для конкурса MAS от KD1JV. Разработанная для участия в конкурсе DL 80M «Mininum Art Session», эта буровая установка оснащена передатчиком мощностью 2 Вт с кварцевым управлением и чувствительным регенеративным приемником, использующим 51 дискретную деталь на 3,5 «х 2,5 «печатная плата. __ Разработан Стивеном Вебером, KD1JV
ВЧ-антенна с автоматической настройкой — эта элегантная конструкция охватывает весь спектр от 7 до 30 МГц при частоте менее 1.КСВ 3: 1, компактен, очень устойчив к атмосферным воздействиям, прочен и обладает хорошими характеристиками. Эта статья была впервые опубликована в журнале QEX / Communication Quarterly. Статья состоит из пяти страниц, с множеством фотографий, механических чертежей, принципиальной схемы, макета печатной платы и списка программного обеспечения. Точное дублирование не для слабонервных, но некоторые из вас могут найти отдельные части и идеи полезными для ваших собственных проектов! __ Разработано Манфредом Морнхинвегом
Усилитель звука— секция приемопередатчика SSB: Усилитель АФ имеет усиление от 60 до 70 дБ.Транзистор BC109C. Я мог бы попробовать заменить его устройством с более низким усилением. Типичный сигнал 59+, дает больше, чем вольт pp на коллекторе. Микросхема усилителя мощности — LM380N (14-контактная версия). если вы намереваетесь использовать установку на CW, LM380N должен быть включен как на прием, так и на прием (для боковых тонов). __ Разработано EI9GQ доморощенное радио
Сбалансированный модулятор— Простой двухдиодный симметричный модулятор по-прежнему остается одним из лучших способов генерации сигнала DSB / SSB.Вы можете использовать кремниевые переключающие диоды, 1N914, 1N4148, германиевые точечные контактные диоды, 1N34 или диоды Шоттки (с горячей несущей). Я использовал пару 1N34. Вы должны потратить несколько минут с горсткой диодов и мультиметром, чтобы найти пару, которая хорошо подходит для прямого и обратного сопротивления. Оба транзистора являются BC548 по причинам, указанным выше. __ Разработано EI9GQ доморощенное радио
BC547 80M SSB QRP Transceiver — это немного ретро-дизайн, в котором используются легко получаемые детали, нетрудно найти или дорогие интегральные схемы (вообще нет интегральных схем) __ Разработано Джоном Прайсом VK3AJG
BPF и смеситель — секция приемопередатчика SSB: Сигнал от реле RX / TX фильтруется полосовым фильтром 80Mtr.Это может быть заменено фильтром для другой полосы или группой переключаемых фильтров для многоканальной установки. если вам нужно охватить частоту от 3,5 до 4,0 МГц, вам нужно заменить конденсатор связи 10p одним из более крупных значений (около 18p). Вы можете намотать свои собственные индукторы, около 18 витков на 10K-образном устройстве Toko будут иметь 5,5 мкГн индуктивности. __ Разработано EI9GQ доморощенное радио
Создайте инфракрасный приемопередатчик для ПК — добавьте инфракрасные возможности на ваш компьютер для арахиса .__ SiliconChip
Создайте свой собственный приемопередатчик IrDA SIR (Dongle), используя MCP2120 — Как создать свой собственный приемопередатчик iRDA SiR (Dongle) для Linux, используя MCP2120 __ Разработано Felix Tang
Преобразование 2-метрового УКВ-трансивера FMR Motorola Radius M110 в радиоприемник AM — Превратите профессиональный 2-метровый УКВ-трансивер FMR Motorola Radius M110 в любительское радио __ Разработано Александром Старе
CW SPKR — Резонансный динамик 600 Гц.Сложенный дизайн короба канала. Делает удивительную разницу! __ Разработан Стивеном Вебером, KD1JV
Exciter для SSB Tranceiver — Теперь, когда люди вступают в брак и рожают детей в Интернете, не пора ли кому-то спроектировать и построить установку SSB в сети? Установка будет построена из различных модулей, начиная с платы возбудителя SSB. Первая опытная плата была построена и испытана на стенде, но не на воздухе. Результирующий сигнал SSB хорошо выглядит на прицеле и звучит нормально на мониторе приемника.__ Разработано EI9GQ доморощенное радио
Расширение областей применения приемопередатчиков RS-232 с питанием 5 В — DN14. Замечания по проектированию__ Линейная технология / Аналоговые устройства
Довольно простая схема 75M SSB буровая установка с PTT — Практически во всех простых конструкциях SSB бурильные установки используются реле или механические переключатели для переключения между приемом и передачей. Реле используют дополнительную мощность и занимают много места. Они также могут быть дорогими. Механические переключатели не потребляют энергию, но также занимают достаточно много места и часто должны располагаться в неудобных механических местах, чтобы минимизировать длину проводов.Они также затрудняют использование буровой установки. Решение заключается в использовании электронной коммутации. Часто это делается с помощью диодов или двунаправленных усилителей. Оба эти подхода могут стать сложными. Используемый здесь подход заключается в использовании аналогового коммутатора 74HC5053, и он работает хорошо. Две секции аналогового переключателя SPDT используются для переключения кристаллического фильтра между входами и выходами смесителей SA612. Третья секция переключает обходную крышку между входами смесителей, в зависимости от того, в каком направлении они используются.__ Разработан Стивеном Вебером, KD1JV
Семейный радиосигнал(FRS) с частотным преобразователем 900 МГц — только схема, без описания. Профессиональная радиостанция Green Bay
FodTrack — Моя всемирно известная система спутникового слежения в реальном времени! __ Разработано Манфредом Морнхинвегом
.Принципиальная схема радиопередатчика и приемникаСоздание наших проектов Беспроводная связь всегда выглядит круто, а также расширяет диапазон, в котором им можно управлять. Начиная с использования обычного инфракрасного светодиода для беспроводного управления на коротких расстояниях и заканчивая ESP8266 для всемирного управления HTTP, существует множество способов управлять чем-то по беспроводной сети. В этом проекте мы узнаем, как мы можем построить беспроводных проектов с использованием радиочастотного модуля 433 МГц . Эти модули дешевы своими функциями и легко доступны.Они могут быть использованы в качестве автономного передатчика и приемника или могут быть сопряжены с MCU / MPU, например, Arduino или Raspberry Pi.
Здесь мы изучим основы ВЧ модуля и как использовать его в качестве автономного передатчика и приемника . Здесь мы объяснили схему передатчика и приемника RF , управляя светодиодами по беспроводной связи, используя RF.
Необходимые материалы:
- 433 МГц РЧ передатчик и приемник
- HT12D Декодер IC
- HT12E Encoder IC
- Кнопки (3 номера)
- светодиодов (3 шт.)
- Ом, 47 кОм и 470 Ом, резистор
- 7805 Регулятор напряжения
- Батарея 9 В (2 шт.)
- Хлебная доска (2 номера)
- Соединительный провод
433 МГц РЧ передатчик и приемник Модуль:
Позвольте мне кратко рассказать об этих радиочастотных модулях, прежде чем приступить к проекту.Термин RF означает « Radio Frequency ». Модуль приемопередатчика RF всегда будет работать в паре, то есть для отправки и отправки данных необходимы передатчик и приемник. Передатчик может только отправлять информацию, а приемник — и может только принимать ее, поэтому данные всегда можно отправлять с одного конца на другой, а не наоборот.
Модуль передатчика состоит из трех контактов, а именно Vcc, Din и заземления , как показано выше. Вывод Vcc имеет широкий диапазон входного напряжения от 3 до 12 В.Передатчик потребляет минимальный ток 9 мА и может достигать 40 мА во время передачи. Центральный контакт — это контакт данных с отправляемым сигналом. Этот сигнал затем модулируется с использованием ASK (Amplitude Shift Keying) и затем передается в эфир с частотой 433 МГц. Скорость передачи данных составляет около 10 Кбит / с.
Модуль приемника имеет четыре контакта, а именно Vcc, Dout, Linear out и Ground , как показано выше. Вывод Vcc должен питаться от регулируемого источника питания 5 В.Рабочий ток этого модуля составляет менее 5,5 мА. Контакты Dout и Linear out закорочены, чтобы получить сигнал 433 МГц из воздуха. Этот сигнал затем демодулируется для получения данных и отправляется через вывод данных.
Проверьте другие наши проекты, используя пару RF:
Потребность в кодировщиках и декодерах:
ВЧ-модули также могут функционировать без использования модулей кодера и декодера. Просто включите оба модуля с соответствующим напряжением, упомянутым выше.4 = 16) 16 различных комбинаций входов и выходов. Это 18-контактные микросхемы, которые могут работать от 3 до 12 В на входе. Как уже говорилось, они имеют 4 бита данных и 8-адресный бит, эти 8 адресных бит должны быть установлены одинаково как на кодере, так и на декодере, чтобы они работали как пара.
Принципиальная схема РЧ передатчика и приемника:
Полная принципиальная схема, включая часть передатчика и приемника для этого проекта, показана на изображениях ниже.
На рисунках ниже показана схема радиопередатчика с настройкой макета:
и ниже показаны схема радиочастотного приемника с настройкой макета:
Как видите, схема радиопередатчика состоит из ИС энкодера, а схема радиопередатчика состоит из ИС декодера.Поскольку передатчик не нуждается в регулируемом напряжении 5 В, мы напрямую подключили его к батарее 9 В. В то время как на стороне приемника мы использовали регулятор напряжения 7805 + 5В для регулирования 5В от батареи 9В.
Обратите внимание, что биты адреса от A0 до A7 на ИС кодера и декодера заземлены. Это означает, что они оба хранятся по адресу 0b00000000. Таким образом, они оба имеют один и тот же адрес и будут действовать как пара.
Контакты данных D8-D11 подключены к кнопкам на стороне кодера и к светодиодам на стороне декодера.При нажатии кнопки на стороне кодера информация будет передана в декодер, и соответствующий индикатор будет переключаться.
Работа светодиодов, контролируемых РЧ:
Я построил схемы на двух отдельных макетах, которые питались от отдельной батареи 9 В. После того, как вы их построите, оно должно выглядеть примерно так, как показано на рисунке ниже.
Включите макеты, и вы должны заметить, что светодиоды начнут светиться.Теперь нажмите любую кнопку на макете передатчика, и соответствующий светодиод погаснет в цепи приемника.
Это связано с тем, что штыри кнопок (D8-D11) вытягиваются изнутри ИС энкодера. Следовательно, все три светодиода будут светиться, и когда мы нажмем кнопку, контакт данных будет заземлен, и соответствующий светодиод на стороне приемника будет выключен.
Полная работа может быть замечена в видео , приведенном ниже . Однако для демонстрации я использовал только 3 светодиода, вы можете использовать и четыре.Вы также можете подключить реле вместо светодиодов, а затем вы можете управлять устройствами переменного тока без проводов, используя RF Remote. Надеюсь, вы поняли проект и наслаждались его созданием. Если у вас есть какие-либо сомнения, напишите их в разделе комментариев ниже или на форуме, и я буду рад помочь вам.
,Схема приемопередатчикаСтраница 2: РЧ схемы :: Next.gr
— Страница 2
Однажды на 50 МГц SSB-QSO мои друзья JE3TXU / 1 (мистер Харагути) грустили мне, что он сделал очень маленький 50 МГц трансивер. Я сказал ему, что он сообщит об этом в журнале Japanease CQ. Вы можете увидеть об этом в книге. Смотрите фото! Это снаряжение сделано….
CW трансивер 7 МГц, сделанный с MC3362P. Я сделал 7MHz CW трансивер, используя IC для узкополосной схемы двойного супер-приема FM, MC3362P. Я собирался сделать трансивер для диапазона 10 МГц в начале. Но я был обеспокоен соседними ….
Выбор IF обычно определяется наличием фильтров с желаемыми характеристиками. Для приемника или приемопередатчика связи требования к главному избирательному элементу очень высоки, и обычно используются два типа фильтров: ….
ATA5743 — это многочиповое приемное устройство ФАПЧ, поставляемое в комплекте SSO20.Он был специально разработан для использования в РЧ недорогих системах передачи данных со скоростями передачи данных от 1 кБод до 10 кБод в манчестерском или двухфазном коде. Приемник есть ….
ATR0981 — это монолитная ИС, изготовленная с использованием передовой технологии Atmels SiGe. Микросхема выполняет функцию приема и передачи, предназначенную для диапазона частот от 300 МГц до 500 МГц.Он состоит из усилителя с низким уровнем шума (LNA) и мощности ….
..
Серия MLX90224 — это двойные защелки с эффектом Холла. Имеет две функции защелки с эффектом Холла, типичные пороги которых +/- 2.0 тонн В каждом фиксаторе обнаружение магнитного потока выполняется переключаемой кремниевой пластиной Холла. BOP и BRP являются ….
В этой заметке о дизайне представлена простая, но многофункциональная выходная мощность 16 Вт, универсальный источник питания переменного тока для модемов, концентраторов или аналогичных приложений. Схема представляет собой топологию обратного преобразования с прерывистым режимом (DCM), разработанную на основе ON Semiconductor….
В этой схеме SP6126 сконфигурирован как дзета-преобразователь для обеспечения 0,3 А для управления четырьмя последовательно соединенными светодиодами. SP6126 — это гибкий и экономичный контроллер, который обеспечивает необходимые функции, требуемые зета-регулятором. Этот отчет включает ….
,
Приемник представляет собой тройной супергетеродинный приемник с двумя локальными генераторами с ФАПЧ. Первый LO (2,1 ГГц) может быть установлен с шагом 500 кГц и устанавливает сигнал RX на 188 — 188,5 МГц. Он имеет высокую полосу пропускания контура ФАПЧ около 20 кГц, поэтому дает ….
,
Микрофонный усилитель / модулятор построен вокруг LM324, который представляет собой четырехъядерный усилитель, обеспечивающий достаточно качественное усиление, чтобы голос, воспринимаемый конденсаторным микрофоном …
- Микрофонный усилитель
состоит из LM324 и двух транзисторов.LM324 доступен в 14-контактном DIP. Я принес это для рупий: 6 / -. Он содержит четыре идентичных операционных усилителя. Транзисторы BC548 и BC558 используются в качестве компрессора. Я использовал 2-х проводный экранированный провод для ….
..
,
751 потребовалось повернуть регулятор громкости почти до 12 часов, прежде чем получить какую-либо слышимую громкость, поэтому я подумал, что здесь что-то не так. Я заменил всю электролитику, связанную со звуковым трактом, т.е. е. после стадии детектора и усилителя Audo …..
,
Intersil ISL43485 — это высокоскоростной одиночный приемопередатчик BiCMOS 3. 3V, который отвечает стандартам RS-485 и RS-422 для сбалансированной связи. В отличие от некоторых конкурирующих устройств, этот приемопередатчик Intersil рассчитан на 10% допусков (3 В ….
Эти устройства Intersil RS-485 / RS-422 представляют собой «дробную» единичную нагрузку (UL), BiCMOS, 5 В, одиночные приемопередатчики, которые соответствуют стандартам RS-485 и RS-422 для сбалансированной связи.В отличие от конкурирующих устройств, это семейство Intersil указано на 10% ….
Эти устройства Intersil RS-485 / RS-422 представляют собой BiCMOS 3. Отдельные приемопередатчики с питанием 3 В, которые соответствуют стандартам RS-485 и RS-422 для сбалансированной связи. В отличие от конкурирующих устройств, это семейство Intersil предназначено для поставок с 10% допуском (от 3 В до 3…..
В этой статье представлено описание широкополосного приемопередатчика диаметром 70 см для дуплексной работы. Модули предназначены для работы в дуплексном канале шириной 200 кГц, свободно выбираются в диапазоне 430–440 МГц с разносом каналов 100 кГц. Первые прототипы были ….
,
..
Этот проект предназначен для лазерного экспериментатора начального уровня. Схема позволяет любым двум компьютерам с последовательной (RS-232) связью обмениваться данными на расстоянии более 200 метров с помощью лазерного луча.Здесь также представлена недорогая схема только передатчика …
Трубка 6JS6C — это отклоняющая труба телевизора, или «Трубочистка». Хотя он и не предназначен для передачи, он демонстрирует достаточную производительность для работы на радиочастотах через 30 МГц. Каждая трубка может рассеивать 30 Вт мощности пластины. Основание представляет собой 12-контактный разъем.Придет ….
РЧ-сигнал разделяется на два сигнала, которые сдвинуты по фазе на 90 градусов (один плюс 45 и один минус 45 градусов). Оба микшированы на звуковые частоты. Два аудиосигнала снова сдвинуты на 90 градусов по фазе (снова один плюс 45 и один минус 45 ….
Производительность 80-метрового приемопередатчика CW с использованием фазового метода для подавления боковой полосы очень хорошая.Конструкция была легкой со всеми хорошо доступными стандартными электронными компонентами и без дорогого или сложного кристаллического фильтра. Почти ничего нет ….
Основная характеристика трансивера, представленная ниже, — это простота, но в то же время хорошая производительность при минимальных затратах. Радио основано на MC3362 (купить).Это интегральная схема его FM-приемник, двойное преобразование, которое ….
..
DDS VFO очень хорошо работают с SSB-радиостанциями с единым преобразованием, такими как Codan 6801, 6924, 7727 и 8121, и AWA Teleradio 110H.См. Страницу Recycled Radios для получения дополнительной информации о подходящих радиостанциях Codan. Другие коммерческие и морские трансиверы с ….
..