Какие бывают схемы КВ приемников. Как работают основные типы КВ приемников. Какие особенности имеют разные конструкции КВ приемников. На что обратить внимание при выборе или разработке схемы КВ приемника.
Основные типы схем КВ приемников
Существует несколько основных типов схем коротковолновых (КВ) приемников:
- Приемники прямого усиления
- Регенеративные приемники
- Приемники прямого преобразования
- Супергетеродинные приемники
Каждый тип имеет свои преимущества и недостатки. Рассмотрим их подробнее.
Приемники прямого усиления
Приемники прямого усиления — самые простые по конструкции. Как они работают?
- Сигнал с антенны усиливается высокочастотным усилителем
- Затем детектируется диодным детектором
- Полученный звуковой сигнал усиливается УНЧ
Преимущества таких приемников — простота и дешевизна. Недостатки — низкая чувствительность и избирательность. Поэтому на КВ они применяются редко.
Регенеративные приемники
- Часть усиленного сигнала подается обратно на вход усилителя
- Это создает эффект многократного усиления
- Чувствительность возрастает в десятки раз
Недостаток — сложность настройки и нестабильность работы. Но для начинающих радиолюбителей это хороший вариант простого КВ приемника.
Приемники прямого преобразования
Приемники прямого преобразования совмещают простоту и хорошие характеристики. Принцип их работы:
- Сигнал смешивается с сигналом гетеродина близкой частоты
- На выходе смесителя получается низкочастотный сигнал
- Этот НЧ сигнал усиливается и подается на наушники
Преимущества — простота, хорошая чувствительность, возможность приема SSB. Недостаток — сложность устранения помех по зеркальному каналу.
Супергетеродинные приемники
Супергетеродинные приемники — самые сложные, но и самые качественные. Как они устроены?
- Входной сигнал преобразуется в сигнал промежуточной частоты (ПЧ)
- Сигнал ПЧ усиливается и фильтруется
- Затем детектируется и усиливается по НЧ
Преимущества — высокая чувствительность и избирательность. Недостаток — сложность конструкции. Большинство современных КВ приемников — супергетеродины.
Выбор схемы КВ приемника
На что обратить внимание при выборе схемы КВ приемника?
- Сложность конструкции и настройки
- Требуемые характеристики (чувствительность, избирательность)
- Диапазон принимаемых частот
- Виды модуляции (AM, SSB, CW)
- Стабильность работы
Для начинающих оптимальны регенеративные приемники и приемники прямого преобразования. Опытные радиолюбители чаще выбирают супергетеродины.
Особенности конструкции КВ приемников
При разработке КВ приемника нужно учитывать ряд важных моментов:
- Тщательная экранировка узлов для устранения наводок
- Стабилизация питания, особенно гетеродинов
- Применение качественных ВЧ компонентов
- Продуманная компоновка для коротких соединений
- Использование фильтров для подавления помех
Соблюдение этих правил позволит получить приемник с хорошими характеристиками.
Современные тенденции в схемотехнике КВ приемников
Какие инновации применяются в современных КВ приемниках?
- Прямое цифровое преобразование сигнала (SDR)
- Применение DSP для цифровой обработки сигнала
- Использование синтезаторов частоты
- Микропроцессорное управление режимами
- Панорамные индикаторы спектра сигнала
Эти технологии позволяют значительно улучшить характеристики приемников при уменьшении габаритов.
Практические рекомендации по сборке КВ приемника
Несколько советов для успешной сборки КВ приемника:
- Начните с простой проверенной схемы
- Используйте качественные компоненты
- Тщательно экранируйте чувствительные узлы
- Применяйте короткие соединения в ВЧ части
- Обеспечьте хорошую фильтрацию питания
- Настраивайте узлы поэтапно, проверяя работу
Следуя этим рекомендациям, вы сможете собрать работоспособный КВ приемник даже без большого опыта.
Как настроить КВ приемник?
Настройка КВ приемника — важный этап сборки. Как ее правильно выполнить?
- Проверьте правильность монтажа и номиналы деталей
- Настройте контуры входных цепей и гетеродина
- Отрегулируйте связь контуров для оптимальной селективности
- Настройте цепи АРУ для стабильной работы
- Проверьте чувствительность на всех диапазонах
Тщательная настройка позволит раскрыть потенциал схемы и получить максимальное качество приема.
Схемы приемников коротковолнового (КВ) диапазона
KB-приемник прямого преобразования на диапазон 80м (3,5-3,8 МГц)
Вниманию читателей журнала предлагается описание простого приемника прямого преобразования, рассчитанного на прием любительских радиостанций в диапазоне 80 метров (3,5…3,8 МГц). Приемник питается от гальванической батареи напряжением 6V. С его помощью можно принимать CW и SSB радиостанции …
1 625 0
Приемник прямого преобразования на 160 метров (SA612, LM386)
Как-то заинтересовался схемой приемника на 160 метров из статьи Темерева — Приемник диапазона 160 метров на микросхемах SA612A [1]. Но, во-первых, не было электромеханического фильтра и резонатора на 500 кГц. да и хотелось сделать приемник прямого преобразования. В результате, ту схему …
1 687 0
Транзисторный KB-приемник с активным АМ-детектором (BC549, BC559)
Сейчас уже почти не осталось радиовещательных станций на СВ и ДВ диапазонах, из диапазонов АМ остается востребованным только KB-диапазон. Благодаря многократному тропосферному отражения сигнал на КВ может распространяться очень далеко, практически, оббегая планету «рикошетом» …
1 1071 3
Радиовещательный супергетеродинный КВ приемник на шести транзисторах
Важное преимущество КВ диапазона -это практически неограниченная дальность приема. Благодаря тропосферному отражению радиоволны КВ диапазона многократно отражаясь, могут обойти всю Землю. Именно поэтому на КВ-диапазоне возможен очень дальний прием даже на совсем несложный радиоприемник …
2 3244 0
КВ радиоприемник прямого преобразования на SA612AN (SSB и CW, 7 — 7,12 МГц)
Приемник предназначен для приема SSB и CW радиолюбительских станций вдиапазоне 7 — 7,12 МГц. Принципиальная схема приемника показана на рисунке. Выполнен он по схеме прямого преобразования на двух микросхемах, — SA612AN и LM386N. Входной сигнал от антенны подается на одиночный входной контур . ..
1 1791 0
Приемник прямого преобразования для SSB и CW станций в диапазоне 7МГц
Приемник предназначен для приема SSB и CW радиолюбительских станций в диапазоне 7 — 7,12 МГц. Чувствительность при отношении сигнал/шум не менее 3/1 составляет около 1 мкВ. Полоса пропускания около 3 кГц. Принципиальная схема приемника показана на рисунке. Выполнен он по схеме прямого …
1 1512 0
Трехдиапазонный любительский КВ радиоприемник МАРИЯ (MARIA) на SA612 и LM386
Принципиальная схема самодельного любительского КВ радиоприемника «МАРИЯ» (MARIA) на диапазоны волн: 80, 40 и 20 метров. Схему с описанием этого приемника прислал один из посетителей нашего сайта.
3 10523 7
Радиовещательный КВ приемник на семи транзисторах КТ3102, КТ3107 (3,5 — 22 МГц)
Благодаря тропосферному отражению радиоволны коротковолнового диапазона многократно отражаясь от тропосферы и поверхности земли могут обойти всю Землю. Поэтому на КВ возможен дальний прием даже на относительно простой приемник. Несмотря на это несомненное преимущество KB-диапазоны можно встретить …
1 4119 0
Коротковолновый приемник прямого усиления на двух транзисторах и микросхеме
Приемники прямого усиления были очень популярны у радиолюбителей до90-х годов, когда было много радиовещательных станций на средних и длинных волнах. Потом уже не так, — весь интерес перешел на УКВ-диапазон, а там схема прямого усиления не так эффективна. Сейчас из AM диапазонов интерес может …
2 5207 0
КВ приемник прямого преобразования на 80 метров на полевом транзисторе КП327
Приемник предназначен для приема любительских радиостанций с SSB или CW модуляцией, работающих в диапазоне 80М. Но, изменив параметры входного и гетеродинного контуров, его можно настроить на прием в любом другом радиолюбительском КВ-диапазоне. Главная особенность этого приемника в том, что его . ..
1 4201 0
1 2 3 4 5 … 7
Схема КВ приемника
- Подробности
- Категория: Радиоприемники
Наверное интересно сделать радиоприемник своими руками, и если вы замахнётесь сразу на короткие волны, то минуете создание длинно — средневолновых приёмных устройств. Пусть он уступит по параметрам фабричным, но главное начать! Последующие радиоприемники, собранные вами без сомнений будут гораздо лучше.
Какую схему стоит выбрать для начинающего радиолюбителя? Супергетеродин слишком сложен, и навряд-ли стоит стартовать, начиная с его постройки. Приемник прямого усиления гораздо проще, но у него для, коротких волн, избирательность маловата.
Простое приемное устройство стоит делать одноконтурным, потому, как два контура единовременно перестраивать, довольно сложно — здесь необходимо использование многосекционных переменных конденсаторов, и много времени придётся затратить для сопряжения настроек.
Полоса пропускания, даже если схема КВ приемника многоконтурная, все равно останется довольно широкой.
В этом случае, скажем, при приёме десяти — мегагерцового диапазона, полоса пропускания будет около 50 кГц. Это очень много — сетка частот радиостанций на коротких волнах регламентируется в пределах 5 кГц, и принимать десять станций одновременно — неинтересно. Есть выход, — при помощи регенерации повышать добротность контура.
Cхема приемника коротковолнового диапазонаОписание работы схемы КВ приемника
Представленная схема приемника состоит из нескольких каскадов. Первый каскад реализован на транзисторе VT1, который работает в так «барьерном» режиме,- потенциалы базы и коллектора равны. Здесь коллектор по постоянному току соединен через колебательный контур с общим проводом. Транзистор запитан на эмиттер через R1 и R2. В этом режиме кремниевые высокочастотные транзисторы могут усиливать сигналы в амплитуду до десятой доли вольта.
Колебательный контур выполнен из катушки L1 и конденсаторов С2, С3. Антенна связывается с контуром через С1 (для того, чтобы уменьшить ее влияние на частоту настройки). Включением небольшой части катушки (треть-четверть) достигается обратная связь в цепи базы. Схема каскада сходна со схемой генератора (схема Хартли). Но регулируя ток резистором R1, устанавливается режим, при котором возбуждения еще нет, но регенеративное усиление принятых антенной сигналов уже происходит.
Здесь же модулированные сигналы радиостанций детектируются. Через С5, сигнал звуковой частоты передаётся для дальнейшего усиления. С4 замыкает ток высокой частоты на общий провод.
Схема КВ приемника дополнена усилителем звуковой частоты, выполненного на VT2 и VT3 с непосредственной связью.
Хорошо конструктивно выполненный и правильно налаженный приемник, позволит прослушивать те же станции, что и аппарат более сложной конструкции.
- < Назад
- Вперёд >
Добавить комментарий
СИНТЕЗИРОВАННЫЙ КВ ПРИЕМНИК by SM0VPO
СИНТЕЗИРОВАННЫЙ КВ ПРИЕМНИК by SM0VPO- Обычные транзисторы ЗЧ и схема ЗЧ были использованы для усилителя ПЧ в бестрансформаторной конструкции. Это помогает конструкции и устойчивости. Полоса пропускания ПЧ
- ограничена обычным L.C. настроенные цепи, которые не демпфируются какими-либо резистивными или активными устройствами. Это дает производительность даже для работы CW. ПЧ 500 кГц, а НЕ 465 кГц.
- вариантов для трех разных гетеродинов. Я использовал Marconi Sig.Gen. с этим приемником больше года, прежде чем я преодолел вялость и построил приличный гетеродин.
Как показано выше, базовый ВЧ-приемник имеет связь по постоянному току. Резисторы 4K7 и 100R задают усиление усилителя, которое в данном случае установлено на 48, что дает общее усиление по напряжению более 2300. Условия постоянного тока задаются первым усилителем (TR2 и TR3) и используются для смещения вторая секция усиления (TR4, TR5 и выходной буферный каскад TR6).
Фильтрация ПЧ выполняется L1, L2, L3, L4 и L5, которые вставлены перед основным усилителем. Усилитель ПЧ соединен с детектором продукта, который основан на полевом транзисторе с двойным затвором. Почти любой полевой транзистор с двумя затворами будет хорошо работать в этом приложении. Детектор продукта использует керамический резонатор на 500 кГц в генераторе. L1, L2, L3 и L4 должны быть отрегулированы так, чтобы полоса пропускания фильтра была сосредоточена на частоте керамического резонатора, идеально настроенного в одну или другую сторону на 1 кГц или около того для приема CW. Конденсаторы постоянной емкости 47 пф, 56 пф и 330 пф должны быть полистироловыми, в интересах стабильности частоты ПЧ.
Для приема через USB настройте L1, L2 и L4 на 501 кГц. Настройте L3 и L5 на 502 кГц.
Для приема LSB настройте L1, L2 и L4 на 499 кГц. Настройте L3 и L5 на 498 кГц.
L3 и L4 можно НЕМНОГО ТРОГАТЬ, чтобы получить плоскую характеристику ПЧ, но на самом деле это не обязательно. Если у вас нет под рукой генератора развертки, забудьте о нем. Все катушки намотаны на 4-миллиметровом каркасе с тонкой настройкой, но могут быть некоторые незначительные различия, в зависимости от используемых вами каркасов. Я украл свой из умножителя трансивера Aerotron UHF base. Все L1 — L5 намотаны ОЧЕНЬ тонким проводом, который я украл у трансформатора ЗЧ. Извините, но я не знаю мануала. Все катушки защищены небольшим количеством свечного воска, вплавленного в обмотку, но это немного изменит частоту. От L1 до L5 устанавливаются внутри отдельных экранированных контейнеров. В остальном конструкция довольно проста.
T1 и C в G1 TR1 настраивают входящий RF. На моем прототипе я использовал:
1,8 МГц — 75 витков на 8 витках. С=180 пФ.
3,5 МГц — 38 витков на 5 витках. С= 82 пф.
7 МГц — 20 витков с ответвлениями на 3 витка. С= 47 пф.
10 МГц — 16 витков, отбитых на 2 витка. С= 39 пф.
14 МГц — 11 витков, отбитых на 2 витка. С= 22 пф.
Настройка T1 не требуется, так как полоса пропускания достаточно широка, чтобы покрыть участки SSB или CW на всех интересующих меня КВ диапазонах. Просто «пикайте» T1 для максимального принимаемого сигнала, когда остальная часть приемника закончена.
СИНТЕЗИТОР
Было много путаницы в отношении микросхем MC4044 и MC4024. Это НЕ КМОП-устройства, а линейные устройства производства Motorola. Я правильно записал схему с правильными микросхемами и контактными соединениями в первый раз, когда нарисовал ее. Однако я пропустил пару проводов:
. 1. Все микросхемы счетчиков (74192), контакт 11.
2. Фазовый детектор (MC4044), контакт 3.
3. Расширитель импульсов (74123), штифт 4.
Все это связано вместе. Следующая принципиальная схема была исправлена и включает мои предыдущие упущения. Извини!!
Очень простая конструкция, покрывающая центральную частоту плюс-минус 20%. Он полностью питается от одного источника питания 5 вольт. Развязывающий конденсатор емкостью 10 нф установлен на каждой микросхеме в схеме, но в схеме не хватило места, чтобы показать это. Частота приема выбирается переключателями BCD и охватывает выбранный диапазон с шагом 1 кГц. Переменный колпачок в опорном генераторе изменяется, чтобы «осветлить» принимаемый сигнал. Синтезатор должен быть настроен на 500 кГц выше/ниже частоты, которую вы хотите получить, если плата приемника настроена на 500 кГц.
Я думал о том, чтобы разделить опорный сигнал 1 кГц на 10 и добавить еще один программируемый делитель «74192», чтобы получить шаги настройки 100 Гц, но я никогда не «попадал в тупик». Синтезатор является последним дополнением к ресиверу.
Синтезатор работает до 9,999МГц, выше не пробовал.
ВЧ VFO
Это очень простой VFO, который является одним из моих основных «строительных блоков» и использовался в нескольких проектах. Я использовал этот VFO с приемником на частоте до 14 МГц, но я решил, что использование выше нецелесообразно, потому что я ненавижу приемники, которые дрейфуют.
Если вы хотите построить приемник с VFO, а НЕ с синтезатором, тогда ПЧ может быть любой частоты, которую вы хотите; вы не будете ограничены 500 кГц.
УКВ VFO
Это основано на кристалле, который может «вытягиваться» на несколько кГц. Если ваш основной интерес — УКВ, то может быть целесообразно построить приемник на 10,7 МГц и использовать стандартные УКВ (Pye, Storno, Trio 2200, 44 МГц) кристаллы в преобразователе от 144 до 10,7 МГц. Показанная схема будет работать хорошо, но частота ограничена, потому что кварц нельзя тянуть более чем на 10 кГц или около того.
Веселись, де ГАРРИ, Лунда, Швеция.
Вернуться на страницу ИНФОРМАЦИЯ
Приемник – DK7IH QRP Engineering
Приемник должен был соответствовать множеству требований, которые следует описать в первую очередь:
- В частности, на нижних диапазонах и с эффективными антеннами с длинным проводом передняя часть приемника будет воспринимать высокие уровни сигнала, которые у него есть. справиться с. IMD всегда является серьезной темой в этом случае.
- Чувствительность, особенно на верхних диапазонах, где уровень шума низкий, а сигналы слабые, также является проблемой.
- Динамический диапазон и обширная компенсация усиления АРУ должны быть как можно выше.
Это привело к схеме, которая доказала свою стабильность во многих моих радиостанциях:
- Полосовая фильтрация для каждой полосы с двойной слабосвязанной схемой LC
- Dual-Gate MOSFET (часть цепи AGC) в качестве первого усилителя
- Кольцевой диодный смеситель (с диодами Шоттки)
- Усилитель пост-микшера с двойным затвором MOSFET (часть цепи AGC)
- Фильтр SSB (теперь 10,7 МГц) также используется для передатчика (переключение реле)
- Главный усилитель ПЧ с MC1350 (часть цепочки АРУ)
- Аудио предусилитель на биполярном транзисторе
- Финальный аудиоусилитель: (еще раз! 😉) LM386
Прежде чем описывать сам приемник, рассмотрим блок полосового фильтра, который используется приемником и передатчиком: вход к выходу фильтра, два реле SMD были использованы на каждой стороне фильтра на полосу. И чтобы уменьшить обратную связь от передатчика (когда BPF используется для фильтрации TX-сигнала после TX-микшера), фильтр был размещен далеко от секции TX-усилителя. к разделу TX, используемому в трансивере «Дай мне 5», у которого был серьезный недостаток в этом аспекте.0015
Провода управления реле имеют определенную схему кодирования:
- 160 м: зеленый
- 80м: синий
- 40м: коричневый
- 20 м: желтый
- 15м: серый
- 10м: фиолетовый
Схема приемника
DK7IH 6-диапазонный QRP SSB TRX 2019 — приемник (полноразмерное изображение)Сигнал VFO подается в DBM через конденсатор 10 нФ. То же самое справедливо для усиленного ВЧ-сигнала с выхода первого каскада усилителя с использованием полевого МОП-транзистора с двойным затвором (40676, BF9).00 или экв.).
Другой полевой МОП-транзистор с двойным затвором используется в качестве усилителя пейджингового микшера. Все полевые МОП-транзисторы с двойным затвором до сих пор являются частью цепи AGC. Это максимизирует возможный размах усиления примерно до 40–50 дБ. и повышает способность приемника обрабатывать даже самые сильные уровни сигнала без искажения выходного сигнала и конца аудиоцепочки.
Далее SSB-фильтр. В связи с тем, что это «экспериментальный» трансивер, фильтр не припаивался к плате. Вместо этого он фиксируется алюминиевым хомутом в двух частях перемычек. Таким образом, я могу сравнить множество SSB-фильтров (9-, 10,695-, 10,7 МГц готовые, различные самодельные лестничные фильтры и т.д.). Здесь очень интересно исследовать различные характеристики.
DK7IH 6-диапазонный QRP SSB TRX 2019 – размещение SSB-фильтра для экспериментовФильтр сопровождается специальным ВЧ-реле (производитель «Teledyne» с отличными характеристиками по разделению двух каналов), поэтому его можно использовать в качестве SSB-фильтра для секции передатчика.
За секцией фильтра следует усилитель ПЧ. В этом используется видеоусилитель MC1350 (старый, но хороший и все еще доступный, даже в SMD!), И эта микросхема также управляется AGC. Вход небалансный (PIN6 к GND), выход сбалансирован и подключен настроенной схемой.
Демодулятор представляет собой микросхему микшера SA602.
После этого сигнал передается в аудиоцепочку. Но перед обработкой сигнала на следующем этапе частотный диапазон ограничивается фильтром нижних частот для уменьшения шипения. Этот фильтр также имеет два коммутируемых конденсатора (управляемых микроконтроллером через каскады NPN-драйвера) для адаптации звука к предпочтительным настройкам пользователя. Программное обеспечение содержит соответствующую функцию.
Аудиоусилитель состоит из двух секций: предусилителя на биполярном транзисторе и неизбежного и всем известного LM386.
Полная схема на плате 6×8 см:
DK7IH 6-диапазонный QRP SSB TRX 2019 — Плата приемникаНачиная с левого верхнего угла, входной трансформатор 1:4 (на схеме нет), предусилитель, DBM , усилитель пейджингового микшера, фильтр SSB, реле, MC1350 в качестве усилителя ПЧ, демодулятор и 2 каскада аудиоусилителя.