Какие простые схемы можно собрать начинающему радиолюбителю. Как сделать интересные электронные устройства своими руками. Где найти схемы для самостоятельной сборки радиолюбительских конструкций.
Популярные схемы для начинающих радиолюбителей
Радиолюбительство — увлекательное хобби, позволяющее своими руками создавать интересные электронные устройства. Для начинающих радиолюбителей важно начать с простых схем, не требующих глубоких знаний и навыков. Рассмотрим несколько популярных вариантов:
Мультивибратор на транзисторах
Мультивибратор — это генератор прямоугольных импульсов, собранный на двух транзисторах. Его можно использовать для создания мигающих светодиодов или звуковых сигналов. Схема очень простая и наглядно демонстрирует принцип работы транзисторного ключа.
Детекторный радиоприемник
Простейший радиоприемник можно собрать всего из нескольких деталей — катушки, конденсатора и диода. Он не требует источника питания и позволяет принимать сигнал ближайших радиостанций. Отличный проект для понимания основ радиоприема.

Усилитель звука на одном транзисторе
Простой усилитель низкой частоты можно собрать на одном транзисторе. Он позволит усилить сигнал с микрофона или плеера и подать его на динамик. Хороший вариант для изучения принципов усиления.
Источники схем для самостоятельной сборки
Где начинающему радиолюбителю найти интересные схемы для самостоятельной сборки? Есть несколько вариантов:
- Радиолюбительские журналы и книги
- Тематические сайты и форумы
- Видеоуроки на YouTube
- Группы радиолюбителей в социальных сетях
Важно выбирать схемы, соответствующие вашему уровню подготовки. Начните с самых простых конструкций на 5-10 деталей, постепенно усложняя проекты.
Необходимые инструменты и материалы
Для сборки простых радиолюбительских устройств своими руками понадобится минимальный набор инструментов:
- Паяльник и припой
- Набор отверток
- Пинцет
- Бокорезы
- Мультиметр
Из материалов потребуются радиодетали согласно схеме, монтажные провода, печатные платы или макетные доски. Все это можно приобрести в специализированных магазинах радиодеталей.

Правила безопасности при сборке
При самостоятельной сборке электронных устройств важно соблюдать технику безопасности:
- Работать с паяльником только на специальной подставке
- Не касаться оголенных проводов и контактов под напряжением
- Использовать защитные очки при пайке
- Проверять собранные схемы сначала без подключения к сети
- Не превышать допустимые напряжения и токи для компонентов
Соблюдение этих простых правил позволит избежать травм и повреждения деталей.
Интересные проекты для начинающих
Какие еще простые и интересные устройства можно собрать начинающему радиолюбителю? Вот несколько идей:
Электронный сторож
Простая схема на фоторезисторе, которая реагирует на изменение освещенности и включает сигнализацию. Можно использовать для охраны помещений.
Музыкальный звонок
Схема на основе таймера NE555, воспроизводящая мелодию при нажатии кнопки. Отличная замена обычному дверному звонку.
Преобразователь напряжения
Повышающий или понижающий преобразователь на основе микросхемы MC34063. Позволит получить нужное напряжение питания от батареек.

Советы по отладке собранных устройств
После сборки схемы не всегда все работает с первого раза. Как найти и устранить неисправность?
- Внимательно проверьте правильность монтажа по схеме
- Убедитесь в исправности всех компонентов
- Проверьте качество паяных соединений
- Измерьте напряжения в ключевых точках схемы
- Замените подозрительные детали на заведомо исправные
Не отчаивайтесь, если схема не заработала сразу. Методичный поиск неисправности обязательно приведет к успеху.
Развитие навыков радиолюбителя
Как развивать свои навыки в радиолюбительстве? Вот несколько рекомендаций:
- Изучайте теорию электроники и схемотехники
- Осваивайте работу с осциллографом и другими приборами
- Учитесь читать и понимать принципиальные схемы
- Пробуйте модифицировать готовые схемы под свои задачи
- Участвуйте в обсуждениях на радиолюбительских форумах
Постепенно усложняйте собираемые проекты, переходя от простых схем к более сложным устройствам. Радиолюбительство — это постоянное развитие и совершенствование навыков.

Схемы интересных радиолюбительских устройств. Радиосхемы своими руками для дома
С каждым днем становится все больше и больше, появляется много новых статей, то новым посетителям довольно сложно сразу сориентироваться и пересмотреть за раз все уже написанное и ранее размещенное.
Мне же очень хочется обратить внимание всех посетителей на отдельные статьи, которые были размещены на сайте ранее. Для того что бы не пришлось долго искать нужную информацию я сделаю несколько «входных страниц» со ссылками на наиболее интересные и полезные статьи по отдельным темам.
Первую такую страничку назовем «Полезные электронные самоделки». Здесь рассматриваются простые электронные схемы, которые доступны для реализации людям любого уровня подготовки. Схемы построены с использованием современной электронной базы.
Вся информация в статьях изложена в очень доступной форме и в объеме, необходимом для практической работы. Естественно, что для реализации таких схем нужно разбираться хотя бы в азах электроники.
Итак, подборка наиболее интересных статей сайта по тематике «Полезные электронные самоделки» . Автор статей — Борис Аладышкин.
Современная элементная база электроники значительно упрощает схемотехнику. Даже обычный сумеречный выключатель теперь можно собрать всего из трех детелей.
В статье описывается простая и надежная схема управления электронасосом. Несмотря на предельную простоту схемы устройство может работать в двух режимах: водоподъем и дренаж.
В статье приведены несколько схем аппаратов для точечной сварки.
С помощью описываемой конструкции можно определить работает или нет механизм, расположенный в другом помещении или здании. Информацией о работе является вибрация самого механизма.
Рассказ о том, что такое трансформатор безопасности, для чего он нужен и как его можно изготовить самостоятельно.
Описание простого устройства, отключающего нагрузку в случае выхода сетевого напряжения за допустимые пределы.
В статье рассмотрена схема простого терморегулятора с использованием регулируемого стабилитрона TL431.
Статья о том, как сделать устройство плавного включения ламп с помощью микросхемы КР1182ПМ1.
Иногда при пониженном напряжении в сети или пайке массивных деталей пользоваться паяльником становится просто невозможно. Вот тут на помощь и может придти повышающий регулятор мощности для паяльника.
Статья о том, чем можно заменить механический терморегулятор масляного отопительного радиатора.
Описание простой и надежной схемы терморегулятора для системы отопления.
В статье дается описание схемы преобразователя выполненного на современной элементной базе, содержащего минимальное количество деталей и позволяющего получить в нагрузке значительную мощность.
Статья о различных способах подключения нагрузки к блоку управления на микросхемах с помощью реле и тиристоров.
Описание простой схемы управления светодиодными гирляндами.
Конструкция простого таймера, позволяющего включать и выключать нагрузку, через заданные интервалы времени. Время работы и время паузы друг от друга не зависят.
Описание схемы и принципа действия простого аварийного светильника на основе энергосберегающей лампы.
Подробный рассказ о популярной «лазерно-утюжной» технологии изготовления печатных плат, её особенностях и нюансах.
Схемы самодельных измерительных приборов
Схема прибора, разработанная на основе классического мультивибратора, но вместо нагрузочных резисторов в коллекторные цепи мультивибратора включены транзисторы противоположной основным проводимостью.
Хорошо, если в вашей лаборатории есть осциллограф. Ну а если его нет и купить его по тем или иным причинам не представляется возможным, не огорчайтесь. В большинстве случаев его с успехом может заменить логический пробник, позволяющий проконтролировать логические уровни сигналов на входах и выходах цифровых интегральных схем, определить наличие импульсов в контролируемой цепи и отразить полученную информацию в визуальной (свето-цветовой или цифровой) или звуковой (тональными сигналами различной частоты) формах.
Представлена огромная подборка разичных схем генераторов импульсов. Одни из них формируют на выходе одиночный импульс, длительность которого не зависит от длительности запускающего (входного) импульса. Применяются такие генераторы в самых разнообразных целях: имитации входных сигналов цифровых устройств, при проверке работоспособности цифровых интегральных схем, необходимости подачи на какое-то устройство определенного числа импульсов с визуальным контролем процессов и т. д. Другие генерируют пилообразные и прямоугольные импульсы различной частоты, скважности и амплитуды
Ремонт различных узлов и устройств низкочастотной радиоэлектронной аппаратуры и техники можно значительно упростить, если использовать в качестве помощника функциональный генератор, который дает возможность исследовать амплитудно-частотные характеристики любого низкочастотного устройства, переходные процессы и нелинейные характеристики любых аналоговых приборов, а также обладает возможностью генерации импульсов прямоугольной формы и упрощения процесса наладки цифровых схем.
При наладке цифровых устройств обязательно нужен еще один прибор — генератор импульсов. Промышленный генератор — прибор достаточно дорогой и редко бывает в продаже, но его аналог, пусть не такой точный и стабильный, можно собрать из доступных радиоэлементов в домашних условиях
Однако создание звукового генератора, вырабатывающего синусоидальный сигнал, дело непростое и довольно кропотливое, особенно в части налаживания. Дело в том, что любой генератор содержит, по крайней мере, два элемента: усилитель и частотнозависимую цепь, определяющую частоту колебаний. Обычно она включается между выходом и входом усилителя, создавая положительную обратную связь (ПОС). В случае ВЧ-генератора все просто — достаточно усилителя на одном транзисторе и колебательного
контура, определяющего частоту. Для диапазона звуковых частот наматывать катушку сложно, да и добротность ее получается низкой. Поэтому в диапазоне звуковых частот используют RC-элементы — резисторы и конденсаторы. Они довольно плохо фильтруют основную гармонику колебаний, и потому синусоидальный сигнал оказывается искаженным, например, ограниченным по пикам. Для устранения искажений применяют цепи стабилизации амплитуды, поддерживающие низкий уровень генерируемого сигнала, когда искажения еще незаметны. Именно создание хорошей стабилизирующей цепи, не искажающей синусоидальный сигнал, и вызывает основные трудности.
Часто, собрав конструкцию, радиолюбитель видит, что устройство не работает. У человека ведь нет органов чувств, позволяющих видеть электрический ток, электромагнитное поле или процессы, происходящие в электронных схемах. Помогают это сделать радиоизмерительные приборы — глаза и уши радиолюбителя.
Поэтому нужно какое-то средство испытания и проверки телефонов и громкоговорителей, усилителей звуковой частоты, различных звукозаписывающих и звуковоспроизводящих устройств. Такое средство — это радиолюбительские схемы генераторов сигналов звуковой частоты, или, говоря проще, звуковой генератор. Традиционно он вырабатывает непрерывный синусоидальный сигнал, частоту и амплитуду которого можно изменять. Это позволяет проверять все каскады УНЧ, находить неисправности, определять коэффициент усиления, снимать амплитудно-частотные характеристики (АЧХ) и много всего другого.
Рассмотрена несложная радиолюбительская самодельная приставка превращающая ваш мультиметр в универсальный прибор проверки стабилитронов и динисторов. Имеются чертежи печатной платы
Ниже приводятся несложные светозвуковые схемы, в основном собранные на основе мультивибраторов, для начинающих радиолюбителей. Во всех схемах использована простейшая элементная база, не требуется сложная наладка и допускается замена элементов на аналогичные в широких пределах.
Электронная утка
Игрушечную утку можно снабдить несложной схемой имитатора «кряканья» на двух транзисторах. Схема представляет собой классический мультивибратор на двух транзисторах, в одно плечо которого включен акустический капсюль, а нагрузкой другого служат два светодиода, которые можно вставить в глаза игрушки. Обе эти нагрузки работают поочередно – то раздается звук, то вспыхивают светодиоды – глаза утки. В качестве включателя питания SA1 можно применить герконовый датчик (можно взять из датчиков СМК-1, СМК-3 и др. , используемых в системах охранной сигнализации как датчики открывания двери). При поднесении магнита к геркону его контакты замыкаются и схема начинает работать. Это может происходить при наклоне игрушки к спрятанному магниту или поднесения своеобразной «волшебной палочки» с магнитом.
Транзисторы в схеме могут быть любые p-n-p типа, малой или средней мощности, например МП39 – МП42 (старого типа), КТ 209, КТ502, КТ814, с коэффициентом усиления более 50. Можно использовать и транзисторы структуры n-p-n, например КТ315, КТ 342, КТ503, но тогда нужно изменить полярность питания, включения светодиодов и полярного конденсатора С1. В качестве акустического излучателя BF1 можно использовать капсюль типа ТМ-2 или малогабаритный динамик. Налаживание схемы сводится к подбору резистора R1 для получения характерного звука кряканья.
Звук подскакивающего металлического шарика
Схема довольно точно имитирует такой звук, по мере разряда конденсатора С1 громкость «ударов» снижается, а паузы между ними уменьшаются. В конце послышится характерный металлический дребезг, после чего звук прекратится.
Транзисторы можно заменить на аналогичные, как и в предыдущей схеме.
От емкости С1 зависит общая продолжительность звучания, а С2 определяет длительность пауз между «ударами». Иногда для более правдоподобного звучания полезно подобрать транзистор VT1, так как работа имитатора зависит от его начального тока коллектора и коэффициента усиления (h31э).
Имитатор звука мотора
Им можно, например, озвучить радиоуправляемую или другую модель передвижного устройства.
Варианты замены транзисторов и динамика – как и в предыдущих схемах. Трансформатор Т1 – выходной от любого малогабаритного радиоприемника (через него в приемниках также подключен динамик).
Существует множество схем имитации звуков пения птиц, голосов животных, гудка паровоза и т.д. Предлагаемая ниже схема собрана всего на одной цифровой микросхеме К176ЛА7 (К561 ЛА7, 564ЛА7) и позволяет имитировать множество разных звуков в зависимости от величины сопротивления, подключаемого к входным контактам Х1.
Следует обратить внимание, что микросхема здесь работает «без питания», то есть на ее плюсовой вывод (ножка 14) не подается напряжение. Хотя на самом деле питание микросхемы все же осуществляется, но происходит это только при подключении сопротивления-датчика к контактам Х1. Каждый из восьми входов микросхемы соединен с внутренней шиной питания через диоды, защищающие от статического электричества или неправильного подключения. Через эти внутренние диоды и осуществляется питание микросхемы за счет наличия положительной обратной связи по питанию через входной резистор-датчик.
Схема представляет собой два мультивибратора. Первый (на элементах DD1.1, DD1.2) сразу начинает вырабатывать прямоугольные импульсы с частотой 1 … 3 Гц, а второй (DD1.3, DD1.4) включается в работу, когда на вывод 8 с первого мультивибратора поступит уровень логической «1». Он вырабатывает тональные импульсы с частотой 200 … 2000 Гц. С выхода второго мультивибратора импульсы подаются на усилитель мощности (транзистор VT1) и из динамической головки слышится промодулированный звук.
Если теперь к входным гнездам Х1 подключить переменный резистор сопротивлением до 100 кОм, то возникает обратная связь по питанию и это преображает монотонный прерывающийся звук. Перемещая движок этого резистора и меняя сопротивление можно добиться звука, напоминающего трель соловья, щебетание воробья, крякание утки, квакание лягушки и т.д.
Детали
Транзистор можно заменить на КТ3107Л, КТ361Г но в этом случае нужно поставить R4 сопротивлением 3,3 кОм, иначе уменьшится громкость звука. Конденсаторы и резисторы – любых типов с номиналами, близкими к указанным на схеме. Надо иметь в виду, что в микросхемах серии К176 ранних выпусков отсутствуют вышеуказанные защитные диоды и такие зкземпляры в данной схеме работать не будут! Проверить наличие внутренних диодов легко – просто замерить тестером сопротивления между выводом 14 микросхемы («+» питания) и ее входными выводами (или хотя бы одним из входов). Как и при проверке диодов, сопротивление в одном направление должно быть низким, в другом – высоким.
Выключатель питания в этой схеме можно не применять, так как в режиме покоя устройство потребляет ток менее 1 мкА, что значительно меньше даже тока саморазряда любой батареи!
Наладка
Правильно собранный имитатор никакой наладки не требует. Для изменения тональности звука можно подбирать конденсатор С2 от 300 до 3000 пФ и резисторы R2, R3 от 50 до 470 кОм.
Фонарь-мигалка
Частоту миганий лампы можно регулировать подбором элементов R1, R2, C1. Лампа может быть от фонарика либо автомобильная 12 В. В зависимости от этого нужно выбирать напряжение питания схемы (от 6 до 12 В) и мощность коммутирующего транзистора VT3.
Транзисторы VT1, VT2 – любые маломощные соответствующей структуры (КТ312, КТ315, КТ342, КТ 503 (n-p-n) и КТ361, КТ645, КТ502 (p-n-p), а VT3 – средней или большой мощности (КТ814, КТ816, КТ818).
Простое устройство для прослушивания звукового сопровождения ТВ — передач на наушники. Не требует никакого питания и позволяет свободно перемещаться в пределах комнаты.
Катушка L1 представляет собой «петлю» из 5…6 витков провода ПЭВ (ПЭЛ)-0.3…0.5 мм, проложенную по периметру комнаты. Она подключается параллельно динамику телевизора через переключатель SA1 как показано на рисунке. Для нормальной работы устройства выходная мощность звукового канала телевизора должна быть в пределах 2…4 Вт, а сопротивление петли – 4…8 Ом. Провод можно проложить под плинтусом или в кабельном канале, при этом нужно располагать его по возможности не ближе 50 см от проводов сети 220 В для уменьшения наводок переменного напряжения.
Катушка L2 наматывается на каркас из плотного картона или пластика в виде кольца диаметром 15…18 см, которое служит наголовником. Она содержит 500…800 витков провода ПЭВ (ПЭЛ) 0,1…0,15 мм закрепленного клеем или изолентой. К выводам катушки подключены последовательно миниатюрный регулятор громкости R и наушник (высокоомный, например ТОН-2).
Автомат выключения освещения
От множества схем подобных автоматов эта отличается предельной простотой и надежностью и в подробном описании не нуждается. Она позволяет включать освещение или какой-нибудь электроприбор на заданное непродолжительное время, а затем автоматически его отключает.
Для включения нагрузки достаточно кратковременно нажать выключатель SA1 без фиксации. При этом конденсатор успевает зарядиться и открывает транзистор, который управляет включением реле. Время включения определяется емкостью конденсатора С и с указанным на схеме номиналом (4700 мФ) составляет около 4 минут. Увеличение времени включенного состояния достигается подключением дополнительных конденсаторов параллельно С.
Транзистор может быть любым n-p-n типа средней мощности или даже маломощным, типа КТ315. Это зависит от рабочего тока применяемого реле, которое также может быть любым другим на напряжение срабатывания 6-12 В и способным коммутировать нагрузку необходимой вам мощности. Можно использовать и транзисторы p-n-p типа, но нужно будет поменять полярность напряжения питания и включения конденсатора С. Резистор R также влияет в небольших пределах на время срабатывания и может быть номиналом 15 … 47 кОм в зависимости от типа транзистора.
Список радиоэлементов
Обозначение | Тип | Номинал | Количество | Примечание | Магазин | Мой блокнот | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Электронная утка | |||||||
VT1, VT2 | Биполярный транзистор | КТ361Б | 2 | МП39-МП42, КТ209, КТ502, КТ814 | В блокнот | ||
HL1, HL2 | Светодиод | АЛ307Б | 2 | В блокнот | |||
C1 | 100мкФ 10В | 1 | В блокнот | ||||
C2 | Конденсатор | 0.1 мкФ | 1 | В блокнот | |||
R1, R2 | Резистор | 100 кОм | 2 | В блокнот | |||
R3 | Резистор | 620 Ом | 1 | В блокнот | |||
BF1 | Акустический излучатель | ТМ2 | 1 | В блокнот | |||
SA1 | Геркон | 1 | В блокнот | ||||
GB1 | Элемент питания | 4.![]() | 1 | В блокнот | |||
Имитатор звука подскакивающего металлического шарика | |||||||
Биполярный транзистор | КТ361Б | 1 | В блокнот | ||||
Биполярный транзистор | КТ315Б | 1 | В блокнот | ||||
C1 | Электролитический конденсатор | 100мкФ 12В | 1 | В блокнот | |||
C2 | Конденсатор | 0.22 мкФ | 1 | В блокнот | |||
Динамическая головка | ГД 0.5…1Ватт 8 Ом | 1 | В блокнот | ||||
GB1 | Элемент питания | 9 Вольт | 1 | В блокнот | |||
Имитатор звука мотора | |||||||
Биполярный транзистор | КТ315Б | 1 | В блокнот | ||||
Биполярный транзистор | КТ361Б | 1 | В блокнот | ||||
C1 | Электролитический конденсатор | 15мкФ 6В | 1 | В блокнот | |||
R1 | Переменный резистор | 470 кОм | 1 | В блокнот | |||
R2 | Резистор | 24 кОм | 1 | В блокнот | |||
T1 | Трансформатор | 1 | От любого малогабаритного радиоприемника | В блокнот | |||
Универсальный имитатор звуков | |||||||
DD1 | Микросхема | К176ЛА7 | 1 | К561ЛА7, 564ЛА7 | В блокнот | ||
Биполярный транзистор | КТ3107К | 1 | КТ3107Л, КТ361Г | В блокнот | |||
C1 | Конденсатор | 1 мкФ | 1 | В блокнот | |||
C2 | Конденсатор | 1000 пФ | 1 | В блокнот | |||
R1-R3 | Резистор | 330 кОм | 1 | В блокнот | |||
R4 | Резистор | 10 кОм | 1 | В блокнот | |||
Динамическая головка | ГД 0.![]() | 1 | В блокнот | ||||
GB1 | Элемент питания | 4.5-9В | 1 | В блокнот | |||
Фонарь-мигалка | |||||||
VT1, VT2 | Биполярный транзистор |
Электрические схемы для начинающих, для любителей и профессионалов
Добро пожаловать в раздел Радиосхемы ! Это отдельный раздел Сайта Радиолюбителей который был создан специально для тех кто дружит с паяльником, привык все делать сам своими руками и он посвящен исключительно электрическим схемам.
Здесь Вы найдете принципиальные схемы различной тематики как для самостоятельной сборки начинающими радиолюбителями , так и для более опытных радиолюбителей, для тех кому слово РАДИО давно уже стало не просто хобби а профессией.
Кроме схем для самостоятельной сборки, у нас здесь имеется и достаточно большая (и постоянно обновляемая!) база электрических схем различной промышленной электроники и бытовой техники- схемы телевизоров, мониторов, магнитол, усилителей, измерительных приборов, стиральных машин, микроволновок и так далее.
Специально для работников сферы ремонта, у нас на сайте имеется раздел «Даташиты «, где вы сможете найти справочную информацию на различные радиоэлементы.
А если Вам необходима какая либо схема и есть желание ее скачать, то у нас здесь все бесплатно, без регистрации, без СМС, без файлообменников и прочих сюрпризов
Если есть вопросы или не нашли то что искали- заходите к нам на ФОРУМ , подумаем вместе!!
Для облегчения поиска необходимой информации раздел разбит по категориям
Схемы для начинающих В этом разделе собраны простые схемы для начинающих радиолюбителей
. | Свет и музыка устройства световы х эффектов : мигалки, цветомузыки, стробоскопы, автоматы переключения гирлянд и так далее. Конечно-же все схемы можно собрать самостоятельно материалы в категории | Схемы источников питания Любая радиоэлектронная аппаратура нуждается в питании. материалы в категории |
Электроника в быту В этой категории представлены схемы устройств для бытового применения: отпугиватели грызунов, различные сигнализации, ионизаторы и так далее… | Антенны и Радиоприемники Антенны (в том числе и самодельные), антенные комплектующие а также схемы радиоприемников для самостоятельной сборки | Шпионские штучки В этом разделе находятся схемы различных «шпионских» устройств- радиожучки, глушители и прослушиватели телефонов, детекторы радиожучков |
Авто- Мото- Вело электроника Принципиальные схемы различных вспомогательных устройств к автомобилям : зарядные устройства, указатели поворотов, управление светом фар и так далее | Измерительные приборы Электрические принципиальные схемы измерительных приборов: как самодельных так и промышленного производства материалы в категории | Отечественная техника 20 Века Подборка электрических принципиальных схем бытовой радиоаппаратуры выпущенной в СССР материалы в категории |
Схемы телевизоров LCD (ЖК) Электрические принципиальные схемы телевизоров LCD (ЖК) материалы в категории | Схемы программаторов Схемы различных программаторов материалы в категории | Аудиотехника Схемы устройств связанных со звуком: усилители транзисторные и на микросхемах, предварительные и ламповые, устройства преобразования звука материалы в категории |
Схемы мониторов Принципиальные электрические схемы различных мониторов: как стареньких кинескопных, так и современных ЖК материалы в категории | Схемы автомагнитол и прочей авто-аудиотехники Подборка схем автомобильной аудиотехники: автомагнитолы, усилительные устройства и автомобильные телевизоры |
В наше время существует огромный выбор инструментов и приборов для занятий радиоэлектроникой: паяльные станции, стабилизированные лабораторные источники питания, гравировальные наборы (для сверления плат и обработки конструкционных материалов), инструмент для зачистки и обработки проводов и кабелей и так далее. И все это оборудование стоит немалых денег. Возникает резонный вопрос — сможет ли начинающий радиолюбитель преобрести весь этот арсенал оборудования? Ответ очевиден, тем более для некоторых людей, увлекающихся электроникой по случаю (для единичного изготовления каких-то полезных приспособлений для бытовых целей), покупка такого количества инструмента не требуется. Выход из создавшегося положения довольно прост — изготовить необходимый инструмент собственными руками. Данные самоделки послужат временной (а для кого-то и постоянной) альтернативой заводскому оборудованию.
Итак, приступим. Основой нашего устройства служит сетевой понижающий трансформатор от любого отслужившего свой срок радиоэлектронного устройства (телевизор, магнитофон, стационарный радиоприемник и т.д.). Так же могут пригодится сетевой шнур, колодка предохранителей и выключатель питания.
Далее необходимо снабдить наш блок питания регулируемым стабилизатором напряжения. Так как конструкция расчитана на повторение начинающими радиолюбителями, самым рациональным, по моему мнению, будет применение интегрального стабилизатора на микросхеме типа LM317T (К142ЕН12А). На основе данной микросхемы мы соберем регулируемый стабилизатор напряжения от 1,2 до 30 вольт с полным током нагрузки до 1,5 ампер и защитой от перегрузки по току и превышению температуры. Принципиальная схема стабилизатора представлена на рисунке.
Собрать схему стабилизатора можно на куске нефольгированного стеклогетинакса (или электрокартона) навесным монтажем или на макетной плате — схема настолько проста, что даже не требует печатной платы.
На выход стабилизатора можно подключить (параллельно выводам) вольтметр, для контроля и регулировки выходного напряжения,и (последовательно с плюсовым выводом) миллиамперметр, для контроля токопотребления подключаемой к стабилизатору радиолюбительской самоделки.
Еще одна необходимая в арсенале начинающего радиолюбителя вещь — микроэлектродрель. Как известно, в арсенале любого (начинающего или умудренного опытом) самодельщика существует »склад» вышедшей из обихода или неисправной аппаратуры. Хорошо, если на таком »складе» найдется детская машинка с электроприводом, микромотор от которой и послужит электродвигателем для нашей микродрели. Необходимо только замерить диаметр вала двигателя и в ближайшем радиомагазине приобрести патрон с набором цанговых зажимов (под сверла разного диаметра) для этого микродвигателя. Полученную микродрель можно подключать к нашему блоку питания. Посредством регулирования напряжения можно регулировать количество оборотов дрели.
Следующая необходимая вещь — низковольтный паяльник с гальванической развязкой от сети (для пайки полевых транзисторов и микросхем, которые боятся статического разряда). В продаже имеются низковольтные паяльники на 6, 12, 24, 48 вольт, а если трансформатор, который мы выбрали для нашего изделия от старого лампового телевизора, то можно считать что нам крупно повезло — мы имеем уже готовую обмотку для питания низковольтного электропаяльника (следует задействовать накальные обмотки (6 вольт) трансформатора для питания паяльника). Применение трансформатора от лампового телевизора дает еще один плюс нашей схеме — мы можем оснастить наше устройство еще и инструментом для зачистки концов провода.
Основа этого приспособления — две контактных колодки, между которыми закреплена нихромовая проволока и кнопка, с нормально разомкнутыми контактами. Техническое оформление этого устройства видно из рисунка. Подключается оно все к той же накальной обмотке трансформатора. При нажатии на кнопку нихром разогревается (все наверное помнят что такое выжигатель) и прожигает изоляцию провода в нужном месте.
Корпус для данного блока питания можно найти готовый или собрать самому. Если сделать его из металла и предусмотреть вентиляционные отверстия только снизу и по бокам, то сверху можно расположить стойки для паяльника и инструмента зачистки провода. Коммутацию всего этого хозяйства можно осуществить применив пакетный переключатель, систему тумблеров или разъемов — здесь для фантазии пределов нет.
Впрочем и модернизировать данный блок можно под свои нужды — дополнить, к примеру, зарядным устройством для аккумуляторов или электроискровым гравером и т.д. Данное устройство служило мне долгие годы и служит до сих пор (правда теперь на даче) для изготовления и проверки различных радиоэлектронных и электротехнических самоделок. Автор — Электродыч.
Главная » Гараж » Схемы интересных радиолюбительских устройств. Радиосхемы своими руками для дома
Радиоэлектроника своими руками. Описание и изготовление электронных устройств. Сборник 12 книг (1996-2010)
Предложенные к рассмотрению электронные устройства, изготовленные домашними мастерами, зачастую превосходят по качественным показателям изделия промышленного производства аналогичного назначения, нередко отличаются оригинальными схемными и конструктивными решениями, а также внешним оформлением.
Список книг и описание
Электронные устройства для уюта и комфорта
Автор: Кашкаров А. П.
Издательство: ДМК Пресс
Год: 2010
Формат: DjVu
В шести тематических разделах книги собраны принципиальные электрические схемы и описания электронных устройств для творчества радиолюбителей. Основное внимание уделено устройствам для улучшения домашнего быта, комфорта, отдыха на природе.
Представлены более 50 описаний различных схем, отражающих в совокупности основные направления прикладной радиоэлектроники, разработанные и проверенные автором, и варианты их реализации.
Современная элементная база, используемая в рекомендуемых схемах, позволяет упростить их монтаж, расширить эксплуатационные возможности, делает повторение устройств возможным для радиолюбителей, имеющих небольшой опыт и располагающих минимумом приборов настройки.
В разделе Приложения даны справочные материалы для обеспечения деятельности практикующего радиолюбителя в повседневной творческой работе. Помочь радиолюбителю проникнуть в новаторские решения, отраженные в данном издании — основная задача книги.
Книга рассчитана на радиолюбителей и широкие читательские круги.
Секреты зарубежных радиосхем. Учебник-справочник для мастера и любителя
Автор: Яценков В.С.
Издательство: М.

Год: 2004
Страниц: 88
Автор опровергает распространенное заблуждение, будто чтение радиосхем и их использование при ремонте бытовой аппаратуры доступно лишь подготовленным специалистам. Большое количество иллюстраций и примеров, живой и доступный язык изложения делают книгу полезной для читателей с начальным уровнем знания радиотехники.
Особое внимание уделено обозначениям и терминам, применяемым в зарубежной литературе и документации к импортной бытовой технике. Рекомендуется как методическое пособие для студентов радиотехнических специальностей вузов и техникумов, руководителей радиокружков и любителей домашнего технического творчества.
Секреты радиомастеров
Автор: Кашкаров А.П.
Издательство: РадиоСофт
Год: 2010
Страниц: 320
Бесценная книга! В одном практическом руководстве приведены легко выполнимые приемы ремонта электронной техники от настройки телевизионных антенн до ремонта персонального компьютера.
Как устранить неисправность и оптимизировать работу? Почти у каждого настоящего хозяина имеется перечень мелких неисправностей в доме, которые необходимо устранить. Большинство из нас дожидаются удобного момента, ищут материалы, выясняют, как устраняется та или иная поломка, и лишь после этого приступают к ремонту. В ваших руках книга, содержащая все необходимые для дела сведения!
Большое число приведенных практических рекомендаций показывает возможности их использования в различных областях электронной техники. Краткость изложения и тщательно отобранный материал являются достоинством книги и приближают ее по содержанию к полезному справочнику.
4.Название: Оригинальные конструкции источников питания
Автор: А. П. Кашкаров, А. С. Колдунов
Издательство: ДМК Пресс
Год: 2010
Страниц: 160
Написанное простым и доступным языком о сложном мире импульсных источников питания, это издание позволит радиолюбителям легко разобраться в схемотехнике и самим стать конструкторами источников питания для собственных задач.
В книге рассматривается принцип действия импульсных источников питания, сравниваются функциональные возможности различных промышленных и самодельных ИИП, подробно обсуждается оптимизация уже готовых устройств и узлов, дающая основную экономию бесценного времени!
Вы научитесь правильно конструировать «импульсники» для самых разных ситуаций, а практические примеры и рекомендации дадут возможность использовать их в своей практической деятельности для питания электронных устройств — от маломощных адаптеров для сотовых телефонов и источников питания энергосберегающих ламп до ИИП с током потребления более 25 А.
В приложениях даны справочные данные и другая полезная информация.
Книга предназначена для широкого круга читателей.
5.Название: 500 схем для радиолюбителей. Современная схемотехника в освещении. Эффективное электропитание люминисцентных, галогенных ламп, светодиодов, элементов «Умного дома»
Автор(ы): Ю.Н. Давиденко
Издательство: Наука и техника
Год: 2008
Страниц: 320
В данной книге впервые в СНГ систематизированы многочисленные схемные решения электронных устройств, предназначенных для электропитания современных светильников с люминисцентными, галогенными лампами и светодиодами. Приводимой информации достаточно для самостоятельного изготовления понравившейся конструкции. Схемы сопровождаются подробными описаниями, рисунками печатных плат, рекомендациями по сборке и настройке. Рассмотрено и освещение «Умного дома».
Книга рассчитана как для начинающих, так и на «продвинутых» радиолюбителей, увлекающихся практической радиоэлектроникой.
6. Название:
Избранные радиолюбительские конструкции и схемы.

Автор: Под ред. А. Я. Грифа
Издательство: Солон-Пресс
Год: 2005
Страниц: 195
Это очередной сборник, который Издательство «Солон-пресс» издает для радиолюбителей — силами радиолюбителей. Характерная черта данной книги публикация для энтузиастов-конструкторов статей, охватывающих самые неожиданные направления применения электроники в любительском творчестве. Здесь и сотовый телефон в электронной охране, и добрая дюжина оригинальных схем для интегральных УМНЧ в автомобильных аудиосистемах, и самые различные решения сборки генераторов звуковой частоты на операционных усилителях. Но особый интерес предоставляет статья использования микроконтроллера в любительской практике на примере создания измерителя ТС-параметров. В статье даны рекомендации по программированию и «прошивке» микроконтроллера с помощью компьютера.
7. Название:
Отечественные полупроводниковые приборы
Автор: А. И. Аксенов, А. В. Нефедов
Издательство: Солон-Пресс
Год: 2008
Страниц: 591
Шестое издание, дополненное и исправленное.
В справочном пособии систематизированы в табличной форме в алфавитно-цифровой последовательности данные по основным электрическим параметрам и конструктивному исполнению на отечественные биполярные и полевые транзисторы, выпрямительные диоды, столбы и блоки, варикапы, стабилитроны и стабисторы, тиристоры, светоизлучающие и инфракрасные диоды, линейные шкалы и цифро-буквенные индикаторы, диодные и транзисторные оптопары.
По приведенным в книге приборам даны соответствующие аналоги. 6-е издание дополнено рядом биполярных и полевых транзисторов.
Удобная форма поиска и восприятия информации об интересующих прибораx дает возможность пользователю по достоинству оценить приобретенную им книгу.
Она будет полезна широкому кругу специалистов и радиолюбителей, занимающихся разработкой, эксплуатацией и ремонтом радиоэлектронной аппаратуры.
8. Название:
Оригинальные схемы и конструкции. Творить вместе!
Автор: Под ред. А. Грифа
Издательство: Солон-Пресс
Год: 2004
Страниц: 200
Этот сборник продолжает традиции издательства выпускать книги для радиолюбителей-конструкторов. Большинство самодельных конструкций, публикуемых в сборнике, собраны на микросхемах. Издатели видели свою цель в привлечении радиолюбителей разного уровня подготовки к созданию электронных устройств на базе современной технологии. Эта книга, в отличие от прошлых выпусков этой серии книг, приглашает радиолюбителя не только читать с паяльником описание конструкций, пассивно повторяя их схемы, но и, развивая идеи авторов, искать новые технические решения. Этим и объясняется изменение названия книг этой серии.
9. Название:
Занимательная электроника. 2-е изд.
Автор: Ревич Ю.В.
Издательство: Б-П
Год: 2009
Страниц: 720
На практических примерах рассказано о том, как проектировать, отлаживать и изготавливать электронные устройства в домашних условиях. От физических основ электроники, описания устройства и принципов работы различных радиоэлектронных компонентов, советов по оборудованию домашней лаборатории автор переходит к конкретным аналоговым и цифровым схемам, включая устройства на основе микроконтроллеров. Приведены элементарные сведения по метрологии и теоретическим основам электроники. Дано множество практических рекомендаций: от принципов правильной организации электропитания до получения информации о приборах и приобретении компонентов применительно к российским условиям. Второе издание существенно переработано и дополнено современными сведениями из области электроники. Книгу можно использовать как справочник по некоторым типовым узлам электронной аппаратуры.
10. Название:
Микроэлектронные схемы цифровых устройств
Автор: И. Букреев, В. Горячев, Б. Мансуров
Издательство: Техносфера,4-е издание, переработанное и дополненное.
Год: 2009
Страниц: 712
Книга содержит большой объем оригинального материала по вопросам функционального и схемотехнического проектирования цифровых устройств на микросхемах. В отличие от третьего издания (1990 г.) расширен материал по триггерным схемам и схемам счетчиков, по импульсным устройствам на цифровых ИС. Введен новый материал по источникам вторичного питания и линиям связи, реализованным с применением цифровых ИС.
11. Название:
Настольная книга радиолюбителя-конструктора. Всё о радиолюбительских технологиях
Автор: Николаенко М.Н.
Издательство: ДМК Пресс
Год: 2004
Страниц: 280
Всем известно, что можно прекрасно знать теорию, но, когда дело касается практической части — изготовления и наладки электронных устройств, возникает немало вопросов. Как организовать свое рабочее место? Как выбрать припой и флюс и научиться качественно паять? Как самому изготовить печатную плату и смастерить корпус для прибора? Здесь вы найдете ответы на эти и многие другие вопросы. В книге приводятся схемы и чертежи простых и недорогих устройств, значительно облегчающих работу радиомонтажника дается множество полезных рекомендаций, которые сопровождаются необходимыми расчетами и теоретическими сведениями, что позволит незамедлительно перейти к самостоятельной работе.
Издание предназначено для широкого круга читателей — не только начинающих, но и опытных радиолюбителей, занимающихся проектированием и изготовлением радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Оно также будет полезно работникам ремонтных мастерских.
12. Название:
Самодельные электронные устройства для дома
Автор: И. Н. Сидоров
Издательство: ЛЕНИЗДАТ
Год: 1996
Страниц: 352
Предложенные к рассмотрению электронные устройства, изготовленные домашними мастерами, зачастую превосходят по качественным показателям изделия промышленного производства аналогичного назначения, нередко отличаются оригинальными схемными и конструктивными решениями, а также внешним оформлением.
Все рассматриваемые в справочнике радиоэлектронные устройства и изделия как по конструкциям и принципиальным схемно-техническим решениям, так и по используемой элементарной базе вполне современны и отвечают требованиям государственных стандартов и технических условий.
Год: 1996-2010
Автор: А.П. Кашкаров, В.С. Яценков, Ю.Н. Давиденко и др.
Издательство: ДМК Пресс, РадиоСофт и др.
Жанр: Радиоэлектроника
Формат: DJVU, PDF, DOC
Размер 112 Мб
Скачать Радиоэлектроника своими руками. Сборник
Радиоэлектроника Давиденко Яценков Кашкаров
Радиолюбительские схемы. Радиосхемы схемы электрические принципиальные Простейшие радиолюбительские полезные схемы
Новички-радиолюбители, которые интересуются самостоятельной сборкой схем и ремонтом различных электронных устройств, теряются в море многочисленных терминов и деталей. Между тем, можно дать ряд советов, какие знания нужны в первую очередь, какими приборами пользоваться, как ориентироваться при выборе элементов схемы.
Необходимые знания
Для радиолюбителей очень важно:
- знать и понимать основные законы электротехники;
- уметь ориентироваться по схемам;
- четко определять роль каждого элемента в схеме и представлять визуально, как он выглядит.
Важно! Теоретические знания необходимо постоянно подкреплять практикой.
Инструменты и приборы
Для сборки радиолюбительских схем и самодельных конструкций необходимо обладать следующими инструментами:
- Паяльник, мощность которого надо выбирать среднюю – не больше 40 Вт.
Более продвинутые мастера задумываются о приобретении паяльной станции;
- Бокорезы. Не слишком массивный инструмент для работы с радиотехническими устройствами;
- Припой оловянно-свинцовый, существует в виде проволоки.
Важно! Среди всех приборов главным, а часто и единственным, является цифровой мультиметр или аналоговый тестер, посредством которого можно измерить все основные параметры схемы.
Перед тем, как приступить к сборке простых и интересных радиосхем, сделанных своими руками, можно потренироваться на демонтаже старой радиотехники. Заодно формируется практический навык при паяльных работах.
- В древних телевизорах на лампах вполне пригодная вещь – питающий трансформатор. Его можно использовать во многих радиосамоделках. Например, собрать устройство заряда для автомобильного аккумулятора или БП для усилителя звука. Главное – знать его технические данные;
- В устаревших устройствах радиоэлектроники: телеаппаратуре, видеомагнитофонах, обычных магнитофонах, встречаются целые микросхемы, готовые для использования.
Для примера можно назвать звуковой усилитель, схема которого конструируется простой сборкой компонентов, без выполнения травления на печатных платах и т. д.;
- Регулятор тембра тоже применяется в готовом виде. При этом собираемый звуковой усилитель получит новые опции: возможность контроля низкочастотного и высокочастотного диапазона, изменения баланса в стереоколонках;
- В основном, все устройства, изготовляемые радиолюбителями, функционируют на пяти-, девяти- и двенадцативольтовых БП. Такие питающие блоки из старой аппаратуры будут самыми полезными.
В качестве корпусов для схем можно использовать любые подручные конструкции или купить готовые, разных размеров и форм. Кожухи от неработающих устройств часто применяются для новых радиосамоделок.
Очень ценным является нерабочий БП от компьютера, откуда берется:
- много радиодеталей: транзисторов, конденсаторов, диодов, сопротивлений, которые пригодятся для собираемых устройств;
- охлаждающие радиаторы – важный сопутствующий элемент для транзисторов большой мощности;
- хорошие провода;
- сам корпус – отличное место для размещения новых конструкций.
Методы сборки схемы
- Навесной монтаж. Простое спаивание компонентов в соответствии с разработанной схемой. Спаянные узлы можно устанавливать на поддерживающие площадки. Метод годится для конструирования радиосхем из небольшого числа деталей;
- Монтаж на печатной плате – текстолитовой платформе, на которой выполнены дорожки из фольги в качестве соединительных проводников.
Второй метод подразделяется на несколько вариантов:
- Механический. Прорезывание острым предметом дорожек для исключения контактного соединения в ненужных местах;
- Химический. С помощью лака или краски на фольге надо нарисовать требуемую схему. Затем погрузить в специальный состав – раствор хлорного железа. После обработки получится соответствующая рисунку разводка, а все участки без лака удалятся растворением;
- Лазерно-утюжный.
С каких схем начать
Классическое начало для радиолюбителей – сделай простейший детекторный приемник. Схема содержит небольшое количество компонентов, и ее сборка будет под силу всем. Затем можно дополнить устройство звуковым усилителем с использованием транзисторов. С приходом опыта и понимания начинается работа с микросхемами.
Большое количество интересных и очень простых вариантов радиосамоделок с описанием деталей, предоставлением схем находится на сайте «РадиоКот». Можно, например, собрать цветомузыку, импульсную подсветку часов, стереопередатчик и многое другое. Там же есть полезные форумы, где можно прояснить сложные вопросы, пообщаться с опытными мастерами.
По мере приобретения навыков увеличится интерес к сборке сложных устройств. Радиоэлектронные самоделки – одно из увлекательнейших занятий для людей всех возрастов.
Видео
Электрические схемы для начинающих, для любителей и профессионалов
Добро пожаловать в раздел Радиосхемы
! Это отдельный раздел Сайта Радиолюбителей который был создан специально для тех кто дружит с паяльником, привык все делать сам своими руками и он посвящен исключительно электрическим схемам.
Здесь Вы найдете принципиальные схемы различной тематики как для самостоятельной сборки начинающими радиолюбителями , так и для более опытных радиолюбителей, для тех кому слово РАДИО давно уже стало не просто хобби а профессией.
Кроме схем для самостоятельной сборки, у нас здесь имеется и достаточно большая (и постоянно обновляемая!) база электрических схем различной промышленной электроники и бытовой техники- схемы телевизоров, мониторов, магнитол, усилителей, измерительных приборов, стиральных машин, микроволновок и так далее.
Специально для работников сферы ремонта, у нас на сайте имеется раздел «Даташиты «, где вы сможете найти справочную информацию на различные радиоэлементы.
А если Вам необходима какая либо схема и есть желание ее скачать, то у нас здесь все бесплатно, без регистрации, без СМС, без файлообменников и прочих сюрпризов
Если есть вопросы или не нашли то что искали- заходите к нам на ФОРУМ , подумаем вместе!!
Для облегчения поиска необходимой информации раздел разбит по категориям
Схемы для начинающих В этом разделе собраны простые схемы для начинающих радиолюбителей
. | Свет и музыка устройства световы х эффектов : мигалки, цветомузыки, стробоскопы, автоматы переключения гирлянд и так далее. Конечно-же все схемы можно собрать самостоятельно материалы в категории | Схемы источников питания Любая радиоэлектронная аппаратура нуждается в питании. Именно источникам питания и посвящена данная категория материалы в категории |
Электроника в быту В этой категории представлены схемы устройств для бытового применения: отпугиватели грызунов, различные сигнализации, ионизаторы и так далее… | Антенны и Радиоприемники Антенны (в том числе и самодельные), антенные комплектующие а также схемы радиоприемников для самостоятельной сборки | Шпионские штучки В этом разделе находятся схемы различных «шпионских» устройств- радиожучки, глушители и прослушиватели телефонов, детекторы радиожучков |
Авто- Мото- Вело электроника Принципиальные схемы различных вспомогательных устройств к автомобилям : зарядные устройства, указатели поворотов, управление светом фар и так далее | Измерительные приборы Электрические принципиальные схемы измерительных приборов: как самодельных так и промышленного производства материалы в категории | Отечественная техника 20 Века Подборка электрических принципиальных схем бытовой радиоаппаратуры выпущенной в СССР материалы в категории |
Схемы телевизоров LCD (ЖК) Электрические принципиальные схемы телевизоров LCD (ЖК) материалы в категории | Схемы программаторов Схемы различных программаторов материалы в категории | Аудиотехника Схемы устройств связанных со звуком: усилители транзисторные и на микросхемах, предварительные и ламповые, устройства преобразования звука материалы в категории |
Схемы мониторов Принципиальные электрические схемы различных мониторов: как стареньких кинескопных, так и современных ЖК материалы в категории | Схемы автомагнитол и прочей авто-аудиотехники Подборка схем автомобильной аудиотехники: автомагнитолы, усилительные устройства и автомобильные телевизоры |
Схемы самодельных измерительных приборов
Схема прибора, разработанная на основе классического мультивибратора, но вместо нагрузочных резисторов в коллекторные цепи мультивибратора включены транзисторы противоположной основным проводимостью.
Хорошо, если в вашей лаборатории есть осциллограф. Ну а если его нет и купить его по тем или иным причинам не представляется возможным, не огорчайтесь. В большинстве случаев его с успехом может заменить логический пробник, позволяющий проконтролировать логические уровни сигналов на входах и выходах цифровых интегральных схем, определить наличие импульсов в контролируемой цепи и отразить полученную информацию в визуальной (свето-цветовой или цифровой) или звуковой (тональными сигналами различной частоты) формах. При налаживании и ремонте конструкций на цифровых интегральных схемах далеко не всегда так уж необходимо знать характеристики импульсов или точные значения уровней напряжения. Поэтому логические пробники облегчают процесс налаживания, даже если есть осциллограф.
Представлена огромная подборка разичных схем генераторов импульсов. Одни из них формируют на выходе одиночный импульс, длительность которого не зависит от длительности запускающего (входного) импульса. Применяются такие генераторы в самых разнообразных целях: имитации входных сигналов цифровых устройств, при проверке работоспособности цифровых интегральных схем, необходимости подачи на какое-то устройство определенного числа импульсов с визуальным контролем процессов и т. д. Другие генерируют пилообразные и прямоугольные импульсы различной частоты, скважности и амплитуды
Ремонт различных узлов и устройств низкочастотной радиоэлектронной аппаратуры и техники можно значительно упростить, если использовать в качестве помощника функциональный генератор, который дает возможность исследовать амплитудно-частотные характеристики любого низкочастотного устройства, переходные процессы и нелинейные характеристики любых аналоговых приборов, а также обладает возможностью генерации импульсов прямоугольной формы и упрощения процесса наладки цифровых схем.
При наладке цифровых устройств обязательно нужен еще один прибор — генератор импульсов. Промышленный генератор — прибор достаточно дорогой и редко бывает в продаже, но его аналог, пусть не такой точный и стабильный, можно собрать из доступных радиоэлементов в домашних условиях
Однако создание звукового генератора, вырабатывающего синусоидальный сигнал, дело непростое и довольно кропотливое, особенно в части налаживания. Дело в том, что любой генератор содержит, по крайней мере, два элемента: усилитель и частотнозависимую цепь, определяющую частоту колебаний. Обычно она включается между выходом и входом усилителя, создавая положительную обратную связь (ПОС). В случае ВЧ-генератора все просто — достаточно усилителя на одном транзисторе и колебательного
контура, определяющего частоту. Для диапазона звуковых частот наматывать катушку сложно, да и добротность ее получается низкой. Поэтому в диапазоне звуковых частот используют RC-элементы — резисторы и конденсаторы. Они довольно плохо фильтруют основную гармонику колебаний, и потому синусоидальный сигнал оказывается искаженным, например, ограниченным по пикам. Для устранения искажений применяют цепи стабилизации амплитуды, поддерживающие низкий уровень генерируемого сигнала, когда искажения еще незаметны. Именно создание хорошей стабилизирующей цепи, не искажающей синусоидальный сигнал, и вызывает основные трудности.
Часто, собрав конструкцию, радиолюбитель видит, что устройство не работает. У человека ведь нет органов чувств, позволяющих видеть электрический ток, электромагнитное поле или процессы, происходящие в электронных схемах. Помогают это сделать радиоизмерительные приборы — глаза и уши радиолюбителя.
Поэтому нужно какое-то средство испытания и проверки телефонов и громкоговорителей, усилителей звуковой частоты, различных звукозаписывающих и звуковоспроизводящих устройств. Такое средство — это радиолюбительские схемы генераторов сигналов звуковой частоты, или, говоря проще, звуковой генератор. Традиционно он вырабатывает непрерывный синусоидальный сигнал, частоту и амплитуду которого можно изменять. Это позволяет проверять все каскады УНЧ, находить неисправности, определять коэффициент усиления, снимать амплитудно-частотные характеристики (АЧХ) и много всего другого.
Рассмотрена несложная радиолюбительская самодельная приставка превращающая ваш мультиметр в универсальный прибор проверки стабилитронов и динисторов. Имеются чертежи печатной платы
Яндекс Дзен | Открывайте новое каждый день
Яндекс Дзен | Открывайте новое каждый деньЯндекс. Дзен – это платформа, которая подбирает контент специально для вас. В Дзене есть статьи и видео на разные темы от блогеров и медиа.
Ваш личный Дзен
Дзен понимает ваши интересы и собирает ленту для вас. Он анализирует действия: что вы смотрите, кому ставите лайки, на кого подписываетесь, а после – рекомендует вам и уже любимые источники, и ещё неизвестные, но интересные публикации.
Вы смотрите и ставите лайки
шаг 1
Алгоритм отслеживает это и подбирает контент
шаг 2
Вы видите интересные именно вам материалы
шаг 3
Интересные истории
В Дзене есть популярные медиа и талантливые блогеры. Ежедневно они создают тысячи историй на сотни разных тем. И каждый находит в Дзене что-нибудь для себя.
Примеры публикаций
В Дзене действительно много уникальных статей и видео. Вот несколько примеров популярного сейчас контента.
Дзен — простой, современный и удобный
Посмотрите на главные возможности сервиса и начните пользоваться всеми преимуществами Дзена.
Читайте о своих интересах.
Алгоритмы Дзена понимают, что вам нравится, и стараются показывать только то, что будет действительно интересно. Если источник вам не подходит — его можно исключить.
1/4
Тематические ленты.
С общей ленты со всеми статьями легко переключайтесь на тематические: кино, еда, политика, знаменитости.
2/4
Разнообразные форматы.
Открывайте разные форматы историй для чтения и общения. В приложении удобно читать статьи и смотреть видео, писать комментарии.
3/4
Оставайтесь в курсе событий!
Возвращайтесь к нужным статьям: добавляйте статьи в Сохранённое, чтобы прочитать их позже или сохранить в коллекции. Настройте уведомления, чтобы не пропустить самое интересное от любимых блогеров, медиа и каналов.
4/4
Читайте о своих интересах.
Алгоритмы Дзена понимают, что вам нравится, и стараются показывать только то, что будет действительно интересно. Если источник вам не подходит — его можно исключить.
1/4
Тематические ленты.
С общей ленты со всеми статьями легко переключайтесь на тематические: кино, еда, политика, знаменитости.
2/4
Разнообразные форматы.
Открывайте разные форматы историй для чтения и общения. В приложении удобно читать статьи и смотреть видео, писать комментарии.
3/4
Оставайтесь в курсе событий!
Возвращайтесь к нужным статьям: добавляйте статьи в Сохранённое, чтобы прочитать их позже или сохранить в коллекции. Настройте уведомления, чтобы не пропустить самое интересное от любимых блогеров, медиа и каналов.
4/4
Читайте о своих интересах.
Алгоритмы Дзена понимают, что вам нравится, и стараются показывать только то, что будет действительно интересно. Если источник вам не подходит — его можно исключить.
1/4
Тематические ленты.
С общей ленты со всеми статьями легко переключайтесь на тематические: кино, еда, политика, знаменитости.
2/4
Разнообразные форматы.
Открывайте разные форматы историй для чтения и общения. В приложении удобно читать статьи и смотреть видео, писать комментарии.
3/4
Оставайтесь в курсе событий!
Возвращайтесь к нужным статьям: добавляйте статьи в Сохранённое, чтобы прочитать их позже или сохранить в коллекции. Настройте уведомления, чтобы не пропустить самое интересное от любимых блогеров, медиа и каналов.
4/4
Дзен доступен во всем мире более чем на 50 языках
Смело рекомендуйте Дзен своим друзьям из других стран.
العَرَبِيَّةالعَرَبِيَّةУдобно пользоваться в смартфоне
У Дзена есть приложения для iOS и Android.
Пользуйтесь в браузере
Дзен доступен с любого устройства в вашем любимом браузере. Также Дзен встроен в Яндекс.Браузер.
Удобно пользоваться в смартфоне
У Дзена есть приложения для iOS и Android.
Пользуйтесь в браузере
Дзен доступен с любого устройства в вашем любимом браузере. Также Дзен встроен в Яндекс.Браузер.
Удобно пользоваться в смартфоне
У Дзена есть приложения для iOS и Android.
Пользуйтесь в браузере
Дзен доступен с любого устройства в вашем любимом браузере. Также Дзен встроен в Яндекс.Браузер.
© 2015–2021 ООО «Яндекс», 0+
Дизайн и разработка — Charmer
К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:
Яндекс.Браузер Google Chrome Firefox SafariИнтересные радиосхемы для радиолюбителей. Схемы для дома, электронника своими руками в дом
Сделать своими руками простейшие электронные схемы для использования в быту можно, даже не имея глубоких познаний в электронике. На самом деле на бытовом уровне радио – это очень просто. Знания элементарных законов электротехники (Ома, Кирхгофа), общих принципов работы полупроводниковых устройств, навыков чтения схем, умения работать с электрическим паяльником вполне достаточно, чтобы собрать простейшую схему.
Мастерская радиолюбителя
Какой сложности схему ни пришлось бы выполнять, необходимо иметь минимальный набор материалов и инструментов в своей домашней мастерской:
- Бокорезы;
- Пинцет;
- Припой;
- Флюс;
- Монтажные платы;
- Тестер или мультиметр;
- Материалы и инструменты для изготовления корпуса прибора.
Не следует приобретать для начала дорогие профессиональные инструменты и приборы. Дорогая паяльная станция или цифровой осциллограф мало помогут начинающему радиолюбителю. В начале творческого пути вполне достаточно простейших приборов, на которых и нужно оттачивать опыт и мастерство.
С чего начинать
Радиосхемы своими руками для дома должны по сложности не превышать того уровня, каким Вы владеете, иначе это будет означать лишь потраченное время и материалы. При недостатке опыта лучше ограничиться простейшими схемами, а по мере накопления навыков усовершенствовать их, заменяя более сложными.
Обычно большинство литературы из области электроника для начинающих радиолюбителей приводит классический пример изготовления простейших приемников. Особенно это относится к классической старой литературе, в которой нет столько принципиальных ошибок по сравнению с современной.
Обратите внимание! Данные схемы были рассчитаны на огромные мощности передающих радиостанций в прошлое время. Сегодня передающие центры используют меньшую мощность для передачи и стараются уйти в диапазон более коротких волн. Не стоит тратить время на попытки сделать рабочий радиоприемник при помощи простейшей схемы.
Радиосхемы для начинающих должны иметь в своем составе максимум пару-тройку активных элементов – транзисторов. Так будет легче разобраться в работе схемы и повысить уровень знаний.
Что можно сделать
Что можно сделать, чтобы и было несложно, и можно было использовать на практике в домашних условиях? Вариантов может быть множество:
- Квартирный звонок;
- Переключатель елочных гирлянд;
- Подсветка для моддинга системного блока компьютера.
Важно! Не следует конструировать устройства, работающие от бытовой сети переменного тока, пока нет достаточного опыта. Это опасно и для жизни, и для окружающих.
Довольно несложные схемы имеют усилители для компьютерных колонок, выполненные на специализированных интегральных микросхемах. Устройства, собранные на их основе, содержат минимальное количество элементов и практически не требуют регулировки.
Часто можно встретить схемы, которые нуждаются в элементарных переделках, усовершенствованиях, которые упрощают изготовление и настройку. Но это должен делать опытный мастер с тем расчетом, чтобы итоговый вариант был более доступен новичку.
На чем выполнять конструкцию
Большинство литературы рекомендует выполнять конструирование простых схем на монтажных платах. В настоящее время с этим совсем просто. Существует большое разнообразие монтажных плат с различными конфигурациями посадочных отверстий и печатных дорожек.
Принцип монтажа заключается в том, что детали устанавливаются на плату в свободные места, а затем нужные выводы соединяются между собой перемычками, как указано на принципиальной схеме.
При должной аккуратности такая плата может послужить основой для множества схем. Мощность паяльника для пайки не должна превышать 25 Вт, тогда риск перегреть радиоэлементы и печатные проводники будет сведен к минимуму.
Припой должен быть легкоплавким, типа ПОС-60, а в качестве флюса лучше всего использовать чистую сосновую канифоль или ее раствор в этиловом спирте.
Радиолюбители высокой квалификации могут сами разработать рисунок печатной платы и выполнить его на фольгированном материале, на котором затем паять радиоэлементы. Разработанная таким образом конструкция будет иметь оптимальные габариты.
Оформление готовой конструкции
Глядя на творения начинающих и опытных мастеров, можно придти к выводу, что сборка и регулировка устройства не всегда являются самым сложным в процессе конструирования. Порой правильно работающее устройство так и остается набором деталей с припаянными проводами, не закрытое никаким корпусом. В настоящее время уже можно не озадачиваться изготовлением корпуса, потому что в продаже можно встретить всевозможные наборы корпусов любых конфигураций и габаритов.
Перед тем, как начинать изготовление понравившейся конструкции, следует полностью продумать все этапы выполнения работы: от наличия инструментов и всех радиоэлементов до варианта выполнения корпуса. Совсем неинтересно будет, если в процессе работы выясниться, что не хватает одного из резисторов, а вариантов замены нет. Работу лучше выполнять под руководством опытного радиолюбителя, а, в крайнем случае, периодически контролировать процесс изготовления на каждом из этапов.
Видео
В наше время существует огромный выбор инструментов и приборов для занятий радиоэлектроникой: паяльные станции, стабилизированные лабораторные источники питания, гравировальные наборы (для сверления плат и обработки конструкционных материалов), инструмент для зачистки и обработки проводов и кабелей и так далее. И все это оборудование стоит немалых денег. Возникает резонный вопрос — сможет ли начинающий радиолюбитель преобрести весь этот арсенал оборудования? Ответ очевиден, тем более для некоторых людей, увлекающихся электроникой по случаю (для единичного изготовления каких-то полезных приспособлений для бытовых целей), покупка такого количества инструмента не требуется. Выход из создавшегося положения довольно прост — изготовить необходимый инструмент собственными руками. Данные самоделки послужат временной (а для кого-то и постоянной) альтернативой заводскому оборудованию.
Итак, приступим. Основой нашего устройства служит сетевой понижающий трансформатор от любого отслужившего свой срок радиоэлектронного устройства (телевизор, магнитофон, стационарный радиоприемник и т.д.). Так же могут пригодится сетевой шнур, колодка предохранителей и выключатель питания.
Далее необходимо снабдить наш блок питания регулируемым стабилизатором напряжения. Так как конструкция расчитана на повторение начинающими радиолюбителями, самым рациональным, по моему мнению, будет применение интегрального стабилизатора на микросхеме типа LM317T (К142ЕН12А). На основе данной микросхемы мы соберем регулируемый стабилизатор напряжения от 1,2 до 30 вольт с полным током нагрузки до 1,5 ампер и защитой от перегрузки по току и превышению температуры. Принципиальная схема стабилизатора представлена на рисунке.
Собрать схему стабилизатора можно на куске нефольгированного стеклогетинакса (или электрокартона) навесным монтажем или на макетной плате — схема настолько проста, что даже не требует печатной платы.
На выход стабилизатора можно подключить (параллельно выводам) вольтметр, для контроля и регулировки выходного напряжения,и (последовательно с плюсовым выводом) миллиамперметр, для контроля токопотребления подключаемой к стабилизатору радиолюбительской самоделки.
Еще одна необходимая в арсенале начинающего радиолюбителя вещь — микроэлектродрель. Как известно, в арсенале любого (начинающего или умудренного опытом) самодельщика существует »склад» вышедшей из обихода или неисправной аппаратуры. Хорошо, если на таком »складе» найдется детская машинка с электроприводом, микромотор от которой и послужит электродвигателем для нашей микродрели. Необходимо только замерить диаметр вала двигателя и в ближайшем радиомагазине приобрести патрон с набором цанговых зажимов (под сверла разного диаметра) для этого микродвигателя. Полученную микродрель можно подключать к нашему блоку питания. Посредством регулирования напряжения можно регулировать количество оборотов дрели.
Следующая необходимая вещь — низковольтный паяльник с гальванической развязкой от сети (для пайки полевых транзисторов и микросхем, которые боятся статического разряда). В продаже имеются низковольтные паяльники на 6, 12, 24, 48 вольт, а если трансформатор, который мы выбрали для нашего изделия от старого лампового телевизора, то можно считать что нам крупно повезло — мы имеем уже готовую обмотку для питания низковольтного электропаяльника (следует задействовать накальные обмотки (6 вольт) трансформатора для питания паяльника). Применение трансформатора от лампового телевизора дает еще один плюс нашей схеме — мы можем оснастить наше устройство еще и инструментом для зачистки концов провода.
Основа этого приспособления — две контактных колодки, между которыми закреплена нихромовая проволока и кнопка, с нормально разомкнутыми контактами. Техническое оформление этого устройства видно из рисунка. Подключается оно все к той же накальной обмотке трансформатора. При нажатии на кнопку нихром разогревается (все наверное помнят что такое выжигатель) и прожигает изоляцию провода в нужном месте.
Корпус для данного блока питания можно найти готовый или собрать самому. Если сделать его из металла и предусмотреть вентиляционные отверстия только снизу и по бокам, то сверху можно расположить стойки для паяльника и инструмента зачистки провода. Коммутацию всего этого хозяйства можно осуществить применив пакетный переключатель, систему тумблеров или разъемов — здесь для фантазии пределов нет.
Впрочем и модернизировать данный блок можно под свои нужды — дополнить, к примеру, зарядным устройством для аккумуляторов или электроискровым гравером и т.д. Данное устройство служило мне долгие годы и служит до сих пор (правда теперь на даче) для изготовления и проверки различных радиоэлектронных и электротехнических самоделок. Автор — Электродыч.
Схемы самодельных измерительных приборов
Схема прибора, разработанная на основе классического мультивибратора, но вместо нагрузочных резисторов в коллекторные цепи мультивибратора включены транзисторы противоположной основным проводимостью.
Хорошо, если в вашей лаборатории есть осциллограф. Ну а если его нет и купить его по тем или иным причинам не представляется возможным, не огорчайтесь. В большинстве случаев его с успехом может заменить логический пробник, позволяющий проконтролировать логические уровни сигналов на входах и выходах цифровых интегральных схем, определить наличие импульсов в контролируемой цепи и отразить полученную информацию в визуальной (свето-цветовой или цифровой) или звуковой (тональными сигналами различной частоты) формах. При налаживании и ремонте конструкций на цифровых интегральных схемах далеко не всегда так уж необходимо знать характеристики импульсов или точные значения уровней напряжения. Поэтому логические пробники облегчают процесс налаживания, даже если есть осциллограф.
Представлена огромная подборка разичных схем генераторов импульсов. Одни из них формируют на выходе одиночный импульс, длительность которого не зависит от длительности запускающего (входного) импульса. Применяются такие генераторы в самых разнообразных целях: имитации входных сигналов цифровых устройств, при проверке работоспособности цифровых интегральных схем, необходимости подачи на какое-то устройство определенного числа импульсов с визуальным контролем процессов и т. д. Другие генерируют пилообразные и прямоугольные импульсы различной частоты, скважности и амплитуды
Ремонт различных узлов и устройств низкочастотной радиоэлектронной аппаратуры и техники можно значительно упростить, если использовать в качестве помощника функциональный генератор, который дает возможность исследовать амплитудно-частотные характеристики любого низкочастотного устройства, переходные процессы и нелинейные характеристики любых аналоговых приборов, а также обладает возможностью генерации импульсов прямоугольной формы и упрощения процесса наладки цифровых схем.
При наладке цифровых устройств обязательно нужен еще один прибор — генератор импульсов. Промышленный генератор — прибор достаточно дорогой и редко бывает в продаже, но его аналог, пусть не такой точный и стабильный, можно собрать из доступных радиоэлементов в домашних условиях
Однако создание звукового генератора, вырабатывающего синусоидальный сигнал, дело непростое и довольно кропотливое, особенно в части налаживания. Дело в том, что любой генератор содержит, по крайней мере, два элемента: усилитель и частотнозависимую цепь, определяющую частоту колебаний. Обычно она включается между выходом и входом усилителя, создавая положительную обратную связь (ПОС). В случае ВЧ-генератора все просто — достаточно усилителя на одном транзисторе и колебательного контура, определяющего частоту. Для диапазона звуковых частот наматывать катушку сложно, да и добротность ее получается низкой. Поэтому в диапазоне звуковых частот используют RC-элементы — резисторы и конденсаторы. Они довольно плохо фильтруют основную гармонику колебаний, и потому синусоидальный сигнал оказывается искаженным, например, ограниченным по пикам. Для устранения искажений применяют цепи стабилизации амплитуды, поддерживающие низкий уровень генерируемого сигнала, когда искажения еще незаметны. Именно создание хорошей стабилизирующей цепи, не искажающей синусоидальный сигнал, и вызывает основные трудности.
Часто, собрав конструкцию, радиолюбитель видит, что устройство не работает. У человека ведь нет органов чувств, позволяющих видеть электрический ток, электромагнитное поле или процессы, происходящие в электронных схемах. Помогают это сделать радиоизмерительные приборы — глаза и уши радиолюбителя.
Поэтому нужно какое-то средство испытания и проверки телефонов и громкоговорителей, усилителей звуковой частоты, различных звукозаписывающих и звуковоспроизводящих устройств. Такое средство — это радиолюбительские схемы генераторов сигналов звуковой частоты, или, говоря проще, звуковой генератор. Традиционно он вырабатывает непрерывный синусоидальный сигнал, частоту и амплитуду которого можно изменять. Это позволяет проверять все каскады УНЧ, находить неисправности, определять коэффициент усиления, снимать амплитудно-частотные характеристики (АЧХ) и много всего другого.
Рассмотрена несложная радиолюбительская самодельная приставка превращающая ваш мультиметр в универсальный прибор проверки стабилитронов и динисторов. Имеются чертежи печатной платы
Одно из распространенных хобби любителей и профессионалов в области электроники – это конструирование и изготовление различных самоделок для дома. Электронные самоделки не требуют больших материальных и финансовых затрат и выполняться могут в домашних условиях, поскольку работы с электроникой являются, по большей части, «чистыми». Исключение составляет только изготовление разнообразных корпусных деталей и иных механических узлов.
Полезные электронные самоделки могут использоваться во всех областях быта, начиная от кухни и заканчивая гаражом, где многие занимаются усовершенствованием и ремонтом электронных устройств автомобиля.
Самоделки на кухне
Кухонные самоделки из области электроники могут составлять дополнение к существующим аксессуарам и принадлежностям. Большой популярностью среди жителей квартир пользуются промышленный и самодельные электрошашлычницы.
Еще один распространенный пример кухонных самоделок, сделанных своими руками домашнего электрика, – таймеры и автоматика включения освещения над рабочими поверхностями, электроподжиг газовых горелок.
Важно! Изменение конструкции некоторой бытовой техники, в особенности газовых приборов, может вызвать «непонимание и неприятие» контролирующих организаций. Кроме того, это требует большой аккуратности и внимательности.
Электроника в автомобиле
Самодельные устройства для автомобиля наиболее широкое распространение получили среди владельцев отечественных марок транспорта, которые отличаются минимальным количеством дополнительных функций. Широким спросом пользуются такие схемы:
- Звуковые сигнализаторы поворотов и включения ручного тормоза;
- Сигнализатор режимов работы аккумуляторной батареи и генератора.
Более опытные радиолюбители занимаются оснащением своего автомобиля датчиками парковки, электронными приводами стеклоподъемников, автоматическими датчиками освещенности для управления ближним светом фар.
Самоделки для начинающих
Большинство начинающих радиолюбителей занимаются изготовлением конструкций, которые не требуют высокой квалификации. Простые отработанные конструкции могут служить длительное время и не только ради пользы, но и в качестве напоминания о техническом «взрослении» от начинающего радиолюбителя до профессионала.
Для малоопытных любителей множество производителей выпускают готовые наборы для конструирования, которые содержат в составе печатную плату и набор элементов. Такие наборы позволяют отработать такие навыки:
- Чтение принципиальных и монтажных схем;
- Правильная пайка;
- Настройка и регулировка по готовой методике.
Среди наборов очень распространены электронные часы различных вариантов исполнения и степени сложности.
В качестве области применения знаний и опыта радиолюбители могут конструировать электронные игрушки, используя схемы попроще или переделывая промышленные конструкции под свои пожелания и возможности.
Интересные идеи для поделок можно видеть на примерах изготовления радиоэлектронных поделок из пришедших в негодность деталей вычислительной техники.
Домашняя мастерская
Для самостоятельного конструирования радиоэлектронных устройств необходим некоторый минимум инструментов, приспособлений и измерительных приборов :
- Паяльник;
- Бокорезы;
- Пинцет;
- Набор отверток;
- Пассатижи;
- Многофункциональный тестер (авометр).
На заметку. Планируя заниматься электроникой своими руками, не следует браться сразу за сложные конструкции и приобретать дорогостоящий инструмент.
Большинство радиолюбителей начинали свой путь с использования простейшего паяльника 220В 25-40Вт, а из измерительных приборов в домашней лаборатории использовался самый массовый советский тестер Ц-20. Всего этого достаточно для занятий с электричеством, приобретения нужных навыков и опыта.
Начинающему радиолюбителю нет смысла покупать дорогостоящую паяльную станцию, если нет необходимого опыта работы с обычным паяльником. Тем более что возможность применения станции появится еще не скоро, а только по прошествии иногда довольно длительного времени.
Также нет необходимости в профессиональной измерительной аппаратуре. Единственный серьезный прибор, который может понадобиться даже начинающему любителю, – это осциллограф. Для тех, кто уже разбирается в электронике, осциллограф является одним из самых востребованных измерительных инструментов.
В качестве авометра с успехом можно использовать недорогие цифровые приборы китайского производства. Имея богатую функциональность, они обладают высокой точностью измерений, простотой использования и, что важно, имеют встроенный модуль для измерения параметров транзисторов.
Говоря о домашней мастерской у самоделкина, нельзя не упомянуть о материалах, применяемых для пайки. Это припой и флюс. Самым распространенным припоем является сплав ПОС-60, который имеет невысокую температуру плавления и обеспечивает высокую надежность пайки. Большинство припоев, применяемых для пайки всевозможных устройств, является аналогами упомянутого сплава и может быть им с успехом заменено.
В качестве флюса для пайки используется обычная канифоль, но для удобства пользования лучше использовать ее раствор в этиловом спирте. Флюсы на основе канифоли не требуют удаления с монтажа после работы, поскольку являются химически нейтральными при большинстве условий эксплуатации, а тонкая пленка канифоли, образовавшаяся после испарения растворителя (спирта), проявляет неплохие защитные свойства.
Важно! При пайке электронных компонентов ни в коем случае нельзя использовать активные флюсы. Особенно это касается паяльной кислоты (раствор хлористого цинка), поскольку даже в обычных условиях такой флюс разрушающе воздействует на тонкие медные печатные проводники.
Для облуживания сильно окисленных выводов лучше использовать активный бескислотный флюс ЛТИ-120, который не требует смывания.
Очень удобно работать, используя припой, в состав которого включен флюс. Припой выполнен в виде тонкой трубочки, внутри которой находится канифоль.
Для монтажа элементов хорошо подходят макетные платы из двухстороннего фольгированного стеклотекстолита, которые производятся в широком ассортименте.
Меры безопасности
Занятия электричеством связаны с риском для здоровья и даже жизни, особенно, если электроника своими руками конструируется с сетевым питанием. Самодельные электрические устройства не должны использовать бестрансформаторное питание от бытовой сети переменного тока. В крайнем случае, настройку подобных устройств следует производить, подключая их к сети через разделительный трансформатор с коэффициентом трансформации, равным единице. Напряжение на его выходе будет соответствовать сетевому, но в то же время будет обеспечена надежная гальваническая развязка.
Ниже приводятся несложные светозвуковые схемы, в основном собранные на основе мультивибраторов, для начинающих радиолюбителей. Во всех схемах использована простейшая элементная база, не требуется сложная наладка и допускается замена элементов на аналогичные в широких пределах.
Электронная утка
Игрушечную утку можно снабдить несложной схемой имитатора «кряканья» на двух транзисторах. Схема представляет собой классический мультивибратор на двух транзисторах, в одно плечо которого включен акустический капсюль, а нагрузкой другого служат два светодиода, которые можно вставить в глаза игрушки. Обе эти нагрузки работают поочередно – то раздается звук, то вспыхивают светодиоды – глаза утки. В качестве включателя питания SA1 можно применить герконовый датчик (можно взять из датчиков СМК-1, СМК-3 и др., используемых в системах охранной сигнализации как датчики открывания двери). При поднесении магнита к геркону его контакты замыкаются и схема начинает работать. Это может происходить при наклоне игрушки к спрятанному магниту или поднесения своеобразной «волшебной палочки» с магнитом.
Транзисторы в схеме могут быть любые p-n-p типа, малой или средней мощности, например МП39 – МП42 (старого типа), КТ 209, КТ502, КТ814, с коэффициентом усиления более 50. Можно использовать и транзисторы структуры n-p-n, например КТ315, КТ 342, КТ503, но тогда нужно изменить полярность питания, включения светодиодов и полярного конденсатора С1. В качестве акустического излучателя BF1 можно использовать капсюль типа ТМ-2 или малогабаритный динамик. Налаживание схемы сводится к подбору резистора R1 для получения характерного звука кряканья.
Звук подскакивающего металлического шарика
Схема довольно точно имитирует такой звук, по мере разряда конденсатора С1 громкость «ударов» снижается, а паузы между ними уменьшаются. В конце послышится характерный металлический дребезг, после чего звук прекратится.
Транзисторы можно заменить на аналогичные, как и в предыдущей схеме.
От емкости С1 зависит общая продолжительность звучания, а С2 определяет длительность пауз между «ударами». Иногда для более правдоподобного звучания полезно подобрать транзистор VT1, так как работа имитатора зависит от его начального тока коллектора и коэффициента усиления (h31э).
Имитатор звука мотора
Им можно, например, озвучить радиоуправляемую или другую модель передвижного устройства.
Варианты замены транзисторов и динамика – как и в предыдущих схемах. Трансформатор Т1 – выходной от любого малогабаритного радиоприемника (через него в приемниках также подключен динамик).
Существует множество схем имитации звуков пения птиц, голосов животных, гудка паровоза и т.д. Предлагаемая ниже схема собрана всего на одной цифровой микросхеме К176ЛА7 (К561 ЛА7, 564ЛА7) и позволяет имитировать множество разных звуков в зависимости от величины сопротивления, подключаемого к входным контактам Х1.
Следует обратить внимание, что микросхема здесь работает «без питания», то есть на ее плюсовой вывод (ножка 14) не подается напряжение. Хотя на самом деле питание микросхемы все же осуществляется, но происходит это только при подключении сопротивления-датчика к контактам Х1. Каждый из восьми входов микросхемы соединен с внутренней шиной питания через диоды, защищающие от статического электричества или неправильного подключения. Через эти внутренние диоды и осуществляется питание микросхемы за счет наличия положительной обратной связи по питанию через входной резистор-датчик.
Схема представляет собой два мультивибратора. Первый (на элементах DD1.1, DD1.2) сразу начинает вырабатывать прямоугольные импульсы с частотой 1 … 3 Гц, а второй (DD1.3, DD1.4) включается в работу, когда на вывод 8 с первого мультивибратора поступит уровень логической «1». Он вырабатывает тональные импульсы с частотой 200 … 2000 Гц. С выхода второго мультивибратора импульсы подаются на усилитель мощности (транзистор VT1) и из динамической головки слышится промодулированный звук.
Если теперь к входным гнездам Х1 подключить переменный резистор сопротивлением до 100 кОм, то возникает обратная связь по питанию и это преображает монотонный прерывающийся звук. Перемещая движок этого резистора и меняя сопротивление можно добиться звука, напоминающего трель соловья, щебетание воробья, крякание утки, квакание лягушки и т.д.
Детали
Транзистор можно заменить на КТ3107Л, КТ361Г но в этом случае нужно поставить R4 сопротивлением 3,3 кОм, иначе уменьшится громкость звука. Конденсаторы и резисторы – любых типов с номиналами, близкими к указанным на схеме. Надо иметь в виду, что в микросхемах серии К176 ранних выпусков отсутствуют вышеуказанные защитные диоды и такие зкземпляры в данной схеме работать не будут! Проверить наличие внутренних диодов легко – просто замерить тестером сопротивления между выводом 14 микросхемы («+» питания) и ее входными выводами (или хотя бы одним из входов). Как и при проверке диодов, сопротивление в одном направление должно быть низким, в другом – высоким.
Выключатель питания в этой схеме можно не применять, так как в режиме покоя устройство потребляет ток менее 1 мкА, что значительно меньше даже тока саморазряда любой батареи!
Наладка
Правильно собранный имитатор никакой наладки не требует. Для изменения тональности звука можно подбирать конденсатор С2 от 300 до 3000 пФ и резисторы R2, R3 от 50 до 470 кОм.
Фонарь-мигалка
Частоту миганий лампы можно регулировать подбором элементов R1, R2, C1. Лампа может быть от фонарика либо автомобильная 12 В. В зависимости от этого нужно выбирать напряжение питания схемы (от 6 до 12 В) и мощность коммутирующего транзистора VT3.
Транзисторы VT1, VT2 – любые маломощные соответствующей структуры (КТ312, КТ315, КТ342, КТ 503 (n-p-n) и КТ361, КТ645, КТ502 (p-n-p), а VT3 – средней или большой мощности (КТ814, КТ816, КТ818).
Простое устройство для прослушивания звукового сопровождения ТВ — передач на наушники. Не требует никакого питания и позволяет свободно перемещаться в пределах комнаты.
Катушка L1 представляет собой «петлю» из 5…6 витков провода ПЭВ (ПЭЛ)-0.3…0.5 мм, проложенную по периметру комнаты. Она подключается параллельно динамику телевизора через переключатель SA1 как показано на рисунке. Для нормальной работы устройства выходная мощность звукового канала телевизора должна быть в пределах 2…4 Вт, а сопротивление петли – 4…8 Ом. Провод можно проложить под плинтусом или в кабельном канале, при этом нужно располагать его по возможности не ближе 50 см от проводов сети 220 В для уменьшения наводок переменного напряжения.
Катушка L2 наматывается на каркас из плотного картона или пластика в виде кольца диаметром 15…18 см, которое служит наголовником. Она содержит 500…800 витков провода ПЭВ (ПЭЛ) 0,1…0,15 мм закрепленного клеем или изолентой. К выводам катушки подключены последовательно миниатюрный регулятор громкости R и наушник (высокоомный, например ТОН-2).
Автомат выключения освещения
От множества схем подобных автоматов эта отличается предельной простотой и надежностью и в подробном описании не нуждается. Она позволяет включать освещение или какой-нибудь электроприбор на заданное непродолжительное время, а затем автоматически его отключает.
Для включения нагрузки достаточно кратковременно нажать выключатель SA1 без фиксации. При этом конденсатор успевает зарядиться и открывает транзистор, который управляет включением реле. Время включения определяется емкостью конденсатора С и с указанным на схеме номиналом (4700 мФ) составляет около 4 минут. Увеличение времени включенного состояния достигается подключением дополнительных конденсаторов параллельно С.
Транзистор может быть любым n-p-n типа средней мощности или даже маломощным, типа КТ315. Это зависит от рабочего тока применяемого реле, которое также может быть любым другим на напряжение срабатывания 6-12 В и способным коммутировать нагрузку необходимой вам мощности. Можно использовать и транзисторы p-n-p типа, но нужно будет поменять полярность напряжения питания и включения конденсатора С. Резистор R также влияет в небольших пределах на время срабатывания и может быть номиналом 15 … 47 кОм в зависимости от типа транзистора.
Список радиоэлементов
Обозначение | Тип | Номинал | Количество | Примечание | Магазин | Мой блокнот | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Электронная утка | |||||||
VT1, VT2 | Биполярный транзистор | КТ361Б | 2 | МП39-МП42, КТ209, КТ502, КТ814 | В блокнот | ||
HL1, HL2 | Светодиод | АЛ307Б | 2 | В блокнот | |||
C1 | 100мкФ 10В | 1 | В блокнот | ||||
C2 | Конденсатор | 0.1 мкФ | 1 | В блокнот | |||
R1, R2 | Резистор | 100 кОм | 2 | В блокнот | |||
R3 | Резистор | 620 Ом | 1 | В блокнот | |||
BF1 | Акустический излучатель | ТМ2 | 1 | В блокнот | |||
SA1 | Геркон | 1 | В блокнот | ||||
GB1 | Элемент питания | 4.5-9В | 1 | В блокнот | |||
Имитатор звука подскакивающего металлического шарика | |||||||
Биполярный транзистор | КТ361Б | 1 | В блокнот | ||||
Биполярный транзистор | КТ315Б | 1 | В блокнот | ||||
C1 | Электролитический конденсатор | 100мкФ 12В | 1 | В блокнот | |||
C2 | Конденсатор | 0.22 мкФ | 1 | В блокнот | |||
Динамическая головка | ГД 0.5…1Ватт 8 Ом | 1 | В блокнот | ||||
GB1 | Элемент питания | 9 Вольт | 1 | В блокнот | |||
Имитатор звука мотора | |||||||
Биполярный транзистор | КТ315Б | 1 | В блокнот | ||||
Биполярный транзистор | КТ361Б | 1 | В блокнот | ||||
C1 | Электролитический конденсатор | 15мкФ 6В | 1 | В блокнот | |||
R1 | Переменный резистор | 470 кОм | 1 | В блокнот | |||
R2 | Резистор | 24 кОм | 1 | В блокнот | |||
T1 | Трансформатор | 1 | От любого малогабаритного радиоприемника | В блокнот | |||
Универсальный имитатор звуков | |||||||
DD1 | Микросхема | К176ЛА7 | 1 | К561ЛА7, 564ЛА7 | В блокнот | ||
Биполярный транзистор | КТ3107К | 1 | КТ3107Л, КТ361Г | В блокнот | |||
C1 | Конденсатор | 1 мкФ | 1 | В блокнот | |||
C2 | Конденсатор | 1000 пФ | 1 | В блокнот | |||
R1-R3 | Резистор | 330 кОм | 1 | В блокнот | |||
R4 | Резистор | 10 кОм | 1 | В блокнот | |||
Динамическая головка | ГД 0.1…0.5Ватт 8 Ом | 1 | В блокнот | ||||
GB1 | Элемент питания | 4.5-9В | 1 | В блокнот | |||
Фонарь-мигалка | |||||||
VT1, VT2 | Биполярный транзистор |
Радиолюбительские укв приемники своими руками. Простая схема радиоприемника: описание
Каждому начинающему радиолюбителю хочется собрать не только интересное в сборке и работающее устройство, но и полезное. Сегодня я расскажу, как сделать недорогой FM приёмник на микросхеме TA8164P по упрощённой схеме. Микросхему TA8164P можно заменить на более дешевую TA2003 (CD2003 ), но качество приёма упадёт в разы. Далее приведена схема приёмника:Как вы уже заметили, в схеме нет переменного конденсатора, он заменён на пару варикапов и переменное сопротивление. В данном приёмнике сопротивление нужно использовать переменное многооборотное, но в моём случае стоит подстроечный многооборотный резистор. Можно применить такие типы:
Варикап КВ109 можно использовать с любым буквенным обозначением, я использовал КВ109А (с белой точкой). Цоколевка варикапа (ножка со стороны маркировки является анодом, а ножка со стороны выпуклой метки – катодом):
Если внимательно посматреть на схему – элементы с маркировкой 10,7 МГц, отличаются между собой количеством выводов. Элемент с двумя выводами можно назвать кварцевым резонатором, но его правельнее называть фильтром дескриминатора. Элемент с тремя выводами – радиочастотный фильтр. Эти элементы рекомендуется использовать фирмы Murata .
Катушка L1 мотается в количестве 11 витков, проводом 0.5 мм, на полом каркасе (при намотке можно использовать сверло) диаметром 2.5 мм. L2 – 10 витков, проводом 0.5 мм, на том же каркасе. Данный приёмник имеет очень низкую выходную мощность, которой хватает только на высокоомный (40-60 Ом) наушник, по этому нужно использовать УНЧ.
Печатная плата для данного устройства очень проста, её можно нарисовать и маркером. На рисунке приведена печатная плата устройства, которую можно
Радиоприемник
Ранее сделанный своими руками простой громкоговорящий радио приемник с низковольтным питанием 0,6-1,5 Вольта стоит без работы. Замолчала радиостанция «Маяк» на СВ диапазоне и приемник из-за своей низкой чувствительности днем никакие радиостанции не принимал. При модернизации китайского радиоприемника была обнаружена микросхема TA7642. В этой похожей на транзистор микросхеме размещен УВЧ, детектор и система АРУ. Установив в схему радио УНЧ на одном транзисторе получается высокочувствительный громкоговорящий радиоприемник прямого усиления с питанием от батареи 1,1-1,5 Вольта.
Как сделать простое радио своими руками
Схема радио специально упрощена для повторения начинающими радио конструкторами и настроена для длительной работы без выключения в энергосберегающем режиме. Рассмотрим работу схемы простого радиоприемника прямого усиления. Смотри фото.
Радио сигнал наведенный на магнитной антенне поступает на вход 2 микросхемы TA7642, где он усиливается, детектируется и подвергается автоматической регулировке усиления. Питание и съем низкочастотного сигнала осуществляется с вывода 3 микросхемы. Резистор 100 кОм между входом и выходом устанавливает режим работы микросхемы. Микросхема критична к поступающему напряжению. От напряжения питания зависит усиление УВЧ микросхемы, избирательность радиоприема по диапазону и эффективность работы АРУ. Питание ТА7642 организовано через резистор 470-510 Ом и переменный резистор номиналом 5-10 кОм. При помощи переменного резистора выбирается наилучший режим работы приемника по качеству приема, а также регулируется громкость. Сигнал низкой частоты с ТА7642 поступает через конденсатор емкостью 0,1 мкФ на базу n-p-n транзистора и усиливается. Резистор и конденсатор в цепи эмиттера и резистор 100 кОм между базой и коллектором устанавливают режим работы транзистора. Нагрузкой специально в данном варианте выбран выходной трансформатор от лампового телевизора или радиоприемника. Высокоомная первичная обмотка при сохранении приемлемого КПД резко снижает ток потребления приемника, который не превысит на максимальной громкости 2 мА. При отсутствии требований по экономичности можно включить в нагрузку громкоговоритель сопротивлением ~30 Ом, телефоны или громкоговоритель через согласующий трансформатор от транзисторного приемника. Громкоговоритель в приемнике установлен отдельно. Здесь будет работать правило, чем громкоговоритель больше, тем звук громче, для данной модели использована колонка из широкоформатного кинотеатра:). Питается приемник от одной пальчиковой батарейки 1,5 Вольта. Так как дачный радиоприемник будет эксплуатироваться вдали от мощных радиостанций, предусмотрено включение внешней антенны и заземления. Сигнал с антенны подается через дополнительную катушку намотанную на магнитной антенне.
Детали на плате
Пять выводов сплаты
Плата на шасси
Тыльная стенка
Корпус, все элементы колебательного контура и регулятор громкости взяты из ранее построенного радиоприемника. Подробности, размеры и шаблон шкалы смотрите . Ввиду простоты схемы печатная плата не разрабатывалась. Радио детали могут быть установлены своими руками навесным монтажом или спаяны на небольшом пятачке макетной платы.
Испытания показали, что приемник на удалении 200 км от ближайшей радиостанции с подключенной внешней антенной принимает днем 2-3 станции, а вечером до 10 и более радиостанций. Смотри видео. Содержание передач вечерних радиостанций стоит изготовления такого приемника.
Контурная катушка намотана на ферритовом стержне диаметром 8 мм и содержит 85 витков, антенная катушка содержит 5-8 витков.
Как указывалось выше, приемник может легко быть повторен начинающим радио конструктором.
Не спешите сразу покупать микросхему TA7642 или ее аналоги K484, ZN414. Автор нашел микросхему в радиоприемнике стоимостью 53 рубля))). Допускаю, что такую микросхему можно найти в каком нибудь сломанном радиоприемнике или плеере с АМ диапазоном.
Кроме прямого назначения приемник круглосуточно работает как имитатор присутствия людей в доме.
Детекторный радиоприёмник своими рукми
Радио — самый надежный и простой способ связи на расстоянии (кроме обученных почтовых голубей). Не важно, будет ли это чей-то голос в эфире, хорошо, если бы это оказался осмысленный треск чьего-то искрового радиопередатчика, а не эфирный шум приближающейся грозы! С учетом особенности распространения радиоволн можно судить, как далеко находится разумное существо. Возможно, это будет позывной радиомаяка из подземного убежища.
Итак, в нашем воображаемом несчастье в самом худшем сценарии вокруг нас могут образоваться несладкие условия, поэтому мы вполне можем сформировать очень жесткие и критичные требования к проектируемому приемнику:
- приемник должен содержать в себе минимум элементов;
- приемник должен обеспечивать работу без элементов питания;
- приемник должен иметь возможность оперативной модификации;
- приемник должен быть мобильным;
- элементы схемы приемника должны быть реализованы из подручных средств.
Исходя из этих требований, определяем предмет нашего творчества — Детекторный приемник. Да, именно такие приемники, самые простые и дешевые, не требуют для своей работы каких-либо дополнительных источников электроэнергии. Устройство детекторного приемника настолько несложно, что его можно построить, не имея никаких знаний в области радиотехники! Если невдалеке от места установки детекторного приемника имеются две или три мощных станции, то при приеме на детекторный приемник очень трудно выделить передачу одной из них так, чтобы остальные совсем не были слышны, что очень выгодно для нас, как искателей хоть какого-нибудь сигнала. Детекторный приемник не требует ни ламп, ни транзисторов и всегда готов к работе. Существует довольно большое число схем детекторных приемников, отличающихся одна от другой большей или меньшей сложностью, способами настройки, различной степенью избирательности. Правда, есть связанные с этим ряд недостатков, устранить которые в детекторном приемнике невозможно. Детекторный приемник не обеспечивает приема дальних радиостанций. Самые мощные радиостанции слышны на детекторный приемник не далее, чем на расстоянии в 600 — 800 км в дневное время, и то, лишь при наличии очень высокой приемной антенны.
Рис.1. Принципиальная схема детекторного радиоприемника
Опишу основные моменты принципа радиоприема, чтобы ваша будущая конструкция не оставалась для вас до конца жизни тайным черным ящиком. В антенну передающей радиостанции от радиопередатчика подается переменный ток, быстро меняющий свое направление и величину. Это вы должны понимать из курса физики средней школы. Под действием такого переменного тока в окружающем антенну пространстве возникают электромагнитные волны или, как говорят, в пространство излучаются радиоволны. Эти радиоволны распространяются от антенны передающей радиостанции во все стороны со скоростью света, т. е. со скоростью 300000 км в сек. Предположим, что перед микрофоном, связанным с передающей радиостанцией, говорит диктор или играет оркестр. Микрофон подключен к передатчику таким образом, что звуковые колебания речи или музыки, воздействующие на этот микрофон, управляют силой излучаемых антенной радиоволн, т.е. излучаемые антенной передающей радиостанции радиоволны изменяются по своей силе в такт голосу диктора или, звукам оркестра. Часть излученных антенной радиопередатчика радиоволн доходит до антенны нашего приемника и вызывает (наводит) в ней такой же переменный ток, какой имеет место и в антенне передатчика. Хотя этот наведенный ток по своей величине будет неизмеримо меньше, чем ток в передающей антенне, но он будет также изменяться в такт голосу человека, говорящего перед микрофоном передающей радиостанции.
В детекторном приемнике поступающие от приемной антенны переменные наведенные токи преобразуются в токи, способные непосредственно воздействовать на головные телефоны. Эту задачу преобразования токов выполняет детектор приемника. Любую приемную антенну, даже небольшую комнатную антенну пересекают радиоволны громадного количества радиостанций, разбросанных по всему земному шару. Задача любого приемника — выделить из этого громадного числа наведенных в антенне токов токи только той радиостанции, которую вы в данный момент желаете слушать. Это вы и делаете, «настраивая» приемник. Вращая ручку настройки радиоприемника, настраиваете его на ту или иную радиостанцию, иногда расположенную на громадном расстоянии от места приема. Вполне понятно, что в нашем случае уверенно вы сможете принимать только достаточно мощные радиостанции, расположенные не слишком далеко.
Сам детекторный приемник устроен весьма просто. Всякий детекторный приемник имеет колебательный контур, при помощи которого производится настройка приемника на волну желаемой станции. К колебательному контуру присоединяются приемная антенна и заземление. В некоторых детекторных приемниках с этой же целью связь между антенной и колебательным контуром осуществляется через конденсатор малой емкости. Электрические колебания высокой частоты, принятые антенной, выделяются колебательным контуром в том случае, если он настроен на их частоту, и отсеиваются — если он на них не настроен. Благодаря этому передача радиостанции, на которую настроен контур, выделяется из всех остальных. С приемным колебательным контуром связывается детекторная цепь, в которую последовательно включены детектор и телефон. Высокочастотные электрические колебания, принятые и выделенные приемным контуром, ответвляются в детекторную цепь, где они детектируются, превращаясь в колебания низких (звуковых) частот. Токи звуковых частот, проходя через телефон, заставляют колебаться его мембрану, которая и воспроизводит звук. Для лучшей работы приемника параллельно к телефону присоединяется так называемый блокировочный конденсатор.
Определение необходимых материалов
Для того чтобы определить необходимые детали и материалы, достаточно взглянуть на схему нашего приемника. Я упомянул слово детали, большинство которых, вероятно, будут недоступны. Но и детали можно изготовить самостоятельно, не имея при себе специального оборудования и станков.
Взглянем еще раз на схему (Рис.1) сверху вниз и перечислим все элементы нашего радиоприемника. Самый первый из них — антенна, далее катушка колебательного контура, несколько конденсаторов колебательного контура, детектор, блокировочный конденсатор, головной телефон, заземление. Не так уж и много всего, если у вас рядом расположен магазин радиодеталей. Но давайте рассчитывать на самый худший вариант, когда этого магазина рядом не будет. Кратко опишу каждый элемент из этой конструкции, и какой материал может понадобиться для его самостоятельного изготовления.
Антенна — это такой длинный провод от 30 до 100 метров длиной. А поскольку это провод, то нам потребуется либо цельный кусок такого длинного провода, либо скрученные вместе отрезки различных проводов. Не очень важно из какого металла, будь то алюминий, медь, сталь и прочее, одножильный, многожильный. Берите все, что найдется. Главное, чтобы в сумме они были необходимой длины и соединены были между собой надежно, чтобы не оборвались при натяжении. Соединяя отдельные куски провода, не забудьте их предварительно очистить ножом от окислов и краски.
Еще один момент. Антенну надо как-то крепить к высокому предмету. Но крепить надо не сам провод, а через изолятор, который так же надо изготовить самостоятельно. Без изолятора антенна будет работать очень плохо, особенно в сырую погоду, во время осадков. Изолятор можно изготовить из обычной пластиковой бутылки. Итак, для антенны потребуются провода, а для изолятора антенны — пластиковая бутылка.
Катушка колебательного контура (L1) — резонансный элемент приемника, множество витков провода на жестком каркасе. Снова потребуются провода, но уже не любые. Здесь понадобится провод небольшого диаметра примерно 0.3 — 0.8 мм и достаточно много, чтобы намотать не менее 100 витков на жестком каркасе, например, на 50 мм пластиковой трубе от системы канализации. Если нет цельного провода для катушки, то и его так же можно собрать из отрезков. Итак, для катушки колебательного провода потребуются провода и пластмассовый каркас диаметром около 50 мм.
Конденсаторы колебательного контура (Сн) — тоже резонансный элемент приемника, служат для настройки приемника. Их надо изготовить несколько штук различной емкости. В изготовлении эта деталь совсем не сложна. Необходимо запастись фольгой (от конфет, шоколада и т.п.), полиэтиленом (в роли диэлектрика) и небольшими отрезками проводков для монтажа.
Детектор (VD1) — в нашем случае элемент, который выделяет модулирующий сигнал (голос диктора, например) из принимаемого радиосигнала. Эта деталь ничуть не сложнее, чем все остальные. Лучше всего использовать диод заводского изготовления, в худшем случае его придется изготовить самостоятельно.
Блокировочный конденсатор (Сбл) — восстанавливает потери продетектированного сигнала. С ним приемник работает ощутимо громче. Изготавливать его надо будет также как и конденсаторы настройки. Материал для его изготовления совершенно такой же.
Заземление — вторая половина антенны, а это значит, что плохо собранное заземление заметно ухудшит качество принимаемого сигнала. В качестве готового заземления можно использовать трубы водопроводных систем, если известно, что они точно имеют хороший контакт с землей, где-нибудь вдоль магистрали. Ну а если такой системы нет, то и ее надо изготовить. Закопать в землю массивный металлический предмет, заранее закрепив на нем провод, который будет торчать из земли.
Головной телефон — дверь в невидимый мир радиосигналов, интерфейс сознания. Самостоятельно изготовить его практически невозможно. Имею в виду, изготовить головной телефон именно с такими характеристиками, какие нужны нам. Весь секрет столько необходимого нам головного телефона в том, что он высокоомный. Его внутреннее сопротивление должно составлять не менее 1600 Ом. В состав его конструкции входит магнит, металлическая мембрана и большое количество очень тонкого провода. Вручную на коленке такое собрать очень тяжело. Поэтому придется его искать. Если такой головной телефон все же не найдете, то придется использовать альтернативные варианты. Во второй части статьи вы найдете материал о том, какие доступные детали можно использовать вместо высокоомного динамического головного телефона.
Поиски материала
Поиск материала для антенны
Как я уже отметил, для антенны пойдут любые крепкие на разрыв провода из любого металла, лишь бы в итоге получился провод достаточной длины. О том, какая длина провода должна получиться в результате я изложил в отдельной части статьи. К поискам материала для изготовления антенны особых требований нет — надо брать все что попадется. Это могут быть фрагменты электропроводки зданий, телефонные трассы, любые монтажные проводники, коаксиальные телевизионные кабели, троллейбусные и трамвайные трассы. Но последние достаточно тяжелые как для монтажа, так и для переноса, когда будете определять направление на источник сигнала.
Поиск материала для изолятора
Изолятор должен быть выполнен из любого диэлектрика. Я предложил использовать пластиковую бутылку. Неважно, что в этой бутылке было раньше. Если бутылки не найдете, то можно использовать пластиковую трубу, даже любой пластмассовый предмет. Главное, чтобы то, что вы найдете, могло обеспечить надежную изоляцию антенного провода от предмета, к которому будет крепиться антенна. Таким образом, никак нельзя, чтобы этот предмет стал частью антенны. Проявите смекалку и находчивость
Рис.2. Материал для антенного изолятора
Поиск материала для катушки колебательного контура (L1)
Снова потребуются провода, но уже определенного диаметра от 0.3 до 0.8 мм. Провода могут быть в лаковой, шелковой, пластиковой изоляции — это не препятствует работе катушки. Лучше всего если провод для катушки будет цельным, но если нет возможности найти такой провод, то можно использовать отрезки проводников. Силовые провода от электропроводки не пойдут — они слишком большого диаметра. При поиске надо обращать внимание на трансформаторы, трассы компьютерных сетей, телефонные трассы — именно там можно найти то, что нам надо!
Если вам не удаётся найти качественный провод для катушки или монтажа деталей, вполне пригодится провод, который находится в трансформаторах (Рис 4). Наверное, вы видели в детстве разбросанные металлические пластины в виде буквы Ш или Е. Трансформатор надо разбирать аккуратно, чтобы не повредить провод. Лучший инструмент для разборки трансформатора — отвертка. Сначала следует снять металлическую скобу, которая скрепляет трансформаторные пластины с обмоточным каркасом. Пластины надо удалить, в дальнейшем они нам не понадобятся. После того, как вы достанете каркас, снимите с него защитную пленку. Затем начинайте отматывать провод. Избегайте образования узлов и перекрутки провода. Провод сразу наматывайте на заготовленную предварительно оправку. Оправку лучше всего использовать диаметром от 3 см и выше из любого материала. Полученную таким образом катушку рекомендуется скрепить нитками, чтобы провод не разматывался.
Теперь о каркасе катушки. Я рекомендовал использовать пластиковую трубу диаметром 5 см, которую можно найти на развалинах водопроводных систем. Но можно также намотать катушку на любом трубчатом каркасе из диэлектрика диаметром около 5 см, например, на стеклянной бутылке, пластиковой бутылке, лишь бы эта бутылка не была фигурной формы, т.е. имела постоянный диаметр по всей свое длине.
Рис.3. Пластиковая труба для каркаса катушки колебательного контура приемника
Поиск материала для конденсаторов (Сн, Сбл)
Для изготовления этих деталей понадобится фольга и материал, который выполнит функцию изолятора между обкладками конденсатора. Фольгу можно взять от оберток шоколада, конфет, металлосодержащей обертки прочих продуктов питания. Такая фольга достаточно гибкая, что нам и нужно. В качестве диэлектрика может подойти полиэтилен пакетов, упаковочного материала, сухая писчая бумага, калька, бумага оберток пищевых продуктов. Газеты и журналы не подойдут, так как из-за состава типографской краски диэлектрические свойства будут плохими.
Рис.4. Материал для изготовления конденсаторов
Поиск материала для детектора (VD1)
Вообще, будет здорово, если вы сразу найдете среди радиотехнического хлама полупроводниковый диод (Рис.5). Он избавит вас от сложной работы по конструированию детектора и сэкономит ваше время. С готовым заводским диодом приемник будет работать громче, чем с самодельным. Конечно, сами по себе диоды не валяются россыпями на улицах. Их можно найти в платах радиоприемников, магнитофонов, телевизоров. Внимательно изучайте содержимое обнаруженных плат, так как диоды имеют небольшие размеры от 2 до 4 мм в длину. Сам полупроводниковый элемент, как правило, заключен в стеклянный корпус. Корпус имеет маркировочные полосы. В нашем случае количество и окраска этих полос не имеют значения. Какой стороной подключать диод в схеме нашего приемника тоже не имеет значения — любой стороной.
Рис.5. Детектор — полупроводниковый диод
Но если такой диод вы нигде не обнаружите, не отчаивайтесь — его можно сделать его самостоятельно. В этом и заключается цель нашей статьи — обеспечить вас знаниями как изготовить необходимые компоненты приемника самостоятельно. Конструкция самодельного детектора приведена в другом разделе статьи. Подскажу лишь, что вам надо будет найти простой карандаш, лезвие бритвы, булавку, несколько маленьких гвоздиков, дощечку для крепления конструкции. Небольшие гвоздики можно достать из оконных деревянных рам, обуви.
Поиск материала для заземления
Если в месте установки радиоприемника у вас не окажется подходящего заземления (участок водопроводной системы, например), для изготовления своими силами заземления надо будет найти крупный металлический предмет. Лучше, если этот предмет не будет окрашен, тем самым обеспечится надежное взаимодействие с почвой. В качестве заземления можно будет использовать металлическое ведро, корпус холодильника, металлическую кухонную плиту, арматурную решетку, трактор, танк, корабль. Не забудьте снять краску или эмаль.
Поиск материала для головного телефона
Головной телефон самостоятельно изготовить практически невозможно. Поэтому будем искать готовый головной телефон для нашего радиоприемника. Искать наушники среди бытового хлама нет смысла. В быту используются низкоомные наушники, которые не годятся для нашей конструкции. Таким образом, миниатюрные наушники для плееров, карманных приемников не годятся. Их внутренне сопротивление всего лишь от 16 до 32 Ом. Более качественные головные телефоны от домашних аудиосистем так же не годятся — это те же самые динамики, с внутренним сопротивлением 8 Ом, соответственно, и обычные динамики так же не годятся из-за малого сопротивления. И так, как бы ни был хорош ваш радиоприемник, на все эти наушники и динамики, которые я перечислил, вы ничего не услышите. Ищите то, что нам нужно. Обращайте внимание на телефонные трубки городских автоматов, домашних телефонов, домофонов. На самом корпусе наушника изготовитель обычно указывает величину внутреннего сопротивления, для нас, чем оно выше — тем лучше, 1000 Ом и выше. Если на корпусе ничего не указано, то все равно забирайте с собой, вдруг подойдет и заработает.
Рис.6. Высокоомный головной телефон ТОН-2 сопротивлением 1600 Ом. Вид сзади
Соединять наушники последовательно для суммирования сопротивлений нет совершенно никакого смысла. Но как же понять подошел ли наушник для нас или нет, если в эфире и так нет никого? А вдруг он сам по себе неисправен? Очень просто. В момент подключения антенны или заземления к приемнику вы услышите достаточно громкий щелчок. Это щелчок возникает из-за скопившегося статического напряжения в антенной цепи. Чем выше сопротивление наушника, тем громче будет щелчок. Не старайтесь услышать привычный гул частотой 50 гц, который обычно наводится линиями электропроводки — никакой электропроводки под напряжением вокруг вас не нет!
Изготовление
Самостоятельное изготовление Детектора (VD1)
Итак, у нас уже есть все необходимое для сборки — лезвие для бритья, простой (графитовый) карандаш и булавка. Основа конструкции — точка соприкосновения лезвия и грифеля простого карандаша, которая образует полупроводниковый переход. Для жесткости конструкции лезвие необходимо закрепить на небольшой деревянной дощечке при помощи гвоздика. Предварительно надо продумать, как к этому лезвию будет крепиться монтажный проводник. Я рекомендую лезвие и проводник закрепить на дощечке этим же гвоздиком. Вторую половину детектора мы изготавливаем из булавки, небольшого кусочка простого карандаша и гвоздика. Необходимо подточить карандаш. Жесткость грифеля на начальном этапе не имеет значения. Если есть выбор карандашей, то можно попробовать различные варианты. Длина карандаша не должна быть большой — всего лишь 2 — 5 сантиметров. Карандаш необходимо насадить на булавку таким образом, чтобы игла вошла в карандаш между графитовым стрежнем и оболочкой карандаша, и был обеспечен надежный контакт. Свободный конец булавки так же необходимо прикрепить к дощечке гвоздиком. Главное не забыть про монтажный провод — его крепим к булавке так же как и к лезвию. Собранная конструкция выглядит примерно как на рисунке Рис 7. Самое главное здесь — найти точку наибольшей чувствительности перемещая острие карандаша по поверхности лезвия, регулируя, насколько это возможно, усилие булавки. Рекомендую найти несколько образцов лезвий и карандашей и изготовить несколько детекторов. В ход пойдут как новые так и ржавые полотна, в общем, любые. Ведь затраты в нашем случае будут вполне оправданы.
Рис.7. Собранный детектор
Катушка колебательного контура
Катушку колебательного контура для выбранного нами средневолнового и длинноволнового диапазона лучше всего изготовить без какого-либо сердечника. Я рекомендую применить жесткий каркас, например, отрезок Полихлорвиниловой (ПХВ) трубы диаметром 5 сантиметров. Конечно, конструктор может использовать так же и картон, но картон имеет свойство сыреть. Провод потребуется диаметром не более 1 мм, будет лучше, если найдете провод диаметром около 0.3 мм. Вам очень повезет, если найдете сетевой кабель используемый для соединения компьютеров в сеть. Его в достаточном количестве можно найти в офисных помещениях под потолком, спрятанным за обшивкой.
В нем как раз уложено 8 проводников необходимого диаметра. Представьте себе, сетевой кабель длиной 10 метров даст вам для конструирования целых 80 метров столь необходимого монтажного провода, который сгодится практически для любого устройства, в том числе и для катушки! И так, в трубе (т.е. каркасе) проделываем два отверстия, в которые пропускаем намоточный провод. Отверстия необходимы для крепежа провода, но можно попробовать закрепить проводок и скотчем, если он у вас есть. Общее количество витков, которое надо будет аккуратно уложить виток к витку без нахлестов, будет не менее 100. Чем больше, тем лучше, тем больший диапазон вы сможете охватить. После каждого 20 витка рекомендую делать петельки — отводы, к которым мы будем подсоединять то антенну, то детектор, то конденсаторы в поисках сигнала. Посоле окончательной намотки петельки отводов надо освободить от изоляции. По простой формуле L=2пR можем определить общую длину провода для нашей катушки 15.7 см — один виток, тогда на 100 витков потребуется 15,7 метров провода, на 200 витков не менее 32 метров (с учетом отводов).
Будет очень хорошо, если вы найдете хотя бы 4 метра сетевого кабеля (Рис.8). Я недавно нашел 13 метров сетевого кабеля — это 104 метра! Общая длина намотки составит приблизительно диаметр проводника с изоляцией * количество витков, где-то, 1.1*100=110 мм для 100 витков или 1.1*200=220 мм для 200 витков. Учтите это, когда будете отрезать трубу.
Рис.8. Сетевой кабель для обмотки катушки колебательного контура и монтажа схемы
Итак, катушка (Рис.9) почти готова, осталось зачистить от изоляции отводы, которые мы сделали (я рекомендовал их делать после каждого 20 витка). Делать это можно, слегка опалив выводы и зачистив их, но главное здесь — не перестараться и не испортить всю свою работу. Отводы для надежности конструкции лучше всего закрепить — хорошенько примотать их нитками к корпусу, но можно и не крепить, тогда обращаться с катушкой следует аккуратнее.
Саму катушку можно зафиксировать на дощечке, а можно и не делать этого. Её расположение на плате не влияет на работу нашего приемника.
Рис.9. Катушка
Изолятор
В этом приемника важно все от антенны до заземления! Крепление антенны должно быть качественным с точки зрения радиофункциональности. Антенна обязательно должна крепиться на изоляторах. Влага, сырость, снег оказывают большое влияние на свойства антенны, поэтому необходимо постараться свести к минимуму эти воздействия — вот для чего нужны изоляторы. Естественно, они должны быть выполнены из качественных изоляционных материалов. Дерево не подойдет для этих целей, так как оно быстро намокает.
Самый простой и наиболее доступный способ изготовить изоляторы из горлышек стеклянных или пластиковых бутылок. Более качественный изолятор получится из пластиковой бутылки целиком (Рис.2) если изготовить его таким образом.
Для надежного самодельного изолятора антенны я рекомендую использовать обычную пластиковую бутылку. Из нее получается превосходный изолятор. Для этого в ее горлышке и у самого основания бутылки необходимо проделать по два отверстия. Горлышко и основание бутылки, как правило, имеют бОльшую толщину стенок. В эти отверстия необходимо будет провести с одной стороны провод антенны а с другой стороны провод или веревку, с помощью которой эта антенна будет крепиться к мачте (столбу, дереву, любому высокому предмету). Можно забрасывать один конец веревки при помощи груза на дерево, а потом подтягивать вверх саму антенну. Такой изолятор будет надежно удерживать достаточно длинную антенну и это важно, ведь длинный и толстый провод будет испытывать ощутимую нагрузку при натяжении.
Конденсаторы (Сн, Сбл)
Конденсаторы, так же как и катушки, можно изготовить своими силами. Легче всего изготовить конденсатор постоянной емкости. Для самодельных конденсаторов емкостью до нескольких сотен пикофарад используется алюминиевая или оловянная фольга, тонкая писчая или папиросная бумага, упаковочный полиэтилен. Значительные запасы фольги вы сможете найти в развалинах домов из духовок газовых или электрических плит. Фольгу также можно взять из испорченных бумажных конденсаторов большой емкости или можно использовать алюминиевую фольгу, в которую завертывают шоколад и некоторые сорта конфет. От поврежденных конденсаторов можно также использовать промасленную бумагу в качестве диэлектрика. Посмотрите на общую схему строения конденсатора (Рис.10b), а о процессе изготовления (Рис.10a) будет рассказано во второй части.
Рис.10. Изготовление конденсатора
Конденсаторы будем использовать в схеме колебательного контура. Лучше всего изготовить несколько конденсаторов, штук 7. Предлагаю сделать самую малую емкость номиналом в 100 пикофарад и так далее до 700 пикофарад. Их мы будем поочередно подключать к катушке, тем самым осуществляя перестройку по диапазону. Еще один конденсатор — блокировочный. Он подключен параллельно головному телефону, его емкость около 3000 пикофарад.
Антенна
Антенна — лучший усилитель! Так гласит народная мудрость. Антенна должна быть определенной длины. Поскольку мы будем слушать долгожданные радиосигналы в диапазоне средних волн, то длина антенны будет определяться следующим образом:
Диапазон частот предполагаемого сигнала от 0,5 Мегагерц до 2 Мегагерц;
Соответственно, длина волны будет в диапазоне от 300/0,5 до 300/2 метров, т.е. от 600 метров до 150 метров;
Рекомендуемая длина антенны составляет четвертую часть длины волны, т.е. от 150 метров до 37,5 метров.
Значит, надо будет составить антенное полотно хоть из кусочков проволоки, но суммарной длины от 37 до 150 метров. Рекомендую взять среднюю величину около 90 метров. Но никак не короче 37 метров, ибо антенна не будет качественно работать, а это ощутимо, поверьте мне. Никаких кабелей и отводов от антенны к приемнику не требуется, антенну соединим непосредственно к приемнику — это упростит конструкцию. Второй конец антенны надо прикрепить к изолятору, о котором я уже рассказал, и подвесить ее как можно выше. Еще выше! Лучше если это будет не только высокое дерево, а высокое здание или высокая опора ЛЭП. Не крепите антенну к незнакомым проводам! Вдруг в них все еще находится напряжение, тогда вы рискуете своей жизнью.
Рис.11. Антенна Диполь
Заземление
Заземление — это вторая половина антенны, и значит, что она тоже очень важна. Лучше всего, если вы найдете металлическую трубу, торчащую из земли. Как вариант подойдет отопительная металлическая батарея или трубопровод водопроводной системы, арматура. Главное, что бы эта конструкция в любом месте имела надежный контакт с землей и чем больше площадь контакта с землей, тем лучше. Можно соорудить свое собственное заземление. В таком случае, земля должна быть достаточно влажной. Необходимо вырыть яму поглубже, налить в нее воды, бросить в яму железную кровать или ведро или любой массивный и объемный металлический предмет, предварительно прикрепив к нему провод достаточной длинны, что бы можно было соединить его с приемником. Затем яму засыпать и для надежности полить (для того, чтобы выросло ведро или кровать). Если воды нет, тогда рекомендую хорошенько притоптать землю.
Рис.12. Антенна типа Наклонный луч
Итак, наш приемник готов, антенна закреплена на дереве, заземление вкопано в грунт, и мы можем приступать к прослушиванию эфира.
Рис.13. Готовый детекторный приемник
Электрика, альтернативная энергия,электрооборудование, радиоприёмник своими руками
Речь пойдет о том, как сделать самый простой и дешевый радио передатчик, который сможет собрать любой, кто даже ничего не понимает в электронике .
Прием такого радиопередатчика происходит, на обычный радио приемник (на стационарный или в мобильном телефоне), на частоте 90-100 MHz. В нашем случае он будет работать, как радио удлинитель для наушников от телевизора. Радио передатчик через аудио штекер подключается к телевизору через разъем для наушников.
Его можно использовать в разных целях, например:
1) беспроводной удлинитель для наушников
2) Радио няня
3) Жучок для подслушивания и так далее.
Для его изготовления нам потребуются:
1) Паяльник
2) Провода
3) Аудио штекер 3.5 мм
4) Батарейки
5) Медный лакированный провод
6) Клей (Момент или эпоксидный) но он может и не понадобится
7) Старые платы от радио или телевизора(если есть)
8) Кусок простого текстолита или толстого картона
Вот его схема, питается она от 3-9 вольт
Перечень радио деталей для схемы на фото, они очень распространенные и найти их не составит особого труда. Деталь AMS1117 не нужна (просто не обращайте на нее внимание)
Катушку следует мотать по таким параметрам (7-8 витков проводом диаметром 0.6-1 мм, на оправке 5мм, я мотал на сверле 5мм)
Концы катушки обязательно зачистить от лака.
В качестве корпуса для передатчика был взят корпус из под батареек
Внутри было все убрано. Для удобства монтажа
Далее берем текстолит, обрезаем его и сверлим много отверстий (отверстий лучше просверлить побольше, так будет легче собирать)
Теперь спаиваем все компоненты согласно схеме
Берем аудио штекер
И припаиваем к нему провода, которые на схеме показаны как (вход)
Далее располагаем плату в корпусе (надежнее всего будет приклеить ее) и подключаем батарейку
Теперь подключаем наш передатчик к телевизору. На FM приемнике находим свободную частоту (ту на которой нет никакой радио станции) и настраиваем наш передатчик на эту волну. Делается это подстроенным конденсатором. Потихоньку крутим его пока не услышим на FM приемнике звук с телевизора.
Все наш передатчик готов к работе. Что бы было удобно настраивать передатчик, я сделал в корпусе отверстие
Долгое время радиоприёмники возглавляли список самых значимых изобретений человечества. Первые такие устройства сейчас реконструированы и изменены под современный лад, однако в схеме их сборки мало что поменялось — та же антенна, то же заземление и колебательный контур для отсеивания ненужного сигнала. Бесспорно, схемы сильно усложнились со времён создателя радио — Попова. Его последователями были разработаны транзисторы и микросхемы для воспроизведения более качественного и энергозатратного сигнала.
Почему лучше начинать с простых схем?
Если вам понятна простая то можете быть уверены, что большая часть пути достижения успеха в сфере сборки и эксплуатации уже осилена. В этой статье мы разберём несколько схем таких приборов, историю их возникновения и основные характеристики: частоту, диапазон и т. д.
Историческая справка
7 мая 1895 года считается днём рождения радиоприёмника. В этот день российский учёный А. С. Попов продемонстрировал свой аппарат на заседании Русского физико-химического общества.
В 1899 году была построена первая линия радиосвязи длиной 45 км между и городом Котка. Во время Первой мировой войны получили распространение приёмник прямого усиления и электронные лампы. Во время военных действий наличие радио оказалось стратегически необходимым.
В 1918 году одновременно во Франции, Германии и США учёными Л. Левви, Л. Шоттки и Э. Армстронгом был разработан метод супергетеродинного приёма, но из-за слабых электронных ламп широкое распространение этот принцип получил только в 1930-х годах.
Транзисторные устройства появились и развивались в 50-х и 60-х годах. Первый широко используемый радиоприёмник на четырёх транзисторах Regency TR-1 был создан немецким физиком Гербертом Матаре при поддержке промышленника Якоба Михаэля. Он поступил в продажу в США в 1954 году. Все старые радиоприёмники работали на транзисторах.
В 70-х начинается изучение и внедрение интегральных микросхем. Сейчас приёмники развиваются с помощью большой интеграции узлов и цифровой обработки сигналов.
Характеристики приборов
Как старые радиоприёмники, так и современные обладают определёнными характеристиками:
- Чувствительность — способность принимать слабые сигналы.
- Динамический диапазон — измеряется в Герцах.
- Помехоустойчивость.
- Селективность (избирательность) — способность подавлять посторонние сигналы.
- Уровень собственных шумов.
- Стабильность.
Эти характеристики не меняются в новых поколениях приёмников и определяют их работоспособность и удобство эксплуатации.
Принцип работы радиоприёмников
В самом общем виде радиоприёмники СССР работали по следующей схеме:
- Из-за колебаний электромагнитного поля в антенне появляется переменный ток.
- Колебания фильтруются (селективность) для отделения информации от помех, т. е. из сигнала выделяется его важная составляющая.
- Полученный сигнал преобразуется в звук (в случае радиоприёмников).
По схожему принципу появляется изображение на телевизоре, передаются цифровые данные, работает радиоуправляемая техника (детские вертолёты, машинки).
Первый приёмник был больше похож на стеклянную трубку с двумя электродами и опилками внутри. Работа осуществлялась по принципу действия зарядов на металлический порошок. Приёмник обладал огромным по современным меркам сопротивлением (до 1000 Ом) из-за того, что опилки плохо контактировали между собой, и часть заряда проскакивала в воздушное пространство, где рассеивалась. Со временем эти опилки были заменены колебательным контуром и транзисторами для сохранения и передачи энергии.
В зависимости от индивидуальной схемы приёмника сигнал в нём может проходить дополнительную фильтрацию по амплитуде и частоте, усиление, оцифровку для дальнейшей программной обработки и т. д. Простая схема радиоприёмника предусматривает единичную обработку сигнала.
Терминология
Колебательным контуром в простейшем виде называются катушка и конденсатор, замкнутые в цепь. С помощью них из всех поступающих сигналов можно выделить нужный за счёт собственной частоты колебаний контура. Радиоприемники СССР, как, впрочем, и современные устройства, основаны на этом сегменте. Как все это функционирует?
Как правило, питание радиоприёмников происходит за счёт батареек, количество которых варьируется от 1 до 9. Для транзисторных аппаратов широко используются батареи 7Д-0.1 и типа «Крона» напряжением до 9 В. Чем больше батареек требует простая схема радиоприёмника, тем дольше он будет работать.
По частоте принимаемых сигналов устройства делятся на следующие типы:
- Длинноволновые (ДВ) — от 150 до 450 кГц (легко рассеиваются в ионосфере). Значение имеют приземлённые волны, интенсивность которых уменьшается с расстоянием.
- Средневолновые (СВ) — от 500 до 1500 кГц (легко рассеиваются в ионосфере днём, но ночью отражаются). В светлое время суток радиус действия определяется приземлёнными волнами, ночью — отражёнными.
- Коротковолновые (КВ) — от 3 до 30 МГц (не приземляются, исключительно отражаются ионосферой, поэтому вокруг приёмника существует зона радиомолчания). При малой мощности передатчика короткие волны могут распространяться на большие расстояния.
- Ультракоротковолновые (УКВ) — от 30 до 300 МГц (имеют высокую приникающую способность, как правило, отражаются ионосферой и легко огибают препятствия).
- — от 300 МГц до 3 ГГц (используются в сотовой связи и Wi-Fi, действуют в пределах видимости, не огибают препятствия и распространяются прямолинейно).
- Крайневысокочастотные (КВЧ) — от 3 до 30 ГГц (используются для спутниковой связи, отражаются от препятствий и действуют в пределах прямой видимости).
- Гипервысокочастотные (ГВЧ) — от 30 ГГц до 300 ГГц (не огибают препятствий и отражаются как свет, используются крайне ограниченно).
При использовании КВ, СВ и ДВ радиовещание можно вести, находясь далеко от станции. УКВ-диапазон принимает сигналы более специфично, но если станция поддерживает только его, то слушать на других частотах не получится. В приёмник можно внедрить плейер для прослушивания музыки, проектор для отображения на удалённые поверхности, часы и будильник. Описание схемы радиоприёмника с подобными дополнениями усложнится.
Внедрение в радиоприёмники микросхемы позволило значительно увеличить радиус приёма и частоту сигналов. Их главное преимущество в сравнительно малом потреблении энергии и маленьком размере, что удобно для переноса. Микросхема содержит все необходимые параметры для понижения дискретизации сигнала и удобства чтения выходных данных. Цифровая обработка сигнала доминирует в современных устройствах. были предназначены только для передачи аудиосигнала, лишь в последние десятилетия устройство приёмников развилось и усложнилось.
Схемы простейших приёмников
Схема простейшего радиоприёмника для сборки дома была разработана ещё во времена СССР. Тогда, как и сейчас, устройства разделялись на детекторные, прямого усиления, прямого преобразования, супергетеродинного типа, рефлексные, регенеративные и сверхрегенеративные. Наиболее простыми в восприятии и сборке считаются детекторные приёмники, с которых, можно считать, началось развитие радио в начале 20-ог века. Наиболее сложными в построении стали устройства на микросхемах и нескольких транзисторах. Однако если вы разберетесь в одной схеме, другие уже не будут представлять проблемы.
Простой детекторный приёмник
Схема простейшего радиоприёмника содержит в себе две детали: германиевый диод (подойдут Д8 и Д9) и главный телефон с высоким сопротивлением (ТОН1 или ТОН2). Так как в цепи не присутствует колебательный контур, ловить сигналы определённой радиостанции, транслирующиеся в данной местности, он не сможет, но со своей основной задачей справиться.
Для работы понадобится хорошая антенна, которую можно закинуть на дерево, и провод заземления. Для верности его достаточно присоединить к массивному металлическому обломку (например, к ведру) и закопать на несколько сантиметров в землю.
Вариант с колебательным контуром
В прошлую схему для внедрения избирательности можно добавить катушку индуктивности и конденсатор, создав колебательный контур. Теперь при желании можно поймать сигнал конкретной радиостанции и даже усилить его.
Ламповый регенеративный коротковолновой приёмник
Ламповые радиоприёмники, схема которых довольно проста, изготавливаются для приёма сигналов любительских станций на небольших расстояниях — на диапазоны от УКВ (ультракоротковолнового) до ДВ (длинноволнового). На этой схеме работают пальчиковые батарейные лампы. Они лучше всего генерируют на УКВ. А сопротивление анодной нагрузки снимает низкая частота. Все детали приведены на схеме, самодельными можно считать только катушки и дроссель. Если вы хотите принимать телевизионный сигналы, то катушка L2 (EBF11) составляется из 7 витков диаметром 15 мм и провода на 1,5 мм. Для подойдет 5 витков.
Радиоприёмник прямого усиления на двух транзисторах
Схема содержит и двухкаскадный усилитель НЧ — это настраиваемый входной колебательный контур радиоприёмника. Первый каскад — детектор ВЧ модулированного сигнала. Катушка индуктивности намотана в 80 витков проводом ПЭВ-0,25 (от шестого витка идёт отвод снизу по схеме) на ферритовом стержне диаметром 10 мм и длиной 40.
Подобная простая схема радиоприёмника рассчитана на распознавание мощных сигналов от недалёких станций.
Сверхгенеративное устройство на FM-диапазоны
FM-приёмник, собранный по модели Е. Солодовникова, несложен в сборке, но обладает высокой чувствительностью (до 1 мкВ). Такие устройства используют для высокочастотных сигналов (более 1МГЦ) с амплитудной модуляцией. Благодаря сильной положительной обратной связи коэффициент возрастает до бесконечности, и схема переходит в режим генерации. По этой причине происходит самовозбуждение. Чтобы его избежать и использовать приёмник как высокочастотный усилитель, установите уровень коэффициента и, когда дойдет до этого значения, резко снизьте до минимума. Для постоянного мониторинга усиления можно использовать генератор пилообразных импульсов, а можно сделать проще.
На практике нередко в качестве генератора выступает сам усилитель. С помощью фильтров (R6C7), выделяющих сигналы низких частот, ограничивается проход ультразвуковых колебаний на вход последующего каскада УНЧ. Для FM-сигналов 100-108 МГц катушка L1 преобразуется в полувиток с сечением 30 мм и линейной частью 20 мм при диаметре провода 1 мм. А катушка L2 содержит 2-3 витка диаметром 15 мм и провод с сечением 0,7 мм внутри полувитка. Возможно усиление приёмника для сигналов от 87,5 МГц.
Устройство на микросхеме
КВ-радиоприёмник, схема которого была разработана в 70-е годы, сейчас считают прототипом Интернета. Коротковолновые сигналы (3-30 МГц) путешествуют на огромные расстояния. Нетрудно настроить приёмник для прослушивания трансляции в другой стране. За это прототип получил название мирового радио.
Простой КВ-приёмник
Более простая схема радиоприёмника лишена микросхемы. Перекрывает диапазон от 4 до 13 МГц по частоте и до 75 метров по длине. Питание — 9 В от батареи «Крона». В качестве антенны может служить монтажный провод. Приёмник работает на наушники от плейера. Высокочастотный трактат построен на транзисторах VT1 и VT2. За счёт конденсатора С3 возникает положительный обратный заряд, регулируемый резистором R5.
Современные радиоприёмники
Современные аппараты очень похожи на радиоприёмники СССР: они используют ту же антенну, на которой возникают слабые электромагнитные колебания. В антенне появляются высокочастотные колебания от разных радиостанций. Они не используются непосредственно для передачи сигнала, но осуществляют работу последующей цепи. Сейчас такой эффект достигается с помощью полупроводниковых приборов.
Широкое развитие приёмники получили в середине 20-го века и с тех пор непрерывно улучшаются, несмотря на замену их мобильными телефонами, планшетами и телевизорами.
Общее устройство радиоприёмников со времён Попова изменилось незначительно. Можно сказать, что схемы сильно усложнились, добавились микросхемы и транзисторы, стало возможным принимать не только аудиосигнал, но и встраивать проектор. Так приёмники эволюционировали в телевизоры. Сейчас при желании в аппарат можно встроить всё, что душе угодно.
Электронные самоделки для автомобиля своими руками схемы. Радиолюбительские схемы и самоделки, собранные своими руками
Кто занимается радиоэлектроникой дома, обычно очень любознателен. Радиолюбительские схемы и самоделки помогут найти новое направление в творчестве. Возможно, кто-то найдет для себя оригинальное решение той или иной проблемы. Некоторые самоделки используют уже готовые устройства, соединяя их различным образом. Для других нужно самому полностью создавать схему и производить необходимые регулировки.
Одна из самых простых самоделок. Больше подходит тем, кто только начинает мастерить. Если есть старый, но рабочий сотовый кнопочный телефон с кнопкой включения плеера, из него можно сделать, например, дверной звонок в свою комнату. Преимущества такого звонка:
Для начала нужно убедиться, что выбранный телефон способен выдавать достаточно громкую мелодию, после чего его необходимо полностью разобрать. В основном детали крепятся винтами или скобами, которые осторожно отгибаются. При разборке нужно будет запомнить, что за чем идет, чтобы потом можно было все собрать.
На плате отпаивается кнопка включения плеера, а вместо нее припаиваются два коротких провода. Затем эти провода приклеиваются к плате, чтобы не оторвать пайку. Телефон собирается. Осталось соединить телефон с кнопкой звонка через двужильный провод.
Самоделки для автомобилей
Современные автомобили снабжены всем необходимым. Однако бывают случаи, когда просто необходимы самодельные устройства. Например, что-то сломалось, отдали другу и тому подобное. Вот тогда умение создавать электронику своими руками в домашних условиях будет очень полезно.
Первое, во что можно вмешаться, не боясь навредить авто, — это аккумулятор. Если в нужный момент зарядки для аккумулятора не оказалось под рукой, ее можно быстро собрать самостоятельно. Для этого потребуется:
Идеально подходит трансформатор от лампового телевизора. Поэтому те, кто увлекается самодельной электроникой, никогда не выбрасывают электроприборы, в надежде, что они когда-нибудь понадобятся. К сожалению, трансформаторы использовались двух видов: с одной и с двумя катушками. Для зарядки аккумулятора на 6 вольт пойдет любой, а для 12 вольт только с двумя.
На оберточной бумаге такого трансформатора показаны выводы обмоток, напряжение для каждой обмотки и рабочий ток. Для питания нитей накаливания электронных ламп используется напряжение 6,3 В с большим током. Трансформатор можно переделать, убрав лишние вторичные обмотки, или оставить все как есть. В этом случае первичные и вторичные обмотки соединяют последовательно. Каждая первичная рассчитана на напряжение 127 В, поэтому, объединяя их, получают 220 В. Вторичные соединяют последовательно, чтобы получить на выходе 12,6 В.
Диоды должны выдерживать ток не менее 10 А. Для каждого диода необходим радиатор площадью не менее 25 квадратных сантиметров. Соединяются они в диодный мост. Для крепления подойдет любая электроизоляционная пластина. В первичную цепь включается предохранитель на 0,5 А, во вторичную — 10 А. Устройство не переносит короткого замыкания, поэтому при подключении аккумулятора нельзя путать полярность.
Простые обогреватели
В холодное время года бывает необходимо подогреть двигатель. Если автомобиль стоит там, где есть электрический ток, эту проблему можно решить с помощью тепловой пушки. Для ее изготовления потребуется:
- асбестовая труба;
- нихромовая проволока;
- вентилятор;
- выключатель.
Диаметр асбестовой трубы выбирается по размеру вентилятора, который будет использоваться. От его мощности будет зависеть производительность обогревателя. Длина трубы — предпочтение каждого. Можно в ней собрать нагревательный элемент и вентилятор, можно только нагреватель. При выборе последнего варианта придется продумать, как пустить воздушный поток на обогревательный элемент. Это можно сделать, например, поместив все составляющие в герметичный корпус.
Нихромовую проволоку также подбирают по вентилятору. Чем мощнее последний, тем большего диаметра можно использовать нихром. Проволока скручивается в спираль и размещается внутри трубы. Для крепления используются болты, которые вставляются в заранее просверленные отверстия в трубе. Длина спирали и их количество выбираются опытным путем. Желательно, чтобы спираль при работающем вентиляторе не нагревалась докрасна.
От выбора вентилятора будет зависеть, какое напряжение нужно подать на обогреватель. При использовании электровентилятора на 220 В не нужно будет использовать дополнительный источник питания.
Весь обогреватель подключается к сети через шнур с вилкой, но он сам должен иметь свой выключатель. Это может быть как просто тумблер, так и автомат. Второй вариант более предпочтителен, он позволяет защищать общую сеть. Для этого ток срабатывания автомата должен быть меньше тока срабатывания автомата помещения. Выключатель еще нужен для быстрого отключения обогревателя в случае неполадок, например, если вентилятор не будет работать. У такого обогревателя есть свои минусы:
- вредность для организма от асбестовой трубы;
- шум от работающего вентилятора;
- запах от пыли, попадающей на нагретую спираль;
- пожароопасность.
Некоторые проблемы можно решить, применив другую самоделку. Вместо асбестовой трубы, можно использовать банку из-под кофе. Чтобы спираль не замыкалась на банку, ее крепят к текстолитовой рамке, которую фиксируют с помощью клея. В качестве вентилятора используется кулер. Для его питания нужно будет собрать еще одно электронное устройство — небольшой выпрямитель.
Самоделки приносят тому, кто ими занимается, не только удовлетворение, но и пользу. С их помощью можно экономить электроэнергию, например, отключая электроприборы, которые забыли отключить. Для этой цели можно использовать реле времени.
Самый простой способ создать задающий время элемент — это использовать время заряда или разряда конденсатора через резистор. Такая цепочка включается в базу транзистора. Для схемы потребуются следующие детали:
- электролитический конденсатор большой емкости;
- транзистор типа p-n-p;
- электромагнитное реле;
- диод;
- переменный резистор;
- постоянные резисторы;
- источник постоянного тока.
Для начала необходимо определить, какой ток будет коммутироваться через реле. Если нагрузка очень мощная, для ее подключения понадобится магнитный пускатель. Катушку пускателя можно подключать через реле. Важно, чтобы контакты реле могли работать свободно не залипая. По выбранному реле подбирается транзистор, определяется, с каким током и напряжением он может работать. Ориентироваться можно на КТ973А.
База транзистора соединяется через ограничительный резистор с конденсатором, который, в свою очередь, подключается через двухполярный выключатель. Свободный контакт выключателя соединяется через резистор с минусом питания. Это необходимо для разряда конденсатора. Резистор исполняет роль ограничителя тока.
Сам конденсатор подключается к положительной шине источника питания через переменный резистор с большим сопротивлением. Подбирая емкость конденсатора и сопротивление резистора, можно менять интервал времени задержки. Катушка реле шунтируется диодом, который включается в обратном направлении. В этой схеме используется КД 105 Б. Он замыкает цепь при обесточивании реле, защищая транзистор от пробоя.
Работает схема следующим образом. В исходном состоянии база транзистора отключена от конденсатора, и транзистор закрыт. При включении выключателя база соединяется с разряженным конденсатором, транзистор открывается и подает напряжение на реле. Реле срабатывает, замыкает свои контакты и подает напряжение на нагрузку.
Конденсатор начинает заряжаться через резистор, подключенный к положительной клемме источника питания. По мере того как конденсатор заряжается, напряжение на базе начинает расти. При определенном значении напряжения транзистор закрывается, обесточивая реле. Реле отключает нагрузку. Чтобы схема снова заработала, нужно разрядить конденсатор, для этого переключают выключатель.
Если вы думаете, что самоделки – удел малышей и скучающих домохозяек, мы очень быстро развеем ваши заблуждения. Этот раздел полностью весь посвящен изготовлению самоделок из автомобильных запчастей и резиновых покрышек. Изготовить из автопокрышки можно практически всё. От огородной обуви до полноценной детской площадки с качелями, сказочными персонажами и элементами для отдыха. Наконец-то и у вечно занятых пап появится возможность проявить свои творческие таланты и создать нечто полезное и красивое на собственном приусадебном участке или придомовом дворе.
Автомобильным шинам свойственно приходить в негодность, особенно учитывая отечественное качество дорог и резкие перепады температуры. Вместо отправки старой автопокрышки на свалку, её можно слегка преобразить и подарить новую жизнь на детской площадке, в саду или огороде.
Мы собрали огромное количество примеров, как сделать автомобильные самоделки с использованием шин в различных бытовых и эстетических целях. Пожалуй, одним из наиболее популярных способов применить отслужившую своё автопокрышку является обустройство детских площадок. Самый простой вариант – вкопать до половины ряд покрышек и разукрасить их верхнюю часть в яркие цвета. Созданный таким образом архитектурный элемент будет использоваться малышами в качестве приспособления для ходьбы и бега с препятствиями, а также вместо «мебели», ведь на поверхности покрышки можно разложить песочные изделия или даже посидеть самому, отдыхая тихим летним вечером.
Эстетически разнообразить экстерьер площадки можно, создав при помощи покрышек сказочных драконов, забавных мишек, которые будут встречать ваших гостей у входа во двор, притаившихся в огороде крокодилов и прочих зверушек. Любителям цветов автомобильная покрышка может заменить полноценный вазон, а высаженные в неё растения придадут дворику ухоженный вид.
Порадовать детей можно, создав удобные качели из наиболее сохранившихся шин. Можно оставить форму шины в первозданном виде, а, потратив немногим больше времени и усилий, создать необычные качели в виде лошадок.
Что бы вы ни выбрали, для создания автомобильной поделки, ваши дети в любом случае обрадуются появлению самоделки для авто во дворе. Изобретательные дети смогут играть в новые игры, и обязательно будут гордиться своим папкой, хвастаясь вашим творением перед друзьями. А смешение счастья и гордости за вас в глазах ребенка – возможно, единственная вещь, ради которой можно наступить на горло долгожданному выходному в компании дивана, телевизора и пива.
Если у вас где то завалялся низкочастотный динамик,то не плохо для него будет собрать не сложный усилитель для сабвуфера на tda7377
Автомагнитола из модуля с алиэкспресс
Литиевый АКБ своими руками 12 Вольт
Многие используют в составе некоторых устройств популярный свинцово-кислотный аккумулятор 12 В 7,2 Ач. Эту батарею можно найти во многих устройствах, от детских электромобилей до ИБП, или системах поддержки напряжения важных устройств, в случае сбоя питания. Почему он так популярен? Цена — это его главное преимущество и, наверное, единственное.
подключение вольтметра с алиэкспресс
Пришел мне по почте из Китая вольтметр с REM. Первым делом я проверил его работу дома при помощи компьютерного блока питания. И кстати скажу еще о кое чем. некоторые люди мне писали что REM на них не работает, и что вольтметр работает постоянно, даже при выключенном ГУ. Поначалу я тоже так подумал.
Бустер для запуска автомобиля своими руками
При приближении зимы, частая проблема водителей, в том что АКБ может не всегда завести автомобиль, он или подсажен,да и сам акб в мороз работает не очень.
Хорошим решением, будет так же создать бустер своими руками .
Если простым языком, это такой же внешний аккумулятор(power bank) как для телефона,только в этот раз для нашего автомобиля.
Зарядка для автомобильного аккумулятора из модулей с Ali
С наступлением холодного времени года,все чаще приходится столкнуться автолюбителю, чем же зарядить аккумулятор для автомобиля.
В данной статье,нам понадобится не много, т.к соберем зарядное устройство своими руками из модулей с известного всем сайта-Aliexpress.
Как подключить потребитель с напряжение питания 12в в сеть 24в
как подключить потребитель с напряжение питания 12в в сеть 24в(преобразователь напряжения 24в-12в)
Известно,что в некоторых автомобилях, бортовая сеть составляет не 12 Вольт,что больше всего распространено,а 24 Вольта .
И тут возникает некоторые сложности,а как же подключить тот же антирадар,или видеорегистратор или другой потребитель работающий от 12 Вольт.
Для этого хорошо будет собрать преобразователь для автомобиля, который будет наши 24 Вольта,преобразовывать 12 Вольт.И можно на эти 12 Вольт установить прикуриватель,и туда уже включать наши потребители.
Наполнитель для короба в сабвуфер
Какой выбрать наполнитель для корпуса в сабвуфер.
При создании сабвуфера своими руками,стоит так же учесть, какой выбрать наполнитель для короба,и так же учесть такие правила как.
1) Материал ящика должен быть максимально глухим.(постучите по фанере 8ке и потом по 20ке и вы поймете о чем я)
2) Коробок должен быть максимально прочным. (стыки и соединения должны быть прочнее чем сам материал)
Каждый владелец легкового автомобиля по мере своих возможностей старается улучшить свой автомобиль. Причем, чем машина старше, тем желание сделать из нее суперкар, оснащенный самыми последними достижениями науки и техники, сильнее.
Все хорошо, но в меру. Это понимаешь, когда видишь копейку не первой свежести, обвешанную мигалками, отбойниками и навороченными охранными системами. Мы не станем предлагать оснащать Таврию бортовым компьютером или лепить автоматическую систему контроля устойчивости на девятку.
Самодельная электроника в авто
Мы представим, что можно сделать полезного для своего автомобиля, если мы хоть немного разбираемся в электронике и умеем держать паяльник. Полезная электроника для авто своими руками установленная и на себе испытанная может пригодиться не только нам, поэтому предлагаем небольшой дайджест простых устройств, которые упрощают жизнь автомобилиста.
Долой катализатор
При удалении катализатора своими руками можно столкнуться с некоторыми трудностями. На некоторых моделях автомобилей нет возможности удалить первичный катализатор, или же вы не хотите делать перепрошивку ЭБУ. В таком случае, есть простое устройство, которое введет в заблуждение хитрый ЭБУ так, что при удаленном катализаторе контрольная лампа сбоя в системе управления двигателем гореть не будет.
Это простейшее устройство подогнано под номинальные показатели катализаторов на всех Мицубиси, Шевроле Лацетти, Ниссан Премьера. Для других автомобилей нужно просто подобрать нужный номинал радиодеталей по осциллограмме. В этом нет ничего сложного – есть куча справочников.
Вот принципиальная схема устройства и его внешний вид.
Номиналы деталей:
- резистор на 150 кОм;
- конденсатор на 1 мкФ.
После пропайки всей конструкции, обрабатываем ее изолирующим лаком и заключаем в термокембрик. Больше контрольная лампа о себе напоминать не будет.
Очень полезное и простое устройство. Для его изготовления нам понадобится только старая пьезо-зажигалка. При пробитой на корпус свече искра на контактах появляется периодически, а проявляется это в нестабильной работе мотора. Для проверки свечи зажигания есть специальные приборы, но их нет в арсенале, то всегда найдется замена.
Достаем из зажигалки пьезоэлемент, удлиняем провода и изолируем, чтобы не щекотало током. Установим прибор на свечу так, как показано на рисунке, нажмем на кнопку и внимательно посмотрим на контакты. Если искра проскочила – значит, свеча 100% рабочая.
Простейшее зарядное устройство
Наверняка каждый автомобилист с опытом сталкивался с ситуацией, когда нужно подзарядить АКБ, а зарядного устройства под руками не оказалось. Такое зарядное устройство, схему которого мы предлагаем, можно вполне возить с собой в багажнике. Оно может пригодиться в далеких поездках, там, где нет доступа к полноценному зарядному устройству. Главное – чтобы была розетка.
Схема его чрезвычайно проста. Она выполнена на бестрансформаторной основе, поэтому прибор получился компактный и легкий. Устройство не греется и может работать как угодно долго. Есть у него один недостаток – он не имеет гальванической развязки. То есть ток от сети поступает напрямую на аккумулятор через конденсаторный блок.
Для преобразования переменного тока в постоянный служит выпрямитель – диодный мост. Его вполне возможно отыскать готовым, а можно и собрать самому. Мост должен быть рассчитан на напряжение не менее 400 В при силе тока не менее 3 А. Конденсаторный блок в сумме должен показывать суммарную емкость 8 мкФ.
Для того, чтобы схема разряжалась после выключения, на выходе установлен резистор 220-810 кОм. Вместо набора конденсаторов можно использовать один, но емкий – 10 мкФ. На выходные провода можно поставить аккумуляторные зажимы для удобства использования. Схема очень компактна и поместится в любой корпус. Это не идеальное зарядное устройство, но как спасительная крайность может пригодиться не раз.
Для умелого паяльника всегда найдется работа в создании приятных мелочей для комфорта, для безопасности, для создания дополнительного освещения. Главное – знать, что это необходимость. И тогда любой прибор или устройство будет полезным и приятным дополнением к конструкции автомобиля.
ПриемопередатчикиADI SDR позволяют любителям космической связи
Радиолюбители недавно получили еще один способ обеспечить непрерывное радиопокрытие во всем мире. С помощью нового геостационарного спутника теперь можно надежно покрыть одну треть Земли всего за один прыжок. Для связи со спутником необходимо использовать специальное оборудование, поскольку частоты доступа отличаются от частот, используемых для отражения радиосигналов от ионосферы. Новый подход к радиопередатчикам с программно-определяемой радиосвязью (SDR) предлагает множество преимуществ, таких как гибкая реконфигурация и возможность быстрого наблюдения за всем интересующим диапазоном, и это лишь некоторые из них.
Эта статья начинается с обзора этого спутника, его истории, охваченных областей и способов доступа к нему. Затем будет представлена реализация практической радиостанции с использованием ADALM-PLUTO SDR на базе одного из приемопередатчиков ADI SDR.
Спутник
Запущенный в 2018 году с мыса Канаверал, спутник связи Es’hail-2 катарской спутниковой компании Es’hailSat обеспечивает телевидение, голосовую связь, Интернет, корпоративные и правительственные услуги связи в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и за ее пределами.Он работает с февраля 2019 года и расположен над Центральной Африкой на геостационарной орбите. С высоты 36000 км он охватывает территорию от Бразилии до Малайзии, от Фарерских островов до Антарктиды, как показано на Рисунке 1.
Рис. 1. Земля, которую видел Эсхаил-2.
Es’hailSat была основана в 2010 году. Базирующаяся в Дохе, Катар, компания владеет и управляет спутниками для обслуживания вещательных компаний, предприятий и правительств. Чтобы способствовать развитию космических технологий в Катаре, Es’hailSat инициировал разработку новой технологии для Катарского общества радиолюбителей (QARS), национальной некоммерческой организации радиолюбителей, совместно с Amateur Satellite Corporation (AMSAT). , еще одна глобальная некоммерческая организация.AMSAT проектирует, строит, размещает, запускает и эксплуатирует спутники, несущие полезную радиолюбительскую нагрузку. Национальные организации, входящие в AMSAT, существуют в разных странах, в том числе в AMSAT Germany (AMSAT-DL), которая была задействована от имени QARS в декабре 2012 г. Это сотрудничество позволило оборудовать спутник Es’hail-2 двумя специализированными транспондерами, обеспечивающими первая возможность радиолюбительской геостационарной связи, которая соединяет пользователей со всего видимого земного шара за один переход и в режиме реального времени.
Многие любительские спутники получают обозначение OSCAR (орбитальный спутник, несущий любительскую радиосвязь). Эти спутники могут бесплатно использоваться лицензированными радиолюбителями для передачи голоса и данных. До сих пор они были запущены на низкие околоземные орбиты (LEO) и на высокоэллиптические орбиты (HEO), и все их объединяет то, что необходимо отслеживать их с помощью антенн, когда они появляются над горизонтом всего лишь на какое-то время. несколько минут. Как только они исчезают за горизонтом, общение становится невозможным.Спутники на геостационарной орбите имеют то преимущество, что при наблюдении с Земли их положение не меняется в небе. Хотя антенны на Земле не должны перемещаться для доступа к ним, большое расстояние в 36000 км ставит новые задачи с точки зрения потерь мощности в свободном пространстве, точности наведения антенны и задержки — около 250 мс для поездки от одного наземного передатчика. к спутнику и обратно к другому наземному передатчику. Эсхаил-2 получил прозвище OSCAR100, потому что это сотый спутник, несущий полезную радиолюбительскую нагрузку.
Выход на Эсхаил-2
Радиолюбители много лет работают со спутниками. Традиционно для этого использовались аналоговые преобразователи с понижением частоты и преобразователи с повышением частоты, которые сдвигают принятые и передаваемые сигналы в и из любительских диапазонов, на которых работают трансиверы. Частоты восходящего канала (от Земли к спутнику) и нисходящего канала (от спутника к Земле), используемые спутниками, иногда выходят за рамки возможностей доступных трансиверов. Es’hail-2 имеет два транспондера: один для узкополосных (NB) передач и один для широкополосных (WB) передач.В этом разделе мы поговорим об узкополосном транспондере. Поскольку у этого транспондера доступная полоса пропускания составляет всего 250 кГц, для работы с несколькими каналами необходимо использовать соответствующие методы модуляции. Чаще всего используются типы аналоговой модуляции: телеграфия (код Морзе, также называемый непрерывной волной (CW)) или телефония (голосовая связь, также называемая однополосной полосой (SSB)).
Восходящий канал находится на частоте 2,4 ГГц (диапазон 13 см) с правой круговой поляризацией (RHCP), а нисходящий канал — на 10.45 ГГц (диапазон 3 см) с горизонтальной (H) или вертикальной (V) поляризацией. Радиолюбители имеют привилегию передавать в диапазоне 13 см (от 2300 до 2310 МГц и от 2390 до 2450 МГц) в качестве лицензированных операторов спутниковой связи с достаточной мощностью и антеннами с высоким коэффициентом усиления. Эта полоса перекрывается с выделением для гражданских радиостанций от 2400 до 2500 МГц, которое является частью промышленных, научных и медицинских (ISM) диапазонов. Одно из самых популярных нелицензионных излучений в диапазоне ISM — это беспроводная локальная сеть.Транспондеры подробно показаны на Рисунке 2.
Рисунок 2. Транспондеры Эсхаил-2.
Инновационный подход к SDR
Изменение, которое произошло с введением SDR во многих его вариантах, также повлияло на мир любительского радио. Несмотря на то, что большинство трансиверов по-прежнему имеют те же элементы управления, что и более старые аналоговые, многие из них включают технологию цифрового сигнального процессора (DSP) после микшера на уровне промежуточной частоты. Некоторые из них также могут напрямую измерять всю коротковолновую часть спектра (от постоянного тока до 30 МГц).Одним из преимуществ SDR является то, что их характеристики не ухудшаются со временем, поскольку многие критически важные аналоговые компоненты частично заменяются цифровыми алгоритмами. Еще одно преимущество состоит в том, что те же характеристики, которые требуют дорогостоящих компонентов в аналоговых радиостанциях, таких как смесители или фильтры, можно получить более экономичным способом, дополнив их различными элементами, такими как аналого-цифровые преобразователи (АЦП) и DSP. Интеграция нескольких блоков, таких как смесители для подавления изображений, генераторы и АЦП, в одном кремниевом устройстве сделала возможными новые архитектуры приемников, которые очень важно реализовать с помощью дискретной технологии.Одним из примеров являются такие устройства, как гибкие ВЧ-трансиверы AD9363 / AD9364, которые объединяют все входные ВЧ-блоки, блоки смешанных сигналов и цифровые блоки в одном устройстве как для приема, так и для передачи. В сочетании с ПЛИС, которая управляет потоком цифровых данных в устройство и из него, элементы, оставшиеся для построения полной станции, — это антенны, усилитель мощности и программные алгоритмы, работающие на компьютере.
ADI предлагает ADALM-PLUTO SDR для демонстрации возможностей AD9363, показанных на рисунке 3.Это экономичный аппаратный инструмент, который могут использоваться инженерами для разработки приложений, в которых задействовано радио, на основе нового подхода SDR. AD9363 имеет полосу приема и передачи 20 МГц, и он может легко принимать как узкие, так и широкие транспондеры нисходящей линии связи Es’hail-2, после их внешнего понижающего преобразования до его частотного диапазона от 235 МГц до 3,8 ГГц. Он может передавать на частотах восходящего канала без внешнего повышающего преобразователя. Еще одна полезная особенность по сравнению с устройствами того же класса и цены заключается в том, что он имеет два разъема для приема и передачи, поэтому он поддерживает полнодуплексный режим.Обычное взаимодействие любительского радио является полудуплексным (вы либо говорите, либо слушаете), но возможность принимать свою собственную передачу в реальном времени позволяет вам понять, осуществляете ли вы четкую модуляцию или вам нужно увеличить / уменьшить передаваемая мощность. Это также помогает иметь возможность направить передающую антенну в небо после настройки приемной антенны.
ADALM-PLUTO поддерживается как для передачи, так и для приема некоторыми бесплатными пакетами программного обеспечения, часто написанными самими радиолюбителями.Одним из примеров является консоль SDR Саймона Брауна (радиолюбительский позывной G4ELI). Это программное обеспечение управляет взаимодействием между пользователем и трансивером, а также программно реализует демодуляцию и модуляцию.
Рисунок 3. ADALM-PLUTO и его трансивер AD9363.
Спутниковая станция SDR
Радиолюбители хорошо известны созданием собственного оборудования и перепрофилированием существующего оборудования под свои нужды. Самая дешевая альтернатива с приемными антеннами и понижающими преобразователями — обычная спутниковая тарелка для коммерческого спутникового телевидения и малошумящий блок (LNB).LNB содержит волновод и преобразователь с понижением частоты, которые преобразуют входящий сигнал нисходящей линии связи на частоте 10,450 ГГц в частоту менее 1 ГГц, которая попадает в диапазон приема SDR. Типы узкополосной модуляции, такие как CW (несколько десятков Гц) или SSB (менее 3 кГц), требуют наличия высокостабильных гетеродинов, чтобы избежать непрерывной перенастройки, что менее критично для типов широкополосной модуляции, таких как те, которые используются в широковещательном телевидении ( несколько МГц). В современной цифровой связи компенсация частотного сдвига и долгосрочного дрейфа из-за тепловых проблем встроена в стандарты и внедрена всеми.К сожалению, это не стандартизировано или не реализовано для многих схем узкополосной модуляции, реализуемых радиолюбителями, и ожидается, что PLL или точность частоты дискретизации и дрейф в LNB или в сигналах основной полосы будут идеальными. Чтобы убедиться в правильности этого предположения, иногда используются опорные часы с высокой точностью / низким дрейфом. Поскольку многим радиолюбителям удобнее менять эталонные часы, чем реализовывать сложные методы цифровой обработки сигналов, многие порекомендуют это простое решение.
Поскольку частоты восходящей линии связи находятся в диапазоне 2,4 ГГц WLAN, лицензированные операторы могут перепрофилировать существующее оборудование WLAN, такое как усилители мощности и антенны с высоким коэффициентом усиления. ADALM-PLUTO имеет выходную мощность около 5 дБм, что недостаточно для управления усилителем мощности с выходной мощностью в несколько ватт. Эталонная конструкция CN-0417, основанная на усилителе мощности ADL5606 20 дБ и питаемая от преобразователя микромодулей LTM8045 SEPIC, дает достаточный коэффициент усиления мощности, чтобы преодолеть это ограничение.На рисунке 4 показано, как может быть устроена станция связи. Станцию также можно быстро развернуть в полевых условиях для поддержки экстренной связи.
Рисунок 4. Спутниковая радиостанция SDR.
Сводка
В заключение, мы видим сдвиг в сторону технологии SDR в радиосвязи. Это стало возможным благодаря объединению нескольких блоков аналоговых и смешанных сигналов в одном устройстве. Непосредственные преимущества — рентабельность, повышенная надежность и реконфигурируемость.
Цитируя слова Дрю Гласбреннера, KO4MA, вице-президента по операциям AMSAT: «Пусть спутник OSCAR 100 th будет путеводной звездой для будущих любительских радиоспутников и полезных нагрузок на геостационарную орбиту и за ее пределами».
Рекомендации
«Эсхаил-2 / QO-100.» AMSAT-UK, 2019.
«Космическая связь». Американская радиорелейная лига, 2019.
Тейлор, Уятт и Дэвид Браун. «Радиочастотные трансиверы обеспечивают прорывные решения SWaP для аэрокосмической и оборонной промышленности.» Analog Dialogue , сентябрь 2016 г.
проектов — блог радиолюбителей NØSSC
У меня возникла идея сделать это во время долгой поездки со свадьбы друга. Насколько мне известно, не существует облегченного одноплатного [удалено 11.10.16] решения для кросс-полосного ретранслятора для полетов на больших высотах. Если бы это было так, мы бы слышали об этом гораздо больше. У нас будут контакты через воздушный шар и через спутник. Я стремлюсь разработать что-то дешевое и легкое в сборке, и, возможно, в какой-то момент найду кого-нибудь для массового производства и дальнейшего развития проекта.
[Добавлено 10.11.2016]: я просто очень хотел записать это, чтобы я мог спать по ночам вместо того, чтобы думать об этой идее, чтобы попрактиковаться в написании требований, что является повседневной работой, которую я иногда выполняю, и чтобы сохранить мои навыки работы с электрическими проектами и разработками, что обычно не то, чем я занимаюсь в повседневной работе.
Это было сделано раньше, но не очень тщательно. Я поискал в Google высотный воздушный шар и нашел несколько вещей, от ретранслятора с перекрестными полосами на сайте EOSS до студенческих проектов старших классов и нескольких других проектов здесь и там, но ничего такого организованного или массового производства, как это возможно. быть.По сути, я хотел бы взять нынешний диджипитер и шумиху вокруг высотных воздушных шаров APRS и превратить их в шумиху вокруг высотных воздушных шаров с многополосным ретранслятором и сделать из этого своего рода специальное рабочее мероприятие, конкурс или схему награждения, как сегодняшняя ветчина. радиоспутниковая связь.
Это еще не законченный проект , это больше похоже на мои личные заметки по проекту. Он находится в активной разработке и, возможно, никогда не будет завершен — я занятой человек с насыщенной жизнью, и у меня определенно нет времени, чтобы посвятить это ему, но, надеюсь, либо скоро я это сделаю, либо кто-то со временем возьмет его и запустит, пока соблюдаются методы проектирования с открытым исходным кодом.Вы, конечно, можете делать и продавать проект на коммерческой основе, но, пожалуйста, держите его открытым.
Для тех, кто заинтересован в прослеживаемости, это первый выпуск любой информации, касающейся проекта. Если он наберет обороты, я выложу его на Github. Изменения на этой странице будут обозначены <вещь добавлена> [добавлена <дата>] или <удалена вещь> [удалена <дата>].
Я назову его Проектом Эхолун. Не путать с http://www.echoloon.com/. Имя может быть изменено lol.
Project Echoloon — радиолюбительский ретранслятор с перекрестным диапазоном, который можно поднять с помощью нескольких воздушных шаров, наполненных гелием или водородом. Он также будет содержать возможность передачи APRS, чтобы пользователи могли каким-то образом уведомляться о том, что ретранслятор находится в этом районе, чтобы точно знать, куда направить антенны, и чтобы его можно было легко восстановить. Он будет иметь очень низкую мощность, чтобы он мог работать в течение нескольких минут или часов, прежде чем воздушные шары лопнут и устройство упадет обратно на землю [добавлено 11.10.16] в пределах восстанавливаемого диапазона.
Он будет питаться от небольшой литий-ионной или литий-полимерной батареи и, возможно, небольшого массива солнечных панелей. Он должен обеспечивать не менее 8 часов работы при хорошем солнечном свете.
Это должно быть дешево — не дороже, чем Baofeng. Фактически, он, вероятно, будет использовать те же радиочастотные чипы, что и в Baofengs и других китайских радиостанциях. У него тоже будет адекватная фильтрация. 25 долларов — мое первое предположение по начальной цене. Я не занимаюсь этим ради прибыли, пока он не находится в состоянии производителя.
Он также должен быть восстановлен, отслеживаясь APRS и имея передатчик для радиолокации.При попадании на него также будет мигать стробоскопический светодиод и гаснет звуковой сигнал. Мы могли бы даже положить на него плитку или что-то в этом роде на последние 100 футов.
Я думаю, что парашют добавляет слишком много веса, и устройство будет достаточно легким, чтобы не повредить, если он упадет с предельной скоростью. Он будет помещен в небольшой пенопласт, чтобы помочь снять тепловую нагрузку, помочь смягчить его удары и плавать, если он попадет в воду. Нельзя позволять ему заходить слишком далеко, чтобы A.) он не уехал из страны и B.) вам не пришлось ехать слишком далеко, чтобы вернуть его.В какой-то момент его можно было бы модифицировать для кругосветного плавания, но у него должно быть гораздо больше логики, чтобы оставаться законным в каждой стране, где оно может закончиться.
Дизайн, программное обеспечение, оборудование и документация будут открытыми. Я ненавижу проекты с закрытым исходным кодом в любительском радио с FIERY PASSION. Здорово, что вы хотите заработать, но вы все равно можете заработать, делая вещи открытыми и свободно доступными для всех, кто может улучшить или создать их самостоятельно. В этом дух любительского радио.
Требования
- Функция (ы)
- Simulcast полудуплексный голосовой FM-ретранслятор
- Echoloon (далее «Устройство») должен принимать голосовые FM-сигналы в диапазоне 2 м и одновременно ретранслировать их в диапазоне 70 см ИЛИ наоборот.
- Необходимо провести исследование торговли между диапазонами TX / RX.Радиомаяк APRS может способствовать передаче в диапазоне 2 м, в то время как требования к мощности могут благоприятствовать диапазону УВЧ для использования с антеннами с высоким коэффициентом усиления.
- Устройство не должно создавать помех другим ретрансляторам или спутниковым ретрансляторам, т.е. частоты должны быть согласованы.
- Echoloon (далее «Устройство») должен принимать голосовые FM-сигналы в диапазоне 2 м и одновременно ретранслировать их в диапазоне 70 см ИЛИ наоборот.
- Simulcast полудуплексный голосовой FM-ретранслятор
- Контроль
- Устройство должно иметь дистанционное радиоуправление на неопубликованной частоте.
- Устройство должно получать коды DTMF и преобразовывать коды в управляющий вход.
- В случае помех, вызванных устройством, Устройство должно иметь возможность отключить функцию передачи с помощью команды DTMF.[FCC CFR §97.109 (d)]
Идентификация - Устройство должно иметь дистанционное радиоуправление на неопубликованной частоте.
- [FCC CFR §97.119 (a) (b) (1)]
- Устройство должно объявлять свой позывной FCC в 20WPM CW каждые десять минут.
- Каждые тридцать минут во время набора высоты или горизонтального полета Устройство должно объявлять: «Это Project Echoloon — высотный ретранслятор с поперечным диапазоном действия аэростата, который в настоящее время находится на высоте <высоты> футов над квадратом сетки <6-значный локатор квадрата сетки>. Используйте <входная частота> мегагерцы с PL
герц.
- Размер, вес и мощность (SWaP)
- Размер
- Печатная плата должна быть 2 ″ x 3,5 ″
- Материал печатной платы должен быть двухслойным FR4, толщиной 0,031 дюйма.
- Вес: Устройство должно быть способно подниматься с помощью ряда обычных латексных или майларовых воздушных шаров для вечеринок. Вес не более 50 грамм.
- Мощность
- Торговое исследование конфигурации батарей и солнечных панелей
- Только батарея
- Кратковременная
- Только батарея
- только солнечная энергия
- Недостаточно мощности, особенно в облаках
- Очень легкий
- Сложная схемотехника
- И аккумулятор, и солнечная батарея
- Более длительная эксплуатация
- Более тяжелая и сложная схемотехника
- Выходная мощность RF не должна превышать 50 мВт
- Торговое исследование конфигурации батарей и солнечных панелей
- Размер
- Рейс
- Устройство должно подниматься с помощью обычных воздушных шаров, наполненных гелием, из латекса или майлара.
- Устройство должно быть способно достигать максимальной высоты 100 000 футов, а затем взорваться.
- После пакетной передачи устройство должно перейти в режим восстановления, при котором APRS начинает передавать маячки чаще (см. Восстановление).
- Стоимость
- Устройство должно быть доступно каждому.
- Стоимость материалов не должна превышать 25 долларов США
- Устройство должно быть доступно каждому.
- Отслеживание и восстановление
- APRS Маяк
- Устройство должно передавать свое положение GPS и сообщение, содержащее частоты входа / выхода ретранслятора, имя устройства и веб-сайт на частоте APRS.
- Устройство должно использовать один и тот же РЧ-передатчик и антенну для передачи пакета маяка.
- Это вызовет временный сбой в работе ретранслятора, что не повлияет на его использование.
- Устройство должно сигнализировать о своем положении каждые 5 минут во время всплытия.
- Во время снижения устройство должно показывать свое положение в зависимости от высоты: меньшая высота = больше маяков.
- Ниже высоты 5000 футов во время снижения настройки пути APRS должны измениться на WIDE-2, чтобы использовать дигипитеры с большими прыжками для восстановления.
- Альтернативный модем?
- [Добавлено 10.11.16] Устройство должно быть способно взаимодействовать с другими устройствами (такими как встроенный трекер APRS / радио данных) через USB / UART / Serial / I2C / ???
- Парашют не требуется.
- Это устройство будет падать с предельной скоростью, но оно будет защищено от ударов и термических нагрузок, заключив его в небольшой пенопласт.
- Восстановление после спуска
- При ударе Устройство должно передавать свой FM CW ID и трехсекундный тональный сигнал каждые 30 секунд на опубликованной выходной частоте ретранслятора для радиопеленгации.
- Устройство должно иметь звуковой зуммер и яркий светодиодный стробоскоп для определения местоположения.
- На устройстве должна быть указана контактная информация.
- APRS Маяк
- Лицензирование
- Устройство должно быть с открытым кодом.
- Оборудование должно быть лицензировано в соответствии с открытой лицензией на оборудование TAPR Программное обеспечение
- должно быть под лицензией GNU GPLv3 License
- Документация (включая эти требования) должна иметь лицензию CC-BY-SA-4.0. См. ниже.
- Я не знаю, как правильно «лицензировать» что-либо, поэтому Стерлингу будет оказана помощь в том, как это сделать. Тем не менее, меня не волнует, чем это закончится, но я не хочу, чтобы он попал в чьи-то руки как коммерческий проект с закрытым исходным кодом.
- Устройство должно быть с открытым кодом.
- Разработка аппаратного и программного обеспечения
- Устройство должно использовать свободно доступные инструменты или инструменты с открытым исходным кодом для создания схем и компоновки печатных плат, такие как Cadsoft Eagle Express или Kicad.
- Аппаратные и программные файлы должны размещаться на общедоступной странице Github.
- Механическая конструкция
- Устройство должно быть заключено в небольшой пенопласт для облегчения термического разгрузки и предотвращения повреждений при ударе.
- Антенна
- Линейная или круговая поляризация?
- Проволока, диполь, резиновый утенок, клеверный лист?
Вы дошли до конца моей работы. Следите за новостями в твиттере N0SSC и в этом посте, а вскоре и на странице GitHub, которая будет создана.
Чтобы сделать:
- Требования к отделке
- Исследование торговли источниками энергии
- Research RF-системы на кристаллах и конструкции фильтров
- Найдите добровольного разработчика встроенных ARM или выясните, как сделать Arduino или что-то в этом роде…
- Узнайте, насколько сложны или дороги 90% этих требований, а затем удалите их lol.
- Требования к отделке
- Разработка спецификации
- Разработать схему
- Разработать макет
- Отправьте в OSHPark первый прототип
- Устранение проблем
- Получите второй прототип без проблем
- Израсходовать деньги и время, которые у меня были на доработку продукта
- Маркетинг для сбора интереса
- Crowdfund $ 1500 или около того, что-то скромное
- Фонд пробег 50 досок
- Постройте их после 4 месяцев задержек и проблем со складами
- Отправить спонсорам.
Извините, этот нумерованный список утомителен, я недостаточно знаю CSS или HTML, чтобы он выглядел красиво.
Также,
Project Echoloon от Sterling Coffey, N0SSC находится под международной лицензией Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0.
На основе работы на http://n0ssc.com/posts/238-project-echoloon.
👍
Как это:
Нравится Загрузка …
Подробная ошибка IIS 10.0 — 404.11
Ошибка HTTP 404.11 — Не найдено
Модуль фильтрации запросов настроен на отклонение запроса, содержащего двойную escape-последовательность.
Наиболее вероятные причины:
- Запрос содержал двойную escape-последовательность, а фильтрация запросов настроена на веб-сервере, чтобы отклонять двойные escape-последовательности.
Что можно попробовать:
- Проверьте параметр configuration/system.webServer/security/requestFiltering@allowDoubleEscaping на хосте приложения.config или файл web.confg.
Подробная информация об ошибке:
Модуль | RequestFilteringModule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Уведомление | BeginRequest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обработчик | StaticFile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ошибки | 000 0x00004
Дополнительная информация:Это функция безопасности.Не изменяйте эту функцию, пока не полностью осознаете масштаб изменения. Перед изменением этого значения следует выполнить трассировку сети, чтобы убедиться, что запрос не является вредоносным. Если сервер разрешает двойные escape-последовательности, измените параметр configuration/system.webServer/security/requestFiltering@allowDoubleEscaping. Это могло быть вызвано неправильным URL-адресом, отправленным на сервер злоумышленником.Просмотр дополнительной информации » Простой радиотелескоп 11,2 ГГц (аппаратная часть)Аннотация: В этом посте мы описываем создание небольшого любительского радиотелескопа, работающего на частоте 11.2 ГГц. Конструкция радиотелескопа основана на преимуществах рынка спутникового телевидения, что позволило легко и дешево найти параболические рефлекторные антенны с относительным осветителем (рупором) и блоком LNB (малошумящий усилитель-преобразователь частоты). Возможности подобного инструмента, естественно, довольно ограничены, однако они все же позволяют делать интересные наблюдения за некоторыми из наиболее интенсивных радиоисточников. Введение Радиоастрономия — сложная и увлекательная наука.Он требует использования громоздких и дорогих антенн, использует сложные радиоэлектронные технологии и сложные алгоритмы обработки сигналов. На первый взгляд, это совершенно недоступно для «любителя». На самом деле интересные радиоастрономические наблюдения можно проводить даже на любительском уровне. Теперь мы хотим попробовать сделать «любительский» радиотелескоп на основе принципа радиометра .Это, конечно, не место для предоставления подробной информации о радиоастрономии и радиотелескопах (в сети много информации и конкретных текстов), поэтому мы ограничимся предоставлением некоторых подсказок по основным моментам, которыми мы руководствовались при построении радиотелескоп. Радиоастрономия изучает небесные тела, анализируя радиоволны, излучаемые объектами в небе: любой объект излучает электромагнитные волны посредством различных физических процессов (тепловых и нетепловых), эти волны улавливаются антенной и анализируются соответствующими инструментами: в целом характеристики захваченного сигнала не отличаются от тех, которые характеризуют широкий спектр электрических шумов .Назначение радиотелескопа — уловить это излучение и измерить мощность сигнала, такой инструмент называется радиометром. Чтобы быть точным, мы говорим о мощности на единицу площади и на единицу полосы пропускания, и она выражается в единицах Янского: 1Ян = 10 -26 Вт / м 2 Гц . Диапазон радиочастот, используемых для радиоастрономических наблюдений, составляет от 20 МГц до примерно 20 ГГц : ниже 20 МГц наблюдается поглощение ионосферой, выше 20 ГГц наблюдается поглощение газами, присутствующими в атмосфере. Чтобы выбрать наиболее подходящий диапазон частот для любительского радиотелескопа, мы должны пойти на компромисс между возможностями наблюдения и ограничениями по стоимости и выполнимости. Частотный спектр излучения радиоисточников зависит от лежащего в основе физического процесса: для «тепловых» излучений, таких как солнце или луна, интенсивность соответствует закону черного тела с максимумами на высоких частотах (в соответствии с приближением Рэлея-Джинса I ∝ 1 / λ 4 ), в то время как для нетепловых излучений (например, синхротронного излучения) максимумы находятся на более низких частотах, как можно увидеть на графике ниже, который показывает интенсивность некоторых радиоизлучений. источники как функция частоты. Поскольку мы знаем, что размеры антенны связаны с длиной волны принимаемого излучения, кроме того, наша антенна должна быть достаточно направленной, иначе она была бы практически бесполезной: это означает, что для приема частот ниже 1 ГГц размеры антенны должен быть значительно больше 1 м: большие антенны дороги и их сложно перемещать. По причинам, описанным выше, выбор почти обязателен: полоса частот 10–12 ГГц кажется наиболее подходящей для такого любительского проекта, как наш. На этих частотах могут быть повторно использованы параболические рефлекторные антенны и устройства, предназначенные для спутникового телевидения. Стоимость оборудования доступная, пространственное разрешение антенны хорошее, а помехи низкие (в основном радиовещательные спутники), и их легко избежать. Параболическая антеннаАнтенна, которую мы нашли на вторичном рынке, представляет собой тарелку с основным фокусом диаметром 120 см. Для приложений радиоастрономии лучше, чтобы антенна была с основным фокусом: в этих антеннах рупор расположен в фокусе антенны.В тарелках офсетного типа рупор располагается не в центре, а сбоку, этот тип имеет конструктивные преимущества, но его труднее наводить на источник, чем на основной фокус. Для этой антенны мы можем рассчитать усиление и направленность, рассчитанные как половинную ширину полосы мощности HPBW (половинную ширину полосы мощности): G = η * (π * D / λ) = 40 дБ HPBW = 65 * λ / D = 1,45 ° Где На изображениях ниже показаны антенна и металлическая конструкция, используемые для ручного перемещения. LNB Первым компонентом системы является блок преобразователя-усилителя, так называемый LNB . Это самый важный компонент, потому что от него во многом зависит производительность системы. Наша система принимает в диапазоне 10–12 ГГц, на этих частотах использование кабелей проблематично, по этой причине блок LNB обеспечивает преобразование с понижением частоты в нижнем диапазоне, чтобы можно было использовать обычные коаксиальные кабели. Используемый нами блок LNB — это модель Invacom SNF-031 , которая имеет низкий уровень шума, и хорошую стабильность, параметров усиления по отношению к изменениям рабочей температуры. Собственно антенна расположена внутри волновода, который имеет фланец С120 на внешней стороне, к которому крепится рупор, задача которого — улавливать волны, отраженные тарелкой, и передавать их внутрь волновода. Характеристики LNB:
На следующих изображениях показан блок LNB с рупором, установленным в фокусе антенны. ПриемникПриемник состоит из нескольких компонентов, показанных на следующем изображении: имеется T смещения для питания блока LNB, полосовой фильтр с центром на 1420 МГц, широкополосный усилитель и приемник Airspy R2 SDR .«Аппаратная» часть имеет функцию ограничения полосы приема и предоставления сигналу второго усиления после каскада LNB. Затем сигнал регистрируется Airspy и затем обрабатывается для определения полной мощности с помощью программного обеспечения GNURadio . Функция радиометра практически реализована программно. Характеристики нашего приемника: Смещение-TBias-T имеет функцию «подачи» напряжения питания на блок LNB по коаксиальному кабелю.На практике это простая схема с разделительным конденсатором для фильтрации составляющей постоянного тока со стороны RF и индуктивностью на входе постоянного тока. Приобретенный на eBay, его можно легко собрать самостоятельно, но следует обратить внимание на «RF» качество компонентов и защиты. Полосовой фильтр 1420 МГцЭтот фильтр предназначен для радиоастрономов-любителей, интересующихся наблюдениями линий водорода. Он использует компонент TA2494A SAW и имеет размеры всего 50 x 10 мм.Он оснащен краевыми прокладками для легкой пайки радиочастотного экрана. Вносимые потери обычно составляют менее 3,5 дБ при полосе пропускания 80 МГц. Технические характеристики : На изображениях ниже показано устройство и его частотная характеристика.Мы припаяли два провода между гнездовыми разъемами SMA и обернули фильтр алюминиевой лентой, чтобы защитить фильтр.
Широкополосный усилительЭто устройство HAB-FLTNOSAW, созданное UPUTRONICS, представляет собой предусилитель, предназначенный для переключения между программно определяемым радиоприемником и антенной.Используемый внутри LNA — MiniCircuits PSA4-5043. В этой конкретной модели фильтр SAW удален, чтобы перекрыть диапазон от 0,1 МГц до 4 ГГц. Есть 2 варианта питания устройства: через разъем USB или через тройник. Такие устройства, как Airspy, могут включать тройник смещения и питать устройство. В качестве альтернативы для питания устройства можно использовать любой кабель mini-USB. Мы выбрали питание устройства через USB-кабель. Технические характеристики : На изображениях ниже показано устройство и его частотная характеристика.
Приемник Airspy R2 SDRС сайта производителя: Airspy R2 устанавливает новый уровень производительности при приеме диапазонов VHF и UHF благодаря своей архитектуре с низкой ПЧ, основанной на микросхеме Rafael Micro R820T2 и высококачественном 12-битном АЦП с передискретизацией и современный DSP.В режиме передискретизации Airspy R2 применяет аналоговые фильтры RF и IF к сигнальному тракту и увеличивает разрешение до 16 бит с помощью программного прореживания. Покрытие можно расширить до HF-диапазонов с помощью сопутствующего повышающего преобразователя SpyVerter (не используется нами). Airspy R2 на 100% совместим со всем существующим программным обеспечением, включая стандарт сканирования SDR #, а также с рядом популярных программно-определяемых радиоприложений, таких как SDR-Radio, HDSDR, GQRX и GNU Radio . Стабильность и точность часов гетеродина, заданная на 0.5ppm, также важно для нашего приложения. Основные характеристики приемника AirSpy SDR: В конфигурации устройства (выполненной с помощью драйвера osmocom в GNU radio ) усиление RF установлено на 0 (настройка по умолчанию), а усиление IF и BB установлено на 10 дБ. Эти очень низкие значения усиления показывают эффективность компонентов, размещенных перед приемником: от антенны до LNA и широкополосных усилителей. Опция bias-T также отключена. Список литературы В Интернете много ссылок. Вот лишь несколько особенно интересных ссылок для тех, кто хочет заниматься «любительской» радиоастрономией: ВыводыМы описали конструкцию небольшого и недорогого микроволнового радиотелескопа.Мы воспользовались широкой доступностью радиодеталей для спутникового телевидения. Функция радиометра, то есть фактическое измерение мощности сигнала, будет реализована с помощью программного обеспечения с использованием среды GNURadio: это будет предметом следующей публикации. Если вам понравился этот пост, вы можете поделиться им в социальных сетях Facebook , Twitter или LinkedIn с помощью кнопок ниже. Таким образом, вы можете нам помочь! Спасибо! ПожертвованиеЕсли вам нравится этот сайт и вы хотите внести свой вклад в развитие деятельности, вы можете сделать пожертвование, спасибо! СвязанныеСоветы и подсказки для участников конкурса Top Ham Radio »ЭлектроникаОсновные важные советы и подсказки по соревнованиям и соревнованиям радиолюбителей или радиолюбителей. Конкурсы и конкурс включает: Соревнования по любительскому радио — захватывающий элемент любительского или любительского радио. Участие в соревнованиях может быть полезным, а также представляет собой множество новых операционных задач и возможность сразиться с тысячами других радиолюбителей и групп по всему миру. Для соревнований требуется лучшее, что есть в любой любительской радиостанции и любой любительской радиостанции.Если нужно сделать лучший конкурс радиолюбителей, тогда станция должна работать с максимальной отдачей, и все ноу-хау и навыки человека, управляющего станцией, должны быть задействованы, чтобы гарантировать, что каждый последний контакт может быть установлен. . Чтобы получить максимум удовольствия от любого конкурса радиолюбителей, есть множество советов, которым можно следовать, чтобы улучшить свои результаты. Если вы новичок в соревнованиях радиолюбителей или новичок, возможно, в приведенных ниже советах и подсказках есть что-то, что будет интересно и поможет в любом соревновании радиолюбителей, которое вы можете принять. Советы по участию в соревнованиях Top Ham RadioЕсть много вещей, которые можно сделать, чтобы подготовиться к конкурсу радиолюбителей. Десять главных подсказок и советов можно найти ниже:
СводкаКонкурс — увлекательный элемент работы радиолюбителей. Он создает множество реальных проблем с точки зрения рабочих навыков, технических знаний и способности настраивать радиостанции, которые работают наилучшим образом. Для достижения наилучших результатов могут быть очень полезны советы и подсказки по соревнованиям радиолюбителей. Эти советы могут быть общеизвестными для многих, но для других они могут помочь обеспечить то небольшое преимущество, которое имеет решающее значение в конкурсе радиолюбителей. Другие темы радиолюбителей: Лучшие радиолюбительские и коротковолновые приложения для смартфонов iOS, Android и WindowsПоследнее обновление: 26.05.2020 Поскольку приложения постоянно развиваются, я регулярно обновляю эту публикацию.Если вы хотите предложить приложение, которое я не рассматривал, прокомментируйте или свяжитесь со мной! Android-приложение Scanner Radio — мой выбор для потоковой передачи данных со сканера со всего мира. Достижения в области технологий всегда шли рука об руку с нашим радиохобби — действительно, во многих случаях эти достижения были связаны с нашим хобби. В связи с этим неудивительно, что в мире, где мы быстро заменяем домашние вычисления мобильными, радиохобби «прикладным образом» поддерживаются в мобильной сфере. Несмотря на то, что в эту статью не входит полный список всех тематических приложений для радиолюбителей для iOS, Android и Windows, а также проприетарные приложения (те, которые дополняют конкретное радио или аксессуар), я предлагаю здесь обзор избранных приложений, которые я сам использовал и проверял для iOS и Android — конечно, с акцентом на те, которые я нашел особенно полезными в качестве радиолюбителя. Недавно я добавил несколько приложений для Windows phone, которые рекомендовали читатели.Поскольку в настоящее время у меня нет телефона с Windows Phone, я ценю рекомендации читателей (просто прокомментируйте или свяжитесь со мной). В приведенном ниже списке я указал ссылки на магазины iTunes, Google Play и Windows Phone, если применимо. Я также указал цены для каждого приложения, но имейте в виду, что разработчики приложений могут изменять цены без предварительного уведомления. Приложения для радиолюбителейЕсли вы радиолюбитель, вам повезло с приложениями. Их множество, и большинство из них либо бесплатные, либо очень недорогие.Ниже я сгруппировал их по основным функциям, начиная с тех приложений, которые в первую очередь помогают вам получить лицензию на радиолюбители. Подготовка к экзамену
Операция
Номер ссылки
DXing пятна / базы данных
Приложения для буровых установок
Приложения SWLПриложениеSkywave Schedules позволит вам осуществлять поиск в обширной, регулярно обновляемой базе данных коротковолновых радиопередач.
Виртуальные трансиверы
Приложения для сканирования
Морские приложения
Авиационные приложения
Приложения и инструменты, связанные с радиоНиже приведены несколько удобных приложений, которые, хотя и не обязательно предназначены для любительского радио, SWLing или сканирования, тем не менее, незаменимы для меня как радиолюбителя; Вы можете найти их такими же полезными, как и я: Глобальный интерфейс Radio Garden
Как я уже упоминал, этот список ни в коем случае не является исчерпывающим — это просто некоторые из приложений, которые, как мне кажется, хорошо поддерживаются и у них было достаточно времени на рынке, чтобы избавиться от некоторых ошибок. Действительно ли мне нужен смартфон, чтобы экспериментировать с приложениями? Я знаю многих людей, которым не нужен смартфон и которые предпочитают раскладушку со стандартной функциональностью. Я тоже был бы в этом лагере, если бы не путешествовал так часто. Хорошо, что вам не нужно покупать смартфон, а затем оплачивать услуги 3G или 4G, чтобы использовать перечисленные выше приложения. Есть много устройств под управлением iOS и Android, которые вообще не являются телефонами, а просто используют соединение Wi-Fi для доступа в Интернет. Если вам нравится платформа Apple iOS, то вам стоит рассмотреть iPod touch, iPad или iPad Mini.Если вы предпочитаете операционную систему Android, то обратите внимание на бесконтрактный телефон Android или один из многих планшетов на рынке, например Nexus 7. Хотя Kindle Fire также основан на операционной системе Android, я заметил, что многие из этих приложений просто недоступны на Amazon. Обратите внимание, что я не рассматривал операционную систему Windows Mobile; это потому, что для этой системы просто не так много приложений, из которых можно было бы выбрать. Короче говоря, если вы хотите использовать мобильные приложения для работы на радио, я бы посоветовал вам рассмотреть только устройства на базе iOS или Android.Смартфон? Это совершенно необязательно. Что в моем списке желаний приложения?Мне бы очень хотелось, чтобы появилось полноценное приложение, которое имеет функциональность и полезность программ для ПК, таких как FLdigi. Это сделало бы мобильное устройство идеальным для декодирования цифровых текстовых программ, таких как радиограммы VOA; это также сделает их доступными для людей, которые не могут себе позволить или не имеют инфраструктуры для стандартного компьютера (как во многих развивающихся странах или даже в регионах DXing). Для этого может потребоваться больше инноваций на фронте обработки и более глобальное внедрение, но это происходит очень быстрыми темпами. Я также хотел бы, чтобы ARRL разработала приложение для популярного журнала World of Warcraft; для серьезного DXer-а, нуждающегося в мобильной верификации, это будет весьма кстати. По иронии судьбы, мобильные технологии привлекли многих, кто в противном случае мог бы стать любителями радиолюбителей или коротковолновых радиолюбителей — в конце концов, эти технологии делают глобальную коммуникацию легкой. Тем не менее, я считаю, что почти любая технология в конечном итоге дополняет эти хобби: я обращаюсь к своему смартфону для расписания коротких волн, для удобного декодирования QSL-карточек Pirate Radio SSTV, для прослушивания каналов сканера и даже для подключения к местным ретрансляторам и проверки сетей.Действительно, быстрые темпы инноваций в области приложений не только обнадеживают, но и заряжают энергией, но также усложняют задачу. Если хотите, продолжайте проверять здесь, в The SWLing Post, и в моем радиолюбительском блоге QRPer.com, где я планирую публиковать обновления и обзоры новых приложений по мере их появления. СвязанныеПредложения по поправкам к правилам WTФорма подачи была включена в URL: http: //www.geocities.com / vu2msy_99 / debates.htm, чтобы собрать предложения относительно поправок к Правилам индийского беспроводного телеграфа (любительская служба) 1978 года. 108 отзывов до 05.05.2001. Учитывая тот факт, что не многие индийские радиолюбители также активны в Интернете, предложения (в формате ДА И НЕТ) / мнения, полученные через эту онлайн-форму подачи (в Интернете), также могут рассматриваться как отражение общее мнение всего сообщества радиолюбителей страны.Эта страница содержит подборку онлайн-ответов, полученных от индийских энтузиастов радиолюбителей. Мы хотели бы поблагодарить всех радиолюбителей / энтузиастов радиолюбителей, приславших свои ответы!… И попросить всех тех, кто еще не прислал свои предложения чтобы продолжить отправку… Пусть это усилие будет еще больше мобилизовано! Список радиолюбителей (гиперссылка позывные / имена содержат предложения, которые стоит просмотреть): Список энтузиастов любительского радио: (позывные / имена с гиперссылками содержат предложения, которые стоит просмотреть):Кетан Мехта, Раджеш Гаджар, Бхупеш Р.Бхупати, Адитья, Раджив, Виниш Гупта, Ашутош, Маган Савант, Нитеш Бхандари, Нирадж Шарма, kattavrk @ nettlinx.com, Сиддхартха РЕЗУЛЬТАТ ОПРОСА (ДО 24.04.2001)
Отправлено по почте Форма, размещенная по адресу: http: // www.geocities.com/vu2msy_99/debate.htm 1. ПРЕДЛОЖЕНИЯ / ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализованная_лицензия) Да 2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ / ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализованная_лицензия) Да 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ / ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализованная_лицензия) Да 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ / ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализованная_лицензия) Да 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ / ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализованная_лицензия) Да (Комментарии) Удалите КОД МОРСЕ из 2-го экзамена 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ / ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализованная_лицензия) Да 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ЛИ ВЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализованная_лицензия) Да 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализованная_лицензия) Да 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализованная_лицензия) Да 10. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализованная_лицензия) Да 11. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализованная_лицензия) Да 12. ПРЕДЛОЖЕНИЯ / ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализованная_лицензия) Да 13. ПРЕДЛОЖЕНИЯ / ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализованная_лицензия) Да 14.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализованная_лицензия) Да 15. ПРЕДЛОЖЕНИЯ / ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализованная_лицензия) Да 16. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализованная_лицензия) Да 17. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализованная_лицензия) Да 18. ПРЕДЛОЖЕНИЯ / ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализованная_лицензия) Да 19. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ЛИ ВЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализованная_лицензия) Да 20. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализованная_лицензия) Да 21. ПРЕДЛОЖЕНИЯ / ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализованная_лицензия) Да 22. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализованная_лицензия) Да 23. ПРЕДЛОЖЕНИЯ / ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализованная_лицензия) Да 24. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализованная_лицензия) Да 25. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ЛИ ВЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализованная_лицензия) Да 26. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализованная_лицензия) Да 27. ПРЕДЛОЖЕНИЯ / ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализованная_лицензия) Да 28. ПРЕДЛОЖЕНИЯ / ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализованная_лицензия) Да 29.ПРЕДЛОЖЕНИЯ / ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализованная_лицензия) Да 30.ПРЕДЛОЖЕНИЯ / ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализованная_лицензия) Да 31. ПРЕДЛОЖЕНИЯ / ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализованная_лицензия) Да 32.ПРЕДЛОЖЕНИЯ / ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализованная_лицензия) Да 33. ПРЕДЛОЖЕНИЯ / ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализованная_лицензия) Да 34.ПРЕДЛОЖЕНИЯ / ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализованная_лицензия) Да 35. ПРЕДЛОЖЕНИЯ / ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализованная_лицензия) Да 36. ПРЕДЛОЖЕНИЯ / ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализованная_лицензия) Да 37. ПРЕДЛОЖЕНИЯ / ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализованная_лицензия) Да 38. (ПРЕДЛОЖЕНИЯ) ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализованный) да 39. (ПРЕДЛОЖЕНИЯ) ВЫ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализованный) да 40. (ПРЕДЛОЖЕНИЯ) ВЫ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализованный) да 41. (ПРЕДЛОЖЕНИЯ) ВЫ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализованный) да 42. (ПРЕДЛОЖЕНИЯ) ВЫ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализованный) да 43. (ПРЕДЛОЖЕНИЯ) ВЫ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализованный) да 44. (ПРЕДЛОЖЕНИЯ) ВЫ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализованный) да 45. (ПРЕДЛОЖЕНИЯ) ВЫ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализованный) да 46. (ПРЕДЛОЖЕНИЯ) ВЫ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализованный) да 47. (ПРЕДЛОЖЕНИЯ) ВЫ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализованный) да 48. (ПРЕДЛОЖЕНИЯ) ВЫ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализовано) да 49. (ПРЕДЛОЖЕНИЯ) ВЫ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализованный) да 50. (ПРЕДЛОЖЕНИЯ) ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализовано) да 51.(ПРЕДЛОЖЕНИЯ) ВЫ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализованный) да 52. (ПРЕДЛОЖЕНИЯ) ВЫ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализованный) нет 53. (ПРЕДЛОЖЕНИЯ) ВЫ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализованная_лицензия) Да 54. (ПРЕДЛОЖЕНИЯ) ВЫ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализованная_лицензия) Да 55. (ПРЕДЛОЖЕНИЯ) ВЫ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализованная_лицензия) Да 56. (ПРЕДЛОЖЕНИЯ) ВЫ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализованная_лицензия) Да 57. (ПРЕДЛОЖЕНИЯ) ВЫ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализованная_лицензия) Да 58. (ПРЕДЛОЖЕНИЯ) ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализованная_лицензия) Да 59. (ПРЕДЛОЖЕНИЯ) ВЫ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализованная_лицензия) Да 60. (ПРЕДЛОЖЕНИЯ) ВЫ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализованная_лицензия) Да 61. (ПРЕДЛОЖЕНИЯ) ВЫ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализованное_лицензирование) Да 62. (ПРЕДЛОЖЕНИЯ) ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализованная_лицензия) Нет 63.(ПРЕДЛОЖЕНИЯ) ВЫ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализация_лицензии) Да 64.(ПРЕДЛОЖЕНИЯ) ВЫ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализация_лицензии) Нет 65. (ПРЕДЛОЖЕНИЯ) ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализованная_лицензия) Да 66. (ПРЕДЛОЖЕНИЯ) ВЫ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализованная_лицензия) Да 67. (ПРЕДЛОЖЕНИЯ) ВЫ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализованная_лицензия) Да 68. (ПРЕДЛОЖЕНИЯ) ВЫ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализованная_лицензия) Да 69. (ПРЕДЛОЖЕНИЯ) ВЫ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализованная_лицензия) Да 70. (ПРЕДЛОЖЕНИЯ) ВЫ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализованная_лицензия) Да 71. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализованная_лицензия) Да 72. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализованная_лицензия) Да 73. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализованная_лицензия) Да 74. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализованная_лицензия) Да 75. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализованная_лицензия) Да 76. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализованная_лицензия) Да 77. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализованная_лицензия) Да 78. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализованная_лицензия) Нет 79. ПРЕДЛОЖЕНИЯ / ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализованная_лицензия) Да 80. ПРЕДЛОЖЕНИЯ / ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализованная_лицензия) Да 81.ПРЕДЛОЖЕНИЯ / ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализованная_лицензия) Да 82. ПРЕДЛОЖЕНИЯ / ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализованная_лицензия) Да 83. ПРЕДЛОЖЕНИЯ / ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализованная_лицензия) Да 84.ПРЕДЛОЖЕНИЯ / ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализованная_лицензия) Да 85. ПРЕДЛОЖЕНИЯ / ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализованная_лицензия) Да 86.ПРЕДЛОЖЕНИЯ / ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализованная_лицензия) Да 87. ПРЕДЛОЖЕНИЯ / ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализованная_лицензия) Да 88. ПРЕДЛОЖЕНИЯ / ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализованная_лицензия) Да 89. ПРЕДЛОЖЕНИЯ / ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализованная_лицензия) Да 90. ПРЕДЛОЖЕНИЯ / ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализованная_лицензия) Нет 2) В Индии каждому штату / региону / комбинации штатов должен быть присвоен собственный префикс 3) Лицензия без кода, если она введена, должна быть четко идентифицирована на 4) Могут быть ситуации, когда желательно больше мощности, чем уже разрешено правилами 5) Относительно цифровых режимов: количество «цифровых режимов», доступных для работы 91. ПРЕДЛОЖЕНИЯ / ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализованная_лицензия) Да 92. (ПРЕДЛОЖЕНИЯ) ВЫ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализованный) да 93. (ПРЕДЛОЖЕНИЯ) ВЫ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализованный_лицензионный) Нет 94. (ПРЕДЛОЖЕНИЯ) ВЫ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализованная_лицензия) Да 95. (ПРЕДЛОЖЕНИЯ) ВЫ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализованное_лицензирование) Да 1. Должностное лицо, отвечающее за станции мониторинга, должно быть уполномочено 2. Настоящий список товаров, которые могут быть импортированы лицензированным радиолюбителем, 3.Если будут приняты соответствующие законодательные акты, чтобы предоставить региональным станциям мониторинга статус «министерства» не менее 4. Широко распространенное и незаконное использование импортных беспроводных телефонов создает 96. (ПРЕДЛОЖЕНИЯ) ВЫ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (Allow_mobile_vhf) Да 97. (ПРЕДЛОЖЕНИЯ) ВЫ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализованная_лицензия) Нет 98.(ПРЕДЛОЖЕНИЯ) ВЫ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализованная_лицензия) Да 99. (ПРЕДЛОЖЕНИЯ) ВЫ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализованная_лицензия) Да 100. (ПРЕДЛОЖЕНИЯ) ВЫ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализованная_лицензия) Да 101. (ПРЕДЛОЖЕНИЯ) ВЫ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализованная_лицензия) Да 102.Децентрализованное лицензирование только способствует коррупции. У нас в группе достаточно лицензированных не радиолюбителей. Однако процедура лицензирования может быть упрощена и ускорена при отсутствии возражений со стороны местного министерства внутренних дел / полиции в отношении выдачи лицензии на ветчину. Мобильная работа может быть разрешена с ограничением работы в чувствительных областях. Радиолюбители, работающие в этих областях, могут рассматриваться как полицейские / шпионы, и их жизнь может быть поставлена на карту в этих областях. Их могут ограбить из-за их оборудования и т. Д. Мобильная работа ВЧ также может быть разрешена в пределах территории, окружающей станцию (штат / район и т. Д.), С оговоркой о запрете работы для ограниченных / чувствительных зон, о которых следует уведомлять время от времени. время. Нам нужно больше спектра и особенно новые диапазоны. Цифровые режимы должны быть формализованы. Бессрочные лицензии могут быть выданы по истечении начального периода. Скажем, о двух краткосрочных продлениях или на 10 лет.Большинство из тех, кто хоть раз продлился, сохраняют интерес. Увеличение допустимого лимита мощности не требуется. По моему опыту, в Индии существует безответственное использование высшей силы. Если более высокая мощность должна быть легализована, то радиолюбители должны будут сдать дополнительный экзамен с программой воздействия ЭМИ (электромагнитного излучения) и мерами безопасности. Недавно австралийское правительство ввело такие ограничения для радиолюбителей. Радиолюбители должны знать о вредных последствиях высокого ЭМИ в жилых районах и нести ответственность за воздействие на население безопасных уровней радиочастотного излучения. Никакие лицензии на код не могут быть разрешены для работы на частотах выше 29 МГц в голосовых режимах. Бессмысленно добавлять ограничение мощности, которому никто не подчиняется. В настоящее время 100 Вт является основным продуктом для большинства оборудования. Снижение скорости кода должно сопровождаться более сложным экзаменом, требование Морзе, на мой взгляд, всегда отделяло «мужчин от мальчиков». Я думаю, что WPC (по их собственному разуму) выделили префиксы в стиле радиолюбителей для коммерческих станций. Отдельные ПК для каждого состояния — интересная идея, но многие не хотели бы менять свои позывные.Различные ПК для лицензионных классов «поощрили бы» их обновление и, вероятно, сделали бы их лучшими радиолюбителями. Мы, радиолюбители, можем потребовать ослабления правил. Мы должны понимать, что правила в этой стране и так очень мягкие. Большинство из нас (включая меня) не сдадут экзамен по радиолюбительству в Соединенных Штатах или Англии. Мы должны требовать изменений, которые включают определенную самодисциплину. Без этого любые изменения, внесенные WPC, приблизят нас к хаосу на любительских диапазонах. 73 Raj, vu2zap 103. (ПРЕДЛОЖЕНИЯ) ВЫ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализованная_лицензия) Да 104.(ПРЕДЛОЖЕНИЯ) ВЫ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализованная_лицензия) Да 105.(ПРЕДЛОЖЕНИЯ) ВЫ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализованная_лицензия) Да 106. (ПРЕДЛОЖЕНИЯ) ВЫ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализованная_лицензия) Нет 107. (ПРЕДЛОЖЕНИЯ) ВЫ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализованная_лицензия) Да ================================================= =============== Окружающий мир DX’еров ищет Андаманские острова / лаккадивы, Пример http: /www.qsl.net/g3zhi 108. (ПРЕДЛОЖЕНИЯ) ВЫ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? (децентрализованная_лицензия) Да |