Menu English Ukrainian Rosyjski Strona główna

Bezpłatna biblioteka techniczna dla hobbystów i profesjonalistów Bezpłatna biblioteka techniczna


ENCYKLOPEDIA RADIOELEKTRONIKI I INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ
Darmowa biblioteka / Schematy urządzeń radioelektronicznych i elektrycznych

Prosty nadajnik 80m. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / nadajniki

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Do prac eksperymentalnych i początkujących zainteresuje się przedstawionym tutaj prostym nadajnikiem ze stabilizacją kwarcową (można go również używać w orientacji radia sportowego).Obwód nadajnika zawiera całkiem sporo - około 50 części, ale praktycznie nie wymaga konfiguracji, co jest ważne, gdy nie ma pod ręką sprzętu pomiarowego. Powiedz mi, po co np. początkującemu potrzebny jest nadajnik składający się z 20 części, których nie potrafi skonfigurować?

Jednym z głównych problemów związanych z nadajnikami jest ich stabilność częstotliwości. W tym nadajniku problem został rozwiązany w prosty sposób: zastosowano kwarcowy oscylator główny. Fakt ten oznacza, że ​​nadajnik jest przeznaczony do pracy na jednej częstotliwości, choć kto stoi na przeszkodzie, aby wprowadzić w nadajniku zestaw rezonatorów kwarcowych przeznaczonych dla najpopularniejszych częstotliwości, przełączalnych lub wymiennych (można też zapewnić niewielkie przesunięcie częstotliwości za pomocą połączenie kondensatora lub cewki zmiennej szeregowo z indukcyjnością rezonatora lub obwodem szeregowym). Użyłem rezonatorów kwarcowych o częstotliwości QRP 3650 kHz i telewizyjnego o częstotliwości 3579 kHz. Obwód nadajnika pokazany jest na rys. 1.

Prosty nadajnik 80m
Ryż. 1. Schemat ideowy (kliknij, aby powiększyć)

Tranzystor TR1 pracuje w szeroko stosowanym obwodzie oscylatora kwarcowego z manipulacją w obwodzie emitera za pomocą przełącznika telegraficznego. Baza tranzystora TR2 jest połączona ze wspólnym przewodem poprzez rezystor R5 (180 omów). Ponieważ baza tego tranzystora nie jest obciążona polaryzacją włączającą, tranzystor włącza się tylko w szczytach manipulowanego napięcia RF przyłożonego do wejścia. Stopień wyjściowy nadajnika jest zamontowany na tranzystorze polowym TR3. Żaden prąd nie przepłynie przez niego, dopóki na bramce nie pojawi się dodatni potencjał w stosunku do źródła. Obwód zawiera diodę D1 połączoną z katodą z bramką TR3 i anodą ze wspólnym przewodem. Jeśli teraz do bramki TR3 z poprzedniego etapu zostanie przyłożone napięcie RF o wystarczającej amplitudzie, wówczas fala dodatnia naładuje kondensator zasilający bez osłabienia, wytworzy polaryzację, która będzie kontrolować tranzystor (otwiera go), a fala ujemna, otwierając diodę, zamknie się na wspólnym przewodzie. Ten stopień wzmocni istniejący sygnał do praktycznie akceptowalnej mocy: jego moc wyjściowa wynosi 3 waty RF.

Ponieważ przetwornik pracuje w klasie B, jego sygnał wyjściowy jest pełen harmonicznych, które można łatwo stłumić poprzez zastosowany filtr dolnoprzepustowy (LPF). Filtr dolnoprzepustowy przepuszcza praktycznie bez tłumienia wszystkie częstotliwości poniżej częstotliwości odcięcia i tłumi wszystkie częstotliwości powyżej częstotliwości odcięcia. Oczywiście nic na tym świecie nie jest idealne, ale po pomiarze stwierdziłem, że po podłączeniu filtra dolnoprzepustowego harmoniczne w stosunku do sygnału głównego są tłumione o 50 dB. Do przełączania „odbiór-nadawanie” użyłem małego przekaźnika z dwiema grupami styków przełączających. Przełączenie na „nadawanie” odbywa się automatycznie, przy każdym naciśnięciu klawisza wejście odbiornika w tym przypadku jest zamykane do obudowy, aby uniknąć przeciążenia sygnałem nadajnika. Przetwornik zasilany jest napięciem 12…18 V, które jest stale dostarczane do przetwornika. Po co wyłączać napięcie, jeśli np. w trybie odbioru kaskady na tranzystorach TR2 i TR3 są zablokowane, a TR1 nie działa (nie jest manipulowane).

Prosty nadajnik 80m
Ryż. 2. Lokalizacja części na płytce drukowanej nadajnika

Konstrukcja nadajnika jest bardzo prosta: Wszystkie części, które są podłączone do wspólnego przewodu, są przylutowane bezpośrednio do folii płyty z włókna szklanego zafoliowanej jednostronnie. Części niepodłączone do wspólnego przewodu są podłączone do zacisków pierwszego. Instalacja pokazana jest na rys. 2 i prawie całkowicie odpowiada układowi obwodu.

Pomaga to szybko znaleźć błędy w instalacji. Tranzystory TR1 i TR2 są montowane na sąsiadujących z nimi częściach, przewodami skierowanymi do góry. TR3 mocuje się nad samą powierzchnią folii poprzez lutowanie wyjścia jej źródła w możliwie najkrótszy sposób fizyczny. Przewody zasuwy i spustu zaginają się w pobliżu samej folii. Na początku myślałem, że potrzebny będzie grzejnik, ale jak się okazało, przy normalnej pracy na CW, grzejnik nie jest potrzebny. Przewody części należy skręcić przed lutowaniem, aby uzyskać lepszy kontakt.

Od opracowania nadajnika minęło już trochę czasu i „odważyłem się” na modyfikację: wprowadziłem przełącznik dla dwóch rezonatorów kwarcowych, aby szybko zmienić częstotliwość (patrz zdjęcie na rys. 3).

Prosty nadajnik 80m
Ryż. 3. Widok ogólny zmontowanego nadajnika ze stabilizacją kwarcową na 80 m

Jeśli potrzebne są dalsze wyjaśnienia, prosimy o kontakt z PA3AAF, DL1NF i 2E0AGP. Myślę, że będziesz zadowolony z nadajnika tak samo jak ja.

Specyfikacja części do przetwornika

R1 - 22 kΩ

R2 - 10 kΩ

R3, R6 - 220 Ohm

R4 - 100 Ohm

R5, R7 - 180 Ohm

C1, C4, C5, C6, C7, C9, C10, C14 - ceramiczne 0,01 uF

C2, C3 - 220 pF

C8 - 4,7 uF x 25 V (minimum)

C11, C13 - 750 pF x 25 V (minimum)

C12 - 1500 pF x 25 V (minimum)

L1 - 2 x FX1115 o maksymalnej możliwej liczbie zwojów, drut 0 mm

L2, L3 - T37-2 rdzeń 23 zwoje (patrz rys. 1 i tekst), drut 0,5 mm

D1, D2 - 1N4148

TR1, TR2 - BC183

TR3-VN46

X1 - 3560 kHz lub/i 3579 kHz lub dowolna pożądana częstotliwość w zakresie

Gniazdo jack J1 - 3 mm

Przekaźnik 12 V z dwiema grupami styków do przełączania

Jednostronna płyta z włókna szklanego o wymiarach 10 x 6 cm lub więcej.

Autor: V.Besedin

Zobacz inne artykuły Sekcja nadajniki.

Czytaj i pisz przydatne komentarze do tego artykułu.

<< Wstecz

Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:

Pułapka powietrzna na owady 01.05.2024

Rolnictwo jest jednym z kluczowych sektorów gospodarki, a zwalczanie szkodników stanowi integralną część tego procesu. Zespół naukowców z Indyjskiej Rady Badań Rolniczych i Centralnego Instytutu Badań nad Ziemniakami (ICAR-CPRI) w Shimla wymyślił innowacyjne rozwiązanie tego problemu – napędzaną wiatrem pułapkę powietrzną na owady. Urządzenie to eliminuje niedociągnięcia tradycyjnych metod zwalczania szkodników, dostarczając dane dotyczące populacji owadów w czasie rzeczywistym. Pułapka zasilana jest w całości energią wiatru, co czyni ją rozwiązaniem przyjaznym dla środowiska i niewymagającym zasilania. Jego unikalna konstrukcja umożliwia monitorowanie zarówno szkodliwych, jak i pożytecznych owadów, zapewniając pełny przegląd populacji na każdym obszarze rolniczym. „Oceniając docelowe szkodniki we właściwym czasie, możemy podjąć niezbędne środki w celu zwalczania zarówno szkodników, jak i chorób” – mówi Kapil ... >>

Zagrożenie śmieciami kosmicznymi dla ziemskiego pola magnetycznego 01.05.2024

Coraz częściej słyszymy o wzroście ilości śmieci kosmicznych otaczających naszą planetę. Jednak do tego problemu przyczyniają się nie tylko aktywne satelity i statki kosmiczne, ale także pozostałości po starych misjach. Rosnąca liczba satelitów wystrzeliwanych przez firmy takie jak SpaceX stwarza nie tylko szanse dla rozwoju Internetu, ale także poważne zagrożenia dla bezpieczeństwa kosmicznego. Eksperci zwracają obecnie uwagę na potencjalne konsekwencje dla ziemskiego pola magnetycznego. Dr Jonathan McDowell z Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics podkreśla, że ​​firmy szybko wdrażają konstelacje satelitów, a liczba satelitów może wzrosnąć do 100 000 w następnej dekadzie. Szybki rozwój tych kosmicznych armad satelitów może prowadzić do skażenia środowiska plazmowego Ziemi niebezpiecznymi śmieciami i zagrożenia dla stabilności magnetosfery. Metalowe odłamki ze zużytych rakiet mogą zakłócać jonosferę i magnetosferę. Oba te systemy odgrywają kluczową rolę w ochronie i utrzymaniu atmosfery ... >>

Zestalanie substancji sypkich 30.04.2024

W świecie nauki istnieje wiele tajemnic, a jedną z nich jest dziwne zachowanie materiałów sypkich. Mogą zachowywać się jak ciało stałe, ale nagle zamieniają się w płynącą ciecz. Zjawisko to przyciągnęło uwagę wielu badaczy i być może w końcu jesteśmy coraz bliżej rozwiązania tej zagadki. Wyobraź sobie piasek w klepsydrze. Zwykle przepływa swobodnie, ale w niektórych przypadkach jego cząsteczki zaczynają się zatykać, zamieniając się z cieczy w ciało stałe. To przejście ma ważne implikacje dla wielu dziedzin, od produkcji leków po budownictwo. Naukowcy z USA podjęli próbę opisania tego zjawiska i zbliżenia się do jego zrozumienia. W badaniu naukowcy przeprowadzili symulacje w laboratorium, wykorzystując dane z worków z kulkami polistyrenowymi. Odkryli, że wibracje w tych zbiorach mają określone częstotliwości, co oznacza, że ​​tylko określone rodzaje wibracji mogą przemieszczać się przez materiał. Otrzymane ... >>

Przypadkowe wiadomości z Archiwum

Międzykontynentalne podróże bakterii 20.12.2020

Prace naukowców z Uniwersytetu w Granadzie w Hiszpanii ujawniły tajemnicę przenoszenia mikroorganizmów z jednego kontynentu na drugi. Według nowego badania bakterie przemieszczają się w cząsteczkach pyłu atmosferycznego zwanych iberulitami, które mogą być wdychane przez ludzi.

Iberulity to duże polimineralne bioaerozole atmosferyczne, o średniej wielkości około stu mikronów, charakteryzujące się podróżami międzykontynentalnymi z transportem żywych mikroorganizmów. Jak mówią naukowcy, iberulity są „dopalaczami” dla bakterii.

W bieżącym badaniu naukowcy przeanalizowali osady pyłu atmosferycznego w mieście Granada w Hiszpanii. Stwierdzili, że skład tych złóż był niejednorodny – oprócz różnych minerałów, składnikiem biologicznym są bakterie i inne organizmy jednokomórkowe. Według badań pył pochodził z Sahary i lokalnych gleb. Analizując iberulity, naukowcy odkryli, że powstały one w wyniku chemicznych i fizycznych interakcji między cząsteczkami pyłu, mikroorganizmami z gleb Sahary, które inicjują powstawanie aerozoli, oraz cząsteczkami pary wodnej z chmur.

Jeden z autorów badania stwierdził, że bakterie mogą przetrwać w iberulitach, ponieważ zapewniają one pożywkę, mikrotopografię bogatą w składniki odżywcze i ochronę przed promieniowaniem UV.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ 6 uścisków dłoni lub 19 kliknięć

▪ niewidoczny materiał

▪ Stacja robocza Toshiba Tecra W50 Ultra HD 4K

▪ Deszcz i telefony

▪ Grafen odsala wodę

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ część witryny Standardowe instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy (TOI). Wybór artykułów

▪ artykuł Człowiek jest tym, co je. Popularne wyrażenie

▪ artykuł Gdzie jest restauracja typu fast food, która reklamuje się jako najbardziej niezdrowa na świecie? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł Filary Krasnojarskie. Cud natury

▪ artykuł Urządzenie sterujące wentylatorem. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł Ukraińskie przysłowia i powiedzenia. Duży wybór

Zostaw swój komentarz do tego artykułu:

Imię i nazwisko:


Email opcjonalny):


komentarz:





Wszystkie języki tej strony

Strona główna | biblioteka | Artykuły | Mapa stony | Recenzje witryn

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024