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

Transceiver UA7TCW z bezpośrednią konwersją na 3 MHz. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Cywilna łączność radiowa

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Transceiver oparty jest na odbiorniku z bezpośrednią konwersją.

Parametry transceivera:

P out .... 1 - 1,5 W Czułość Rx .... lepsza niż 1 μV Zakres częstotliwości .... 7,0 - 7,1 MHz Rodzaj pracy TX.... CW Rodzaj pracy RX.... SSB, CW U zasilanie....12 - 13,8 V I zużycie: TX....do 250 mA RX....do 20 mA (brak odbioru sygnału)Transceiver jest zasilany w terenie z 3 baterii 4,5 V połączonych szeregowo (typu KBS). W warunkach stacjonarnych - z zasilacza stabilizowanego o obciążalności co najmniej 300 mA.

 UA7TCW 3 MHz Nadajnik-odbiornik z bezpośrednią konwersją

UA7TCW 3 MHz Nadajnik-odbiornik z bezpośrednią konwersją

UA7TCW 3 MHz Nadajnik-odbiornik z bezpośrednią konwersją

Działanie odbiornika

Sygnał z anteny przez cewki obwodu wyjściowego L2 i L3 oraz preselektor wchodzi na wejście UHF (KP303). Od wyjścia UHF przez L7 i L8 - do miksera (KD514). Mikser odbiera sygnał z lokalnego oscylatora przez L11, L10 i C \u0,1d 3,5 μF. Częstotliwość sygnału heterodynowego = 3,55 - 1 MHz (2/XNUMX f pracującego transceivera). Z miksera wszystkie sygnały trafiają do filtra dolnoprzepustowego, przez który tylko sygnały dźwiękowe przechodzą do ULF i są przez niego wzmacniane. Regulacja wzmocnienia odbywa się za pomocą rezystora zmiennego „Gain” poprzez zmianę napięcia zasilania UHF i wzmacniacza napięcia ULF. W trybie nadawania przełącznik TX / RX (nadawanie-odbiór) odłącza zasilanie od UHF i ULF.

Działanie nadajnika

Lokalny oscylator w sposób ciągły generuje sygnał roboczy 1/2 f (3,5 - 3,55 MHz). Poprzez cewki L11 i L9 wchodzi do wstępnego stopnia wzmocnienia nadajnika (P416). Po zwolnieniu klawisza, ze względu na dużą rezystancję w obwodzie emitera, nie rozwijają się w nim prądy RF wystarczające do wzmocnienia sygnału. Po wciśnięciu klawisza tranzystor przechodzi w normalny tryb wzmocnienia iw obwodzie kolektora, dostrojonym do drugiej harmonicznej sygnału wejściowego, uwalniana jest moc wystarczająca do przeniesienia do obwodu bazowego wzmacniacza mocy (KT904A). Ze wzmacniacza mocy sygnał przez cewki pętli L3 i L2 wchodzi do anteny. Cewka L1 służy do zasilania żarówki - wskaźnika ustawienia wyjścia nadajnika. Ponieważ nadajnik-odbiornik w trybie nadawania nie emituje sygnału w dolnym paśmie bocznym, ale w miejsce wytłumionej nośnej w klasycznym układzie nadawczo-odbiorczym, większość stacji dających wywołanie ogólne po prostu cię nie usłyszy (zwłaszcza te pracujące w SSB). Aby to zrobić, w trybie transmisji przesuń częstotliwość lokalnego oscylatora „w dół” o 500 - 800 Hz. Ta funkcja jest realizowana w lokalnym oscylatorze przez węzeł składający się z warikapa D901, rezystora strojenia 68k, R = 100k, C = 4,5 pF oraz przełącznika K1 TX / RX (transmisja-odbiór).

Projekt nadajnika-odbiornika

Obudowa transiwera składa się z płyty głównej, do której przykręcona jest ściana przednia i tylna. Ściany są przymocowane do podwozia za pomocą narożników i śrub. Wszystkie trzy elementy wykonane są z duraluminium o grubości 2mm. Od góry konstrukcja zamknięta jest osłoną w kształcie litery U wykonaną z miękkiego stopu aluminium. Dno jest zakręcane - wieko. W obudowie wycięte są 3 prostokątne okienka 80x50mm w celu zamontowania nad nimi trzech płytek drukowanych. Płyty są mocowane do obudowy za pomocą 4 śrub każda. Główna instalacja elementów radiowych wykonana jest na trzech płytach z włókna szklanego metodą okablowania drukowanego. Możliwy jest również montaż na bazie getinax lub textolite. Rozmiar płyty 100x500mm. Tablica I - Preselektor i nadajnik. Płytka II - UHF i oscylator lokalny. Tablica III - LLF i ULF. Na schemacie są one oznaczone jako: I, II i III. W panelu przednim wywiercone są otwory do zainstalowania przełącznika (zamka) PRD-PRM, rezystora „Wzmocnienie” i wyjścia osi KPI „Częstotliwość” i „Ustawienie Tx”, zainstalowana jest lampka kontrolna. Zaciski antenowe, zaciski uziemienia, złącza zasilania, klawisz i słuchawki są przymocowane do tylnej ściany. Okna wycięte w obudowie umożliwiają lutowanie podczas ustawiania transceivera bez usuwania płytek drukowanych (podczas wykonywania okablowania drukowanego).

Szczegóły

Wszystkie kondensatory mniejsze niż 1uF są ceramiczne lub mikowe. Wszystkie kondensatory powyżej 1 μF są elektrolityczne dla napięcia co najmniej 15 V. Wszystkie rezystory to MLT-0,5 (prawdopodobnie 0,125) i wartości znamionowe + - 20%. Oba KPI są jednonośne z dielektrykiem powietrznym i wydłużonymi osiami (na miejscu) Dławiki L12 D = 8mm; drut d 0,35; 30 tur; rdzeń z żeliwa karbonylowego lub mosiądzu (w przypadku mosiądzu liczba zwojów wynosi 33). Zamknięty w aluminiowym ekranie 20x20mm. L13 Pierścień ferrytowy śr. drut 18mm HM 2000 D 0,23; 300 obrotów. Wszystkie pozostałe cewki nawinięte są drutem PEL 0,35 na karbonylowych pierścieniach wykonanych z tulei centralnych rdzeni typu SB. Cewki pierścieniowe L1, L2, L3 o średnicy 10mm grubości 5mm. Żelazo karbonylowe działa bardzo dobrze, ale należy uważać, aby nie złamać pierścieni. Liczba zwojów cewki: L1 1 obrót L2 a). Antena o wysokiej impedancji 12 zwojów; B). Zasilany 75 Ohm 3 obroty; V). Przy zasilaniu 50 Ohm 2 obroty. L3 20 zwojów, odczep do KT904 od 3 obrotu licząc od uziemionego końca L4 3 zwoje L5 20 zwojów, odczep od czwartego zwoju od zasilania L6 20 zwojów L7 20 zwojów, odczep od 6 zwoju od uziemionego L8 6 zwojów L9 5 zwojów L10 3 zwoje L11 20 zwojów Ostateczna liczba zwojów jest wybierana podczas ustawiania transceivera.

Konfiguracja transceivera

1). ULF Wybierając rezystor * 130k, napięcie na kolektorze tranzystora MP40 = 3-4 V. (Rezystor „Gain” jest we właściwej pozycji zgodnie ze schematem, sygnał nie jest podawany na wejście ULF). Wybór przez rezystor * 270k napięcia na wyjściu ULF równe połowie zasilania (6 woltów).

2). Heterodyna. Ustawienie zakresu 7,0 - 7,1 MHz z cewką L12. Rozciąganie zakresu poprzez wybór pojemności C \u36d * 2pF. Ustawianie przesunięcia częstotliwości podczas nadawania: a). Przełącznik TX/RX w pozycji RX. Za pomocą odbiornika sterującego słuchaj drugiej harmonicznej lokalnego oscylatora (7,0 - 7,1 MHz) i dostrój się do zerowych uderzeń. Bez dotykania odbiornika sterującego przełączy transceiver na nadawanie (TX) i przy rezystorze strojenia R = 68k wybierz ton dudnienia 500-800 Hz (na ucho zgodnie z pożądanym dźwiękiem). Odbiornik sterujący musi być w trybie odbioru CW.

3). Mikser. Wybierając liczbę zwojów L10, dostosuj maksimum odbieranego sygnału i minimum szumu. 4). UHF. Ustawienie konturu dla maksymalnego odbieranego sygnału przy średniej częstotliwości zakresu. 5). Preselektor. Ustawienie konturu dla maksymalnego odbieranego sygnału. 6). Nadajnik. Po naciśnięciu klawisza i podłączeniu odpowiednika anteny (odpowiednio równej rezystancji układu antena-zasilacz 50 Ohm, 75 Ohm lub 1,5-2k) rezystora MLT-2 zapala się lampka kontrolna „Ustawienie przed”. ustawienie obwodów PA i stopnia przedzaciskowego nadajnika oraz wybór ilości zwojów cewki L4. Następnie podłącza się prawdziwą antenę i ponownie dostraja obwód PA i ewentualnie L4. Pojemność kondensatora C \u82d * 10pF dobiera się w taki sposób, aby przy rezonansie obwodu wyjściowego wirnik kondensatora C \u50d XNUMX-XNUMXpF znajdował się w przybliżeniu w położeniu środkowym.

zalecenia

1). Stare tranzystory P416, MP39, MP40 można zastąpić KT361, a MP41 KT315. W takim przypadku pożądane jest stosowanie tranzystorów o możliwie najmniejszym h21 (mniej niż 120) w ULF, zwłaszcza w pierwszym etapie ULF - w celu uniknięcia samowzbudzenia ULF.

2). Osie blisko rozmieszczonych transformatorów pętlowych na pierścieniach z żeliwa karbonylowego powinny być usytuowane względem siebie pod kątem 90', aby zmniejszyć wzajemny wpływ. Dzięki temu transceiver nie potrzebuje wewnętrznych ekranów i przegród.

3). Możliwe jest ulepszenie części odbiorczej transceivera poprzez zwiększenie liczby filtrów dolnoprzepustowych do 2 lub 3, aby zastosować bardziej wydajny filtr dolnoprzepustowy.

cztery). W przypadku silnych zakłóceń lokalnych do preselektora odbiornika można wprowadzić jeszcze jeden obwód.

5). Istnieje możliwość zwiększenia mocy nadajnika poprzez podanie do emitera KT904 nie 12V, ale 24-26V. Ale taki wzrost mocy wyjściowej do 2-2,5 W może prowadzić do niepożądanych procesów: samowzbudzenia stopni i niestabilności częstotliwości podczas transmisji. W przypadku wzrostu mocy konieczne jest załączenie dwóch diod równolegle do cewki obwodu preselektora w układzie antyrównoległym, aby zabezpieczyć wejście UHF przed silnym sygnałem z jego nadajnika (KD503, 514)

Strojenie anteny (wysoka impedancja) LW

Antena LW (wiązka półfalowa) z wejściem o wysokiej impedancji jest wygodna do pracy w terenie. Antena o długości 21 metrów jest podłączona do nadajnika-odbiornika. Antenę należy zawiesić na wysokości 7-8 metrów. Wybierając długość anteny i liczbę zwojów L2, moc promieniowania jest kontrolowana przez wskaźnik natężenia pola w odległości 20-30 metrów od anteny. W przypadku komunikacji „turystycznej” krótkiego zasięgu (do 100 km) taka antena działa lepiej przy wysokości zawieszenia 2-2,5 metra. W przypadku bardziej odległych połączeń należy go podnieść jak najwyżej. Aby dopasować wyjście nadajnika do innych obciążeń (50 lub 75 omów), należy podłączyć odpowiednie obciążenie zastępcze poprzez miernik SWR do gniazda „Antena” i zmieniając liczbę zwojów L2, aby uzyskać SWR jak najbardziej zbliżony do 1,0 jak to możliwe.

Za pomocą tego transceivera wykonano kilka tysięcy QSO ze wszystkimi europejskimi terytoriami Rosji, Ukrainy, krajów bałtyckich oraz kilka kontaktów z UA0A. Zastosowano antenę Inverted Vee, 50 omów.

Publikacja: N. Bolszakow, rf.atnn.ru

Zobacz inne artykuły Sekcja Cywilna łączność radiowa.

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

Wysokonapięciowe ultrajasne sterowniki LED firmy IR 18.06.2007

Możliwe zastosowania dla tych sterowników to oświetlenie architektoniczne i dekoracyjne, muzyka kolorowa, sygnalizacja zewnętrzna i wewnętrzna. Seria IRS200x o napięciu znamionowym 600 V i 254 V zawiera regulator obniżania histerezy z opóźnieniem, aby kontrolować średni prąd z dokładnością do 5% w oparciu o dokładne oszacowanie różnicy między bieżącym napięciem a maksymalnym dopuszczalnym napięciem.

Zewnętrzny obwód ładowania początkowego wysokiego poziomu steruje działaniem kluczowego stopnia flyback przy częstotliwościach do 500 kHz. Sterownik niskiego poziomu jest używany, gdy prostownik synchroniczny pracuje. Układy scalone serii IRS254x kompensują różnice w parametrach LED, aby wdrożyć urządzenia sterujące o zwiększonej dokładności i wysokiej stabilności wewnętrznej.

Nowe układy scalone zapewniają tryb startu z mikro-zasilaniem przy poborze mocy poniżej 500 uA i pauzie przełączania 140 ns. Inne funkcje nowych sterowników to tryb restartu, zamykanie bez zatrzasku, możliwości przyciemniania PWM. Układy scalone są dostępne w kompaktowych 8-pinowych, bezołowiowych pakietach DIP i SOIC. Możliwa jest dostawa urządzeń na taśmie.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Chiny mają już ponad miliard abonentów telefonii komórkowej

▪ Mikroby jedzą olej

▪ Kontroler PWM DC-DC LM5033

▪ Starożytny rzymski beton można przywrócić

▪ Nanoigły przyspieszą dostarczanie cząsteczek do komórek

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja serwisu Systemy akustyczne. Wybór artykułów

▪ artykuł Filozofia jest sługą teologii. Popularne wyrażenie

▪ artykuł Jak powstaje wino? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł Piaskarka. Standardowe instrukcje dotyczące ochrony pracy

▪ artykuł Wzmacniacze mocy. Część druga. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł Palce zapalają świece. Sekret ostrości

Zostaw swój komentarz do tego artykułu:

Imię i nazwisko:


Email opcjonalny):


komentarz:




Komentarze do artykułu:

gość
Dzień dobry. Może nie wyregulowałem transceivera we właściwy sposób, ale przy wzmocnieniu sygnału patenometrem sygnał znika i generalnie łapie sygnał. Teraz, gdyby korekta była lepiej opisana.


Wszystkie języki tej strony

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

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024