Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Транзисторний передавач діапазон 432 МГц. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / Передавачі

Коментарі до статті Коментарі до статті

Опис цього передавача було опубліковано у журналі RADIO REF, автор – F8CV. Вихідна потужність передавача порівняно невелика, приблизно 100 мВт, але цього буває цілком достатньо, щоб проводити зв'язки на невеликі відстані або, "пристебнувши", наприклад, гібридний підсилювач, вироблений фірмою "Motorola" або RCA, отримати "повноправний" передавач з вихідною потужністю кілька десятків ватів.

Схема передавача наведено на рис.1.


Рис.1. ЧС передавач на 432 МГц. Схема важлива електрична (натисніть для збільшення).

Транзистор Т2 працює у схемі кварцового генератора на частоті 72 МГц. На транзисторі Т1 зібраний модуляційний підсилювач, базу Т1 подається сигнал з мікрофона.

Посилений сигнал через розділовий конденсатор надходить на варикап, підключений послідовно з котушкою L1 і кварцовим резонатором. Модулююча напруга змінює ємність варикапа і, відповідно, частоту кварцового генератора, забезпечуючи таким чином ЧС модуляцію.

Посилення мікрофонного УЗЧ встановлюється потенціометром Р, опором 10 кОм, зміною напруги підсилювача живлення.

Схема кварцового генератора класична і зазвичай при справних деталях і правильному монтажі відразу починає працювати.

За кварцовим генератором слід утроювач частоти на транзисторі Т3, в кола колектора якого встановлений контур, налаштований на частоту 216 МГц. Відмінною рисою утроителя є підвищений вхідний опір каскаду, застосування індуктивно-ємнісного зв'язку з генератором [можна зробити підстроювальним С8, що дозволить збільшити фільтрацію напруги кварцового генератора, краще узгодити між собою каскади і за рахунок цього підвищити вихідну потужність передавача в цілому, т.к. , котушка зв'язку з конденсатором утворюють послідовний коливальний контур (можливо доведеться підібрати кількість витків котушки зв'язку і краще узгодити її з утроителем)]. У ланцюзі емітера Т3 включений послідовний коливальний контур L4C9, включений паралельно резистори R15 і налаштований на потрійну частоту кварцового генератора - 216 МГц, забезпечується (всього одним контуром !) практично до нуля придушення частоти генератора і його гармонік (особливо, другий - 144 МГц, крім, звичайно, корисної, третьої) за рахунок частотозалежного негативного зворотного зв'язку по струму РЧ. Таким чином, на виході потроювача є досить чистий вихідний сигнал з частотою 288 МГц.

Наступний каскад на транзисторах Т4 і Т5 - подвоювач частоти з 216 МГц на 432 МГц, виконаний за двотактною схемою, причому, висновки колекторів транзисторів з'єднані разом [такі схеми виділяють парні гармоніки і пригнічують непарні ланцюгах, то виділятимуться непарні гармоніки, у тому числі і перша (підсилювач), а парні, навпаки, - пригнічуватись]. На виході цього каскаду є вже досить високий рівень вихідної потужності, достатній для розгойдування кінцевого каскаду. Важливо забезпечити повну симетрію каскаду подвоювача як апаратну, так і за сигналом. Було б логічно з'єднати висновки емітерів транзисторів подвоювача частоти Т4 і Т5 один з одним і встановити один загальний резистор між ними та корпусом, заблокувавши його по РЧ одним конденсатором, однак, з метою забезпечення кращої симетрії потрібно виконати емітерні ланцюги роздільними [можна також встановити резисторів R16 і R17 один підстроювальний резистор опором 160:180 Ом між висновками емітерів, заземлив виведення його двигуна, тоді з'явиться можливість плавного оперативного балансування каскаду].

Отримана після подвоювача РЧ потужність з частотою 432 МГц подається на смужкову лінію L5, а всього смужкових лінії в передавачі три: L5, L6 і L7, вони виконані з фольги друкованої плати [відомо, що на 432 МГц склотекстоліт вже починає "накульгувати" е., збільшуються втрати в діелектриці, тому бажано, хоч трохи "компенсувати" їх, відполіровавши лінію до дзеркального блиску і покрити її від окислення хорошим електроізоляційним лаком, що володіє малими втратами на НВЧ, позолотити або посріблити лінію. Найкращий варіант буде у разі відполірованої, покритої сріблом лінії, розміщеної на платі з фторопласту (тефлону), при дефіциті фольгованого фторопласту можна застосувати комбіновану плату, розмістивши на "фторопласті" лише кінцевий каскад з лініями].

Каскад на транзисторі Т6 - вихідний каскад передавача, що працює на частоті 432 МГц у класі АВ. Відкриваючий зсув на базу транзистора подано з "плюсу" джерела живлення через ланцюжок резисторів R18 і R19, між точкою їх з'єднання і корпусом включений кремнієвий діод як низьковольтний стабілітрон. У відсутність "розгойдування" в ланцюгу колектора транзистора Т6 протікає струм спокою 2:3 мА. Смужкова лінія L6 є колекторним навантаженням кінцевого підсилювача потужності передавача, полоскова лінія L7 працює у схемі П-фільтра за погодженням вихідного імпедансу транзистора з вхідним імпедансом антени. Відведення на антену від 10 мм від холодного кінця лінії.

Конструкція та деталі: для будівництва передавача необхідно виготовити монтажну плату із фольгованого склотекстоліту або (ще краще) із фольгованого фторопласту (тефлону) розмірами 130 х 60 х 1,5 мм. Розташування деталей на монтажній платі наведено на Рис.2. Рис. 3 наведено ескіз друкованих провідників монтажної плати (для зручності наведено негативне зображення: білим кольором позначена фольга). Розміщення деталей на платі, як правило, не викликає труднощів, оскільки на ній достатньо місця.

Особливу увагу слід приділити виготовленню котушок.

Котушка L1 містить 9 витків обмотувального дроту діаметром 0,3:0,35 мм на каркасі діаметром 6 мм. Котушка кварцового генератора L2 містить 6 витків такого ж дроту на каркасі діаметром 4 мм, котушка зв'язку намотана між витками котушки L2 з холодного її кінця і має 4 витка обмотувального дроту такого ж діаметра як і у L2 (Рис.4).


Рис.2. Розміщення деталей на монтажній платі ЧС передавача на 432 МГц.


Рис.3. Ескіз провідників на монтажній платі ЧС передавача.

Намотування котушки L3 і парафазної котушки зв'язку слід приділити підвищену увагу: спочатку на оправці діаметром 3 мм намотується 5 витків обмотувального дроту діаметром 0,8 мм, потім звиваємо два дроти, можна монтажних одножильних з різнобарвною ізоляцією з діаметром по міді 0,15:0,2, 3мм. Намотування парафазної котушки зв'язку (5 витка) слід зробити як показано на Рис.3, у "холодного" кінця котушки L6, уклавши на неї, спочатку два витки котушки зв'язку, а поверх них, третій. Потім, початок одного дроту котушки зв'язку з'єднується з кінцем другого (Рис.4), з'єднані разом дроти припаюються до загального дроту плати, що залишилися - баз транзисторів Т5, ТXNUMX. Таким чином, виходить відведення від середини і симетрична котушка зв'язку.


Рис. 4, 5, 6. Ескізи намотування котушок передавача.

Оскільки частота 216 МГц вже достатньо

висока, з метою зменшення її проникнення на вихід передавача через паразитні монтажні ємності, висновки баз транзисторів Т4 і Т5 не пропускаються в отвори плати на бік друкованих доріжок, а з'єднуються над платою навісним монтажем короткими, достатніми для паяння, висновками. Як це виконано, показано на рис.7 на прикладі транзистора Т5.


Ріс.7

Всі ланцюги слід монтувати максимально короткими висновками, пам'ятаючи про те, що один сантиметр довжини дроту або виведення на частоті 216 МГц відповідає приблизно метру на частотах близько 2 МГц, не ж Ви монтуватимете деталі в КВ апаратурі висновками в метр!

При налаштуванні можна виміряти напруги на кожній половині котушки зв'язку РЧ вольтметром при підключених транзисторах і трохи підсиметрувати її обмотку, відкусивши бокорізами один з висновків (з меншою напругою). Паяння слід захистити від окислення електроізоляційним лаком. Котушка L4 намотана обмотувальним дротом діаметром 0,45 мм на оправці діаметром 4 мм і містить 6 витків. РЧ дросель у ланцюгах колекторів транзисторів подвоювача частоти має 4 витки дроту діаметром 0,45 мм на оправці 2,5 мм. Два дроселя, що залишилися, мають по 4:5 витків ізольованого дроту і намотані на маленьких феритових трубках (рис.8). Кількість витків некритична.


Ріс.8

Висновки транзисторів, що монтуються, повинні бути мінімальними для паяння до них довжини, особливо, це відноситься до Т6. Підстроювальні конденсатори повинні бути дуже високої якості: з діелектриком із кераміки (або повітряні).

Коаксіальне антенне гніздо BNC встановлено на латунному куточку або стінці передавача, таким чином, щоб забезпечити паяння до смужкової лінії без додаткових дротів у місці спайки L7 з C17. Антенний висновок можна зробити і без з'єднувача, припаявши кабель згідно з рис.9: центральну жилу кабелю до лінії в місці спайки L7 з C17, оплетка поділяється на дві частини, які припаюються до фольги загального дроту плати по обидва боки кабелю.


Ріс.9

Налаштування: якщо Ви зібрали цей, загалом, простий передавач, те, щоб він працював, його необхідно налаштувати. Щоб можна було оптимально узгодити з передавачем антену, необхідно виготовити РЧ приставку для вимірювача, наприклад тестера. Схему такої приставки наведено на рис. 10. Якщо коаксіальний кабель підключається до передавача без з'єднувача, деталі приставки можуть бути припаяні згідно з Рис.11. Ще необхідний безіндуктивний резистор опором 47 (50) або 75 Ом, залежно від опору фідера антени з потужністю розсіювання 0,5 Вт - еквівалент антени. Діод АА119 - германієвий, його можна замінити будь-яким іншим (німецьким), здатним працювати на НВЧ. Конденсатор С - розв'язує РЧ, його ємність може бути в межах 100:200 пФ, мініатюрного типу, з'єднаний зі схемою приставки короткими висновками.


Ріс.10

Для вимірювання напруги виходу до РЧ приставці слід підключити вольтметр постійного струму з вхідним опором щонайменше 20000 Ом/В. Вимірювання проводиться на межі 10 В. Корисним може виявитися і включення в ланцюг живлення передавача міліамперметра постійного струму з межею 100 мА.

Насамперед перевіряємо монтаж на відсутність коротких замикань та правильність складання передавача.

Підключаємо живлення і перевіряємо генерацію в кварцовому генераторі, підносячи до котушки L2 резонансний хвилемір і обертаючи її підбудовний феритовий сердечник (можливий підбір ємності конденсатора С6 або установка його підстроювальним і розтягування і без стискання витків котушки, якщо, ). Обертанням роторів конденсаторів С2 і С9 слід встановити максимальне "розгойдування" транзисторів Т11 і Т4, при цьому, слід перевірити, що контур L5C4, дійсно, налаштований на частоту 9 МГц. Конденсатором С216 домагаються максимального "розгойдування" транзистора Т12, а потім, конденсаторами С6 і С14 (С16 і С15 в положенні середньої їх ємності) слід домогтися максимальної напруги на виході індикатора-приставки.


Ріс.11

Цю операцію потрібно повторити кілька разів при різних положеннях роторів С15 і С17 до отримання максимальної вихідної напруги близько 3 В. Звичайно, якщо еквівалент - 47 Ом, то напруга буде нижчою, а при 75 Ом - вищою.

Операції з налаштування слід проводити короткими сеансами, даючи "охолонути" транзисторам, які мають вже на вході солідне розгойдування, але неналаштовані вихідні ланцюги, інакше такі транзистори доведеться змінювати, особливо, це стосується вихідних транзисторів, - про це не слід забувати і при роботі з іншими передаючими пристроями]. Для правильної установки рівня модуляції (а отже, і девіації частоти), слід контролювати свій сигнал на включеному ЧС приймачі діапазону 432 МГц. Вивернемо феритовий сердечник котушки L1, встановимо двигун підстроювального потенціометра Р (10 кОм) в крайнє верхнє (за схемою рис.1) положення, тобто на максимальне посилення сигналу ЗЧ. Якщо тепер, наприклад, подуть у мікрофон, то в ЧС приймачі можна почути відповідний сигнал. При введенні сердечника всередину котушки L1, глибина модуляції (девіація частоти) змінюватиметься, змінюватиметься (знижуватиметься) та частота налаштування передавача, що неминуче.

При установці осердя котушки, в деяких положеннях, можливо, частота кварцового генератора буде зриватися при надмірній девіації. Користуючись переміщенням вищезазначеного осердя і встановлюючи достатній рівень модуляції потенціометром Р, досягайте стабільної роботи кварцового генератора за достатньої девіації частоти та необхідної частоти передавача (без модуляції).

Оскільки "дути" в мікрофон постійно втомлює, та й рівень такого сигналу непостійний, то на мікрофонний вхід слід підключити генератор звукових частот, підібравши його вихідну напругу частотою, наприклад, 1 кГц, в межах 1:10 мВ, залежно від "можливостей" Ваш мікрофон.

Конденсатори, позначені на Рис.1 як "C", можуть мати ємність від 1000 до 4700 пФ. Як транзистор Т1 можна використати будь-який npn типу провідності, наприклад, із серії ВС107/108/109. Автор застосував 2N918. Як Т3, Т4 і Т5 також застосовані 2N918. Т2 - 2N2369 або подібний до нього за характеристиками. При налаштуванні кварцового генератора, можливо, доведеться підібрати величину ємності конденсатора С7 (нестійка генерація, мінімальна вихідна напруга, зміщення частоти). Як вихідний транзистот Т6 застосований 2N3866. Для орієнтування наведено значення колекторних струмів транзисторів передавача: Т2 - 2,2 мА, Т3 - 12 мА, Т4 - 8 мА, Т5 - 8 мА (струми Т4 і Т5 можуть відрізнятися, максимум, до 5 %), Т6 - приблизно, 20 мА. Загальний споживаний струм від джерела живлення становить 50:55 мА при напрузі живлення 12 В. Якщо струми транзисторів Т4 і Т5 відрізняються більш ніж на 5%, то слід перевірити ідентичність опорів резисторів R16 і R17 (на мосту або цифрового мультиметра, що володіє достатньою точністю) характеристик транзисторів Т4 і Т5 і половин котушки зв'язку з L3.

Симетрування схем - процес тонкий, але сильно полегшується, якщо попередньо подбати про ідентичність плечей таких схем: підібравши деталі з однаковими характеристиками, не сподіваючись на балансування, яке, звичайно ж допомагає, але буде дуже вузькосмуговим і недостатнім по глибині, якщо йдеться про придушення наприклад, сигналу гетеродина в змішувачах, якщо сподіватися тільки на балансування. Підібравши деталі, в даному випадку, можна встановити елемент плавного балансування, як було згадано вище і збалансувати подвійник по мінімуму спотворень форми сигналу, максимальної вихідної потужності у вже налаштованому передавачі та максимально чистому спектрі - це для тих, хто любить побалуватися з приладами і має таку можливість, в простому випадку, можна виміряти РЧ вольтметром (тестером з РЧ головкою) напруга на колекторах Т4 і Т5, встановити їх однаковими, по черзі, найкоротшим і ідентичним шляхом замикаючи бази транзисторів на точку з'єднання обмоток котушки зв'язку з L3 коротко або через один і той же низькоомний резистор, якщо сильно падає вихідна напруга, що незручно для вимірювань і говорить про сильний індуктивний зв'язок з L3.

На закінчення, слід зазначити, що навіть такий простий передавач слід будувати, налаштовувати та експлуатувати людина, яка має певні навички роботи з подібними пристроями. [Якщо людина побудувала приймач і не змогла його налаштувати, то нашкодив тільки собі, несправний передавач може "зіпсувати життя" багатьом, у тому числі і самому "творцю"]. Користуючись цією статтею, можна виготовити передавач і на діапазон 144 МГц, [ що і зробив автор перекладу, дивіться на сайті "Експериментальний ЧС передавач на 145 МГц"] (за бажанням, і на 28 і 27 МГц, природно, що йдеться про смужкові лінії йти вже не буде). Для роботи з цим передавачем автор використовував підсилювач RCA R47-M15, що живиться напругою 12, що, при струмі споживання 3А, дало 15 Вт вихідний РЧ потужності. Потрібно обов'язково узгоджувати рівні допустимих вхідних потужностей розгойдування підсилювачів з вихідними потужностями збудників, слід також узгоджувати імпеданси, якщо цього вимагає підсилювач (вхід не широкосмуговий).

Слід забезпечувати від підсилювачів потужності хороше тепловідведення, розміщуючи їх на радіаторах. Застосування гібридного підсилювача не зажадало ніяких додаткових узгоджувальних та настроюваних ланцюгів (все - всередині, розраховане на певну смугу пропускання): до входу РА підключався вищеописаний передавач, до виходу - антена і відповідні входи РА - живлення. У ланцюг живлення РА можна включити реостатом потужний дротяний потенціометр опором 100:200 Ом для зменшення вихідної потужності РА до 2:3 Вт, для випадку, коли робота підвищеної потужністю (15 Вт) не потрібна.

Автор: В.Беседін

Дивіться інші статті розділу Передавачі.

Читайте та пишіть корисні коментарі до цієї статті.

<< Назад

Останні новини науки та техніки, новинки електроніки:

Спиртуознавство теплого пива 07.05.2024

Пиво, як один із найпоширеніших алкогольних напоїв, має свій унікальний смак, який може змінюватись в залежності від температури споживання. Нове дослідження, проведене міжнародною групою вчених, виявило, що температура пива значно впливає на сприйняття алкогольного смаку. Дослідження, очолюване матеріалознавцем Лей Цзяном, показало, що з різних температурах молекули етанолу і води формують різні типи кластерів, що впливає сприйняття алкогольного смаку. При низьких температурах утворюються пірамідоподібні кластери, що знижує гостроту "етанолового" смаку і робить напій менш алкогольним на смак. Навпаки, при підвищенні температури кластери стають ланцюжнішими, що призводить до більш вираженого алкогольного смаку. Це пояснює, чому смак деяких алкогольних напоїв, таких як байцзю, може змінюватись в залежності від температури. Отримані дані відкривають нові перспективи для виробників напоїв, ...>>

Основний фактор ризику ігроманії 07.05.2024

Комп'ютерні ігри стають все більш популярним видом розваг серед підлітків, але супутній ризик ігрової залежності залишається значною проблемою. Американські вчені провели дослідження, щоб визначити основні фактори, що сприяють виникненню цієї залежності, та запропонувати рекомендації щодо її запобігання. Протягом шести років 385 підлітків були піддані спостереженню, щоб з'ясувати, які фактори можуть привертати до ігрової залежності. Результати показали, що 90% учасників дослідження не схильні до ризику залежності, у той час як 10% стали ігроманами. Виявилося, що ключовим фактором у появі ігрової залежності є низький рівень соціальної поведінки. Підлітки з низьким рівнем просоціальної поведінки не виявляють інтересу до допомоги та підтримки оточуючих, що може призвести до втрати контакту з реальним світом та поглиблення залежності від віртуальної реальності, запропонованої комп'ютерними іграми. На основі цих результатів вчені ...>>

Шум транспорту затримує зростання пташенят 06.05.2024

Звуки, що оточують нас у сучасних містах, стають дедалі пронизливішими. Однак мало хто замислюється про те, як цей шум впливає на тваринний світ, особливо на таких ніжних створінь, як пташенята, які ще не вилупилися з яєць. Недавні дослідження проливають світло на цю проблему, вказуючи на серйозні наслідки для їхнього розвитку та виживання. Вчені виявили, що вплив транспортного шуму на пташенят зебрового діамантника може призвести до серйозних порушень у розвитку. Експерименти показали, що шумова забрудненість може суттєво затримувати їх вилуплення, а ті пташенята, які все ж таки з'являються на світ, стикаються з низкою здоровотворних проблем. Дослідники також виявили, що негативні наслідки шумового забруднення сягають і дорослого віку птахів. Зменшення шансів на розмноження та зниження плодючості говорять про довгострокові наслідки, які транспортний шум чинить на тваринний світ. Результати дослідження наголошують на необхідності ...>>

Випадкова новина з Архіву

Вітряна турбіна без лопатей 17.12.2022

Іспанський стартап Vortex Bladeless розробив вітрову турбіну, що генерує енергію за допомогою вібрації.

На відміну від аналогів, які використовують енергію лопатей для запуску генератора, що обертаються, вітряк компанії Vortex Bladeless генерує вібрації повітря, що ударяється по конструкції.

Триметровий стовп, а саме так виглядає генератор, як би розгойдується на двох великих магнітах, розташованих в основі конструкції. Якщо вітер "штовхає" турбіну у певний бік, один із магнітів тягне його назад. Так генератор перетворює механічну енергію на електричну.

Збільшивши частоту рухів, апарат перетворює енергію на електрику. Тому білий стовп може здатися навіть живим. Простий вітряний генератор та в обслуговуванні. Його основа виготовлена ​​з пултрузійного вуглецевого волокна; в конструкції немає механізмів, що крутяться, і підшипників. Термін зносу матеріалу – 25 років.

Серед переваг Vortex Bladeless розробники виділяють легку адаптацію турбіни до змін напряму вітру, розмір - він менший за звичайні турбіни, стійкість до перепадів температури, а також ціну - через низькі витрати на установку вітряка та його обслуговування виробляти енергію в 30 разів дешевше. На думку одного з розробників Девіда Янеза, у майбутньому турбіни Vortex Bladeless можуть стати чудовим доповненням до сонячних панелей. Вони також можуть кріпитися до будинків, і якщо сонячні панелі виробляють енергію протягом дня, вітрогенератори виробляють більше енергії у нічний час – як правило, тоді швидкість вітру сильніша, ніж удень.

Також, на відміну від аналогічних моделей турбін, Vortex Bladeless не завдає шкоди дикій природі. А все тому, що вона без лопатей. Конструкція висотою 3 метри абсолютно безпечна для птахів і кажанів, які потрапляють у лопаті, що обертаються.

Проект вже отримав схвалення міжнародної норвезької енергетичної компанії Equinor ASA. Інноваційні турбіни Vortex Bladeless також увійшли до списку 10 найцікавіших стартапів у енергетичному секторі. Звичайно, через невеликі розміри безлопатеві турбіни не можуть виробляти велику кількість енергії - поки що до 200 кВт, тому зараз розробники шукають промислового партнера, який побудує для них турбіну заввишки 140 метрів. Очікується, що у цьому випадку вітряк вироблятиме 1 МВт енергії.

Інші цікаві новини:

▪ Нічник може призвести до зайвої ваги

▪ Освіта на третину знижує ризик інфаркту

▪ Перезапуск Великого Адронного Колайдера

▪ Захистити сніг Кіліманджаро

▪ Пристрій, що імітує роботу мозку

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ розділ сайту Охорона та безпека. Добірка статей

▪ стаття У нас сексу немає. Крилатий вислів

▪ стаття Що таке сталактит? Детальна відповідь

▪ стаття Намет з опаленням. Поради туристу

▪ стаття Як акумулювати електрику з відновлюваних джерел енергії. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Чарівний олівець. Секрет фокусу

Залишіть свій коментар до цієї статті:

ім'я:


E-mail (не обов'язково):


коментар:





All languages ​​of this page

Головна сторінка | Бібліотека | Статті | Карта сайту | Відгуки про сайт

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024