Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Малогабаритна радіостанція на 1215–1300 МГц. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / Цивільний радіозв'язок

Коментарі до статті Коментарі до статті

Радіостанція призначена для проведення експериментів в УКХ аматорському діапазоні 1215-1300 МГц. У її комплект входять приймач, передавач і параболічна антена, що передає.

Приймач

Приймач зібраний за схемою надрегенератора (рис. 1). Він має чутливість не гірше за 50 мкВ. Живлення приймача автономне (акумулятор Д-0,06), споживаний струм не перевищує 22 мА. Габарити конструкції – 51х15,5х17,3 мм, маса з джерелом живлення та телефоном – не більше 85 г.

Малогабаритна радіостанція на 1215-1300 МГц
Рис.1 (натисніть , щоб збільшити)

Надгенеративний детектор зібраний на тунельному діоді Д1. Контур детектора складається з індуктивності смужкової лінії L1 та ємності конденсатора С1 та діода Д1. Генератор гасять імпульсів також зібраний на тунельному діоді (Д2). Контур генератора складають котушка L3 та конденсатор С4.

Посилений і продетектований надрегенеративним детектором сигнал знімається з резистора навантаження R1 і подається на вхід підсилювача низької частоти, зібраного на транзисторах T1-Т3. Навантаження транзистора Т3 служить телефон ТФ1 типу ТМ-2.

Конструкція смужкової лінії показана на рис. 2.

Малогабаритна радіостанція на 1215-1300 МГц
Мал. 2. Конструкція смужкової лінії надрегенеративного детектора: 1 – посріблена латунь, 0,3-0,4 мм; 2 – слюда, 0,05-0,1 мм.

Обкладками конденсатора С2 є заземлена частина смужкової лінії фольга плати, з якої зібраний приймач. Між ними прокладено платівку слюди. Конденсатор С1 складається з продовження незаземленого кінця смужкової лінії та рухомої заземленої пластини, вісь якої виведена на передню панель. Виток зв'язку L2 довжиною 11 мм розташований на відстані 1,8 мм від лінії смуги. Гніздо Гн1 витка зв'язку укріплено на платі за допомогою пластини з фольгованого текстоліту, одна сторона якого припаяна до плати.

Котушка L3 намотана проводом ПЕВ-1 0,06 до заповнення на каркасі контуру ПЧ приймача "Юпітер", відведення - від 1/5 частини витків, рахуючи від заземленого виведення. Змінний резистор R2 укріплений безпосередньо на платі.

Приймач має окрему антену у вигляді знімного чвертьхвильового штиря.

При налагодженні приймача, переконавшись нормальної роботі підсилювача НЧ, перевіряють (з допомогою осцилографа) наявність коливань генератора гасіння. У разі їх відсутності підбирають опір, резистора R3, при якому генерація буде стійкою при зниженні напруги джерела живлення до 1 Ст. діоді Д1. при якому чутливість приймача буде найвищою.

Передавач

Технічні дані передавача такі: потужність на виході – не менше 2,7 Вт; стабілізація частоти – кварцова: модуляція – амплітудна; глибина модуляції - регульована не більше 20 дБ; потужність, що віддається - регульована в межах 15 дБ; максимальна потужність від джерела живлення - не більше 28 Вт; габарити – 255х190х36 мм; маса – не більше 1,4 кг.

Принципова схема передавача зображена на рис. 3. Передавач зібраний за схемою множення частоти генератора кварцового. Усі його каскади працюють у полегшеному режимі, це підвищило надійність передавача.

Малогабаритна радіостанція на 1215-1300 МГц
Рис.2 (натисніть , щоб збільшити)

генератор, Що Задає, виконаний на лампі Л1. Частота генератора, що задає, стабілізована кварцем Пе1. У ланцюг анода лівої половини лампи Л1 включений контур L1C1, налаштований четверту гармоніку кварцу (72 МГц). Знятий із контуру LIC1 сигнал подається на подвоювач частоти. зібраний на правій половині лампи Л1.

Сигнал із частотою 144 МГц, виділений контуром L2C7, через конденсатор С8 подається на підсилювач потужності, зібраний на лампі Л2. Потім посилений сигнал надходить на утроитель частоти на лампі Л3, включеної за схемою із загальним катодом. Сигнал із частотою 432 МГц із контуру L5C13 подається на другий утроювач частоти на лампі Л4, зібраний за схемою із заземленою сіткою. Виділений в ланцюзі анода лампи Л4 коаксіальним резонатором сигнал (1296 МГц) надходить на трикаскадний підсилювач потужності на лампах Л5-Л7. Усі три каскади зібрані за схемою із заземленою сіткою.

Зміщення на лампах Л4-Л7 - регульоване, від 0 до 6 В. Потужність, що віддається передавачем, регулюється резистором R15. Напруга живлення на каскади передавача подається через прохідні конденсатори.

Модулятор передавача зібраний на транзисторах Т1-Т6. Вторинна обмотка модуляційного трансформатора Тр2 включена в анодний ланцюг лампи вихідного каскаду передавача Л7.

Передавач зібраний у П-подібному корпусі з дюралюмінію. Монтаж виконаний на знімній платі із фольгованого гетинаксу. Модулятор та ланцюги живлення змонтовані на платі методом друкарського монтажу.

Місця з'єднань перегородок, що екранують, ретельно пропаяні. Для кращого теплообміну нижня кришка знімна виконана у вигляді решітки. На кришці встановлено упор для покращення теплообміну та зручності роботи з передавачем.

На передній панелі передавача встановлені індикатор величини напруги живлення ИП1, індикатор величини анодного струму вихідного каскаду ИП2, перемикач В1, регулятор глибини модуляції R24, регулятор величини потужності R15, що віддається, індикаторна лампочка Л8.

На задній панелі встановлений антенний роз'єм Гн1 та роз'єм живлення передавача Ш1.

Для збільшення надійності та спрощення конструкції мікрофон M1 (від слухового апарату) змонтований у корпусі передавача на передній панелі. З метою усунення можливого самозбудження модулятора за рахунок акустичного зворотного зв'язку мікрофон встановлений на еластичній гумовій прокладці, а з боку монтажу обклеєний звукопоглинаючим матеріалом (еластичною гумою або поролоном).

Дані контурних котушок та дроселів наведені у таблиці.

Таблиця 1

Позначення за схемою Число витків Дріт Намотування
L1 6 Срібний 0.1 Безкаркасна. діам. 13 мм, крок 2 мм
L2 2 Те ж Те ж
На керамічному
каркасі,
діам. 12 мм, крок
4 мм, сердечник
латунний.
L3 2 "" Діам. 6 мм
Безкаркасна
діам. 13 мм, крок
L4 3 " 4 мм
На керамічному
L5 1 ПЕВ-10,15 каркасі, діам. 4 мм
Посереб Безкаркасна.
ДР2--ДР4 12 ренний 0.3-0.4 Діам. 5мм. крок 1 мм
Др5- Те ж
-Др10 4 Те ж

Коаксіальні резонатори попередніх каскадів застосовані від ламп 6С21Д (радіозондів). Можна виготовити резонатори та самостійно - з листової латуні (бронзи) товщиною 0,2-0,4 мм за кресленнями рис. 4. Сітковий плунжер 1 припаюють до виведення лампи 6С17К у трьох точках із застосуванням тепловідведення, щоб не вивести лампу з ладу. Висновки катода та розжарення лампи підключають за допомогою хомутиків 3.

Малогабаритна радіостанція на 1215-1300 МГц
Рис. 4. Конструкція коаксіального резонатора:
1 – сітковий плунжер (латунь); 2 – анодний стрижень (латунь);
3 – хомут (латунь); 4 - надбудовний плунжер (латунь); 5 - коаксіальний висновок;
6 – заглушка резонатора (латунь); 7 – корпус резонатора (латунь);
8 – прокладка (слюда 005-0,1 мм); 9 – лампа 6С17К.

Конструкція вихідного каскаду у зборі показано на рис. 5 та 6. Його коаксіальний резонатор має аналогічну конструкцію, тільки на продовженні анодного стрижня встановлено тепловідведення 8.

Малогабаритна радіостанція на 1215-1300 МГц
Рис. 5. Вихідний каскад передавача у зборі:
I-прокладка (слюда 0,05-0,1 мм); 2-обкладка конденсатора (латунь 0,5-1 мм);
3-прокладка (слюда 0,05-0,1 мм); 4-лампа ГС-4В; 5-коаксіальний кабель;
6 – коаксіальний резонатор; 7 – конденсатор С24; 8-тепловідведення (шайби латунні, діам.18 та 8 мм);
9-гвинт МОЗ; 10-куток (латунь, 0,3 - 0,5 мм): 11 - текстоліт фольгований.

Малогабаритна радіостанція на 1215-1300 МГц
Рис. 6. Вид на монтаж вихідного каскаду

Налагодження передавача починають із попереднього підстроювання контурів L1C1, L2C7 і контуру, в який входить котушка L3, за допомогою ГІР. Якщо ГІР відсутня, можна налаштовувати і за допомогою ГСС. Роздільний конденсатор при цьому попередньо відключають і на сітку лампи подають модульований сигнал. У розрив ланцюга витоку сітки наступного каскаду після перехідного конденсатора включають резистор опором 10-30 кОм і паралельно йому - низькочастотний осцилограф. Обертаючи підстроєний конденсатор в ланцюзі анодного контуру (або латунний сердечник котушки L3), максимум огинає ВЧ сигналу на екрані осцилографа визначають момент налаштування контуру в резонанс. Такий спосіб налаштування за високої точності дозволяє максимально зменшити вплив вимірювальних приладів на контур, що особливо важливо на НВЧ.

Після попереднього налаштування підбирають режими та налаштовують передавач загалом. При цьому слід звернути увагу на оптимальні міжкаскадні узгодження. особливо у підсилювачі потужності. Налаштування модулятора особливостей немає.

Параболічна антена

Антена призначена для роботи в комплекті радіостанції в польових та стаціонарних умовах. Можливе застосування антени (при зміні опромінювача) та для роботи в діапазоні 430-440 МГц.

Антена проста у виготовленні, не містить дефіцитних матеріалів. має незначну парусність, невелику масу і практично не потребує налаштування. Технічні дані антени такі: посилення антени в діапазоні 430-440 МГц - не менше 70. в діапазоні 1215-1300 МГц - не менше 600: ширина основної пелюстки діаграми спрямованості в діапазоні 430-440 МГц-22°, -1215-1300 °; маса-не більше 6 кг: вхідний опір - 7 Ом.

Конструкція антени показано на рис. 7. Вона виконана у вигляді параболічного дзеркала, у фокусі якого встановлено опромінювач (рис. 8).

Малогабаритна радіостанція на 1215-1300 МГц
Рис. 7. Параболічна антена:
1 - каркас (дрот дюралюмінієвий, 0-6 мм); 8- проводи, що відбивають (дрот алюмінієвий, 2 0 мм);
3 - опромінювач; 4 – хомутик (алюміній. 1 мм); 5 - штанга (поліетилен);
6 – диск. (Дюралюміній. 1мм); 7-хомут (алюміній, 1 мм).

Малогабаритна радіостанція на 1215-1300 МГц
Рис. 8. Конструкція опромінювача.
I-труба (дюралюміній); 2-елементи вібратора (дрот мідний): 3-стрижень (латунь);
4-кабель коаксіальний; 5-шайба (латунь); 6-заглушка (латунь); 7 – шайба (латунь).

Параболічне дзеркало укріплене обертається підставі, що дозволяє фіксувати антену в необхідному положенні.

Опромінювач являє собою напівхвильовий розрізний вібратор з рефлектором. Живлення до опромінювача підводиться коаксіальним кабелем з хвильовим опором 75 Ом. Опромінювач укріплений на параболічному дзеркалі у двох точках за допомогою хомутиків 4 та штанг 5 (поліетленових гімнастичних палиць завдовжки 1 м), на кінцях яких встановлені гвинти М4 завдовжки 25-30 мм. Таке кріплення надає дзеркалу необхідної жорсткості.

Каркас параболічного дзеркала виготовлений з дюралюмінієвої дроту (АМГ-6) діаметром 6-8 мм.

У центральній частині каркаса параболічного дзеркала встановлений диск 6 діаметром 200 мм з листового дюраралюмінію, до якого прикріплений опромінювач, поворотний пристрій та радіальні частини каркаса дзеркала.

Складання антени починають із виготовлення шаблону параболи в натуральну величину. Шаблон виготовляють із листа картону завтовшки 1,5-3 мм та розмірами 2500Х600 мм. Параболу викреслюють на картоні за точками, координати яких обчислюють за такою формулою:

Малогабаритна радіостанція на 1215-1300 МГц

де F = 0,7 * Rо = 0,7 * 1200 = 840 мм - фокусна відстань, R - радіус розкриття антени.

За виготовленим шаблоном вигинають радіальні частини каркасу пораболічного дзеркала. За накресленими на площині кіл діаметром 2400, 1700, 1000 мм вигинають кола каркаса, кінці яких розклепують і з'єднують за допомогою гвинтів М3 або заклепок. Складання каркаса параболічного дзеркала антени починають з кріплення радіальних частин каркаса до центрального диска гвинтами М3 після чого за допомогою хомутів 7 до радіальних частин каркаса кріплять кола діаметром 2400, 1700 і 1000 мм у зазначеній послідовності. На зібраний каркас з боку опуклої частини дзеркала натягують відбивають дроти 2 (дзеркало антени) таким чином, щоб вони перебували в перерізі параболи, паралельному її осі, і відстань між проводами не перевищувала 25 мм. Кріплять дроти на каркасі алюмінієвим дротом діаметром 1-1,5 мм. Правильність геометричних розмірів параболічного дзеркала необхідно постійно контролювати за шаблоном.

Після збирання дзеркала його фарбують нітроемаллю, яка обере антену від корозії і закріпить дроти на каркасі.

Автори: А. Бондаренко (RA3TBI) Н. Бондаренко (RA3TBH); Публікація: Н. Большаков, rf.atnn.ru

Дивіться інші статті розділу Цивільний радіозв'язок.

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

Матеріал із поглинанням світла 99,7% 05.11.2015

Вчені з Науково-технологічного університету імені короля Абдалли (Саудівська Аравія) розробили матеріал, що має рекордне поглинання світла.

Новий матеріал зроблений з наночастинок золота особливої ​​форми, кожна з яких є сферою з прикріпленим стрижнем. Такі частинки, розташовані хаотично, здатні працювати як мережа хвилеводів, захоплюючи фотони.

У ході експериментів ученим вдалося досягти поглинання 98,43% світла в шарі наночастинок товщиною 10,2 мікрометра. Ця величина поглинання відповідала діапазону довжин хвиль від фіолетових 400 нанометрів до інфрачервоних 1400 нанометрів.

Кут освітлення при цьому відхилявся від вертикального на величину до 60 °, а пікове поглинання склало 99,7%, що є рекордним для шарів такої товщини. Теоретично в нової системи немає межі поглинання і її основі можливе навіть створення покриття з поглинанням світла в 100%.

Ідея створення структури була запозичена арабськими фізиками у самої природи: надкрила жуків роду Cyphochilus є прямою протилежністю до нового матеріалу, володіючи практично ідеальним розсіюванням світла оптичних довжин хвиль.

Інші цікаві новини:

▪ Компактний стабілізатор для смартфонів DJI Osmo Mobile 3

▪ Трикутна сингулярність

▪ Просунутий голосовий помічник водія

▪ Новий процесор RAMTRON FM4005

▪ Відтворення максимально гучного звуку

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ Розділ сайту Електрику. Добірка статей

▪ стаття Анібалова (Ганнібалова) клятва. Крилатий вислів

▪ стаття Де була винайдена свічка? Детальна відповідь

▪ стаття Юкка. Легенди, вирощування, способи застосування

▪ стаття Електронний мережевий вимикач-запобіжник. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Просте влаштування плавного пуску електродвигуна до 4 кВт. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

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