Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Передавальна приставка до Р-250М2. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / Цивільний радіозв'язок

Коментарі до статті Коментарі до статті

Приставка призначена для спільної роботи з радіоприймачем Р-250М2, що має вихід другого гетеродина, але можна використовувати і з приймачами інших модифікацій (Р-250, Р-250М). У цьому випадку в них другі гетеродини необхідно вбудувати каскади, що узгоджують. Приставка може також працювати як самостійний передавач на дискретних частотах.

Передавальна приставка побудована за схемою з потрійним перетворенням частоти (див. рис. 1) і забезпечує роботу в режимах CW, SSB та AM у всіх аматорських діапазонах KB. Потужність, що підводиться до кінцевого каскаду – 40 Вт.

Передавальна приставка до Р-250М2
Ріс.1

У режимі SSB односмуговий сигнал, сформований у вузлі A1 на частоті 500 кГц, змішуючись у змішувачі UI з напругою частотою 7285 кГц з кварцового генератора G1, перетворюється на напругу першої проміжної частоти, що дорівнює 7785 кГц. У другому змішувачі U2 сумуються сигнали першої проміжної частоти і другого гетеродина приймача (надходить через підсилювач ВЧ А4) або додаткового кварцового генератора G2. Значення другої проміжної частоти залежить від частоти другого гетеродина приймача (додаткового кварцового генератора) і може змінюватись у межах 9500...11500 кГц (див. табл.1).

Таблиця 1. Частоти на виході блоків на різних діапазонах, кГц
Діапазон А4 U2 G3 U3
80 м 1715 ... 1865 9500 ... 9650 6000 3500 ... 3650
40 м 3215 ... 3315 11 000...11 100 4000 7000 ... 7100
20 м 2215 ... 2565 10000 ... 10350 4000 14 000...14 350
15 м 3215 ... 3665 11 000...11 450 10000 21 000...21 450
10 м 2215 ... 3715 10 000...11 700 18000 28 000...29 500

Примітка. Частота на виході блоку А1 – 500 кГц, G1 – 7285 кГц, U1 – 7795 кГц.

Сигнал на робочу частоту, що лежить в межах аматорських діапазонів KB, утворюється в змішувачі U3, де змішуються напруги другої ПЧ і кварцового генератора G3. Частота останнього залежить від діапазону, що використовується (див. табл. 1).

З виходу змішувача U3 сигнал надходить у передкінець двокаскадний підсилювач A5, а потім у вихідний каскад А6.

У режимах CW та AM формувач SSB сигналу A3 відключається, генератор G1 виробляє напругу частотою 7785 кГц, а змішувач U1 виконує функції підсилювача ВЧ. Проходження сигналів у цих режимах аналогічно до вищеописаного.

Принципова схема приставки зображено на рис. 2. Вона побудована за блочним принципом. Частина вузлів аналогічна застосованим у трансіверній приставці конструкції Я. Лаповка (див. "Радіо". 1978 № 8, с. 12-16) і тут докладно розглядатися не будуть. Блоки між собою з'єднані джгутом. Номери висновків блоків та проводів збігаються, тому на схемі вказано один із них.

Блок 1. Тут відбувається формування SSB сигналу та перенесення його на частоту 7785 кГц. На високочастотних діапазонах передається верхня бічна смуга, на 40 та 80-метровому – нижня. Перехід з однієї смуги в іншу відбувається автоматично На діапазонах 10, 15, 20 м кварцовий генератор на транзисторі 1V1 виробляє сигнал частотою 500 кГц. На інших діапазонах реле 1К1 підключає до нього кварц із резонансною частотою 503,7 кГц.

Сигнал першої ПЧ на виході блоку виділяється смуговим фільтром, що складається з котушок 1LI-1L3 та конденсаторів 1С18, 1С19, 1С21, 1С23.

блок 2 виконує функції мікрофонного підсилювача. Сигнал з його виходу (висновок 22) через контакти перемикача S1 ​​в режимі SSB подається на балансний змішувач у блоці 1, а в режимі AM - на транзистор затвора 9V1. За допомогою реле 2К1 змінюється рівень напруги на виході підсилювача мікрофона в режимі кліпування SSB сигналу.

З колектора транзистора 2V1 сигнал подається до системи VOX.

блок 3 призначений для автоматичного керування приставкою під час переходу з прийому на передачу. Блок складається з підсилювача на мікросхемі 3А1 та виконавчого пристрою на транзисторах 3V5-3V7. Керується блоком сигналів, що надходять з мікрофонного підсилювача (в режимах SSB і AM) або з ланцюгів маніпуляції (в режимі CW). Для запобігання спрацьовування системи VOX під час прийому з виходу НЧ приймача Р-250М2 через випрямляч на діодах 3V1, 3V2 на виведення 2 мікросхеми ЗА1 подається напруга, що закриває її вихідні транзистори.

Час, протягом якого приставка утримується в заданому стані (при передачі) залежить від ємності конденсатора 3С8. При ємності, що вказана на принциповій схемі, воно становить близько 1,1 с.

У вихідний ланцюг виконавчого пристрою включена котушка управління 3L1 герконом 3S1, який під час передачі підключає до загального дроту відповідні точки кварцових генераторів і підсилювача ВЧ. Під час прийому в перераховані вузли та вихідний каскад (через транзистор 9V4) по ланцюгах управління через резистор R6 і діод V1 надходить напруга -12В, що забороняє їхню роботу.

блок 4 є генератором, частота сигналу якого визначається кварцовим резонатором. У режимах CW і AM реле 4К1, кероване перемикачем S1, підключає транзистору 4V1 кварц 4В1 на частоту 7785 кГц, в режимі SSB - 4В2 на частоту 7285 кГц. У режимі CW маніпуляція здійснюється в колі колектора транзистора 4V1.

Вихід генератора (висновок 12) підключений до одного із затворів транзистора 1V9.

блок 5 - другий змішувач, зібраний на двозатворному польовому транзисторі 5V1. Сигнал другої проміжної частоти виділяється смуговим фільтром, що перебудовується, що складається з котушок 5L1-5L3, конденсаторів змінної ємності 5С7, 5С9. 5С11 та постійною 5С4-5С6, 5С8. 5С10.

блок 6 містить підсилювач ВЧ на мікросхемі 6А1 та додатковий кварцовий генератор на транзисторі 6V1. Частота сигналу, що генерується визначається кварцами 6В1-6В6 або підключеним до роз'єму Х5 ("Вн. кварц").

Живлення на генератор подається лише за натиснутої кнопки S4 ("Кв. Ген."). При цьому спрацьовує реле 6К1, і на вихід блоку (висновок 61) замість посиленого сигналу другого гетеродина приймача подається сигнал додаткового кварцового генератора - приставка починає працювати як. самостійний передавач.

Генератор у блоці 6 не є обов'язковим вузлом приставки. Однак у окремих випадках він підвищує її експлуатаційні можливості. Наприклад, даючи загальний виклик на кварцованій частоті, можна засмутити приймач. Замість генератора з фіксованою частотою можна застосувати плавний гетеродин, але це ускладнить конструкцію приставки (необхідно буде виготовити верньерно-шкальный пристрій).

блок 7 - Третій змішувач. Сигнал частотою, що лежить в аматорських діапазонах KB, виділяється смуговим фільтром, включеним в ланцюг стоки транзистора 7V1.

блок 8 містить діапазонний кварцовий генератор на транзисторі 8V2 та емітерний повторювач на транзисторі 8V1. Сигнал з виходу цього блоку (висновок 81) надходить на третій змішувач.

блок 9 складається з широкосмугового (на транзисторі 9V1) та резонансного (на 9V2) підсилювачів ВЧ та електронного ключа на транзисторі 9V4.

Коефіцієнт передачі широкосмугового підсилювача і, отже, вихідну потужність приставки можна регулювати, змінюючи напругу змішування другому затворі транзистора 9V1, подане з дільника на резисторах R1 -R5. У режимі AM цей же затвор подається низькочастотний сигнал з мікрофонного підсилювача.

Резонансний підсилювач ВЧ особливостей немає. У колекторний Ланцюг транзистора 9V2 включений один із широкосмугових контурів. (вибирається перемикачем S3.6), налаштований на середину відповідного аматорського діапазону KB.

Електронний ключ, вхід якого підключений до системи VOX, керує підсилювачем потужності.

блок 10 - Підсилювач потужності, зібраний на лампі 10V1. Узгодження підсилювача з антеною забезпечує П-контур. Антена приймача до нього підключена через конденсатор10C5.

Діоди 10V2, 10V3 захищають приймач від навантаження під час роботи радіостанції на передачу.

блок 11 - блок живлення. Особливостей він не має. Реле К1, кероване кнопкою S12, подає високу напругу на підсилювач потужності.

Контроль за роботою приставки здійснюють приладом РА1, який перемикачем S2 підключається до сіткового, анодного та вихідного ланцюгів підсилювача потужності.

Зовнішній вигляд приставки зображено на рис. 3. Конструктивно високочастотні блоки, крім блоку 10, змонтовані на одній друкованій платі фольгованого склотекстоліту товщиною 3 мм. Розташування деталей у ньому показано на рис. 4 (умовно, плата розділена на дві частини). Галети перемикачів діапазонів та кварцових резонаторів зміцнюють на платі за допомогою стійок або куточків. На рис. 5 наведено розміщення друкованої плати (виділена кольором), вихідного каскаду, блок живлення всередині корпусу приставки.

Передавальна приставка до Р-250М2
Ріс.3

Перегородки-екрани між блоками виконують зі смужок двостороннього фольгованого склотекстоліту товщиною 1.5 та висотою 40...45 мм. Решітки, що утворилися, встановлюють після монтажу всіх елементів на платі і припаюють до плати, використовуючи мідні штирі. Тільки слід врахувати, що грати не повинні мати контакт із "земляними" майданчиками блоків. Її приєднують до корпусу лише в одній точці. У перегородках мають бути передбачені отвори для осі перемикача діапазонів, електромеханічного фільтра. Екрани фільтрів можна виготовити аналогічним способом. Блок змінних конденсаторів розташовують поруч із фільтром другого змішувача і добре екранують.

На рис. 4 з'єднання "земляних" майданчиків блоків між собою не показано. В принципі їх можна з'єднувати перемичками довільно, але при збудженні може виявитися корисним підбір місця заземлення в кожному з блоків приставки.

Монтажна схема низькочастотних блоків не наводиться. Плату розмірами 200х40 мм з цими блоками екранують і мають у своєму розпорядженні з лівого торцевого боку приставки.

Намотувальні дані котушок індуктивності зазначені у табл. 2. Котушки у смугових фільтрах бажано виконувати на кільцевих сердечниках з фериту 30 ВЧ або 50 ВЧ. І тут коефіцієнт передачі фільтрів збільшиться.

Таблиця 2. Намотувальні дані котушок індуктивності.
котушка Число
витків
Дріт Діаметр
каркаса,
мм
Довжина
намотування,
мм
Зазор між
обмотками на
загальному каркасі,
мм
1L1-1L3 18 ПЕШО 0,31 9
3L1 3000 ПЕЛ 0.06 5 - -
5L1-5L3 16 ПЕШО 0.31 9 - -
7L1, 7L2 7 ПЕШО 0,44 9 4 5
7L3, 7L4 8 ПЕШО 0.44 9 5 5
7L5, 7L6 11 ПЕШО 0,31 9 5 5
7L7, 7L8 18 ПЕШО 0,31 9 7 5
7L9, 7L10 30 ПЕШО 0.31 9 12 1
8L1 11 ПЕШО 0,44 9 - -
8L2 17 ПЕШО 0.31 9 - -
8L3 30 ПЕШО 0.31 9 - -
8L4 25 ПЕШО 0,31 9 - -
9L3 10 ПЕШО 0.44 9 6 -
9L4 12 ПЕШО 0,44 9 7 -
9L5 14 ПЕШО 0,31 9 6 -
9L6 17 ПЕШО 0.31 9 7 -
9L7 30 ПЕШО 0,31 9 12 -
10L1, 10L2 8 ПЕВ-2 1.0 (МЛТ.2) - -
10L3 9 ПЕВ-2 1,5 12 15 -
10L4 4+7* ПЕВ-2 1,0 18 20 -
10L5 9+13* ПЕВ-2 0,8 30 24 -
*) Вважають від "гарячого" кінця котушки.

Трансформатор живлення виготовлений на магнітопроводі ШЛ20Х40. Обмотка I містить 884 витка дроту ПЕВ-2 0,47. Відводи зроблені від 478-го витка (127 B), 806-го (+10 B), 845-го (Норм) та 884-го (-10 В). Обмотка II містить 1050+1050 витків дроту ПЕВ-2 0,27, обмотка III – 165+165 витків ПЕВ-2 0,33, обмотка IV – 27+27 витків ПЕВ-2 0.96. обмотка V – 45 витків дроту ПЕВ-2 0,47.

Перемикачі S1 – S13 – П2К, інші – галетні. Реле К1 з напругою спрацьовування 12 В. Контакти реле розраховані на комутацію ланцюгів з напругою 1000 В. Реле інших - РЕМ-15. паспорт РС4.591.003.

Прилад PA1 – мікроамперметр із струмом повного відхилення 100 мкА.

Попереднє налагодження приставки проводиться за звичайною методикою – перевіряється правильність монтажу, робота блоку живлення, кварцових генераторів, мікрофонного підсилювача. За відомою методикою перевіряють роботу формувача SSB сигналу та всіх змішувачів.

При налаштуванні фільтрів у першому та другому змішувачах затвори польових транзисторів від'єднують від попередніх каскадів, і на один із затворів подають сигнал з генератора.

Налагодження змішувальних каскадів слід проводити. домагаючись максимального неспотвореного сигналу з їхньої виходах (контролюють осцилографом).

Зважаючи на значний розкид параметрів польових транзисторів значення рівнів у змішувачах не наводяться.

Деякі наближені рівні та рекомендації щодо налаштування таких вузлів вказані у статті Я. Лаповка "Трансіверна приставка" (див. "Радіо". 1978 № 8, с. 12-16). Робота із приставкою. Високочастотний вхід приставки Х6 необхідно з'єднати з виходом другого гетеродина приймача Р-250М2. Налаштування приставки на частоту роблять при вимкненій високій напрузі. Натиснувши кнопку "Налаштування" та встановивши відповідний діапазон, підлаштовують фільтр другого змішувача по максимуму сіткового струму вихідної лампи.

Вихідний каскад живиться від комбінованого випрямляча. При вимкненій високій напрузі на анод і екранну сітку вихідної лампи надходить знижена напруга, яка визначається ланцюгом стабілітронів в екранному ланцюзі. Це дає можливість не тільки налаштувати П-контур при вимкненій високій напрузі, а й проводити місцеві зв'язки. Для далеких зв'язків необхідно увімкнути високу напругу.

Насамкінець слід сказати, що радіоаматори, які мають II або III категорію, можуть ввести в приставку 160-метровий аматорський діапазон (замість діапазону 15 м). Для цього замість кварцу на частоту 10 МГц використовувати кварц на 8 МГц. Відповідні контури в третьому змішувачі, підсилювачі ВЧ та вихідному каскаді слід перемотати та налаштувати на частоту 1850...1950 кГц.

При роботі на цьому діапазоні вихідну потужність слід зменшити до 5 Вт.

Автор: Є. Суховерхов (UA3AJT, ex UI8HC), м. Москва; 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:

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 ...>>

Бездротова колонка Samsung Music Frame HW-LS60D 06.05.2024

У світі сучасної технології звуку виробники прагнуть не тільки бездоганної якості звучання, але й поєднання функціональності з естетикою. Одним із останніх інноваційних кроків у цьому напрямку є нова бездротова акустична система Samsung Music Frame HW-LS60D, представлена ​​на заході 2024 World of Samsung. Samsung HW-LS60D – це не просто акустична система, це мистецтво звуку у стилі рамки. Поєднання 6-динамічної системи з підтримкою Dolby Atmos та стильного дизайну у формі фоторамки робить цей продукт ідеальним доповненням до будь-якого інтер'єру. Нова колонка Samsung Music Frame оснащена сучасними технологіями, включаючи функцію адаптивного звуку, яка забезпечує чіткий діалог на будь-якому рівні гучності, а також автоматичну оптимізацію приміщення для насиченого звукового відтворення. За допомогою з'єднань Spotify, Tidal Hi-Fi і Bluetooth 5.2, а також інтеграцією з розумними помічниками, ця колонка готова задовольнити ...>>

Новий спосіб управління та маніпулювання оптичними сигналами 05.05.2024

Сучасний світ науки та технологій стрімко розвивається, і з кожним днем ​​з'являються нові методи та технології, які відкривають перед нами нові перспективи у різних галузях. Однією з таких інновацій є розробка німецькими вченими нового способу керування оптичними сигналами, що може призвести до значного прогресу фотоніки. Нещодавні дослідження дозволили німецьким ученим створити регульовану хвильову пластину всередині хвилеводу із плавленого кремнезему. Цей метод, заснований на використанні рідкокристалічного шару, дозволяє ефективно змінювати поляризацію світла через хвилевід. Цей технологічний прорив відкриває нові перспективи розробки компактних і ефективних фотонних пристроїв, здатних обробляти великі обсяги даних. Електрооптичний контроль поляризації, що надається новим методом, може стати основою створення нового класу інтегрованих фотонних пристроїв. Це відкриває широкі можливості для застосування. ...>>

Випадкова новина з Архіву

Розроблено камеру з роздільною здатністю 400 тисяч пікселів 02.11.2023

Дослідники з Національного інституту стандартів та технологій (NIST) США представили надпровідну камеру, оснащену 400 000 пікселями. Цей рекордний дозвіл призначений для астрономічних зйомок в умовах низького освітлення та біоінженерних досліджень з високою деталізацією.

Камера складається з ультратонких електричних дротів, охолоджених практично до абсолютного нуля. Вчені пояснюють, що надпровідні нанопроводи здатні фіксувати енергію навіть одиничних фотонів. Об'єднання всіх пікселів та інтенсивності фотонів формує зображення.

Надпровідні камери дозволяють захоплювати слабкі світлові сигнали як від далеких космічних об'єктів, так і окремих областей людського мозку. Цей прорив у вирішенні забезпечує нові можливості для наукових експериментів, пов'язаних із космосом та біоінженерією.

Понад 20 років тому було створено перші надпровідні камери, здатні виявляти одиночні фотони. Проте досі пристрої мали трохи більше кількох тисяч пікселів, що було замало сучасних наукових завдань. Нова камера з 400 000 пікселями відкриває нові перспективи у вивченні космосу та біоінженерії.

Кожен піксель є мікроскопічною ділянкою, розташованою в точці перетину вертикальних і горизонтальних нанопроводів. Це розташування дозволяє вченим вимірювати сигнали одразу від кількох пікселів. Завдяки передовій технології інженери змогли швидко збільшити кількість пікселів до 400 000. Детектори камери володіють тимчасовою роздільною здатністю в 50 трлн.

Інші цікаві новини:

▪ Преміальний електромобіль Mercedes-Benz EQS

▪ Система CoaXPress

▪ Процесори Samsung з нейромережею

▪ Холод небезпечніший за спеку

▪ Будинок із геліостатом

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ розділ сайту Детектори напруги поля. Добірка статей

▪ стаття У просак потрапити. Крилатий вислів

▪ стаття Які тварини не можуть ходити назад? Детальна відповідь

▪ стаття Слюсар аварійно-відновлювальних робіт. Посадова інструкція

▪ стаття Реле змінного струму 400 В/100 мА 5П50Ф. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Залежне включення електроприладів. 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