Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


1296 МГц - це дуже просто! Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / Цивільний радіозв'язок

Коментарі до статті Коментарі до статті

У статті наводиться опис нескладної апаратури, яка допоможе радіоаматорам у початковому освоєнні діапазону 1296 МГц. Комплект аналогічної апаратури брав участь у змаганнях "Польовий день - 2002" і, незважаючи на простоту, дозволив проводити зв'язки на відстані 150...200 км.

Мета цієї публікації - показати колегам-радіоаматорам, що думка про труднощі конструювання апаратури на діапазон 1260...1300 МГц не цілком справедлива. Стаття призначена для тих, хто, як і автор, ще не розучився користуватися паяльником і вважає за краще працювати на апаратурі власного виготовлення. Хотілося б підкреслити, що і саморобна апаратура може бути дуже високого класу, в принципі, і навіть краще за інший апарат промислового виготовлення. Але в цьому випадку її конструювання вимагатиме значного часу та сил.

Для прискорення освоєння діапазону 1296 МГц було поставлено завдання розробити апаратуру максимальної простоти, що дозволяє при хороших антенах працювати на відстанях кілька десятків кілометрів і більше. Виготовивши описаний тут найпростіший конвертер, можна приймати сигнали аматорських станцій, що працюють на діапазоні 23 см. Якщо радіоаматор має ще й передавач діапазону 432 МГц, то, додавши до нього нескладний варакторний утроитель, можна почати роботу і на передачу.

Конвертер 1296/144 МГц

Конвертер призначений для спільної роботи із приймачем двометрового діапазону. Якщо цей приймач перекриває лише аматорську ділянку 144...146 МГц, то і на діапазоні 23 см перекриття буде лише 2 МГц. При більшому перекритті на двометровому діапазоні буде і більше перекриття на діапазоні 23 см. Зазвичай цілком достатньо смуги частот 2 МГц, що приймаються, але при цьому, для того щоб виділити потрібну ділянку діапазону 1260... 1300 МГц, потрібно точний підбір частоти генератора, що задає гетеродина конвертер. Наприклад, щоб частоті 1296 МГц відповідала частота налаштування базового приймача 145 МГц, необхідно мати кварцовий резонатор на 63,944 МГц. При більшій смузі перекриття базового приймача вимоги до частоти резонатора кварцового менш жорсткі.

Принципова схема конвертера показано на рис. 1.

1296 МГц – це дуже просто!
(Натисніть для збільшення)

Вхідний сигнал фільтрується укороченим напівхвильовим резонатором, утвореним смужковою лінією L1 і підстроювальним конденсатором С1. Таке виконання вхідного ланцюга дозволяє використовувати конденсатор типу КПК-МП, що має дуже велику для даних частот власну індуктивність. Підсилювач ВЧ у конвертері не передбачено, і першим каскадом є змішувач на діоді VD1. Відсутність УВЧ пояснюється тим, що, по-перше, чутливість базового приймача, як правило, дуже висока і навіть у такому найпростішому варіанті чутливість усієї системи на 1296 МГц буде близько 1 мкВ. По-друге, на частотах 1 ГГц для отримання високої чутливості доцільно встановити УВЧ безпосередньо біля антени, у вигляді окремого блоку. Такий блок може бути виготовлений надалі.

Особливістю даного конвертера є також те, що змішувач працює на третій гармоніці гетеродина і в ньому застосовано широко поширений діод з бар'єром Шоттки типу КД922А, який, маючи граничну частоту паспорта 1000 МГц, добре працює і на 1300 МГц. Робота змішувача на третій гармоніці означає те, що останній потрій частоти генератора, що служить гетеродином, здійснюється в самому змішувальному діоді VD1 без виділення відповідної частоти будь-яким контуром. Застосування діода із бар'єром Шоттки є суттєвим. Розрахунки, проведені автором, показують, що застосування звичайного діода з р-n переходом і збереження високої ефективності перетворення на третій гармоніці вимагає напруги гетеродину близько 5 безпосередньо на діоді, що призводить до невиправданого ускладнення гетеродина.

У зв'язку з тим, що змішувач працює на вищій гармоніці гетеродина, до діода прикладено також постійне автоматичне зміщення, що замикає, формується на резисторі R1. За розрахунками, при напрузі гетеродина близько 1 і струмі через діод КД922А, рівному 0,25 мА, ефективність перетворення на третій гармоніці гетеродина виявляється всього на 2 дБ гірше, ніж ефективність перетворення на першій гармоніці гетеродина. Робочий струм діода забезпечується підбором резистора R1.

У даній конструкції при закороченому резистори автоматичного зміщення струм через діод повинен бути не менше 0,4 мА, інакше ефективність перетворення почне знижуватися. Більше значення струму лише збільшує ефективність перетворення, хоч і незначно. У будь-якому випадку необхідно досягти максимальної напруги гетеродина та підбором резистора автозміщення встановити струм через діод, що забезпечує максимальну чутливість. Зазвичай, це близько 0,25 мА.

Гетеродин конвертера трикаскадний і складається зі стабілізованого кварцом ZQ1 генератора, що задає, на транзисторі VT3 і двох помножувачів частоти на транзисторах VT2 і VT1. Кварцовий резонатор ZQ1 збуджується на п'ятій механічній гармоніці, що дає частоту 63,5 МГц. У помножувачах для поліпшення фільтрації використані двоконтурні смугові фільтри. У фільтрі L6C10C11C12L7 виділяється друга гармоніка частоти генератора, що задає - 127 МГц, а у фільтрі L2C2C4CсвL5C3 виділяється третя гармоніка частоти 127 МГц - 381 МГц. Конденсатор Ссв виконаний конструктивно, оскільки потрібна дуже мала його ємність.

Напруга гетеродина з частотою 381 МГц надходить на змішувальний діод VD1, причому останній контур гетеродина L2C2C4 по відношенню до сигналу проміжної частоти працює як нижній фільтр частот. Контур L3C6L4 здійснює фільтрацію сигналу ПЧ, а також узгодження змішувача із входом базового приймача.

У генераторі, що задає, автором застосований спеціальний гармоніковий і кварцовий резонатор на 63,5 МГц, але може також використовуватися звичайний резонатор на 12,7 МГц. Однак слід мати на увазі, що не всі екземпляри таких резонаторів стійко працюють на п'ятій механічній гармоніці. Можна також застосувати резонатор із основною частотою 14,1 МГц, порушивши його на третій механічній гармоніці – 42,3 МГц. Для цього необхідно збільшити ємність конденсатора С15. У такому варіанті в першому помножувачі повинна виділятися третя гармоніка генератора, що задає - 126,9 МГц.

Конвертер зібраний на платі із фольгованого склотекстоліту товщиною 1,5 мм. Її габарити та розташування елементів на ній показані на рис. 2. Фольга плати, яка використовується як загальний дроти, повинна покривати більшу частину плати.

1296 МГц – це дуже просто!

Монтаж виконаний навісним способом на виводах елементів з використанням кількох монтажних майданчиків, вирізаних гострим ножем. Можна також застосувати відому технологію виготовлення монтажних майданчиків, запропоновану колись С. Жутяєвим (RW3BP). Як точки кріплення деталей використовуються статорні висновки підбудованих конденсаторів (роторні висновки припаюють до фольги плати, чим забезпечується жорстке кріплення конденсаторів).

Не слід забувати, що на НВЧ довжина з'єднувальних проводів і висновків деталей, що встановлюються, повинна бути мінімальною. На цих частотах і 5 мм вже досить довгий провідник. Особливо це стосується висновків змішувального діода VD1, довжина яких має бути мінімальною. При паянні діода необхідно застосовувати тепловідведення та бажано використовувати низькотемпературний припій.

У конвертері застосовані підлаштовані конденсатори КПК-МП, постійні – КД, КТ чи КМ. Конденсатор С4 бажано використовувати безвивідний типу К10-42. Конденсатор Ссв - два відрізки дроту ПЕВ-2 діаметром 1 мм і довжиною 15 мм, що розташовані на відстані 1 мм один від одного. На один з них бажано надіти фторопластову трубку, щоб уникнути замикань.

Як блокувальні конденсатори С5, С8, С13, С19 зручно застосувати опорні конденсатори, що зменшить необхідну кількість монтажних майданчиків, що вирізуються, так як в їх якості можна буде використовувати висновки цих конденсаторів. Усі резистори – МЛТ-0,25. Транзистори можна замінити на KT316, KT325 з будь-якою літерою.

Лінія вхідного резонатора L1 виготовлена ​​із смужки мідної фольги шириною 6 та довжиною 62 мм. Вигинається П-подібна дужка довжиною 50 мм і висотою 3 мм із укосами по 3 мм (див. верхню частину рис. 3), яку потім припаюють до плати. Товщина мідної фольги не суттєва, аби вона забезпечувала достатню механічну міцність конструкції (0,2 мм вже достатньо). У центрі лінії припаюється статорний висновок підстроювального конденсатора С1. Висновки ротора конденсатора припаюються до "загального дроту" (нижня частина рис. 3).

1296 МГц – це дуже просто!

Котушки індуктивності L2-L8 безкаркасні, намотані мідним голим дротом діаметром 0,8 мм. Котушки L2, L5 мають по 2 витки, намотані на оправці діаметром 4 мм, довжина намотування - 7 мм. Котушки L3, L4 – по 7 витків, намотаних на оправці діаметром 6 мм, довжина намотування – 14 мм. Відведення у L4 від третього зліва за схемою витка. Котушки L6, L7 - по 4,5 витки, намотані на оправці діаметром 6 мм, довжина намотування - 10 мм. Відведення у L7 від одного витка, рахуючи від "гарячого" кінця. Котушка L1 має 8 витків, намотаних на оправці діаметром 6 мм, довжина намотування - 6 мм. Відведення у L18 від верхнього за схемою 8-го витка.

Вхід конвертера з'єднують з ВЧ невеликим роз'ємом, відповідним з конструктивних міркувань, відрізком коаксіального кабелю. Обплетення кабелю необхідно припаяти до загального дроту плати (не розплітаючи її) у безпосередній близькості від точки входу. Кабель краще застосувати з фторопластової ізоляцією, яка не плавиться при паянні. Вхідний роз'єм зручно застосувати "кабельного" типу, наприклад СР-50-1, CP-50-163. Якщо використовувати роз'єм "приладного" типу, необхідно з'єднати обплетення кабелю з корпусом роз'єму, безпосередньо біля ізолятора роз'єму, кількома смужками фольги мінімально можливої ​​довжини. В іншому конструкція конвертера особливостей не має.

Налаштування конвертера зводиться до налаштування контурів на вказані частоти та встановлення робочого струму через діод змішувача. Для цього на етапі налаштування послідовно з резистором R1 необхідно включити міліамперметр із струмом повного відхилення 1 мА. Те, що в контурах помножувачів гетеродина виділяються необхідні гармоніки і те, що генератор, що задає, працює на потрібній частоті, бажано проконтролювати за відповідним приймачем. Необхідно пам'ятати, що при зміні режиму змішувального діода дещо засмучується вхідний резонатор і останній контур гетеродина за рахунок зміни ємності діода. Тому за зміни резистора автозміщення діода треба підлаштовувати контури.

Як вхідний сигнал на першому етапі налаштування автор використовував сигнали базових станцій системи GSM-900, які працюють близько частоти 960 МГц, налаштувавши вхідний резонатор на дзеркальний канал. Підстроювальним конденсатором С1 вхідний резонатор перебудовується близько приблизно 800...1500 МГц. При використанні кварцу на 63,5 МГц сигнали GSM-900 (характерне дзижчання цифрової передачі) прослуховуються при налаштуванні приймача на частоту (приблизно!) (3 х 381) - 960 = 183 МГц. Також ці сигнали прослуховуються на частоті 960 – (2 х 381) = 198 МГц (перетворення на другій гармоніці гетеродина). Слід вибирати перетворення на робочій третій гармоніці гетеродина (максимуми ефективності перетворення на різних гармоніках гетеродина відповідають різним параметрам). Після цього залишиться лише перебудувати вхідний резонатор на робочу частоту (тут вже знадобиться сигнал із частотою аматорського діапазону), підлаштувати конденсатором С6 вихідний контур конвертера на проміжну частоту і трохи уточнити налаштування контуру L2C2C4.

Помножувач 432/1296 МГц

Простий помножувач частоти 432/1296 МГц, схема якого наведена на рис. 4, у поєднанні з передавачем, що працює в діапазоні 430...433 МГц, дозволяє отримати сигнал, що лежить у діапазоні 1290...1299 МГц.

1296 МГц – це дуже просто!

Як варіант в конструкції застосований перехід база-колектор транзистора КТ610А. Також було випробувано транзистор КТ913А, який дозволив отримати більшу потужність. Вибір транзистора як варактора обумовлений зручним його конструктивним виконанням, що дозволяє застосувати послідовну схему помножувача. Висновки емітера транзистора не використовуються і їх необхідно відрізати в безпосередній близькості від корпусу транзистора.

Як показали проведені експерименти та теоретичні розрахунки, для одержання достатньої ефективності генерації третьої гармоніки необхідно у схему ввести так званий "холостий контур", налаштований на другу гармоніку вхідного сигналу. Цей "холостий контур" позначений на схемі L2C4 і включений на вході варактора. На виході помножувача застосовані два пов'язані резонатори L3C5L4L5C6, що дозволяє отримати низький рівень побічних випромінювань. Конструкція резонаторів (як вихідних, і "холостого") ідентичні застосованим у конвертері. Нагадаємо, що такий резонатор можна перебудовувати в діапазоні 800... 1500 МГц підстроювальним конденсатором і тому "холостий контур" по конструкції ідентичний вихідним, хоча він налаштовується на іншу гармоніку вхідного сигналу.

У випадку, коли налаштувати "холостий контур" на 864 МГц не вдається, можна збільшити ємність конденсатора C3. Вхідний резонатор L1C1, налаштований на 432 МГц, є "половину" резонатора на 1296 МГц, і, крім того, в ньому застосований підлаштований конденсатор більшої ємності.

Змонтовано помножувач на пластині з фольгованого склотекстоліту (можна застосувати і мідний лист). Розташування деталей показано на рис. 5. Необхідні конструктивні розміри резонаторів та точки підключення елементів до них наведено на рис. 4. Особливості приєднання вхідного та вихідного коаксіального кабелів та зауваження щодо роз'ємів, як і в першій частині статті.

1296 МГц – це дуже просто!

Для налаштування помножувача бажано мати відповідний селективний мікровольтметр або хоча б сканер. Насамперед налаштовують вхідний резонатор L1C1 на частоту 432 МГц, потім - "холостий контур" L2C4 на другу гармоніку - 864 МГц. Для цього на вхід помножувача необхідно подати сигнал із частотою 432 МГц потужністю 1...2 Вт і, приймаючи на сканер сигнал другої гармоніки, налаштувати конденсатори С1 та С4 за максимальним рівнем сигналу. Антену сканера, швидше за все, потрібно вимкнути. Надалі, при налаштуванні вихідних резонаторів L3C5 та L5C6, необхідно кілька разів підлаштовувати С1 та С4, оскільки налаштування впливають один на одного

Налаштування вихідних резонаторів конденсаторами С5 і С6 необхідно здійснити максимум показань індикатора виходу РА1, мікроамперметра зі струмом повного відхилення 200 мкА. Слід пам'ятати, що діапазон перебудови резонаторів підбудовними конденсаторами досить великий, і можна помилково налаштувати вихідні резонатори на другу гармоніку замість третьої. Зазвичай налаштування на другу гармоніку виходить при ємності підстроювального конденсатора, близької до максимальної, а на третю - приблизно в середньому положенні конденсатора ротора. Крім того, настойка резонаторів залежить від рівня вхідного сигналу. Тому при зміні потужності передавача на 432 МГц необхідно уточнити налаштування. При правильному налаштуванні помножувача його ККД має становити 50...70%. Тому, підвівши до нього сигнал потужністю 5 Вт, наприклад, на частоті 432 МГц, можна отримати потужність 2,5 ... 3,5 Вт на частоті 1296 МГц.

Автор: А.Юрков (RA9MB), м. Київ

Дивіться інші статті розділу Цивільний радіозв'язок.

Читайте та пишіть корисні коментарі до цієї статті.

<< Назад

<< 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

Вплив ставлення до старості на здоров'я людини 21.04.2024

Старіння - природний процес, але наше ставлення до нього може мати глибокий вплив на наш фізичний та розумовий добробут. Нове дослідження з Трініті-Коледжу в Дубліні виявило, що позитивне сприйняття старіння може сприяти збереженню фізичної та когнітивної активності у літньому віці. Давайте розглянемо результати дослідження докладніше.

Дослідники з Трініті-Колледжа в Дубліні провели широке дослідження про вплив ставлення до старості на фізичне та розумове здоров'я. Вони проаналізували дані 4135 учасників Ірландського Поздовжнього Дослідження Старіння (TILDA), провівши анкетне опитування та тестування їх пізнавальних здібностей та фізичних параметрів.

Результати дослідження показали, що люди, які мають позитивне відношення до старості, мають більше шансів зберегти свою фізичну та розумову активність у літньому віці. Вони демонстрували вищі показники на когнітивних тестах та мали кращу фізичну мобільність.

Важливо відзначити, що ці результати були стійкими навіть після врахування різних факторів, таких як лікування, настрій та життєві обставини. Навіть за наявності здорових проблем, позитивне ставлення до старіння справляло позитивний вплив на когнітивне та фізичне здоров'я.

Дослідження наголошує на важливості позитивного ставлення до старіння для загального благополуччя. Підтримувати позитивне бачення старості може допомогти зберегти фізичну та розумову активність протягом усього життя. Це закликає нас до перегляду наших переконань щодо старіння та посилення позитивного мислення з цього приводу.

Інші цікаві новини:

▪ Apple iPod Family

▪ Захищений смартфон Cat S32

▪ Блоки живлення Corsair CV Series

▪ Дальність дії Bluetooth – понад 200 метрів

▪ Групу крові визначають зважуванням

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ розділ сайту Чудеса природи. Добірка статей

▪ стаття Класифікація основних форм діяльності. Основи безпечної життєдіяльності

▪ стаття Гусениці яких метеликів змушені проводити у сплячці до 13 зим перед перетворенням на лялечку? Детальна відповідь

▪ стаття Робота з мінеральними добривами та пестицидами. Типова інструкція з охорони праці

▪ стаття Ручка-ліхтарик. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Простий стабілізатор напруги із захистом від КЗ, 15-38 вольт 3 ампери. 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