Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Кварцовий гетеродин КВ-приймача. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / Цивільний радіозв'язок

Коментарі до статті Коментарі до статті

Цей кварцовий генератор (КГ) призначений для застосування в якості першого гетеродина в радіоприймачах, трансіверах і передавальних приставках, виконаних за структурною схемою трансівера UW3DI, де перша ПЧ перебудовується (наприклад, від 6 до 6,5 МГц), а друга - фіксована ( 500 кГц). Така схема побудови аматорської апаратури має ряд переваг, де головним, мабуть, є генератор плавного діапазону (ГПД), що не перемикається. Відсутність у ГПД комутованих елементів та обмежений діапазон перебудови на відносно низьких частотах дозволяють легше вирішити, зокрема, проблему довготривалої температурної стабільності.

Описуваний варіант КГ (його принципова схема показана на рис. 1) застосований автором у радіоприймачі "Екстра-Тест". На відміну від UW3DI, перекриття (перебудова) по першій ПЧ становить 5,5...6,5 МГц (тобто вдвічі більше). Діапазон прийнятих частот приймача від 0,5 до 34,5 МГц розбитий на 34 піддіапазони шириною по 1 МГц. При прийомі сигналів смуги частот 5,5...6,5 МГц (частоти перебудови першої ПЧ) передбачено відключення кварцового гетеродина. З нього знімають напругу живлення і включають режим обведення (через контакти реле К1) прийнятого ВЧ-сигналу з виходу УВЧ приймача на вхід фільтра першої ПЧ безпосередньо, що перебудовується. З урахуванням того, що ГПД приймача перекриває частотну ділянку трохи більше одного мегагерца (з деяким запасом по краях), забезпечується нормальний прийом і в сусідніх частотних ділянках поблизу крайніх частот ПЧ 5,5 і 6,5 МГц на частоту перекриття.

Кварцовий гетеродин КВ-приймача
Рис. 1. Принципова схема генератора кварцового (натисніть для збільшення)

Генератор формує сітку частот, використовуючи гармоніки (з першої до четвертої) дванадцяти встановлених кварцових резонаторів. Для отримання рівномірного рівня вихідних сигналів генератора при роботі на різних гармоніках застосовано регулювання рівня вихідного сигналу (на кожній гармоніці своє підстроювання). На виході КГ встановлено триканальний емітерний повторювач, що розподіляє вихідний сигнал на три навантаження.

Власне генератор зібраний на транзисторі VT1 за схемою ємнісної триточки. Кварцові резонатори ZQ1-ZQ12 включені між ланцюгом бази транзистора та загальним дротом. Перемикання резонаторів роблять двома галетними перемикачами - SA1.1 (типу КТ 1211-1 на 26 положень) та SA2.1 (типу 11П3НПМ, задіяно дев'ять положень). Перемикаючий контакт перемикача SA2.1 підключений до бази транзистора VT1 лише у положенні перемикача SA1. 1, позначений як "ДД" (додаткові діапазони).

У ланцюг колектора транзистора VT1 перемикачами SA1.2 та SA2.2 підключаються контури L1-L22, С4-С25, налаштовані вихідні частоти генератора (на частоти гармонік кварцових резонаторів). Резистор R3 підключений паралельно до контурів навантаження, він згладжує можливі кидки струму через транзистор при перемиканні котушок.

З колектора транзистора VT1 сигнал надходить на керований підсилювач буферний, виконаний на двозатворному польовому транзисторі VT5. Регулювання посилення цього каскаду здійснюється за двома затворами. До першого затвора за допомогою перемикачів SA1.3 та SA2.3, що працюють у тому ж алгоритмі, як і попередні галети перемикача, підключаються залежно від гармоніки кварцових резонаторів, що використовуються, підстроювальні резистори R18-R21. Цими резисторами можна регулювати рівномірність амплітуди вихідного сигналу генератора кварцового. Діоди VD4-VD7 служать для розв'язки регулювальних резисторів і виключають їх вплив один на одного при налагодженні.

На другий затвор транзистора VT5 подається керуючий сигнал системи АРУ приймача (0...+12 В). На виході цього ланцюга АРУ ​​(у приймачі) включений підстроювальний резистор, яким встановлюють початковий коефіцієнт посилення каскаду на транзисторі VT5 (напруга +3...5). Працюючи системи АРУ її напруга зі збільшенням рівня вхідного сигналу зростає і, перевищивши напругу встановленого рівня, починає збільшувати коефіцієнт посилення буферного підсилювача. В результаті на входах змішувача приймача разом із зростанням рівня вхідного сигналу зростає рівень сигналу гетеродина, при цьому співвідношення рівнів цих сигналів залишається однаковим, що сприятливо позначається на динамічному діапазоні змішувача. Зміна в деяких межах рівня вихідного сигналу для цифрової шкали особливого впливу на показання останньої не надає, оскільки настановний поріг коефіцієнта посилення буферного каскаду дещо вище за поріг чутливості цифрової шкали.

Зі стоку транзистора VT5 сигнал подається в базові ланцюги транзисторів VT2-VT4. На цих транзисторах зібрано триканальний емітерний повторювач. З його виходів сигнал подається на змішувач приймача (RX), змішувач передавача (TX) та цифрову шкалу (ЦШ). У режимі передачі система АРУ ​​приймача не працює та не впливає на коефіцієнт посилення каскаду на VT5.

Якщо буде встановлений резонатор ZQ12, що працює на п'ятій гармоніці, то слід організувати додатковий ланцюг, що складається з двох діодів, що розв'язують, підстроювального резистора і підключений паралельно ланцюгам нижніх гармонік.

Монтаж генератора виконаний на друкованій платі із фольгованого склотекстоліту (рис. 2). Котушки L1-L20 намотані на пластмасових каркасах діаметром 5 мм і поміщені в алюмінієві екрани. На кожному каркасі (а їх всього десять) розміщено по дві котушки (по одній із кожного краю).

Кварцовий гетеродин КВ-приймача
Мал. 2. Монтаж генератора

Кожна котушка має підбудовник з фериту марки 400НН діаметром 3,5 і довжиною 14 мм. Котушки L1-L14 намотані виток до витка дротом ПЕЛ 0,55, котушки L15-L20 - виток до витка дротом ПЕЛ 0,41.

Котушки L21 та L22 - безкаркасні, намотані мідним посрібленим дротом діаметром 0,55 мм на оправці діаметром 5 мм. Вони розпаяні безпосередньо на контактах галетного перемикача SA2 і підлаштовуються розсувом або стисненням витків.

Число витків котушок: L1, L2 – 7; L3 – 8; L4, L5 – 9; L6, L7 – 10; L8, L9 – 11; L10-L13 – 12; L14 – 13; L15 – 16; L16 – 20; L17 – 25; L18 – 30; L19 – 40; L20 – 47; L21, L22 – 5.

Налагодження генератора полягає у підстроюванні котушок L1-L22 до досягнення максимального рівня сигналу та підборі резистора R6 до отримання неспотвореної синусоїдальної форми сигналу на виході.

Частоти кварцових резонаторів та частоти налаштувань контурів вказані на схемі (див. рис. 1). Резонатор на 23 МГц можна замінити на резонатор частоту 7,66 МГц з виділенням третьої гармоніки, резонатор на 25 МГц - резонаторами на частоти 5; 6,33; 8,33; 12,5 МГц із виділенням відповідної гармоніки. Рівні вихідного сигналу генератора встановлюють підстроювальними резисторами R18-R21 в межах 0... 3 залежно від конкретного навантаження і при відсутності сигналу на вході приймача.

Автор: Володимир Рубцов (UN7BV)

Дивіться інші статті розділу Цивільний радіозв'язок.

Читайте та пишіть корисні коментарі до цієї статті.

<< Назад

<< Назад

Останні новини науки та техніки, новинки електроніки:

Машина для проріджування квітів у садах 02.05.2024

У сучасному сільському господарстві розвивається технологічний прогрес, спрямований на підвищення ефективності догляду за рослинами. В Італії було представлено інноваційну машину для проріджування квітів Florix, створену з метою оптимізації етапу збирання врожаю. Цей інструмент оснащений мобільними важелями, що дозволяють легко адаптувати його до особливостей саду. Оператор може регулювати швидкість тонких проводів, керуючи ним із кабіни трактора за допомогою джойстика. Такий підхід значно підвищує ефективність процесу проріджування квітів, забезпечуючи можливість індивідуального налаштування під конкретні умови саду, а також сорт та вид фруктів, що вирощуються на ньому. Після дворічних випробувань машини Florix на різних типах плодів результати виявились дуже обнадійливими. Фермери, такі як Філіберто Монтанарі, який використовував машину Florix протягом кількох років, відзначають значне скорочення часу та трудовитрат, необхідних для проріджування кольорів. ...>>

Удосконалений мікроскоп інфрачервоного діапазону 02.05.2024

Мікроскопи відіграють важливу роль у наукових дослідженнях, дозволяючи вченим занурюватися у світ невидимих ​​для ока структур та процесів. Однак різні методи мікроскопії мають обмеження, і серед них було обмеження дозволу при використанні інфрачервоного діапазону. Але останні досягнення японських дослідників із Токійського університету відкривають нові перспективи вивчення мікросвіту. Вчені з Токійського університету представили новий мікроскоп, який революціонізує можливості мікроскопії в інфрачервоному діапазоні. Цей удосконалений прилад дозволяє побачити внутрішні структури живих бактерій із дивовижною чіткістю в нанометровому масштабі. Зазвичай мікроскопи в середньому інфрачервоному діапазоні обмежені низьким дозволом, але нова розробка японських дослідників дозволяє подолати ці обмеження. За словами вчених, розроблений мікроскоп дозволяє створювати зображення з роздільною здатністю до 120 нанометрів, що в 30 разів перевищує дозвіл традиційних метрів. ...>>

Пастка для комах 01.05.2024

Сільське господарство - одна з ключових галузей економіки, і боротьба зі шкідниками є невід'ємною частиною цього процесу. Команда вчених з Індійської ради сільськогосподарських досліджень – Центрального науково-дослідного інституту картоплі (ICAR-CPRI) у Шимлі представила інноваційне вирішення цієї проблеми – повітряну пастку для комах, яка працює від вітру. Цей пристрій адресує недоліки традиційних методів боротьби зі шкідниками, надаючи дані про популяцію комах у реальному часі. Пастка повністю працює за рахунок енергії вітру, що робить її екологічно чистим рішенням, яке не вимагає електроживлення. Її унікальна конструкція дозволяє відстежувати як шкідливі, так і корисні комахи, забезпечуючи повний огляд популяції в будь-якій сільськогосподарській зоні. "Оцінюючи цільових шкідників у потрібний час, ми можемо вживати необхідних заходів для контролю як комах-шкідників, так і хвороб", - зазначає Капіл. ...>>

Випадкова новина з Архіву

Забудькуватість може залежати від часу доби 15.12.2021

Щоразу, коли ви не можете щось згадати, тобто дві основні причини - або ви не доклали достатньо зусиль, щоб запам'ятати інформацію (наприклад, ім'я людини, з якою вас познайомили хвилину тому), або інформація зберігається у вашому мозку , але в цей момент ви не можете її здобути (як це буває, наприклад, зі словами вашої улюбленої пісні, яку ви чомусь забули).

Багато вчених досліджують, як формуються спогади. Біологія забування складна для вивчення, оскільки дуже важко розмежувати два явища: коли ви щось знаєте, але певного моменту не можете згадати, і коли ви це дійсно забули, тобто інформація стерлася з вашого мозку.

Для дослідження команда вчених Токійського університету Сатоші Кіда обрала молодих мишей чоловічої та жіночої статі. У фазі навчання науковці запропонували мишам досліджувати новий об'єкт упродовж хвилини. У наступній фазі вчені спостерігали скільки часу вони стосувалися цього об'єкта, коли їм знову його показали. Якщо миші вже бачили об'єкт, їм потрібно менше часу, щоб зв'язатися з ним. Вчених цікавило, скільки часу миші стосуватимуться об'єкта у різний час доби.

Вчені провели цей експеримент зі здоровими мишами та мишами без білка BMAL1, що регулює експресію низки генів. Відомо, що BMAL1 регулюється циркадними ритмами - його концентрація найнижча перед пробудженням і найвища перед засипанням.

Фахівці використовували так званий Цейтгебер (Zeitgeber) - природний біологічний годинник організму. Сон мишей припадав на час за Цейтгебером від 1 до 12, а бадьорість - від 12 до 24. Фазу "навчання" проводили за Цейтгебером-часом 10, а згадка - за часом 4. Виявилося, що миші, яких "навчали" якраз перед тим, як вони нормально прокидалися, і тестували після того, як вони лягали спати, впізнавали об'єкт. Однак миші, яких "навчали" водночас, але тестували через 24 години, його вже не впізнавали.

Здорові миші та миші без BMAL1 продемонстрували приблизно однакові результати, проте миші без BMAL1 були особливо забудькуваті перед пробудженням за цейтгебер-часом. З дослідження вчені зробили висновок, що миші не впізнають предмета, який вони точно перед тим бачили і знають, якщо їх розбудити зі сну саме напередодні їхнього природного пробудження.

Інтерпретація результатів дослідження пов'язує BMAL1 з активацією дофамінних рецепторів та інших сигнальних молекул у гіпокампі - ділянці мозку, що відповідає, зокрема, за формування спогадів.

Інші цікаві новини:

▪ Технологія ClearForce для чутливості дисплеїв до сили натискання

▪ Камера з мікролінзами імітує орлиний зір

▪ Птахи з великим мозком легше акліматизуються

▪ Обчислювальна кластерна технологія від Apple

▪ Можна ущипнути бактерію

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ розділ сайту Досліди з хімії. Добірка статей

▪ стаття Аварійно-рятувальні роботи на хімічних об'єктах Основи безпечної життєдіяльності

▪ стаття Скільки дружин було у Генріха VIII? Детальна відповідь

▪ стаття Електромеханік зв'язку електроживних установок. Типова інструкція з охорони праці

▪ стаття Система домашньої сигналізації з оповіщенням телефоном. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Чарівна труба. 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